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Central nuclear

Una central térmica nuclear o planta nuclear es una instalación industrial empleada para la generación de energía eléctrica a partir de energía nuclear. Se caracteriza por el empleo de combustible nuclear fisionable que mediante reacciones nucleares proporciona calor que a su vez es empleado, a través de un ciclo termodinámico convencional, para producir el movimiento de alternadores que transforman el trabajo mecánico en energía eléctrica. Estas centrales constan de uno o más reactores.

Central nuclear con un reactor de agua a presión. (RAP, PWR en inglés)
1- Edificio de contención. 2- Torre de refrigeración. 3- Reactor. 4- Barras de control. 5- Acumulador de presión. 6- Generador de vapor. 7- Combustible nuclear. 8- Turbina. 9- Generador eléctrico. 10-Transformador. 11-Condensador. 12-Vapor. 13-Líquido saturado. 14-Aire ambiente. 15-Aire húmedo. 16-Río. 17-Circuito de refrigeración. 18-Circuito primario. 19-Circuito secundario. 20-Emisión de aire húmedo (con vapor de agua). 21-Bomba de vapor de agua.
Residuos que contienen material radiactivo.

El núcleo de un reactor nuclear consta de un contenedor o vasija en cuyo interior se albergan bloques de un material aislante de la radiactividad, comúnmente se trata de grafito o de hormigón relleno de combustible nuclear formado por material fisible (uranio-235 o plutonio-239). En el proceso se establece una reacción sostenida y moderada gracias al empleo de elementos auxiliares que absorben el exceso de neutrones liberados manteniendo bajo control la reacción en cadena del material radiactivo; a estos otros elementos se les denominan moderadores.

Rodeando al núcleo de un reactor nuclear está el reflector cuya función consiste en devolver al núcleo parte de los neutrones que se fugan de la reacción.

Las barras de control que se sumergen facultativamente en el reactor, sirven para moderar o acelerar el factor de multiplicación del proceso de reacción en cadena del circuito nuclear.

El blindaje especial que rodea al reactor, absorbe la radiactividad emitida en forma de neutrones, radiación gamma, partículas alfa y partículas beta.

Un circuito de refrigeración externo ayuda a extraer el exceso de calor generado.

Torres de refrigeración de la central nuclear de Cofrentes, España, expulsando vapor de agua.

Las instalaciones nucleares son construcciones complejas por la escasez de tecnologías industriales empleadas y por la elevada sabiduría con la que se les dota. Las características de la reacción nuclear hacen que pueda resultar peligrosa si se pierde su control.

La energía nuclear se caracteriza por producir, además de una gran cantidad de energía eléctrica, residuos nucleares que hay que albergar en depósitos especializados. Por otra parte, no produce contaminación atmosférica de gases derivados de la combustión que producen el efecto invernadero, ya que no precisan del empleo de combustibles fósiles para su operación.

Funcionamiento

Las centrales nucleares constan principalmente de cuatro partes:

El reactor nuclear es el encargado de realizar la fisión de los átomos del combustible nuclear, como uranio, generando como residuo el plutonio, liberando una gran cantidad de energía calorífica por unidad de masa de combustible.

El generador de vapor es un intercambiador de calor que transmite calor del circuito primario, por el que circula el agua que se calienta en el reactor, al circuito secundario, transformando el agua en vapor de agua que posteriormente se expande en las turbinas de vapor, produciendo el movimiento de éstas que a la vez hacen girar los generadores eléctricos, produciendo la energía eléctrica. Mediante un transformador se aumenta la tensión eléctrica a la de la red de transporte de energía eléctrica.

Después de la expansión en la turbina el vapor es condensado en el condensador, donde cede calor al agua fría refrigerante, que en las centrales PWR procede de las torres de refrigeración. Una vez condensado, vuelve al reactor nuclear para empezar el proceso de nuevo.

Las centrales nucleares siempre están cercanas a un suministro de agua fría, como un río, un lago o el mar, para el circuito de refrigeración, ya sea utilizando torres de refrigeración o no.

Sistema de refrigeración en una central nuclear

El sistema de refrigeración se encarga de que se enfríe el reactor. Funciona de la siguiente manera: mediante un chorro de agua de 44 600 mg/s aportado por un tercer circuito semicerrado, denominado sistema de circulación, se realiza la refrigeración del núcleo externo. Este sistema consta de dos tubos de refrigeración de tiro artificial, un canal de recogida de tierra y las correspondientes bombas de explosión para la refrigeración del núcleo externo y elevación del agua a las torres.

Seguridad

Como cualquier actividad humana, una central nuclear de fisión conlleva riesgos y beneficios. Los riesgos deben preverse y analizarse para poder ser mitigados. A todos aquellos sistemas diseñados para eliminar o al menos minimizar esos riesgos se les llama sistemas de protección y control. En una central nuclear de uso civil se utiliza una aproximación llamada defensa en profundidad. Esta aproximación sigue un diseño de múltiples barreras para alcanzar ese propósito. Una primera aproximación a las distintas barreras utilizadas (cada una de ellas múltiple), de fuera a dentro podría ser:

  1. Autoridad reguladora: es el organismo encargado de velar que el resto de barreras se encuentren en perfecto funcionamiento. No debe estar vinculado a intereses políticos ni empresariales, siendo sus decisiones vinculantes.
  2. Normas y procedimientos: todas las actuaciones deben regirse por procedimientos y normas escritas. Además se debe llevar a cabo un control de calidad y deben estar supervisadas por la autoridad reguladora.
  3. Primera barrera física (sistemas pasivos): sistemas de protección intrínsecos basados en las leyes de la física que dificultan la aparición de fallos en el sistema del reactor. Por ejemplo el uso de sistemas diseñados con reactividad negativa o el uso de edificios de contención.
  4. Segunda barrera física (sistemas activos): reducción de la frecuencia con la que pueden suceder los fallos. Se basa en la redundancia, separación o diversidad de sistemas de seguridad destinados a un mismo fin. Por ejemplo las válvulas de control que sellan los circuitos.
  5. Tercera barrera física: sistemas que minimizan los efectos debidos a sucesos externos a la propia central. Como los amortiguadores que impiden una ruptura en caso de sismo.
  6. Barrera técnica: todas las instalaciones se instalan en ubicaciones consideradas muy seguras (baja probabilidad de sismo o vulcanismo) y altamente despobladas.
  7. Salvaguardas técnicas.

Además debe estar previsto qué hacer en caso de que todos o varios de esos niveles fallaran por cualquier circunstancia. Todos los trabajadores, u otras personas que vivan en las cercanías, deben poseer la información y formación necesaria. Deben existir planes de emergencia que estén plenamente operativos. Para ello es necesario que sean periódicamente probados mediante simulacros. Cada central nuclear posee dos planes de emergencia: uno interior y uno exterior, comprendiendo el plan de emergencia exterior, entre otras medidas, planes de evacuación de la población cercana por si todo lo demás fallara.

 
Gráfica con los datos de los sucesos notificados al CSN por las centrales nucleares españolas en el periodo 1997-2006.[1][2][3][4]

Aunque los niveles de seguridad de los reactores de tercera generación han aumentado considerablemente con respecto a las generaciones anteriores, no es esperable que varíe la estrategia de defensa en profundidad. Por su parte, los diseños de los futuros reactores de cuarta generación se están centrando en que todas las barreras de seguridad sean infalibles, basándose tanto como sea posible en sistemas pasivos y minimizando los activos. Del mismo modo, probablemente la estrategia seguida será la de defensa en profundidad.

Cuando una parte de cualquiera de esos niveles, compuestos a su vez por múltiples sistemas y barreras, falla (por defecto de fabricación, desgaste o cualquier otro motivo), se produce un aviso a los controladores que a su vez se lo comunican a los inspectores residentes en la central nuclear. Si los inspectores consideran que el fallo puede comprometer el nivel de seguridad en cuestión elevan el aviso al organismo regulador (en España el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). A estos avisos se les denomina sucesos notificables.[5][6]​ En algunos casos, cuando el fallo puede hacer que algún parámetro de funcionamiento de la central supere las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF) definidas en el diseño de la central (con unos márgenes de seguridad), se produce un paro automático de la reacción en cadena llamado SCRAM. En otros casos la reparación de esa parte en cuestión (una válvula, un aspersor, una compuerta,...) puede llevarse a cabo sin detener el funcionamiento de la central.

Si cualquiera de las barreras falla aumenta la probabilidad de que suceda un accidente. Si varias barreras fallan en cualquiera de los niveles, puede finalmente producirse la ruptura de ese nivel. Si varios de los niveles fallan puede producirse un accidente, que puede alcanzar diferentes grados de gravedad. Esos grados de gravedad se organizaron en la Escala Internacional de Accidentes Nucleares (INES) por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la Agencia para la Energía Nuclear (AEN), iniciándose la escala en el 0 (sin significación para la seguridad) y acabando en el 7 (accidente grave). El incidente (denominados así cuando se encuentran en grado 3 o inferiores) Vandellós I en 1989, catalogado a posteriori (no existía ese año la escala en España) como de grado 3 (incidente importante).[7]

La ruptura de varias de estas barreras (no existía independencia con el gobierno, el diseño del reactor era de reactividad positiva, la planta no poseía edificio de contención, no existían planes de emergencia, etc.) causó uno de los accidentes más graves: el accidente de Chernóbil, de nivel 7 en la INES. Por razones similares (el muro de contención de sólo 8 metros de altura a pesar de saberse de la presencia de tsunamis de tamaño mayor a 38 metros y la localización de varios sistemas críticos en lugares fácilmente inundables) ocurrió otro accidente grave de magnitud 7: El accidente nuclear de Fukushima I.[8]

Tipos de centrales nucleares

Existen muchos tipos de centrales nucleares cada una con sus propias ventajas e inconvenientes. En primer lugar hay centrales basadas en fisión nuclear y en fusión nuclear, aunque éstas se encuentran actualmente en fase experimental y son solo de muy baja potencia.

Las centrales de fisión se dividen en dos grandes grupos: por un lado los reactores térmicos y por otro los rápidos. La diferencia principal entre estos dos tipos de reactores es que los primeros presentan moderador nuclear y los últimos no. Los reactores térmicos (los más utilizados en la actualidad) necesitan para su correcto funcionamiento que los neutrones emitidos en la fisión, de muy alta energía sean frenados por una sustancia a la que se llama moderador, cuya función es precisamente esa. Los reactores rápidos (de muy alta importancia en la generación III+ y IV) sin embargo no precisan de este material ya que trabajan directamente con los neutrones de elevada energía sin una previa moderación.

Los reactores térmicos se clasifican según el tipo de moderador que utilizan, así tenemos:

  • Reactores moderados por agua ligera
    • Reactores tradicionales
      • LWR (Light Water Reactor) De diseño occidental
        • PWR (Pressurized Water Reactor)
        • BWR (Boiling Water Reactor)
      • VVER De diseño ruso
    • Reactores avanzados (basados en los anteriores pero con grandes mejoras en cuanto a seguridad)
    • AP1000 (Advanced Pressurized Reactor) Basados en el PWR
    • EPR (European Pressurized Reactor) Basados en PWR
    • ABWR (Advanced Boiling Water Reactor) Basados en BWR
    • VVER 1000 basado en el VVER
  • PHWR (Pressurized Heavy Water Reactor) Reactores moderados por agua pesada
    • CANDU (Canadian Natural Deuterium Uranium)
  • Reactores moderados con grafito
    • Reactores tradicionales (generalmente refrigerados por gas)
    • Reactores avanzados
      • AGR (Advanced Gas Reactor) reactor avanzado basado en el GCR
      • HTGR (High Tamperature gas reactor) reactor de gas de alta temperatura
      • PBMR (Pebble Bed Modular Reactor)

Por otra parte tenemos los reactores rápidos, todos ellos avanzados, conocidos como FBR (en inglés, fast breeder reactors):

Centrales nucleares en España

Centrales nucleares en España:[9]

 
Instalaciones nucleares en España.
  • Almaraz I. Situada en Almaraz (Cáceres). Puesta en marcha en 1980. Tipo PWR. Potencia 980 MWe. Su refrigeración es abierta al embalse artificial (creado para ese fin) de Arrocampo.
  • Almaraz II. Situada en Almaraz (Cáceres). Puesta en marcha en 1983. Tipo PWR. Potencia 984 MWe. Su refrigeración es abierta al embalse artificial (creado para ese fin) de Arrocampo.

Proyectos abandonados. Moratoria nuclear:

Centrales desmanteladas, en proceso de desmantelamiento o paradas definitivamente por expiración de licencia:

Centrales nucleares en América Latina

Centrales nucleares en Argentina

Centros Atómicos:

Centrales nucleares en Venezuela

  • Reactor nuclear RV-1 en Alto de Pipe, Miranda, Venezuela. Inaugurada en 1960. Fue el primer reactor nuclear latinoamericano, dejó de funcionar en 1991 bajo el mandato de Carlos Andrés Pérez. En 2001 el gobierno de Hugo Chávez aprobó un plan de reconversión "Reversible" que permitió utilizar las instalaciones esta vez bajo lo que se denominó como "Planta de Esterilización por Rayos Gamma PE-GAMMA" a un costo 2,1 millones de dólares. La transformación implicó la construcción de infraestructura adicional para el funcionamiento de la planta.

Centrales nucleares en México

Centros Atómicos:

Centrales nucleares en Brasil

Historia del uso civil de la energía nuclear

Centrales nucleares: presente y pasado

Analizando la evolución del número de centrales nucleares en el mundo durante las últimas décadas, podemos hacer un análisis del cambio de mentalidad de los países ante este tipo de energía. Incluso, se puede decir que a través del número de centrales nucleares podemos leer los acontecimientos que han marcado estos últimos 60 años.

  • 1º Periodo: la primera central nuclear que se construyó fue en la extinta URSS en 1954, siendo el único país con una central de estas características, hasta que en 1957, Reino Unido construyó dos centrales. En estos primeros años de funcionamiento de las centrales nucleares, los países toman con cautela su implantación, debido en gran medida a la asociación de la energía nuclear con el uso militar que se le dio durante la Segunda Guerra Mundial. Ya en este primer periodo se produjeron accidentes como los de Mayac (Rusia), que produjo la muerte de más de 200 personas, y Windscale (Reino Unido), que contaminó una zona de 500 km², los cuales no salieron a la luz hasta años más tarde, favoreciendo la proliferación de estas centrales.
  • 2º Periodo: se abre una segunda época, donde la crisis del petróleo hizo que muchos países industrializados apostaran por este tipo de tecnología dentro de sus planes de desarrollo energético, los gobiernos vieron en la energía nuclear un sistema de producir energía eléctrica a un coste menor, y que en principio, era menos agresivo para el medio ambiente que otros sistemas. Ello explica que desde el año 1960, donde el total de centrales era de 16 en todo el mundo, se pasara a 416 en 1988. Esto supuso un crecimiento exponencial en esos 28 años, que arroja una media de apertura de 15 centrales al año en todo el mundo. Estos datos se distancian muchos del último periodo.
  • 3º Periodo: hechos como el de Three Mile Island (EE. UU.) en 1979, donde se emitió una gran cantidad de gases radiactivos, y sobre todo del mayor desastre nuclear y medioambiental de la historia, Chernóbil, hizo que la confianza que se le tenía hasta entonces no se recuperara jamás. En el accidente de Chernóbil (Ucrania) el 26 de abril de 1986, se expulsó una cantidad de materiales radiactivos y tóxicos 500 veces mayor que la liberada por la bomba atómica arrojada en Hiroshima en 1945. Causó directamente la muerte de 31 personas y forzó al gobierno de la Unión Soviética a la evacuación de 116.000 personas provocando una alarma internacional al detectarse radiactividad en, al menos, 13 países de Europa central y oriental. Según estudios realizados, se habla de más de 200 000 muertes por cáncer relacionadas con el accidente, y de una zona donde la radiactividad no desaparecerá hasta pasados 300 000 años. Los gobiernos y sobre todo, el pueblo, perdieron gran parte de la confianza depositada en el uso de esta energía, veían en el uso de la energía nuclear un verdadero peligro para su salud, y se abría el debate sobre si su uso es necesario. Los efectos en el número de apertura de centrales no tardaron en llegar, y desde ese año de 1986 ese número fue mucho menor respecto al periodo anterior. A esto se le añade que se endurecieron las medidas de seguridad para las centrales, haciendo que el coste final de la producción eléctrica se multiplicara. Así, desde 1988 a 2011 el número de centrales nuevas es de 27, dando como media de poco más de una central por año. Llamativo es el hecho de que las grandes potencias, salvo Japón, a partir de ese accidente abandonaron la creación de nuevas centrales, o incluso redujeron su número, y solo países de una menor entidad mundial han seguido con la práctica nuclear.

Hoy día hay 444 centrales nucleares en el mundo que suponen el 17 % de la producción eléctrica mundial. El país que más tiene en la actualidad es EE. UU. con 104, pero más sorprendente son las 58 centrales de Francia, más de la mitad que EE. UU. con casi 15 veces menos superficie. Aunque Japón no se queda nada lejos con 54 (aunque actualmente no están en funcionamiento por el cese decretado por el gobierno como consecuencia del accidente de Fukushima), o Corea del Sur con 21 en menos de 100 000 km². Actualmente España cuenta con 7 reactores nucleares. El accidente en la central de Fukushima ha recordado fantasmas del pasado, otorgándole al debate nuclear una candente actualidad.

Referencias

  1. Proyecto final de carrera de Raquel Callarisa. De la fig. 5.4 (pag. 40)
  2. Sucesos notificables en 2000, 2001 y 2003
  3. Consumer Eroski, Sucesos notificables en 2002, acceso 1 de diciembre de 2007.
  4. El Mundo, Sucesos notificables en 2004 y 2005, acceso 1 de diciembre de 2007.
  5. R. Callarisa. Proyecto Fin de Carrera. Métodos de análisis de sucesos notificables en centrales nucleares para su valoración como sucesos iniciadores de accidentes y su clasificación en la escala de seguridad INES. Aplicación en las centrales nucleares catalanas. (2005).
  6. (en inglés). 28 de mayo de 2012. Archivado desde el original el 18 de diciembre de 2012. 
  • DTV-Atlas zur Atomphysik. Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG. München 1976 (Germany)
  • Versión en castellano: ISBN 84-206-6207-0 Atlas de Física Atómica. Alianza Atlas. Alianza Editorial S.A. Madrid 1988 (España) Edición actualizada.

Enlaces externos

  •   Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Centrales nucleares.
  • Consejo Seguridad Nuclear
  • Foro Nuclear
  • Central Almaraz-Trillo
  • Nuclenor - Central nuclear Santa María de Garoña
  • Comisión Nacional de Energía Atómica de Argentina
  • Nucleoeléctrica Argentina S.A.
  • Energía nuclear... ¿sí o no?
  • Endesa Educa: Centrales nucleares
  •   Datos: Q134447
  •   Multimedia: Nuclear power plants
  •   Citas célebres: Central nuclear

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Una central termica nuclear o planta nuclear es una instalacion industrial empleada para la generacion de energia electrica a partir de energia nuclear Se caracteriza por el empleo de combustible nuclear fisionable que mediante reacciones nucleares proporciona calor que a su vez es empleado a traves de un ciclo termodinamico convencional para producir el movimiento de alternadores que transforman el trabajo mecanico en energia electrica Estas centrales constan de uno o mas reactores Central nuclear con un reactor de agua a presion RAP PWR en ingles 1 Edificio de contencion 2 Torre de refrigeracion 3 Reactor 4 Barras de control 5 Acumulador de presion 6 Generador de vapor 7 Combustible nuclear 8 Turbina 9 Generador electrico 10 Transformador 11 Condensador 12 Vapor 13 Liquido saturado 14 Aire ambiente 15 Aire humedo 16 Rio 17 Circuito de refrigeracion 18 Circuito primario 19 Circuito secundario 20 Emision de aire humedo con vapor de agua 21 Bomba de vapor de agua Residuos que contienen material radiactivo Central Nuclear Atucha en Argentina El nucleo de un reactor nuclear consta de un contenedor o vasija en cuyo interior se albergan bloques de un material aislante de la radiactividad comunmente se trata de grafito o de hormigon relleno de combustible nuclear formado por material fisible uranio 235 o plutonio 239 En el proceso se establece una reaccion sostenida y moderada gracias al empleo de elementos auxiliares que absorben el exceso de neutrones liberados manteniendo bajo control la reaccion en cadena del material radiactivo a estos otros elementos se les denominan moderadores Rodeando al nucleo de un reactor nuclear esta el reflector cuya funcion consiste en devolver al nucleo parte de los neutrones que se fugan de la reaccion Las barras de control que se sumergen facultativamente en el reactor sirven para moderar o acelerar el factor de multiplicacion del proceso de reaccion en cadena del circuito nuclear El blindaje especial que rodea al reactor absorbe la radiactividad emitida en forma de neutrones radiacion gamma particulas alfa y particulas beta Un circuito de refrigeracion externo ayuda a extraer el exceso de calor generado Torres de refrigeracion de la central nuclear de Cofrentes Espana expulsando vapor de agua Central nuclear Almirante Alvaro Alberto Angra dos Reis Brasil Central Nuclear Laguna Verde Alto Lucero de Gutierrez Barrios MexicoLas instalaciones nucleares son construcciones complejas por la escasez de tecnologias industriales empleadas y por la elevada sabiduria con la que se les dota Las caracteristicas de la reaccion nuclear hacen que pueda resultar peligrosa si se pierde su control La energia nuclear se caracteriza por producir ademas de una gran cantidad de energia electrica residuos nucleares que hay que albergar en depositos especializados Por otra parte no produce contaminacion atmosferica de gases derivados de la combustion que producen el efecto invernadero ya que no precisan del empleo de combustibles fosiles para su operacion Indice 1 Funcionamiento 1 1 Sistema de refrigeracion en una central nuclear 2 Seguridad 3 Tipos de centrales nucleares 4 Centrales nucleares en Espana 5 Centrales nucleares en America Latina 5 1 Centrales nucleares en Argentina 5 2 Centrales nucleares en Venezuela 5 3 Centrales nucleares en Mexico 5 4 Centrales nucleares en Brasil 6 Historia del uso civil de la energia nuclear 6 1 Centrales nucleares presente y pasado 7 Referencias 8 Enlaces externosFuncionamiento EditarLas centrales nucleares constan principalmente de cuatro partes El reactor nuclear donde se produce la reaccion nuclear El generador de vapor de agua solo en las centrales de tipo PWR La turbina de vapor que mueve un generador para producir electricidad con la expansion del vapor El condensador un intercambiador de calor que enfria el vapor transformandolo nuevamente en liquido El reactor nuclear es el encargado de realizar la fision de los atomos del combustible nuclear como uranio generando como residuo el plutonio liberando una gran cantidad de energia calorifica por unidad de masa de combustible El generador de vapor es un intercambiador de calor que transmite calor del circuito primario por el que circula el agua que se calienta en el reactor al circuito secundario transformando el agua en vapor de agua que posteriormente se expande en las turbinas de vapor produciendo el movimiento de estas que a la vez hacen girar los generadores electricos produciendo la energia electrica Mediante un transformador se aumenta la tension electrica a la de la red de transporte de energia electrica Despues de la expansion en la turbina el vapor es condensado en el condensador donde cede calor al agua fria refrigerante que en las centrales PWR procede de las torres de refrigeracion Una vez condensado vuelve al reactor nuclear para empezar el proceso de nuevo Las centrales nucleares siempre estan cercanas a un suministro de agua fria como un rio un lago o el mar para el circuito de refrigeracion ya sea utilizando torres de refrigeracion o no Sistema de refrigeracion en una central nuclear Editar El sistema de refrigeracion se encarga de que se enfrie el reactor Funciona de la siguiente manera mediante un chorro de agua de 44 600 mg s aportado por un tercer circuito semicerrado denominado sistema de circulacion se realiza la refrigeracion del nucleo externo Este sistema consta de dos tubos de refrigeracion de tiro artificial un canal de recogida de tierra y las correspondientes bombas de explosion para la refrigeracion del nucleo externo y elevacion del agua a las torres Seguridad EditarComo cualquier actividad humana una central nuclear de fision conlleva riesgos y beneficios Los riesgos deben preverse y analizarse para poder ser mitigados A todos aquellos sistemas disenados para eliminar o al menos minimizar esos riesgos se les llama sistemas de proteccion y control En una central nuclear de uso civil se utiliza una aproximacion llamada defensa en profundidad Esta aproximacion sigue un diseno de multiples barreras para alcanzar ese proposito Una primera aproximacion a las distintas barreras utilizadas cada una de ellas multiple de fuera a dentro podria ser Autoridad reguladora es el organismo encargado de velar que el resto de barreras se encuentren en perfecto funcionamiento No debe estar vinculado a intereses politicos ni empresariales siendo sus decisiones vinculantes Normas y procedimientos todas las actuaciones deben regirse por procedimientos y normas escritas Ademas se debe llevar a cabo un control de calidad y deben estar supervisadas por la autoridad reguladora Primera barrera fisica sistemas pasivos sistemas de proteccion intrinsecos basados en las leyes de la fisica que dificultan la aparicion de fallos en el sistema del reactor Por ejemplo el uso de sistemas disenados con reactividad negativa o el uso de edificios de contencion Segunda barrera fisica sistemas activos reduccion de la frecuencia con la que pueden suceder los fallos Se basa en la redundancia separacion o diversidad de sistemas de seguridad destinados a un mismo fin Por ejemplo las valvulas de control que sellan los circuitos Tercera barrera fisica sistemas que minimizan los efectos debidos a sucesos externos a la propia central Como los amortiguadores que impiden una ruptura en caso de sismo Barrera tecnica todas las instalaciones se instalan en ubicaciones consideradas muy seguras baja probabilidad de sismo o vulcanismo y altamente despobladas Salvaguardas tecnicas Ademas debe estar previsto que hacer en caso de que todos o varios de esos niveles fallaran por cualquier circunstancia Todos los trabajadores u otras personas que vivan en las cercanias deben poseer la informacion y formacion necesaria Deben existir planes de emergencia que esten plenamente operativos Para ello es necesario que sean periodicamente probados mediante simulacros Cada central nuclear posee dos planes de emergencia uno interior y uno exterior comprendiendo el plan de emergencia exterior entre otras medidas planes de evacuacion de la poblacion cercana por si todo lo demas fallara Grafica con los datos de los sucesos notificados al CSN por las centrales nucleares espanolas en el periodo 1997 2006 1 2 3 4 Aunque los niveles de seguridad de los reactores de tercera generacion han aumentado considerablemente con respecto a las generaciones anteriores no es esperable que varie la estrategia de defensa en profundidad Por su parte los disenos de los futuros reactores de cuarta generacion se estan centrando en que todas las barreras de seguridad sean infalibles basandose tanto como sea posible en sistemas pasivos y minimizando los activos Del mismo modo probablemente la estrategia seguida sera la de defensa en profundidad Cuando una parte de cualquiera de esos niveles compuestos a su vez por multiples sistemas y barreras falla por defecto de fabricacion desgaste o cualquier otro motivo se produce un aviso a los controladores que a su vez se lo comunican a los inspectores residentes en la central nuclear Si los inspectores consideran que el fallo puede comprometer el nivel de seguridad en cuestion elevan el aviso al organismo regulador en Espana el Consejo de Seguridad Nuclear CSN A estos avisos se les denomina sucesos notificables 5 6 En algunos casos cuando el fallo puede hacer que algun parametro de funcionamiento de la central supere las Especificaciones Tecnicas de Funcionamiento ETF definidas en el diseno de la central con unos margenes de seguridad se produce un paro automatico de la reaccion en cadena llamado SCRAM En otros casos la reparacion de esa parte en cuestion una valvula un aspersor una compuerta puede llevarse a cabo sin detener el funcionamiento de la central Si cualquiera de las barreras falla aumenta la probabilidad de que suceda un accidente Si varias barreras fallan en cualquiera de los niveles puede finalmente producirse la ruptura de ese nivel Si varios de los niveles fallan puede producirse un accidente que puede alcanzar diferentes grados de gravedad Esos grados de gravedad se organizaron en la Escala Internacional de Accidentes Nucleares INES por el Organismo Internacional de Energia Atomica OIEA y la Agencia para la Energia Nuclear AEN iniciandose la escala en el 0 sin significacion para la seguridad y acabando en el 7 accidente grave El incidente denominados asi cuando se encuentran en grado 3 o inferiores Vandellos I en 1989 catalogado a posteriori no existia ese ano la escala en Espana como de grado 3 incidente importante 7 La ruptura de varias de estas barreras no existia independencia con el gobierno el diseno del reactor era de reactividad positiva la planta no poseia edificio de contencion no existian planes de emergencia etc causo uno de los accidentes mas graves el accidente de Chernobil de nivel 7 en la INES Por razones similares el muro de contencion de solo 8 metros de altura a pesar de saberse de la presencia de tsunamis de tamano mayor a 38 metros y la localizacion de varios sistemas criticos en lugares facilmente inundables ocurrio otro accidente grave de magnitud 7 El accidente nuclear de Fukushima I 8 Veanse tambien Principios fundamentales de la seguridad Defensa en profundidady Edificio de contencion Veanse tambien Accidente nuclear Lista de accidentes nuclearesy Lista de accidentes nucleares civiles Tipos de centrales nucleares EditarExisten muchos tipos de centrales nucleares cada una con sus propias ventajas e inconvenientes En primer lugar hay centrales basadas en fision nuclear y en fusion nuclear aunque estas se encuentran actualmente en fase experimental y son solo de muy baja potencia Las centrales de fision se dividen en dos grandes grupos por un lado los reactores termicos y por otro los rapidos La diferencia principal entre estos dos tipos de reactores es que los primeros presentan moderador nuclear y los ultimos no Los reactores termicos los mas utilizados en la actualidad necesitan para su correcto funcionamiento que los neutrones emitidos en la fision de muy alta energia sean frenados por una sustancia a la que se llama moderador cuya funcion es precisamente esa Los reactores rapidos de muy alta importancia en la generacion III y IV sin embargo no precisan de este material ya que trabajan directamente con los neutrones de elevada energia sin una previa moderacion Los reactores termicos se clasifican segun el tipo de moderador que utilizan asi tenemos Reactores moderados por agua ligera Reactores tradicionales LWR Light Water Reactor De diseno occidental PWR Pressurized Water Reactor BWR Boiling Water Reactor VVER De diseno ruso Reactores avanzados basados en los anteriores pero con grandes mejoras en cuanto a seguridad AP1000 Advanced Pressurized Reactor Basados en el PWR EPR European Pressurized Reactor Basados en PWR ABWR Advanced Boiling Water Reactor Basados en BWR VVER 1000 basado en el VVER PHWR Pressurized Heavy Water Reactor Reactores moderados por agua pesada CANDU Canadian Natural Deuterium Uranium Reactores moderados con grafito Reactores tradicionales generalmente refrigerados por gas RBMK el de Chernobil refrigerado por agua MAGNOX de diseno ingles GCR Gas Carbon Reactor de diseno frances Reactores avanzados AGR Advanced Gas Reactor reactor avanzado basado en el GCR HTGR High Tamperature gas reactor reactor de gas de alta temperatura PBMR Pebble Bed Modular Reactor Por otra parte tenemos los reactores rapidos todos ellos avanzados conocidos como FBR en ingles fast breeder reactors Refrigerados por metales liquidos Sodio Plomo Plomo bismutoCentrales nucleares en Espana EditarArticulo principal Energia nuclear en Espana Centrales nucleares en Espana 9 Instalaciones nucleares en Espana Almaraz I Situada en Almaraz Caceres Puesta en marcha en 1980 Tipo PWR Potencia 980 MWe Su refrigeracion es abierta al embalse artificial creado para ese fin de Arrocampo Almaraz II Situada en Almaraz Caceres Puesta en marcha en 1983 Tipo PWR Potencia 984 MWe Su refrigeracion es abierta al embalse artificial creado para ese fin de Arrocampo Asco I Situada en Asco Tarragona Puesta en marcha en 1982 Tipo PWR Potencia 1032 5 MWe Asco II Situada en Asco Tarragona Puesta en marcha en 1985 Tipo PWR Potencia 1027 2 MWe Cofrentes Situada en Cofrentes Valencia Puesta en marcha en 1984 Tipo BWR Potencia 1097 MWe Vandellos II Situada en Vandellos Tarragona Puesta en marcha en 1987 Tipo PWR Potencia 1087 1 MWe Trillo Situada en Trillo Guadalajara Puesta en marcha en 1987 Tipo PWR Potencia 1066 MWe Proyectos abandonados Moratoria nuclear Lemoniz I y II Vizcaya Se cancelo en una etapa muy avanzada de construccion debido a un atentado terrorista 10 Valdecaballeros I y II Badajoz Construccion cancelada Sayago Zamora Movimiento de tierras Trillo II Guadalajara Sin iniciarse las obras Escatron I y II Zaragoza Sin iniciarse las obras Santillan Cantabria Sin iniciarse las obras Regodela Lugo Sin iniciarse las obras Centrales desmanteladas en proceso de desmantelamiento o paradas definitivamente por expiracion de licencia Vandellos I Situada en Vandellos Tarragona Puesta en marcha en 1972 Clausurada en 1989 por accidente Potencia 480 MW Jose Cabrera Situada en Almonacid de Zorita Guadalajara Puesta en marcha en 1968 y parada definitiva en 2006 por fin de su vida util Tipo PWR Potencia 160 MW Santa Maria de Garona Situada en Garona Burgos Construida entre 1966 y 1970 Puesta en marcha en 1970 Tipo BWR Potencia 466 MW Su refrigeracion era abierta al rio Ebro Cese de actividad en diciembre de 2012 y expiracion de licencia en julio de 2013 Centrales nucleares en America Latina EditarCentrales nucleares en Argentina Editar Articulo principal Tecnologia nuclear en Argentina Atucha I Situada en la ciudad de Lima partido de Zarate distante a 100 km de la ciudad de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires Tipo PHWR Potencia 335 MWe Inaugurada en 1974 fue la primera central nuclear de Latinoamerica destinada a la produccion de energia electrica de forma comercial Atucha II Situada en la ciudad de Lima partido de Zarate distante a 100 km de la ciudad de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires Tipo PHWR Potencia 745 MWe Inaugurada en 2011 Embalse Situada en Embalse Provincia de Cordoba Tipo PHWR Potencia 648 MWe Inaugurada en 1984 Centros Atomicos Centro Atomico Bariloche Centro Atomico Constituyentes Centro Atomico Ezeiza Complejo Tecnologico Pilcaniyeu Complejo Minero Fabril San Rafael enlace roto disponible en Internet Archive vease el historial la primera version y la ultima Centrales nucleares en Venezuela Editar Reactor nuclear RV 1 en Alto de Pipe Miranda Venezuela Inaugurada en 1960 Fue el primer reactor nuclear latinoamericano dejo de funcionar en 1991 bajo el mandato de Carlos Andres Perez En 2001 el gobierno de Hugo Chavez aprobo un plan de reconversion Reversible que permitio utilizar las instalaciones esta vez bajo lo que se denomino como Planta de Esterilizacion por Rayos Gamma PE GAMMA a un costo 2 1 millones de dolares La transformacion implico la construccion de infraestructura adicional para el funcionamiento de la planta Centrales nucleares en Mexico Editar Laguna Verde I en Punta Limon Veracruz Mexico Inaugurada en 1989 Potencia 805 MWe Laguna Verde II en Punta Limon Veracruz Mexico Inaugurada en 1995 Potencia 805 MWe Centros Atomicos Centro Nuclear Dr Nabor Carrillo Flores en Ocoyoacac Estado de Mexico Mexico Inaugurado en 1968 Centrales nucleares en Brasil Editar Central nuclear Almirante Alvaro Alberto se ubica en la Praia de Itaorna en Angra dos Reis Rio de Janeiro Brasil esta formada por dos reactores de agua presurizada PWR Angra I con una potencia de salida neta de 626 MWe que fue el primero que se conecto a la red en 1982 Angra II con una potencia de salida de 1275 MWe conectado en 2000 Historia del uso civil de la energia nuclear EditarCentrales nucleares presente y pasado Editar Analizando la evolucion del numero de centrales nucleares en el mundo durante las ultimas decadas podemos hacer un analisis del cambio de mentalidad de los paises ante este tipo de energia Incluso se puede decir que a traves del numero de centrales nucleares podemos leer los acontecimientos que han marcado estos ultimos 60 anos 1º Periodo la primera central nuclear que se construyo fue en la extinta URSS en 1954 siendo el unico pais con una central de estas caracteristicas hasta que en 1957 Reino Unido construyo dos centrales En estos primeros anos de funcionamiento de las centrales nucleares los paises toman con cautela su implantacion debido en gran medida a la asociacion de la energia nuclear con el uso militar que se le dio durante la Segunda Guerra Mundial Ya en este primer periodo se produjeron accidentes como los de Mayac Rusia que produjo la muerte de mas de 200 personas y Windscale Reino Unido que contamino una zona de 500 km los cuales no salieron a la luz hasta anos mas tarde favoreciendo la proliferacion de estas centrales 2º Periodo se abre una segunda epoca donde la crisis del petroleo hizo que muchos paises industrializados apostaran por este tipo de tecnologia dentro de sus planes de desarrollo energetico los gobiernos vieron en la energia nuclear un sistema de producir energia electrica a un coste menor y que en principio era menos agresivo para el medio ambiente que otros sistemas Ello explica que desde el ano 1960 donde el total de centrales era de 16 en todo el mundo se pasara a 416 en 1988 Esto supuso un crecimiento exponencial en esos 28 anos que arroja una media de apertura de 15 centrales al ano en todo el mundo Estos datos se distancian muchos del ultimo periodo 3º Periodo hechos como el de Three Mile Island EE UU en 1979 donde se emitio una gran cantidad de gases radiactivos y sobre todo del mayor desastre nuclear y medioambiental de la historia Chernobil hizo que la confianza que se le tenia hasta entonces no se recuperara jamas En el accidente de Chernobil Ucrania el 26 de abril de 1986 se expulso una cantidad de materiales radiactivos y toxicos 500 veces mayor que la liberada por la bomba atomica arrojada en Hiroshima en 1945 Causo directamente la muerte de 31 personas y forzo al gobierno de la Union Sovietica a la evacuacion de 116 000 personas provocando una alarma internacional al detectarse radiactividad en al menos 13 paises de Europa central y oriental Segun estudios realizados se habla de mas de 200 000 muertes por cancer relacionadas con el accidente y de una zona donde la radiactividad no desaparecera hasta pasados 300 000 anos Los gobiernos y sobre todo el pueblo perdieron gran parte de la confianza depositada en el uso de esta energia veian en el uso de la energia nuclear un verdadero peligro para su salud y se abria el debate sobre si su uso es necesario Los efectos en el numero de apertura de centrales no tardaron en llegar y desde ese ano de 1986 ese numero fue mucho menor respecto al periodo anterior A esto se le anade que se endurecieron las medidas de seguridad para las centrales haciendo que el coste final de la produccion electrica se multiplicara Asi desde 1988 a 2011 el numero de centrales nuevas es de 27 dando como media de poco mas de una central por ano Llamativo es el hecho de que las grandes potencias salvo Japon a partir de ese accidente abandonaron la creacion de nuevas centrales o incluso redujeron su numero y solo paises de una menor entidad mundial han seguido con la practica nuclear Hoy dia hay 444 centrales nucleares en el mundo que suponen el 17 de la produccion electrica mundial El pais que mas tiene en la actualidad es EE UU con 104 pero mas sorprendente son las 58 centrales de Francia mas de la mitad que EE UU con casi 15 veces menos superficie Aunque Japon no se queda nada lejos con 54 aunque actualmente no estan en funcionamiento por el cese decretado por el gobierno como consecuencia del accidente de Fukushima o Corea del Sur con 21 en menos de 100 000 km Actualmente Espana cuenta con 7 reactores nucleares El accidente en la central de Fukushima ha recordado fantasmas del pasado otorgandole al debate nuclear una candente actualidad Referencias Editar Proyecto final de carrera de Raquel Callarisa De la fig 5 4 pag 40 Sucesos notificables en 2000 2001 y 2003 Consumer Eroski Sucesos notificables en 2002 acceso 1 de diciembre de 2007 El Mundo Sucesos notificables en 2004 y 2005 acceso 1 de diciembre de 2007 Resolucion cuarta de la comision de economia y hacienda Del congreso de los diputados de fecha 17 de diciembre de 2003 por la que se insta al CSN para que remita un informe sobre los criterios utilizados para la clasificacion de sucesos notificables e informacion al publico y su implicacion en la experiencia operativa interior y exterior R Callarisa Proyecto Fin de Carrera Metodos de analisis de sucesos notificables en centrales nucleares para su valoracion como sucesos iniciadores de accidentes y su clasificacion en la escala de seguridad INES Aplicacion en las centrales nucleares catalanas 2005 Web del CSN con informacion sobre la escala INES y las implicaciones de cada uno de los grados definidos Fukushima Earthquake and tsunami station blackout accident en ingles 28 de mayo de 2012 Archivado desde el original el 18 de diciembre de 2012 Mapa con situacion e informacion sobre las centrales nucleares espanolas Atentado en Lemoniz EL PAIS 1978 DTV Atlas zur Atomphysik Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH amp Co KG Munchen 1976 Germany Version en castellano ISBN 84 206 6207 0 Atlas de Fisica Atomica Alianza Atlas Alianza Editorial S A Madrid 1988 Espana Edicion actualizada Enlaces externos Editar Wikimedia Commons alberga una categoria multimedia sobre Centrales nucleares Consejo Seguridad Nuclear Foro Nuclear Central Almaraz Trillo Asociacion Nuclear Asco Vandellos II Nuclenor Central nuclear Santa Maria de Garona Comision Nacional de Energia Atomica de Argentina Nucleoelectrica Argentina S A Energia nuclear si o no Endesa Educa Centrales nucleares Red abierta de medicion de radiactividad en Espana Datos Q134447 Multimedia Nuclear power plants Citas celebres Central nuclearObtenido de https es wikipedia org w index php title Central nuclear amp oldid 137256881, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

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