El Departamento de Energía de EE. UU. selecciona a un contratista para modernizar su laboratorio, que costará mil millones de dólares

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El Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) ha elegido al contratista general estadounidense Hensel Phelps para modernizar su Laboratorio Nacional Oak Ridge, utilizado para descubrimientos en ciencias de neutrones, en Tennessee, Estados Unidos.

Representación del futuro Laboratorio Nacional de Oak Ridge (Imagen: Hensel Phelps) Representación del futuro Laboratorio Nacional Oak Ridge en Tennessee, EE.UU. (Imagen: Hensel Phelps)

El Departamento de Energía estimó que el costo total del proyecto oscilaría entre 1.800 y 3.000 millones de dólares. Ni el Departamento Ejecutivo estadounidense ni Hensel Phelps compartieron el valor exacto del contrato.

Hensel Phelps dijo que actuará como gerente de construcción y contratista general para las fases de preconstrucción y construcción.

“Hensel Phelps se encuentra actualmente en la fase de preconstrucción del proyecto, que incluye revisiones de diseño, análisis de mercado, ingeniería de valor y el desarrollo de un cronograma maestro del proyecto”, dijo la compañía.

Señaló que el proyecto facilitará la necesidad de subcontratistas y trabajadores calificados.

“Se prevé que durante la fase de construcción será necesario que 30 o más subcontratistas comerciales contribuyan al proyecto, y se espera que haya más de 350 trabajadores durante el pico de la construcción en los próximos ocho años”, dijo Hensel Phelps.

El cronograma de la compañía sugiere que el laboratorio estará listo para comenzar a realizar investigaciones en 2032.

Laboratorio de Oak Ridge construirá espacio para alta ciencia

Según el Departamento de Energía de EE. UU., el Laboratorio Nacional de Oak Ridge está actualizando su fuente de neutrones por espalación (SNS) agregando una segunda "estación objetivo" para proporcionar nuevas capacidades de neutrones y complementar la primera estación objetivo SNS existente y el reactor de isótopos de alto flujo del laboratorio.

“Al optimizar el diseño de los instrumentos con óptica de neutrones avanzada, geometría optimizada para operación de 15 Hz y detectores avanzados, la resolución de detección será hasta dos órdenes de magnitud mayor que las capacidades actuales, lo que permitirá nuevas oportunidades de investigación”, explicó el DOE.

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