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ATUCHA I370 MW Nuclear

Nuclear

ATUCHA I es un activo de infraestructura clave en la red de generación de energía de Argentina, ubicado en el continente de América del Sur. Designada como central de generación de electricidad nuclear con bajas emisiones de carbono, la instalación cuenta con una capacidad instalada de 370 MW. Su operación principal se basa en aprovechar la fisión nuclear para generar electricidad a granel. La gestión operativa y la propiedad de la instalación están a cargo del NASA, que supervisa el mantenimiento diario y la integración del despacho de red. La instalación se conectó oficialmente a la red comercial en 1974, desde entonces ha mantenido una producción regular, desempeñando un papel estructurado en la seguridad del suministro eléctrico doméstico. En términos de capacidad de producción nacional dentro de Argentina, ATUCHA I ocupa la posición número 7 entre todas las centrales eléctricas de nuclear operativas. Su capacidad de 370 MW representa una participación del 7,26 % de la capacidad de generación de Argentina instalada total de nuclear, que actualmente asciende a 5.096 MW. La instalación operativa de nuclear más grande en Argentina es la Central Nuclear de Atucha I con una producción de 1.100 MW, lo que hace que ATUCHA I sea aproximadamente 3,0 veces más pequeña en comparación. En todos los tipos de combustible y tecnologías de generación de electricidad en todo el país, esta instalación representa el 0,5270% de la capacidad de generación agregada de Argentina de 70.213 MW. Con base en los factores de capacidad históricos característicos de las plantas de energía de nuclear (modelados al 90% para el análisis), la generación de electricidad anual esperada de la instalación se calcula en aproximadamente 2.917.080 MWh. Aplicando estadísticas de consumo interno donde un hogar promedio en Argentina consume 3 MWh de electricidad anualmente, este nivel de producción es suficiente para satisfacer las demandas de energía de aproximadamente 972.360 hogares. Como instalación nuclear de carga base altamente eficiente, ATUCHA I proporciona electricidad limpia, estable y con emisiones casi nulas, compensando volúmenes masivos de emisiones de carbono que de otro modo se liberarían mediante la generación de combustibles fósiles. El sitio físico de la estación está ubicado en las coordenadas geográficas -33,9670° de latitud y -59,2059° de longitud. El análisis de la infraestructura de la red local muestra una densidad de otros activos dentro de un radio de 50 kilómetros. Estas instalaciones cercanas incluyen Central Nuclear de Atucha I (nuclear, 1.100 MW), Atucha Nuclear Power Plant (nuclear, 1.033 MW), Central Térmica General Manuel Belgrano (gas, 823 MW), que representa un grupo de activos de energía localizados. Esta ubicación geográfica es vital para reforzar la infraestructura de distribución regional y minimizar las pérdidas en las líneas de transmisión en este sector de Argentina.

Capacidad
370 MW
Año de Puesta en Servicio
1974

52 años de antigüedad

Propietario
NASA
Ubicación
-33.9670°, -59.2059°

Argentina, South America

Ubicación

Coordenadas:: -33.967000, -59.205900
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Carbon Footprint

Zero Direct Emissions

ATUCHA I is a nuclear power plant producing approximately 2755 GWh of clean electricity per year with zero direct CO₂ emissions during operation.

Lifecycle emissions: ~12 g CO₂/kWh (manufacturing, transport, decommissioning)

Detalles Técnicos

Tipo de Combustible Principal
Nuclear
Fuente de Energía
No Renovable
País
Argentina
Continente
South America
Fuente de Datos
Base de Datos Global de Centrales Eléctricas

ArgentinaPerfil Energético

368
Total de Plantas
70.2 GW
Capacidad Total
HydroGasCoalNuclear
Principales Combustibles

La Energía Nuclear: Generación de Potencia y su Rol en el Sector Energético

La energía nuclear es una de las fuentes de generación de electricidad más significativas en el mundo moderno. Se basa en el principio de fisión nuclear, donde los núcleos de ciertos átomos, principalmente el uranio-235 y el plutonio-239, se dividen en núcleos más pequeños al ser bombardeados con neutrones. Este proceso libera una gran cantidad de energía en forma de calor, que se utiliza para calentar agua y producir vapor. A su vez, el vapor impulsa turbinas conectadas a generadores eléctricos, convirtiendo la energía térmica en energía eléctrica.

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