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Incendio de Windscale

En Windscale, condado de Cumbria (extremo norte de Inglaterra) sucedió el famoso incendio de Windscale, ocurrido el 10 de octubre de 1957. Fue el peor accidente nuclear en la historia de Reino Unido, de una magnitud de nivel 5 de un máximo de 7 en la Escala Internacional de Accidentes Nucleares.[1]

Los reactores de Windscale (centro y a la derecha) en 1985.

Los dos reactores habían sido construidos de forma apresurada como parte del proyecto de la bomba atómica británica.[2]​ El reactor número 1 de Windscale se declaró en estado de funcionamiento en octubre de 1950, seguido por el reactor número 2 en junio de 1951.[3]​ El accidente ocurrió cuando el núcleo de la unidad 1 del reactor nuclear en Windscale, Cumberland (ahora Sellafield, Cumbria) se incendió, liberando sustanciales cantidades de contaminación radiactiva en la zona que lo rodeaba. Especialmente preocupante en ese momento resultaba el isótopo radiactivo yodo-131, que puede causar cáncer de tiroides. Con posterioridad, se estimó que el incidente causó 240 muertes adicionales debido al cáncer.[4]​ No fue evacuado nadie en la zona, pero se temía que la leche pudiera estar peligrosamente contaminada. La leche producida en la zona de aproximadamente 500 km² alrededor del accidente fue diluida y destruida durante aproximadamente un mes. Un estudio del año 2010 sobre trabajadores que participaron directamente en las tareas de limpieza no encontró efectos a largo plazo sobre su salud provocados por su participación en dichas tareas.[5][6]

Los reactores de Windscale

 
El diseño del reactor número 1 de Windscale. Leyenda: Filter: Filtro, Channel: Canal, Fuel rods: varillas de combustible, Graphite core: Núcleo de grafito, Air flow: Flujo de aire.
 
Diagrama esquemático del reactor de Windscale. Leyenda: Filters: Filtros, Biological Cover: Cubierta biológica, Graphite Core: Núcleo de grafito, Coolant Air Intake: Ingreso de aire de refrigeración, Fuel Output: Salida del combustible.

Después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno británico, no quería quedarse atrás como potencia mundial en la emergente carrera armamentística, por lo que se embarcó en un programa para construir su propia bomba atómica tan rápidamente como fuera posible.

Los reactores fueron construidos en poco tiempo cerca de la pequeña aldea de Seascale, Cumberland, y fueron conocidos como la Pila 1 y la Pila 2 de Windscale. Se habían encerrado en grandes edificios de hormigón a pocos centenares de metros uno del otro. Los reactores eran del tipo moderado por grafito y refrigerados por aire. Debido a que la fisión nuclear produce grandes cantidades de calor, era necesario enfriar los núcleos de los reactores soplando aire a través de unos canales en el grafito. El aire frío era introducido por una batería de grandes ventiladores, y el aire caliente posteriormente era extraído por la parte trasera del núcleo hasta una chimenea. Se agregaron filtros en las etapas finales de la construcción en la parte más alta del cañón de las chimeneas, a solicitud de John Cockcroft y estos eran almacenados en galerías en la parte más alta de los cañones de descarga de las chimeneas. Se consideraban innecesarios, un desperdicio de tiempo y dinero y representaron un problema de ingeniería, al ser agregados tardíamente en el proceso de construcción en grandes bodegas de hormigón en la parte superior de unas chimeneas de 120 metros de alto. Debido a esto, fueron conocidos como la Locura de Cockcroft por los trabajadores e ingenieros. Como resultaron finalmente las cosas, la Locura de Cockcroft probablemente previno que un desastre se convirtiera en una catástrofe.

Diseño del núcleo

Los reactores fueron construidos a partir de un núcleo de grafito sólido, con canales horizontales a través de los cuales se podían pasar cartuchos de uranio y de isótopos, para poder exponer a los cartuchos de isótopos a la radiación neutrónica producida por el uranio y fabricar de esa forma plutonio y radioisótopos, respectivamente. El combustible y los isótopos eran colocados en el interior de los canales en la parte frontal del reactor, la cara de carga, y el combustible nuclear gastado era empujado a través del núcleo y sacado por la parte trasera, la cara de descarga, hacia un conducto de agua para un enfriamiento inicial previo a su recuperación y procesamiento para extraer el plutonio.

Combustible

Se usaba metal de uranio no enriquecido en cartuchos de aluminio con aletas para mejorar su refrigeración para la producción de plutonio. Como el propósito de este plutonio era para ser usado para armas, el grado de combustión del combustible habría sido mantenido bajo para reducir la producción de isótopos más pesados del plutonio (240Pu, 241Pu etc.).

Cartuchos de isótopos

Las siguientes sustancias eran colocadas al interior de cartuchos metálicos y eran sometidas a la irradiación de neutrones para crear radioisótopos. Tanto el material blanco y algunos de los isótopos producidos se indican más abajo. De estos, la liberación de polonio 210 produjo la contribución más significativa a la dosis de contaminación radiactiva sufrida por la población general.[7]

Energía de Wigner

En la época en que los reactores se estaban construyendo, los británicos, a diferencia de los estadounidenses y los soviéticos, tenían poca experiencia con el comportamiento del grafito cuando este era expuesto a neutrones. El físico estadounidense de ascendencia húngara Eugene Wigner había descubierto que el grafito, cuando era bombardeado por neutrones, sufría de dislocaciones en su estructura cristalina que causaban la acumulación de energía potencial. Esta energía, si se permitía su acumulación, podía escapar espontáneamente en un poderoso golpe de calor. Una vez comisionado y en operaciones, la Pila 2 de Windscale, experimentó un misterioso aumento en la temperatura del núcleo, lo que fue atribuido a un súbita liberación de energía de Wigner. Esto preocupó a los científicos británicos, así que se buscó una forma segura de liberar la energía almacenada. La única solución viable fue un proceso de recocido, en el que el núcleo de grafito era calentado a una temperatura de 250°C por medio del combustible nuclear para permitir que los átomos de carbono desplazados regresaran a su lugar en la estructura cristalina, liberando gradualmente su energía almacenada como calor, y causando una entrega uniforme dispersada a través de todo el núcleo.[8]​ El recocido tuvo éxito en prevenir la acumulación de energía de Wigner, pero el equipo de monitorización, el reactor en sí mismo y todo el resto de las instalaciones tales como el sistema de refrigeración nunca fueron diseñados para esto. Cada ciclo de recocido era ligeramente diferente y progresivamente más difícil a medida que el tiempo pasaba; muchos de los últimos ciclos tuvieron que ser repetidos, y cada vez se requerían temperaturas más y más altas para poder iniciar el proceso de recocido. También se pudo determinar que permanecían algunos paquetes de energía de Wigner que no pudieron ser liberados en las ocasiones previas.

Durante el accidente, el combustible de uranio se incendió, no el moderador de grafito como se había pensado mayoritariamente. Una inspección hecha en 2005 mostró que el grafito dañado estaba localizado alrededor de los elementos de combustible.[9]​ Las fases de recocido no fueron parte del plan original, así que se colocaron termopares en diferente posiciones en el reactor para monitorizar las operaciones normales, pero no para controlar el proceso de recocido. Esto permitió que se formaran puntos de calor desconocidos. El combustible de uranio metálico del reactor podía incendiarse fácilmente en presencia de oxígeno, a diferencia del dióxido de uranio usado en los reactores modernos. El vaciado directo del aire de refrigeración hacia la atmósfera significaba que cualquier escape de material radiactivo desde el núcleo que pudiera pasar a través de los filtros sería liberado hacia el ambiente externo.

El accidente

Cambio de propósito

Con el propósito de acordar un tratado de armas nucleares con Estados Unidos, los británicos tenían que demostrar que eran tecnológicamente sus iguales. Las instalaciones de Windscale fueron construidas para producir plutonio para la primera bomba atómica británica. Después de la exitosa explosión de la bomba atómica, Estados Unidos diseñó y probó una bomba termonuclear que requería tritio. Los británicos no tenían ninguna instalación para producir tritio y decidieron usar los reactores de Windscale. El tritio puede ser producido en reactores nucleares usando la activación por neutrones del litio-6. Se necesitaban temperaturas más altas para este proceso que las necesarias para producir plutonio y se decidió reducir el tamaño de las aletas de refrigeración (quedando un total aproximado de 500.000 aletas individuales) de los cartuchos de aluminio del combustible. Finalmente se pudo producir tritio al forzar el diseño de primera generación de las instalaciones de Windscale más allá de sus límites y con reducido margen de seguridad en la operación. Después de producir con éxito un primer lote de tritio en la Pila 1, se asumió que el problema del calor era despreciable y se comenzó la producción a plena escala, pero al elevar la temperatura del reactor más allá de las especificaciones de diseño, los científicos alteraron la distribución normal del calor en el núcleo, causando que se desarrollaran puntos de calor en la Pila 1. Estos picos de calor no fueron apreciados por los científicos ya que los termopares usados para medir las temperaturas del núcleo estaban localizados según el diseño de distribución de calor original y no estaban midiendo las partes más calientes del reactor, llevando a lecturas falsamente optimistas.

Ignición

El 7 de octubre de 1957, los operadores comenzaron un ciclo de recocido para la Pila 1 de Windscale poniendo los ventiladores de refrigeración a un nivel de energía bajo y estabilizando el reactor a baja potencia. Al día siguiente, para ejecutar el proceso de recocido, los operadores incrementaron la potencia del reactor. Cuando parecía que el proceso de recocido estaba llevándose a cabo, se introdujeron las varillas de control en el núcleo para apagar el reactor, pero se pudo apreciar que la liberación de la energía de Wigner no estaba ocurriendo a través de todo el núcleo, sino que se estaba acabando prematuramente. Los operadores retiraron nuevamente las varillas de control para aplicar un segundo recalentamiento nuclear y completar el proceso de recocido. Debido a que las termocuplas no estaban localizadas en las partes más calientes del núcleo, los operadores no eran conscientes de que algunas áreas estaban considerablemente más calientes que otras. Se sospecha que esto, y el segundo recalentamiento, fueron los factores decisivos detrás del incendio, aunque la causa precisa permanece desconocida. El informe oficial sugiere que un cartucho de uranio se rompió y se oxidó causando un mayor recalentamiento y el incendio, pero un informe más reciente sugiere que puede haber sido un cartucho de isótopo de magnesio/litio. Todo lo que se pudo ver en los instrumentos fue un suave aumento de la temperatura, justo lo que era de esperarse durante la liberación de la energía de Wigner.

A principios de la mañana del 10 de octubre, se sospechó que algo inusual estaba ocurriendo. La temperatura en el núcleo, que se suponía debería estar cayendo gradualmente a medida que finalizaba la liberación de la energía de Wigner, comenzó a comportarse de forma ambigua tal como lo mostraba el equipo de control, pero además un termopar mostraba que la temperatura en el núcleo estaba aumentando en vez de disminuir. En un esfuerzo para ayudar a enfriar el reactor, se incrementó el flujo del aire. Esto alimentó al incendio con más oxígeno y llevó material radiactivo hacia la chimenea y las galerías de los filtros. Fue entonces cuando los trabajadores en la sala de control se dieron cuenta de que los dispositivos de control de radiación que vigilaban la radiación existente en la parte superior de los cañones de las chimeneas estaban dando lecturas en el tope de la escala. De acuerdo con los procedimientos escritos, el capataz declaró una emergencia.

El fuego

Los operadores trataron de examinar el reactor con un escáner remoto, pero se había bloqueado. Tom Hughes, segundo en el mando de Organismo Administrador del Reactor, sugirió examinar personalmente el reactor, así que él y otro operador se dirigieron a la cara de carga del reactor, vestidos con ropa protectora. Se sacó un tapón de inspección del canal de combustible cercano a un termopar que estaba registrando altas temperaturas y fue entonces cuando los operadores vieron que el combustible estaba al rojo vivo por el calor.

Se sacó un tapón de inspección, dijo Tom Hughes en una entrevista posterior, y vimos, para nuestro completo horror, cuatro canales de combustible brillando con un color rojo cereza intenso.

No había duda de que el reactor estaba incendiándose, y de que lo había estado haciendo durante casi 48 horas. El administrador del reactor Tom Tuohy[10]​ se puso un equipo protector completo y un aparato de respiración autónoma y escaló los 24 metros hasta la parte superior del edificio del reactor, donde se detuvo por encima de la tapa del reactor para examinar la parte trasera de este, la cara de descarga. Allí informó de una luminiscencia roja amortiguada, iluminando la brecha entre la parte trasera del reactor y la parte trasera del edificio de contención. Los cartuchos de combustible al rojo vivo brillaban en los canales de combustible de la cara de descarga. Regresó varias veces a la parte superior del edificio de contención del reactor durante la duración del incidente, en cuyo punto álgido ocurría un feroz incendio en la cara de descarga y en la parte trasera de la contención de hormigón reforzado—estructura de hormigón cuyas especificaciones requerían que la temperatura estuviera bajo cierto nivel para prevenir su desintegración y colapso.[11]

Intentos iniciales para combatir el incendio

Los operadores no estaban seguros de cómo tratar el incendio. Primero procuraron apagar las llamas poniendo los ventiladores a toda potencia e incrementar la refrigeración, pero esto avivó el incendio. Tom Hughes y su colega ya habían tratado de crear un cortafuegos sacando algunos de los cartuchos de combustible no dañados durante el incendio, y Tom Tuohy sugirió tratar de sacar algunos directamente desde el centro del fuego, golpeando los cartuchos derretidos con los postes de los andamios desde el reactor hacia la piscina de refrigeración que había detrás. Esto resultó imposible de realizar ya que las barras de combustible no se pudieron mover, sin importar la fuerza realizada. Los postes se retiraron con sus extremos al rojo vivo y, uno de ellos, fue sacado al rojo vivo y goteando metal derretido. Hughes sabía que esto tenía que ser uranio irradiado derretido, lo que causó serios problemas de radiación en el elevador de carga.

Brillaba [el canal de combustible expuesto] al blanco, dijo el colega de Hughes a cargo del elevador de carga que se encontraba con él, estaba simplemente blanco por el calor. Nadie, absolutamente nadie, creería lo caliente que podría estar.

Dióxido de carbono

A continuación los operadores trataron de extinguir el fuego usando dióxido de carbono. Los nuevos reactores refrigerados por gas de Calder Hall acababan de recibir una entrega de 25 toneladas de dióxido de carbono líquido, que fue lanzado en la cara de carga de la Pila 1 de Windscale, pero hubo problemas para lograr que llegara al fuego en cantidades efectivas. El fuego era tan caliente que agotaba el oxígeno del dióxido de carbono que pudo ser aplicado.

Habíamos organizado esto, recuerda Hughes, y teníamos un pobre tubo de dióxido de carbono y no tenía ninguna esperanza de que fuera a funcionar.

Uso de agua

En la mañana del viernes 11 de octubre, cuando el fuego estaba en su peor momento, once toneladas de uranio estaban incendiadas. Las temperaturas eran extremas (una termocupla registró 1.300°C) y la contención biológica alrededor del reactor siniestrado estaba en peligro de colapso. Para afrontar la crisis, los operadores decidieron usar agua. Esto era arriesgado, ya que el metal derretido se oxida en contacto con el agua, sacando el oxígeno de las moléculas de agua y dejando hidrógeno libre, el cual puede mezclarse con el aire que llega y explotar, destruyendo la ya debilitada contención. En ausencia de alternativas, los operadores decidieron continuar con el plan. Aproximadamente una docena de mangueras contra incendios fueron llevadas a la cara de carga del reactor; se cortaron las bocas de las mangueras y estas se ataron a postes de andamios e introducidas en los canales de combustible a aproximadamente un metro sobre el núcleo del incendio. Tuohy nuevamente se arrastró a la parte superior de la protección del reactor y ordenó que se conectase el agua, escuchando cuidadosamente en los agujeros de inspección ante cualquier signo de una reacción de hidrógeno a medida que la presión aumentaba. El agua no tuvo éxito en extinguir el incendio, por lo que hubo que tomar nuevas medidas.

A continuación Tom Tuohy ordenó a todos que salieran del edificio del reactor excepto él mismo y el jefe de bomberos, con la idea de apagar toda la refrigeración y el aire de ventilación que entraba al reactor. Luego Tuohy subió varias veces e informó de que las llamas que saltaban desde la cara de descarga estaban lentamente extinguiéndose. Durante una de las inspecciones encontró que las tapas de inspección—que se quitaban con un gancho metálico para facilitar la visión de la cara de descarga del núcleo—estaban pegadas por succión. Esto, según informó, era debido a que el fuego estaba absorbiendo el aire desde cualquier lugar que pudiera.

No tengo duda de que en ese momento incluso estaba aspirando aire a través de la chimenea para tratar de mantenerse, recuerda Tuohy en una entrevista.

Finalmente logró sacar una placa de inspección y pudo ver cómo el incendio estaba apagándose.

Primero las llamas se apagaron, luego se redujeron y el brillo comenzó a morir, describe Tuohy, Subí varias veces para comprobar hasta que estuve satisfecho de que el fuego se había extinguido. Estaba de pie de costado, con algo de esperanza, relata, pero si miras directamente al núcleo de un reactor apagado vas a recibir una buena dosis de radiación.

El agua se mantuvo fluyendo a través del reactor durante otras 24 horas hasta que el reactor quedó completamente frío.

El tanque del reactor en sí mismo ha permanecido sellado desde el accidente y aún contiene aproximadamente unas 15 toneladas de combustible de uranio. Se pensó que el combustible restante podría volver a incendiarse nuevamente si se manipulaba, debido a la presencia de hidruro de uranio pirofórico formado a partir de la inundación original con agua.[12]​ Investigaciones subsecuentes, llevadas a cabo como parte del proceso de descontaminación, descartaron esta posibilidad.[9]​ El desmantelamiento final del reactor está programado para el año 2037.

Consecuencias

Descarga radiactiva

Hubo una fuga de material radiactivo que se dispersó a través del Reino Unido y el Continente.[4]​ Se estima que el incendio liberó 740 terabecquereles (20.000 curies) de yodo-131, así como 22 TBq (594 curies) de cesio-137 y 12.000 TBq (324.000 curies) de xenón-133, entre otros radioisótopos.[13]​ El análisis posterior de los datos de contaminación ha mostrado un nivel de contaminación nacional e internacional más alto de lo previamente estimado.[4]​ En comparación, la explosión de 1986 en Chernobyl liberó aproximadamente 1.760.000 TBq de yodo-131; 79.500 TBq de cesio-137; 6.500.000 TBq de xenón-133; 80.000 TBq de estroncio-90; y 6100 TBq de plutonio, junto con aproximadamente una docena de otros radioisótopos en grandes cantidades.[13]​ El accidente de Three Mile Island en 1979 liberó 25 veces más de xenón-135 que Windscale, pero mucho menos yodo, cesio y estroncio.[13]

Fugas radiactivas comparadas (TBq)
Material Windscale Chernobyl Three Mile Island
Yodo-131 740 1.760.000 mucho menos
Cesio-137 22 79.500 mucho menos
Xenón-133 12.000 6.500.000
Xenón-135 25 veces Windscale
Estroncio-90 80.000 mucho menos
Plutonio 6.100

La presencia de los depuradores en las chimeneas en Windscale logró una contención parcial y de esa forma minimizó el contenido radiactivo del humo que escapaba por la chimenea durante el incendio. Estos depuradores supusieron un gran gasto y se instalaron tras la insistencia de John Cockcroft. Hasta el incendio de 1957 eran conocidos como "la locura de Cockcroft".[14]

Efectos sobre la salud

Especialmente preocupante en ese momento era el isótopo radiactivo yodo-131, que tiene una vida media de solo 8 días pero es absorbido por el cuerpo humano y almacenado en la glándula tiroides. Como un resultado, el consumo de yodo-131 a menudo provoca cáncer de tiroides. Previamente había sido estimado que el incidente causó unos 200 casos adicionales de cáncer, aunque recientemente esta cifra ha sido revisado al aumento hasta 240 casos.[4]

No hubo evacuaciones en la zona adyacente, pero se temía que la leche podría estar peligrosamente contaminada. Esto hizo que la leche de aproximadamente 500 km² de la campiña cercana fuera destruida (diluida mil veces y vaciada al Mar de Irlanda) durante aproximadamente un mes. Un estudio del año 2010 de los trabajadores involucrados directamente en las tareas de limpieza -y por lo tanto con una tasa mayor de exposición a la radiación- no encontró efectos significativos de largo término sobre la salud.[5][6]

Operaciones de recuperación

El reactor era irrecuperable. Algunas de las varas de combustible se pudieron recuperar, y el escudo biológico del reactor se selló y se dejó intacto. Aproximadamente 6.700 elementos de combustible dañados y 1.700 cartuchos de isótopos dañados por el fuego permanecen en el reactor. El núcleo del reactor dañado estaba aún ligeramente caliente como resultado de las reacciones nucleares que continuaban en él.[15]​ La Pila 2 de Windscale, aunque no fue dañada en el incendio, fue considerada demasiado insegura para continuar su uso. Fue clausurada poco después. Ningún reactor refrigerado por aire ha sido construido desde entonces. Se programó la recuperación final del combustible del reactor dañado para comienzos de 2008, con una duración de cuatro años.[9]

Junta de Investigación

La Junta de Investigación se reunió bajo la presidencia de William Penney entre el 17 y el 25 de octubre de 1957. Su informe (el "Informe Penney") fue remitido al presidente de la Autoridad para la Energía Atómica del Reino Unido y formó la base del libro blanco gubernamental remitido al Parlamento en noviembre de 1957. El informe en sí mismo fue entregado a la Oficina de Registros Públicos en enero de 1988. En 1989 fue entregada una transcripción revisada, continuando el trabajo para mejorar la transcripción de las grabaciones originales.[16][17]

Penney informó el 26 de octubre de 1957, 16 días después de apagar el incendio[18]​ y alcanzó cuatro conclusiones:

  • La causa primaria del accidente había sido el segundo recalentamiento nuclear del 8 de octubre, aplicado demasiado pronto y demasiado rápido.
  • Los pasos tomados para enfrentar el accidente, una vez descubierto, fueron rápidos y eficientes y mostraron considerable devoción al deber por para parte de todos.
  • Las medidas tomadas para enfrentar las consecuencias del accidente fueron adecuadas y no hubo daño inmediato a la salud de ningún civil o de los trabajadores de Windscale. Era improbable que cualquier efecto dañino se pudiera dar. Pero el informe fue muy crítico de las deficiencias técnicas y organizativas.
  • Era necesaria una evaluación técnica más detallada, que llevara a cambios organizativos, responsabilidades por la salud y seguridad más claras y mejores definiciones de los límites de las dosis de radiación.

Aquellos que estuvieron involucrados directamente en los hechos se sintieron aliviados por la conclusión de Penney de que los pasos tomados habían sido rápidos y eficientes y que habían mostrado considerable abnegación". Algunos pensaban que a pesar de todo, la determinación y valentía mostrada por Thomas Touhy, así como el papel esencial que él jugó en conjurar un completo desastre, no habían sido totalmente reconocidos. Touhy murió el 12 de marzo de 2008 sin haber recibido nunca ninguna clase de reconocimiento público por sus esfuerzos.[10]

El sito de Windscale fue descontaminado y aún está en uso. Parte del sitio fue posteriormente renombrado Sellafield después de ser transferido a BNFL. En la actualidad todo el sitio es de propiedad de la Nuclear Decommissioning Authority.

Comparación con otros accidentes

La fuga de radiación por el incendio de Windscale fue excedida por mucho por el desastre de Chernóbil en 1986, pero el incendio fue descrito como el peor accidente de un reactor nuclear hasta el de Three Mile Island en 1979. Estimaciones epidemiológicas ponen el número de casos de cánceres adicionales causados por el accidente de Three Mile Island accidente en no más de uno. Solo Chernóbil produjo víctimas inmediatas.[19]

Three Mile Island era un reactor civil, y Chernóbil principalmente también lo era, ambos eran usados para la producción de energía eléctrica. En contraste Windscale era usado exclusivamente con propósitos militares.

Los reactores en Three Mile Island, a diferencia de aquellos en Windscale y Chernóbil, estaban en edificios diseñados para contener los materiales radiactivos generados por un accidente del reactor.

Otros reactores militares han producido víctimas inmediatas y conocidas tales como el incidente de 1961 en la planta SL-1 en Idaho que mató tres operadores, o el accidente de criticidad que mató a Louis Slotin en el Laboratorio Nacional de Los Álamos en 1946.

El accidente de Windscale fue contemporáneo al desastre de Kyshtym, un accidente más serio que ocurrió el 29 de septiembre de 1957 en la planta Mayak en la Unión Soviética, cuando la falla del sistema de refrigeración para un estanque que almacenaba decenas de miles de toneladas de desecho nuclear resultó en una explosión no nuclear.

Documentales televisivos

En 1999, la BBC produjo un documental educativo acerca del incendio como un episodio de 30 minutos de "Disaster" (Serie 3) titulado El Incendio Windscale. Subsecuentemente fue publicado en DVD.[20]

En 2007, la BBC produjo otro documental acerca del accidente titulado "Windscale: Britain’s Biggest Nuclear Disaster"[16]​ (en castellano: Windscale: el desastre nuclear más grande de Gran Bretaña), en el que se investiga la historia de la primera instalación nuclear británica y su rol en el desarrollo de las armas nucleares. El documental presenta entrevistas con científicos y operadores de la planta claves, tales como Tom Tuohy, quien era el administrador general de Windscale. El documental sugiere que el incendio en Windscale en 1957 -el primer incendio en cualquier instalación nuclear- fue causado por la relajación en las medidas de seguridad, como resultado de la presión por el gobierno británico para producir rápidamente material para fabricar bombas.[21]

Véase también

Referencias

  1. Richard Black (18 de marzo de 2011). «Fukushima - disaster or distraction?». BBC. Consultado el 7 de abril de 2011. 
  2. Gowing, M, Independence and Deterrence, Vol 2, p 386 ff.
  3. Editorial, J. Radiol. Prot. 27 (2007) 211–215
  4. Morelle, Rebecca (6 de octubre de 2007). «Windscale fallout underestimated». BBC News. 
  5. McGeoghegan, D.; Whaley, S.; Binks, K.; Gillies, M.; Thompson, K.; McElvenny, D. M. (2010). "Mortality and cancer registration experience of the Sellafield workers known to have been involved in the 1957 Windscale accident: 50 year follow-up". Journal of Radiological Protection 30 (3): 407–431.
  6. McGeoghegan, D.; Binks, K. (2000). "Mortality and cancer registration experience of the Sellafield employees known to have been involved in the 1957 Windscale accident". Journal of Radiological Protection 20 (3): 261–274.
  7. Crick, MJ; Linsley GS (noviembre de 1984). «An assessment of the radiological impact of the Windscale reactor fire, October 1957». Int J Radiat Biol Relat Stud Phys Chem Med 46 (5): 479-506. PMID 6335136. doi:10.1080/09553008414551711. 
  8. W. BOTZEM, J. WÖRNER (NUKEM Nuklear GmbH, Alzenau, Germany) (14 de junio de 2001). «INERT ANNEALING OF IRRADIATED GRAPHITE BY INDUCTIVE HEATING». 
  9. «Meeting of RG2 with Windscale Pile 1 Decommissioning Project Team» (PDF). Nuclear Safety Advisory Committee. 29 de septiembre de 2005. NuSAC(2005)P 18. Consultado el 26 de noviembre de 2008. 
  10. «Windscale Manager who doused the flames of 1957 fire - Obituary in The Independent 2008-03-26». London. 26 de marzo de 2008. Consultado el 27 de marzo de 2008. 
  11. Arnold, L. (1992). Windscale 1957: Anatomy of a Nuclear Accident. Macmillan. p. 235. ISBN 0333650360. 
  12. "Getting to the core issue", The Engineer, 14 May 2004.
  13. John R. Cooper, Keith Randle, Ranjeet S. Sokhi (2003). Radioactive releases in the environment: impact and assessment. Wiley. p. 150. ISBN 9780471899235. . Citing: M. J. Crick, G. S. Linsley (1984). An assessment of the radiological impact of the Windscale reactor fire, October 1957. National Emergency Training Center. ISBN 0859511820. 
  14. John Cockcroft#Cockcroft's folly
  15. Los detalles de los niveles y la naturaleza de la radiactividad restante en el núcleo pueden ser vistos en http://www.irpa.net/irpa10/cdrom/00322.pdf  — PDF (64.7 KiB).
  16. Paul Dwyer (5 de octubre de 2007). «Windscale: A nuclear disaster». BBC News. 
  17. «Proceedings into the fire at Windscale Pile Number One (1989 revised transcript of the "Penney Report")» (PDF). UKAEA. 18 de abril de 1989. 
  18. Gerry Matlack (7 de mayo de 2007). «The Windscale Disaster». 
  19. . bbcactivevideoforlearning.com. 1999. Archivado desde el original el 9 de marzo de 2012. Consultado el 15 de septiembre de 2012. 
  20. «BBC documentary reveals government reckless in drive for nuclear weapons». WSWS. 29 de abril de 2008. 

Bibliografía

  • 'The Windscale reactor accident--50 years on' R. Wakeford. Journal of Radiological Protection 2007 Sep vol. 27(3) pp211-5. Epub Aug 29,2007
  • "Windscale fallout blew right across Europe", Rob Edwards. New Scientist, October 6, 2007.
  • Windscale, 1957: Anatomy of a Nuclear Accident, Lorna Arnold. New York : St. Martin's Press 1992
  • "Chernobyl: worst but not first", Walter C. Patterson. Bulletin of the Atomic Scientists, August/September 1986.
  • 'Secrets of the Windscale fire revealed', F. Pearce. New Scientist vol 99 29 September 1983 p. 911
  • 'Windscale; increased cáncer incidence alleged', T. Beardsley. Nature vol 306 Issue 5938 Nov 3 1983 p.5
  • "Accident at Windscale No.1 Pile on 10 October 1957". Cmnd. 302. (H.M.S.O., 1958).
  • "Accident at Windscale: World's First Atomic Alarm", Hartley Howe. Popular Science, October 1958, Vol. 173, No. 4.
  • "An Assessment of the Radiological Impact of the Windscale Reactor Fire", M.J. Crick, G.S. Linsley. NRPB Reports, Oct. 1957, Nov. 1982.
  • An airborne radiometric survey of the Windscale area, October 19–22nd, 1957. A.E.R.E. reports, no. R2890. (Atomic Energy Research Establishment).
  • The deposition of strontium 89 and strontium 90 on agricultural land and their entry into milk after the reactor accident at Windscale in October, 1957. A.H.S.B. (United Kingdom Atomic Energy Authority).
  • 'Accident at Windscale' British Medical Journal 16 Nov 1957;2 (5054) pp 1166-8.

Enlaces externos

  • . Nuclear Decommissioning Authority. Archivado desde el original el 1 de septiembre de 2007. 
  • «THE 1957 WINDSCALE FIRE». lakestay.co.uk. 5 de julio de 2009. 
  • . The Virtual Nuclear Tourist. 22 de diciembre de 2005. Archivado desde el original el 4 de febrero de 2012. Consultado el 15 de septiembre de 2012. 
  • «1957: Inquiry publishes cause of nuclear fire». BBC. 8 de noviembre de 1957. 
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Coordenadas: 54°25′29.50″N 3°30′00.00″O / 54.4248611, -3.5000000

  •   Datos: Q649682

incendio, windscale, sugerido, windscale, fusionado, este, artículo, sección, véase, discusión, hayas, realizado, fusión, artículos, pide, fusión, historiales, aquí, este, aviso, puesto, diciembre, 2013, windscale, condado, cumbria, extremo, norte, inglaterra,. Se ha sugerido que Windscale sea fusionado en este articulo o seccion vease discusion Una vez que hayas realizado la fusion de articulos pide la fusion de historiales aqui Este aviso fue puesto el 10 de diciembre de 2013 En Windscale condado de Cumbria extremo norte de Inglaterra sucedio el famoso incendio de Windscale ocurrido el 10 de octubre de 1957 Fue el peor accidente nuclear en la historia de Reino Unido de una magnitud de nivel 5 de un maximo de 7 en la Escala Internacional de Accidentes Nucleares 1 Los reactores de Windscale centro y a la derecha en 1985 Los dos reactores habian sido construidos de forma apresurada como parte del proyecto de la bomba atomica britanica 2 El reactor numero 1 de Windscale se declaro en estado de funcionamiento en octubre de 1950 seguido por el reactor numero 2 en junio de 1951 3 El accidente ocurrio cuando el nucleo de la unidad 1 del reactor nuclear en Windscale Cumberland ahora Sellafield Cumbria se incendio liberando sustanciales cantidades de contaminacion radiactiva en la zona que lo rodeaba Especialmente preocupante en ese momento resultaba el isotopo radiactivo yodo 131 que puede causar cancer de tiroides Con posterioridad se estimo que el incidente causo 240 muertes adicionales debido al cancer 4 No fue evacuado nadie en la zona pero se temia que la leche pudiera estar peligrosamente contaminada La leche producida en la zona de aproximadamente 500 km alrededor del accidente fue diluida y destruida durante aproximadamente un mes Un estudio del ano 2010 sobre trabajadores que participaron directamente en las tareas de limpieza no encontro efectos a largo plazo sobre su salud provocados por su participacion en dichas tareas 5 6 Indice 1 Los reactores de Windscale 1 1 Diseno del nucleo 1 1 1 Combustible 1 1 2 Cartuchos de isotopos 1 2 Energia de Wigner 2 El accidente 2 1 Cambio de proposito 2 2 Ignicion 2 3 El fuego 2 4 Intentos iniciales para combatir el incendio 2 5 Dioxido de carbono 2 6 Uso de agua 3 Consecuencias 3 1 Descarga radiactiva 3 2 Efectos sobre la salud 3 3 Operaciones de recuperacion 3 4 Junta de Investigacion 4 Comparacion con otros accidentes 5 Documentales televisivos 6 Vease tambien 7 Referencias 8 Bibliografia 9 Enlaces externosLos reactores de Windscale Editar El diseno del reactor numero 1 de Windscale Leyenda Filter Filtro Channel Canal Fuel rods varillas de combustible Graphite core Nucleo de grafito Air flow Flujo de aire Diagrama esquematico del reactor de Windscale Leyenda Filters Filtros Biological Cover Cubierta biologica Graphite Core Nucleo de grafito Coolant Air Intake Ingreso de aire de refrigeracion Fuel Output Salida del combustible Despues de la Segunda Guerra Mundial el gobierno britanico no queria quedarse atras como potencia mundial en la emergente carrera armamentistica por lo que se embarco en un programa para construir su propia bomba atomica tan rapidamente como fuera posible Los reactores fueron construidos en poco tiempo cerca de la pequena aldea de Seascale Cumberland y fueron conocidos como la Pila 1 y la Pila 2 de Windscale Se habian encerrado en grandes edificios de hormigon a pocos centenares de metros uno del otro Los reactores eran del tipo moderado por grafito y refrigerados por aire Debido a que la fision nuclear produce grandes cantidades de calor era necesario enfriar los nucleos de los reactores soplando aire a traves de unos canales en el grafito El aire frio era introducido por una bateria de grandes ventiladores y el aire caliente posteriormente era extraido por la parte trasera del nucleo hasta una chimenea Se agregaron filtros en las etapas finales de la construccion en la parte mas alta del canon de las chimeneas a solicitud de John Cockcroft y estos eran almacenados en galerias en la parte mas alta de los canones de descarga de las chimeneas Se consideraban innecesarios un desperdicio de tiempo y dinero y representaron un problema de ingenieria al ser agregados tardiamente en el proceso de construccion en grandes bodegas de hormigon en la parte superior de unas chimeneas de 120 metros de alto Debido a esto fueron conocidos como la Locura de Cockcroft por los trabajadores e ingenieros Como resultaron finalmente las cosas la Locura de Cockcroft probablemente previno que un desastre se convirtiera en una catastrofe Diseno del nucleo Editar Los reactores fueron construidos a partir de un nucleo de grafito solido con canales horizontales a traves de los cuales se podian pasar cartuchos de uranio y de isotopos para poder exponer a los cartuchos de isotopos a la radiacion neutronica producida por el uranio y fabricar de esa forma plutonio y radioisotopos respectivamente El combustible y los isotopos eran colocados en el interior de los canales en la parte frontal del reactor la cara de carga y el combustible nuclear gastado era empujado a traves del nucleo y sacado por la parte trasera la cara de descarga hacia un conducto de agua para un enfriamiento inicial previo a su recuperacion y procesamiento para extraer el plutonio Combustible Editar Se usaba metal de uranio no enriquecido en cartuchos de aluminio con aletas para mejorar su refrigeracion para la produccion de plutonio Como el proposito de este plutonio era para ser usado para armas el grado de combustion del combustible habria sido mantenido bajo para reducir la produccion de isotopos mas pesados del plutonio 240Pu 241Pu etc Cartuchos de isotopos Editar Las siguientes sustancias eran colocadas al interior de cartuchos metalicos y eran sometidas a la irradiacion de neutrones para crear radioisotopos Tanto el material blanco y algunos de los isotopos producidos se indican mas abajo De estos la liberacion de polonio 210 produjo la contribucion mas significativa a la dosis de contaminacion radiactiva sufrida por la poblacion general 7 Litio magnesio aleacion tritio Nitruro de aluminio carbono 14 Cloruro de potasio cloro 36 Cobalto cobalto 60 Tulio tulio 170 Talio talio 204 oxido de bismuto polonio 210 Torio uranio 233Energia de Wigner Editar En la epoca en que los reactores se estaban construyendo los britanicos a diferencia de los estadounidenses y los sovieticos tenian poca experiencia con el comportamiento del grafito cuando este era expuesto a neutrones El fisico estadounidense de ascendencia hungara Eugene Wigner habia descubierto que el grafito cuando era bombardeado por neutrones sufria de dislocaciones en su estructura cristalina que causaban la acumulacion de energia potencial Esta energia si se permitia su acumulacion podia escapar espontaneamente en un poderoso golpe de calor Una vez comisionado y en operaciones la Pila 2 de Windscale experimento un misterioso aumento en la temperatura del nucleo lo que fue atribuido a un subita liberacion de energia de Wigner Esto preocupo a los cientificos britanicos asi que se busco una forma segura de liberar la energia almacenada La unica solucion viable fue un proceso de recocido en el que el nucleo de grafito era calentado a una temperatura de 250 C por medio del combustible nuclear para permitir que los atomos de carbono desplazados regresaran a su lugar en la estructura cristalina liberando gradualmente su energia almacenada como calor y causando una entrega uniforme dispersada a traves de todo el nucleo 8 El recocido tuvo exito en prevenir la acumulacion de energia de Wigner pero el equipo de monitorizacion el reactor en si mismo y todo el resto de las instalaciones tales como el sistema de refrigeracion nunca fueron disenados para esto Cada ciclo de recocido era ligeramente diferente y progresivamente mas dificil a medida que el tiempo pasaba muchos de los ultimos ciclos tuvieron que ser repetidos y cada vez se requerian temperaturas mas y mas altas para poder iniciar el proceso de recocido Tambien se pudo determinar que permanecian algunos paquetes de energia de Wigner que no pudieron ser liberados en las ocasiones previas Durante el accidente el combustible de uranio se incendio no el moderador de grafito como se habia pensado mayoritariamente Una inspeccion hecha en 2005 mostro que el grafito danado estaba localizado alrededor de los elementos de combustible 9 Las fases de recocido no fueron parte del plan original asi que se colocaron termopares en diferente posiciones en el reactor para monitorizar las operaciones normales pero no para controlar el proceso de recocido Esto permitio que se formaran puntos de calor desconocidos El combustible de uranio metalico del reactor podia incendiarse facilmente en presencia de oxigeno a diferencia del dioxido de uranio usado en los reactores modernos El vaciado directo del aire de refrigeracion hacia la atmosfera significaba que cualquier escape de material radiactivo desde el nucleo que pudiera pasar a traves de los filtros seria liberado hacia el ambiente externo El accidente EditarCambio de proposito Editar Con el proposito de acordar un tratado de armas nucleares con Estados Unidos los britanicos tenian que demostrar que eran tecnologicamente sus iguales Las instalaciones de Windscale fueron construidas para producir plutonio para la primera bomba atomica britanica Despues de la exitosa explosion de la bomba atomica Estados Unidos diseno y probo una bomba termonuclear que requeria tritio Los britanicos no tenian ninguna instalacion para producir tritio y decidieron usar los reactores de Windscale El tritio puede ser producido en reactores nucleares usando la activacion por neutrones del litio 6 Se necesitaban temperaturas mas altas para este proceso que las necesarias para producir plutonio y se decidio reducir el tamano de las aletas de refrigeracion quedando un total aproximado de 500 000 aletas individuales de los cartuchos de aluminio del combustible Finalmente se pudo producir tritio al forzar el diseno de primera generacion de las instalaciones de Windscale mas alla de sus limites y con reducido margen de seguridad en la operacion Despues de producir con exito un primer lote de tritio en la Pila 1 se asumio que el problema del calor era despreciable y se comenzo la produccion a plena escala pero al elevar la temperatura del reactor mas alla de las especificaciones de diseno los cientificos alteraron la distribucion normal del calor en el nucleo causando que se desarrollaran puntos de calor en la Pila 1 Estos picos de calor no fueron apreciados por los cientificos ya que los termopares usados para medir las temperaturas del nucleo estaban localizados segun el diseno de distribucion de calor original y no estaban midiendo las partes mas calientes del reactor llevando a lecturas falsamente optimistas Ignicion Editar El 7 de octubre de 1957 los operadores comenzaron un ciclo de recocido para la Pila 1 de Windscale poniendo los ventiladores de refrigeracion a un nivel de energia bajo y estabilizando el reactor a baja potencia Al dia siguiente para ejecutar el proceso de recocido los operadores incrementaron la potencia del reactor Cuando parecia que el proceso de recocido estaba llevandose a cabo se introdujeron las varillas de control en el nucleo para apagar el reactor pero se pudo apreciar que la liberacion de la energia de Wigner no estaba ocurriendo a traves de todo el nucleo sino que se estaba acabando prematuramente Los operadores retiraron nuevamente las varillas de control para aplicar un segundo recalentamiento nuclear y completar el proceso de recocido Debido a que las termocuplas no estaban localizadas en las partes mas calientes del nucleo los operadores no eran conscientes de que algunas areas estaban considerablemente mas calientes que otras Se sospecha que esto y el segundo recalentamiento fueron los factores decisivos detras del incendio aunque la causa precisa permanece desconocida El informe oficial sugiere que un cartucho de uranio se rompio y se oxido causando un mayor recalentamiento y el incendio pero un informe mas reciente sugiere que puede haber sido un cartucho de isotopo de magnesio litio Todo lo que se pudo ver en los instrumentos fue un suave aumento de la temperatura justo lo que era de esperarse durante la liberacion de la energia de Wigner A principios de la manana del 10 de octubre se sospecho que algo inusual estaba ocurriendo La temperatura en el nucleo que se suponia deberia estar cayendo gradualmente a medida que finalizaba la liberacion de la energia de Wigner comenzo a comportarse de forma ambigua tal como lo mostraba el equipo de control pero ademas un termopar mostraba que la temperatura en el nucleo estaba aumentando en vez de disminuir En un esfuerzo para ayudar a enfriar el reactor se incremento el flujo del aire Esto alimento al incendio con mas oxigeno y llevo material radiactivo hacia la chimenea y las galerias de los filtros Fue entonces cuando los trabajadores en la sala de control se dieron cuenta de que los dispositivos de control de radiacion que vigilaban la radiacion existente en la parte superior de los canones de las chimeneas estaban dando lecturas en el tope de la escala De acuerdo con los procedimientos escritos el capataz declaro una emergencia El fuego Editar Los operadores trataron de examinar el reactor con un escaner remoto pero se habia bloqueado Tom Hughes segundo en el mando de Organismo Administrador del Reactor sugirio examinar personalmente el reactor asi que el y otro operador se dirigieron a la cara de carga del reactor vestidos con ropa protectora Se saco un tapon de inspeccion del canal de combustible cercano a un termopar que estaba registrando altas temperaturas y fue entonces cuando los operadores vieron que el combustible estaba al rojo vivo por el calor Se saco un tapon de inspeccion dijo Tom Hughes en una entrevista posterior y vimos para nuestro completo horror cuatro canales de combustible brillando con un color rojo cereza intenso No habia duda de que el reactor estaba incendiandose y de que lo habia estado haciendo durante casi 48 horas El administrador del reactor Tom Tuohy 10 se puso un equipo protector completo y un aparato de respiracion autonoma y escalo los 24 metros hasta la parte superior del edificio del reactor donde se detuvo por encima de la tapa del reactor para examinar la parte trasera de este la cara de descarga Alli informo de una luminiscencia roja amortiguada iluminando la brecha entre la parte trasera del reactor y la parte trasera del edificio de contencion Los cartuchos de combustible al rojo vivo brillaban en los canales de combustible de la cara de descarga Regreso varias veces a la parte superior del edificio de contencion del reactor durante la duracion del incidente en cuyo punto algido ocurria un feroz incendio en la cara de descarga y en la parte trasera de la contencion de hormigon reforzado estructura de hormigon cuyas especificaciones requerian que la temperatura estuviera bajo cierto nivel para prevenir su desintegracion y colapso 11 Intentos iniciales para combatir el incendio Editar Los operadores no estaban seguros de como tratar el incendio Primero procuraron apagar las llamas poniendo los ventiladores a toda potencia e incrementar la refrigeracion pero esto avivo el incendio Tom Hughes y su colega ya habian tratado de crear un cortafuegos sacando algunos de los cartuchos de combustible no danados durante el incendio y Tom Tuohy sugirio tratar de sacar algunos directamente desde el centro del fuego golpeando los cartuchos derretidos con los postes de los andamios desde el reactor hacia la piscina de refrigeracion que habia detras Esto resulto imposible de realizar ya que las barras de combustible no se pudieron mover sin importar la fuerza realizada Los postes se retiraron con sus extremos al rojo vivo y uno de ellos fue sacado al rojo vivo y goteando metal derretido Hughes sabia que esto tenia que ser uranio irradiado derretido lo que causo serios problemas de radiacion en el elevador de carga Brillaba el canal de combustible expuesto al blanco dijo el colega de Hughes a cargo del elevador de carga que se encontraba con el estaba simplemente blanco por el calor Nadie absolutamente nadie creeria lo caliente que podria estar Dioxido de carbono Editar A continuacion los operadores trataron de extinguir el fuego usando dioxido de carbono Los nuevos reactores refrigerados por gas de Calder Hall acababan de recibir una entrega de 25 toneladas de dioxido de carbono liquido que fue lanzado en la cara de carga de la Pila 1 de Windscale pero hubo problemas para lograr que llegara al fuego en cantidades efectivas El fuego era tan caliente que agotaba el oxigeno del dioxido de carbono que pudo ser aplicado Habiamos organizado esto recuerda Hughes y teniamos un pobre tubo de dioxido de carbono y no tenia ninguna esperanza de que fuera a funcionar Uso de agua Editar En la manana del viernes 11 de octubre cuando el fuego estaba en su peor momento once toneladas de uranio estaban incendiadas Las temperaturas eran extremas una termocupla registro 1 300 C y la contencion biologica alrededor del reactor siniestrado estaba en peligro de colapso Para afrontar la crisis los operadores decidieron usar agua Esto era arriesgado ya que el metal derretido se oxida en contacto con el agua sacando el oxigeno de las moleculas de agua y dejando hidrogeno libre el cual puede mezclarse con el aire que llega y explotar destruyendo la ya debilitada contencion En ausencia de alternativas los operadores decidieron continuar con el plan Aproximadamente una docena de mangueras contra incendios fueron llevadas a la cara de carga del reactor se cortaron las bocas de las mangueras y estas se ataron a postes de andamios e introducidas en los canales de combustible a aproximadamente un metro sobre el nucleo del incendio Tuohy nuevamente se arrastro a la parte superior de la proteccion del reactor y ordeno que se conectase el agua escuchando cuidadosamente en los agujeros de inspeccion ante cualquier signo de una reaccion de hidrogeno a medida que la presion aumentaba El agua no tuvo exito en extinguir el incendio por lo que hubo que tomar nuevas medidas A continuacion Tom Tuohy ordeno a todos que salieran del edificio del reactor excepto el mismo y el jefe de bomberos con la idea de apagar toda la refrigeracion y el aire de ventilacion que entraba al reactor Luego Tuohy subio varias veces e informo de que las llamas que saltaban desde la cara de descarga estaban lentamente extinguiendose Durante una de las inspecciones encontro que las tapas de inspeccion que se quitaban con un gancho metalico para facilitar la vision de la cara de descarga del nucleo estaban pegadas por succion Esto segun informo era debido a que el fuego estaba absorbiendo el aire desde cualquier lugar que pudiera No tengo duda de que en ese momento incluso estaba aspirando aire a traves de la chimenea para tratar de mantenerse recuerda Tuohy en una entrevista Finalmente logro sacar una placa de inspeccion y pudo ver como el incendio estaba apagandose Primero las llamas se apagaron luego se redujeron y el brillo comenzo a morir describe Tuohy Subi varias veces para comprobar hasta que estuve satisfecho de que el fuego se habia extinguido Estaba de pie de costado con algo de esperanza relata pero si miras directamente al nucleo de un reactor apagado vas a recibir una buena dosis de radiacion El agua se mantuvo fluyendo a traves del reactor durante otras 24 horas hasta que el reactor quedo completamente frio El tanque del reactor en si mismo ha permanecido sellado desde el accidente y aun contiene aproximadamente unas 15 toneladas de combustible de uranio Se penso que el combustible restante podria volver a incendiarse nuevamente si se manipulaba debido a la presencia de hidruro de uranio piroforico formado a partir de la inundacion original con agua 12 Investigaciones subsecuentes llevadas a cabo como parte del proceso de descontaminacion descartaron esta posibilidad 9 El desmantelamiento final del reactor esta programado para el ano 2037 Consecuencias EditarDescarga radiactiva Editar Hubo una fuga de material radiactivo que se disperso a traves del Reino Unido y el Continente 4 Se estima que el incendio libero 740 terabecquereles 20 000 curies de yodo 131 asi como 22 TBq 594 curies de cesio 137 y 12 000 TBq 324 000 curies de xenon 133 entre otros radioisotopos 13 El analisis posterior de los datos de contaminacion ha mostrado un nivel de contaminacion nacional e internacional mas alto de lo previamente estimado 4 En comparacion la explosion de 1986 en Chernobyl libero aproximadamente 1 760 000 TBq de yodo 131 79 500 TBq de cesio 137 6 500 000 TBq de xenon 133 80 000 TBq de estroncio 90 y 6100 TBq de plutonio junto con aproximadamente una docena de otros radioisotopos en grandes cantidades 13 El accidente de Three Mile Island en 1979 libero 25 veces mas de xenon 135 que Windscale pero mucho menos yodo cesio y estroncio 13 Fugas radiactivas comparadas TBq Material Windscale Chernobyl Three Mile IslandYodo 131 740 1 760 000 mucho menosCesio 137 22 79 500 mucho menosXenon 133 12 000 6 500 000Xenon 135 25 veces WindscaleEstroncio 90 80 000 mucho menosPlutonio 6 100La presencia de los depuradores en las chimeneas en Windscale logro una contencion parcial y de esa forma minimizo el contenido radiactivo del humo que escapaba por la chimenea durante el incendio Estos depuradores supusieron un gran gasto y se instalaron tras la insistencia de John Cockcroft Hasta el incendio de 1957 eran conocidos como la locura de Cockcroft 14 Efectos sobre la salud Editar Especialmente preocupante en ese momento era el isotopo radiactivo yodo 131 que tiene una vida media de solo 8 dias pero es absorbido por el cuerpo humano y almacenado en la glandula tiroides Como un resultado el consumo de yodo 131 a menudo provoca cancer de tiroides Previamente habia sido estimado que el incidente causo unos 200 casos adicionales de cancer aunque recientemente esta cifra ha sido revisado al aumento hasta 240 casos 4 No hubo evacuaciones en la zona adyacente pero se temia que la leche podria estar peligrosamente contaminada Esto hizo que la leche de aproximadamente 500 km de la campina cercana fuera destruida diluida mil veces y vaciada al Mar de Irlanda durante aproximadamente un mes Un estudio del ano 2010 de los trabajadores involucrados directamente en las tareas de limpieza y por lo tanto con una tasa mayor de exposicion a la radiacion no encontro efectos significativos de largo termino sobre la salud 5 6 Operaciones de recuperacion Editar El reactor era irrecuperable Algunas de las varas de combustible se pudieron recuperar y el escudo biologico del reactor se sello y se dejo intacto Aproximadamente 6 700 elementos de combustible danados y 1 700 cartuchos de isotopos danados por el fuego permanecen en el reactor El nucleo del reactor danado estaba aun ligeramente caliente como resultado de las reacciones nucleares que continuaban en el 15 La Pila 2 de Windscale aunque no fue danada en el incendio fue considerada demasiado insegura para continuar su uso Fue clausurada poco despues Ningun reactor refrigerado por aire ha sido construido desde entonces Se programo la recuperacion final del combustible del reactor danado para comienzos de 2008 con una duracion de cuatro anos 9 Junta de Investigacion Editar La Junta de Investigacion se reunio bajo la presidencia de William Penney entre el 17 y el 25 de octubre de 1957 Su informe el Informe Penney fue remitido al presidente de la Autoridad para la Energia Atomica del Reino Unido y formo la base del libro blanco gubernamental remitido al Parlamento en noviembre de 1957 El informe en si mismo fue entregado a la Oficina de Registros Publicos en enero de 1988 En 1989 fue entregada una transcripcion revisada continuando el trabajo para mejorar la transcripcion de las grabaciones originales 16 17 Penney informo el 26 de octubre de 1957 16 dias despues de apagar el incendio 18 y alcanzo cuatro conclusiones La causa primaria del accidente habia sido el segundo recalentamiento nuclear del 8 de octubre aplicado demasiado pronto y demasiado rapido Los pasos tomados para enfrentar el accidente una vez descubierto fueron rapidos y eficientes y mostraron considerable devocion al deber por para parte de todos Las medidas tomadas para enfrentar las consecuencias del accidente fueron adecuadas y no hubo dano inmediato a la salud de ningun civil o de los trabajadores de Windscale Era improbable que cualquier efecto danino se pudiera dar Pero el informe fue muy critico de las deficiencias tecnicas y organizativas Era necesaria una evaluacion tecnica mas detallada que llevara a cambios organizativos responsabilidades por la salud y seguridad mas claras y mejores definiciones de los limites de las dosis de radiacion Aquellos que estuvieron involucrados directamente en los hechos se sintieron aliviados por la conclusion de Penney de que los pasos tomados habian sido rapidos y eficientes y que habian mostrado considerable abnegacion Algunos pensaban que a pesar de todo la determinacion y valentia mostrada por Thomas Touhy asi como el papel esencial que el jugo en conjurar un completo desastre no habian sido totalmente reconocidos Touhy murio el 12 de marzo de 2008 sin haber recibido nunca ninguna clase de reconocimiento publico por sus esfuerzos 10 El sito de Windscale fue descontaminado y aun esta en uso Parte del sitio fue posteriormente renombrado Sellafield despues de ser transferido a BNFL En la actualidad todo el sitio es de propiedad de la Nuclear Decommissioning Authority Comparacion con otros accidentes EditarLa fuga de radiacion por el incendio de Windscale fue excedida por mucho por el desastre de Chernobil en 1986 pero el incendio fue descrito como el peor accidente de un reactor nuclear hasta el de Three Mile Island en 1979 Estimaciones epidemiologicas ponen el numero de casos de canceres adicionales causados por el accidente de Three Mile Island accidente en no mas de uno Solo Chernobil produjo victimas inmediatas 19 Three Mile Island era un reactor civil y Chernobil principalmente tambien lo era ambos eran usados para la produccion de energia electrica En contraste Windscale era usado exclusivamente con propositos militares Los reactores en Three Mile Island a diferencia de aquellos en Windscale y Chernobil estaban en edificios disenados para contener los materiales radiactivos generados por un accidente del reactor Otros reactores militares han producido victimas inmediatas y conocidas tales como el incidente de 1961 en la planta SL 1 en Idaho que mato tres operadores o el accidente de criticidad que mato a Louis Slotin en el Laboratorio Nacional de Los Alamos en 1946 El accidente de Windscale fue contemporaneo al desastre de Kyshtym un accidente mas serio que ocurrio el 29 de septiembre de 1957 en la planta Mayak en la Union Sovietica cuando la falla del sistema de refrigeracion para un estanque que almacenaba decenas de miles de toneladas de desecho nuclear resulto en una explosion no nuclear Documentales televisivos EditarEn 1999 la BBC produjo un documental educativo acerca del incendio como un episodio de 30 minutos de Disaster Serie 3 titulado El Incendio Windscale Subsecuentemente fue publicado en DVD 20 En 2007 la BBC produjo otro documental acerca del accidente titulado Windscale Britain s Biggest Nuclear Disaster 16 en castellano Windscale el desastre nuclear mas grande de Gran Bretana en el que se investiga la historia de la primera instalacion nuclear britanica y su rol en el desarrollo de las armas nucleares El documental presenta entrevistas con cientificos y operadores de la planta claves tales como Tom Tuohy quien era el administrador general de Windscale El documental sugiere que el incendio en Windscale en 1957 el primer incendio en cualquier instalacion nuclear fue causado por la relajacion en las medidas de seguridad como resultado de la presion por el gobierno britanico para producir rapidamente material para fabricar bombas 21 Vease tambien EditarAccidentes nucleares y de radiacion Fusion de nucleoReferencias Editar Richard Black 18 de marzo de 2011 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