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La central nuclear de Chernobyl ( ChNPP ), oficialmente la central nuclear Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin , es una central nuclear cerrada ubicada cerca de la ciudad abandonada de Pripyat en el norte de Ucrania , a 16,5 kilómetros (10 millas) al noroeste de la ciudad de Chernobyl , kilómetros (10 millas) de la frontera entre Bielorrusia y Ucrania , ya unos 100 kilómetros (62 millas) al norte de Kiev . La planta fue enfriada por un estanque diseñado, que es alimentado por el río Pripyat a unos 5 kilómetros (3 millas) al noroeste de su unión con el Dnieper .

El reactor No. 4 fue el sitio del desastre de Chernobyl en 1986, y la planta de energía se encuentra ahora dentro de una gran área restringida conocida como la Zona de Exclusión de Chernobyl . Tanto la zona como la antigua central eléctrica son administradas por la Agencia Estatal de Ucrania para la Gestión de Zonas de Exclusión . Los otros tres reactores permanecieron operativos después del accidente, pero finalmente se cerraron en 2000, aunque la planta sigue en proceso de desmantelamiento a partir de 2021. La limpieza de desechos nucleares está programada para completarse en 2065. [1]

Construcción [ editar ]

Vista aérea de Chernobyl, con el estanque de enfriamiento visible en segundo plano.

La central nuclear de Chernobyl constaba de cuatro reactores RBMK-1000 , cada uno capaz de producir 1.000  megavatios (MW) de energía eléctrica (3.200 MW de energía térmica), y los cuatro juntos producían alrededor del 10% de la electricidad de Ucrania en el momento de el desastre. [2] La construcción de la planta y la cercana ciudad de Pripyat para albergar a los trabajadores y sus familias comenzó en 1970, con el reactor No. 1 encargado en 1977. Fue la tercera planta de energía nuclear RBMK soviética, después de la planta de energía nuclear de Leningrado y la Planta de energía nuclear de Kursk y la primera planta en suelo ucraniano. [3]

La terminación del primer reactor en 1977 fue seguida por el reactor No. 2 en 1978, No. 3 en 1981 y No. 4 en 1983. Se construyeron dos bloques más, numerados cinco y seis, de más o menos el mismo diseño de reactor. planeado en un sitio aproximadamente a un kilómetro de los edificios contiguos de los cuatro bloques más antiguos. El Reactor No. 5 estaba completo en un 70% en el momento de la explosión del bloque 4 y estaba programado para entrar en funcionamiento aproximadamente seis meses después, el 7 de noviembre de 1986. A raíz del desastre, la construcción de los No. 5 y No. 6 fueron suspendidos y finalmente cancelados en abril de 1989, pocos días antes del tercer aniversario de la explosión de 1986. [4] Se planearon otros seis reactores al otro lado del río. Se prevé que los 12 reactores estén en funcionamiento en 2010. [ cita requerida ]

Los reactores No. 3 y 4 eran unidades de segunda generación, mientras que No. 1 y 2 eran unidades de primera generación, como las que estaban en operación en la central eléctrica de Kursk. Los diseños de RBMK de segunda generación fueron equipados con una estructura de contención más segura visible en las fotos de la instalación. [5]

Diseño [ editar ]

Topografía de la planta de energía nuclear de Chernobyl, documentada con una fotografía de la estación espacial Mir en 1997

Sistemas eléctricos [ editar ]

La central eléctrica está conectada a la red eléctrica de 330 kV y 750 kV . El bloque cuenta con dos generadores eléctricos conectados a la red de 750 kV mediante un solo transformador generador. Los generadores están conectados a su transformador común mediante dos interruptores en serie. Entre ellos, los transformadores unitarios están conectados para suministrar energía a los sistemas propios de la central; por lo tanto, cada generador puede conectarse al transformador unitario para alimentar la planta, o al transformador unitario y al transformador del generador para alimentar también energía a la red. [6]

La línea de 330 kV normalmente no se usaba y servía como fuente de alimentación externa, conectada al transformador de una estación, es decir, a los sistemas eléctricos de la planta de energía. La planta fue alimentada por sus propios generadores, o en cualquier caso obtuvo energía de la red nacional de 750 kV a través de la alimentación de respaldo de la red principal en el transformador, o de la alimentación de nivel de 330 kV en el transformador de red 2, o de los otros bloques de la planta de energía a través de dos barras colectoras de reserva . En caso de pérdida total de energía externa, los sistemas esenciales podrían ser alimentados por generadores diesel.. Por lo tanto, el transformador de cada unidad está conectado a dos cuadros de distribución de la línea de alimentación principal de 6 kV, A y B (por ejemplo, 7A, 7B, 8A, 8B para los generadores 7 y 8), que alimentan los principales sistemas esenciales y se conectan incluso a otros transformadores a una tensión de 4 kV que se respalda dos veces (barra colectora de reserva de 4 kV). [6]

Las placas 7A, 7B y 8B también están conectadas a las tres líneas eléctricas esenciales (para las bombas de refrigerante), cada una con su propio generador diésel. En caso de una falla del circuito de refrigerante con pérdida simultánea de energía externa, los turbogeneradores que giran hacia abajo pueden suministrar la energía esencial durante aproximadamente 45 a 50 segundos, tiempo durante el cual los generadores diesel deben ponerse en marcha. Los generadores se iniciaron automáticamente en 15 segundos con una pérdida de energía fuera del sitio. [6]

Turbogeneradores [ editar ]

Dibujo de síntesis generado por computadora de las 4 unidades antes del accidente visto desde NW

La energía eléctrica se generó mediante un par de turbogeneradores refrigerados por hidrógeno de 500 MW . Estos están ubicados en la sala de máquinas de 600 metros (1,969 pies) de largo, adyacente al edificio del reactor. Las turbinas, la venerable K-500-65 / 3000 de cinco cilindros, son suministradas por la planta de turbinas de Kharkiv ; los generadores eléctricos son los TBB-500. La turbina y los rotores del generador están montados en el mismo eje; el peso combinado de los rotores es de casi 200 toneladas (220 toneladas cortas) y su velocidad es de 3.000  revoluciones por minuto . [7] [ verificación fallida ]

El turbogenerador tiene 39 m (128 pies) de largo y su peso total es de 1.200 t (1.300 toneladas cortas). El caudal de refrigerante de cada turbina es de 82.880 t / h. El generador produce energía CA de 20 kV 50 Hz. El estator del generador se enfría con agua mientras que su rotor se enfría con hidrógeno . El hidrógeno para los generadores se fabrica in situ mediante electrólisis . [7] El diseño y la fiabilidad de las turbinas les valieron el Premio Estatal de Ucrania en 1979.

La planta de turbinas de Járkov desarrolló posteriormente una nueva versión de la turbina, K-500-65 / 3000-2, en un intento de reducir el uso de metales valiosos. La planta de Chernobyl estaba equipada con ambos tipos de turbinas; el bloque 4 tenía los más nuevos. Sin embargo, las turbinas más nuevas resultaron ser más sensibles a sus parámetros de funcionamiento y sus rodamientos tenían frecuentes problemas con las vibraciones. [8]

Flota de reactores [ editar ]

Reactores incompletos No. 5 y 6

La construcción de dos reactores parcialmente terminados, No. 5 y 6, fue suspendida inmediatamente después del accidente en el reactor No. 4, y finalmente fue cancelada en 1989. [9] Los reactores No. 1 y 3 continuaron operando después del desastre. El reactor No. 2 se cerró permanentemente en 1991 después de que estalló un incendio debido a un interruptor defectuoso en una turbina. Los reactores 1 y 3 finalmente se cerraron debido a un acuerdo que Ucrania hizo con la UE en 1995.

Ucrania acordó cerrar las unidades restantes a cambio de la ayuda de la UE para modernizar el refugio sobre el reactor n. ° 4 y mejorar el sector energético del país, incluida la finalización de dos nuevos reactores nucleares, Khmelnitski 2 y Rovno 4 . El reactor No. 1 se cerró en 1996 y el No. 3 siguió en 2000. [10]

Sistemas informáticos [ editar ]

SKALA (en ruso: СКАЛА, система контроля аппарата Ленинградской Атомной; Sistema Kontrolya apparata Leningradskoj Atomnoj , “Sistema de control de los dispositivos de la central nuclear de Leningrado” [11] ) fue el proceso de ordenador para el reactor nuclear RBMK en la central nuclear de Chernobyl antes de octubre de 1995. [12] , que data de la década de 1960, se utilizaron memoria magnética núcleo , el almacenamiento de datos de cinta magnética , y la cinta perforada para la carga de software .

SKALA monitoreó y registró las condiciones del reactor y las entradas del tablero de control. Estaba cableado para aceptar 7200 señales analógicas y 6500 señales digitales. [13] El sistema monitoreó continuamente la planta y mostró esta información a los operadores. Además, un programa llamado PRIZMA (en ruso: ПРИЗМА, программа измерения мощности аппарата; programma izmereniya moshchnosti apparata , “Programa de medición de potencia del dispositivo” [11] ) procesó las condiciones de la planta y formuló recomendaciones para guiar a los operadores de la planta. Este programa tardó de 5 a 10 minutos en ejecutarse y no pudo controlar directamente el reactor. [14]

Accidentes e incidentes conocidos [ editar ]

1982 Reactor # 1 fusión parcial [ editar ]

El 9 de septiembre de 1982, una fusión parcial del núcleoOcurrió en el reactor No. 1 como resultado de una válvula de enfriamiento defectuosa que permaneció cerrada después del mantenimiento. Una vez que el reactor entró en funcionamiento, el uranio del tanque se sobrecalentó y se rompió. El alcance del daño fue comparativamente menor y nadie murió durante el accidente. Sin embargo, debido a la negligencia de los operadores, el accidente no se notó hasta varias horas después, lo que provocó una importante liberación de radiación en forma de fragmentos de óxido de uranio y varios otros isótopos radiactivos que escapaban con vapor del reactor a través de la chimenea de ventilación. Pero el accidente no se hizo público hasta varios años después, a pesar de que se llevaron a cabo limpiezas en los alrededores de la central eléctrica y Pripyat. El reactor se reparó y se volvió a poner en funcionamiento después de ocho meses. [15]

Incidentes del reactor n. ° 3 y 4 de 1984 [ editar ]

Según los documentos de la KGB, desclasificados en Ucrania el 26 de abril de 2021, [16] se produjeron incidentes graves en el tercer y cuarto reactores en 1984. Según los mismos documentos, el gobierno central de Moscú supo en 1983 que la central eléctrica era "una de la central nuclear más peligrosa de la URSS ".

1986 Reactor # 4 catástrofe [ editar ]

El reactor de Chernobyl # 4 fue catastróficamente destruido el 26 de abril de 1986. Esta foto fue tomada desde un helicóptero al día siguiente de la explosión.

El 26 de abril de 1986, el desastre de Chernobyl ocurrió en el reactor No. 4, causado por un aumento catastrófico de energía que resultó en explosiones del núcleo e incendios al aire libre. Esto provocó que grandes cantidades de materiales radiactivos e isótopos aerotransportados se dispersaran en la atmósfera y la tierra circundante.

Un helicóptero rocía un líquido de descontaminación [ cita requerida ] cerca del reactor de Chernobyl el 13 de junio de 1986

El desastre ha sido ampliamente considerado como el peor accidente en la historia de la energía nuclear. Como resultado, el Reactor No. 4 fue completamente destruido y, por lo tanto, encerrado en un sarcófago de concreto y plomo, seguido más recientemente por un gran refugio de confinamiento de acero, para evitar un mayor escape de radiactividad. Grandes áreas de Europa se vieron afectadas por el accidente. La nube radiactiva se extendió hasta Noruega. [17]

La planta utilizó una gran sala de turbinas abierta para los cuatro reactores sin paredes de separación. Cada reactor tenía dos turbinas.

En febrero de 2013, una parte de 600 metros cuadrados (6,458 pies cuadrados) del techo y la pared adyacente a la parte cubierta de la sala de turbinas se derrumbó en el área sepultada de la sala de turbinas. El colapso no afectó ninguna otra parte del Refugio de Objetos o el Nuevo Confinamiento Seguro . No se detectaron variaciones en los niveles de radiación como resultado del incidente. [18] El techo derrumbado fue construido después del desastre de Chernobyl y luego fue reparado. [19]

Incendio de turbina del reactor n. ° 2 de 1991 [ editar ]

El reactor No. 2 se cerró permanentemente poco después de octubre de 1991 cuando se produjo un incendio debido a un interruptor defectuoso en una turbina. [20]

El 11 de octubre de 1991, se produjo un incendio en la sala de turbinas del reactor Nº 2. [21] El incendio se inició en la cuarta turbina del reactor Nº 2, mientras la turbina estaba parada para reparaciones. Un interruptor defectuoso provocó un aumento de corriente en el generador, encendiendo material aislante en algunos cables eléctricos. [22] Esto condujo posteriormente a que el hidrógeno, utilizado como refrigerante en el generador síncrono, se filtrara a la sala de turbinas "lo que aparentemente creó las condiciones para que se iniciara un incendio en el techo y colapsara una de las vigas que sostienen el techo". [23] La sala del reactor adyacente y el reactor no se vieron afectados, pero debido al clima político se decidió cerrar este reactor de forma permanente después de este incidente.

Ciberataque de 2017 [ editar ]

El ciberataque de Petya de 2017 afectó el sistema de monitoreo de radiación y destruyó el sitio web oficial de la planta de energía que alberga información sobre el incidente y el área. [24]

Desmantelamiento [ editar ]

Monumento a las víctimas del desastre de Chernobyl frente al Nuevo Confinamiento Seguro

Después de la explosión en el reactor No. 4, los tres reactores restantes de la central eléctrica continuaron funcionando, ya que la Unión Soviética no podía permitirse cerrar la planta. [25] El cronograma para el desmantelamiento de la planta está íntimamente envuelto con el desmantelamiento del reactor No. 4 y la descontaminación de sus alrededores. El nuevo confinamiento seguro de Chernobyl contará con equipos que harán que el desmantelamiento sea relativamente secundario, pero una parte integral de la limpieza del reactor explotado. [ cita requerida ] La mayoría de las emisiones de radiación gamma externa en el sitio provienen del isótopo cesio-137 , que tiene una vida mediade 30,17 años. A partir de 2016 , la exposición a la radiación de ese radionúclido se redujo a la mitad desde el accidente de 1986.

En octubre de 1991, el reactor nº 2 se incendió y posteriormente se cerró. [20] La independencia de Ucrania de la Unión Soviética en 1991 generó más debates sobre el tema de Chernobyl, porque la Verkhovna Rada , el nuevo parlamento de Ucrania, estaba compuesta en gran parte por jóvenes reformadores. Las discusiones sobre el futuro de la energía nuclear en Ucrania finalmente llevaron al gobierno a tomar la decisión de cancelar la operación del reactor No. 2.

En noviembre de 1996, tras la presión de gobiernos extranjeros, se cerró el reactor nº 1. [26] Ha comenzado la remoción de equipo no contaminado en el reactor No. 1 y este trabajo podría completarse para 2020-2022. [27] En diciembre de 2000, el reactor Nº 3 se cerró tras funcionar brevemente desde marzo de 1999 tras cinco meses de reparaciones, [28] [29] y la planta en su conjunto dejó de producir electricidad. [26] En abril de 2015, las unidades 1 a 3 entraron en la fase de desmantelamiento. [30]

En 2013, se apagó la bomba que llevaba el agua del río al depósito de enfriamiento adyacente a la instalación, y se esperaba que el disipador térmico se evaporara lentamente. [31]

Reactor No. 4 [ editar ]

Nuevo confinamiento seguro en 2016

Anunciado originalmente en junio de 2003, se construyó una nueva estructura de contención de acero llamada New Safe Confinement para reemplazar el sarcófago envejecido y construido apresuradamente que protegía el reactor No. 4. [32] Aunque el desarrollo del proyecto se había retrasado varias veces, la construcción comenzó oficialmente en Septiembre de 2010. [33] El Nuevo Confinamiento Seguro fue financiado por un fondo internacional administrado por el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y fue diseñado y construido por el consorcio Novarka liderado por Francia . [34]

Novarka construyó una gran estructura en forma de arco de acero, de 270 metros (886 pies) de ancho, 100 metros (328 pies) de alto y 150 metros (492 pies) de largo para cubrir la vieja cúpula de hormigón desmoronada que estaba en uso en ese momento. [26] La estructura se construyó en dos segmentos que se unieron en agosto de 2015. [35] En noviembre de 2016, el arco completo se colocó sobre el sarcófago existente. [36] Se esperaba que este proyecto de carcasa de acero costara 1.400 millones de dólares y se completó en 2017. La carcasa también cumple con la definición de dispositivo de sepultura nuclear . [37]

Se ha hecho un trato por separado con la firma estadounidense Holtec International para construir una instalación de almacenamiento dentro de la zona de exclusión de desechos nucleares producidos por Chernobyl. [38] [39] [40]

Ver también [ editar ]

  • Lista de artículos relacionados con Chernobyl
  • Lista de reactores nucleares

Notas al pie [ editar ]

  1. ^ "Sitio de la planta de energía nuclear de Chernobyl que se despejará en 2065" . Kyiv Post. 3 de enero de 2010. Archivado desde el original el 5 de octubre de 2012.
  2. ^ library.thinkquest.org Archivado el 4 de mayo de 2009 en Wayback Machine : los cuatro reactores de la central nuclear de Chernobyl eran del tipo RBMK
  3. ^ Greenspan, Jesse. "Desastre de Chernobyl: el colapso por minuto" . HISTORIA .
  4. ^ "Los soviéticos cancelan planes para 2 nuevos reactores en Chernobyl" . Los Angeles Times . Moscú. Times Wire Services. 21 de abril de 1989. Archivado desde el original el 27 de junio de 2019 . Consultado el 26 de agosto de 2019 . La Unión Soviética ha cancelado los planes para construir dos reactores más en la central nuclear de Chernobyl afectada ... La decisión se anunció seis días antes del tercer aniversario del accidente de Chernobyl ...
  5. ^ "Primeros reactores soviéticos y adhesión a la UE" . Asociación Nuclear Mundial . Junio ​​de 2019. Archivado desde el original el 26 de junio de 2019 . Consultado el 10 de marzo de 2016 .
  6. ^ a b c Sociedad británica de energía nuclear (1987). Chernobyl: una evaluación técnica: actas del seminario organizado por la Sociedad Británica de Energía Nuclear celebrado en Londres el 3 de octubre de 1986 . Londres: Thomas Telford Ltd. ISBN 978-0-7277-0394-1. Consultado el 27 de junio de 2010 .
  7. ^ a b "Energoatom Concern OJSC Smolensk NPP sobre la generación de plantas" (en ruso). Snpp.rosenergoatom.ru. 30 de abril de 2008 . Consultado el 22 de marzo de 2010 .[ enlace muerto permanente ]
  8. ^ "Последняя командировка - Архив - Foro en pripyat.com" . Forum.pripyat.com. Archivado desde el original el 31 de enero de 2016 . Consultado el 22 de marzo de 2010 .
  9. ^ Internacional, de United Press (20 de abril de 1989). "Los soviéticos cancelan nuevos reactores para Chernobyl" . Consultado el 1 de abril de 2018 , a través de LA Times.
  10. ^ "Los primeros reactores soviéticos y adhesión a la UE - Asociación Nuclear Mundial" . www.world-nuclear.org . Consultado el 1 de abril de 2018 .
  11. ^ Un b "Что означают различные аббревиатуры и сокращения -?.. Сайт г. Припять Чернобыльская авария Фото Чернобыль Чернобыльская катастрофа ." . pripyat.com . Archivado desde el original el 18 de enero de 2019.
  12. ^ "Reactores RBMK | reactor bolshoy moshchnosty kanalny | Coeficiente de vacío positivo - Asociación Nuclear Mundial" . www.world-nuclear.org .
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  14. ^ Howieson & Snell, Chernobyl - Una perspectiva técnica canadiense , enero de 1987 (PDF)
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  16. ^ Головина, Светлана (26.04.2021). "СБУ рассекретила новые документы о катастрофе на Чернобыльской АЭС" . Телеканал «Звезда» (en ruso) . Consultado el 3 de mayo de 2021 .
  17. ^ Medvedev, Zhores A. (1990). The Legacy of Chernobyl (Paperback. Primera edición estadounidense publicada en 1990 ed.). WW Norton & Company. ISBN 978-0-393-30814-3.
  18. ^ "La radiación de Chernobyl no se ve afectada después de que las fuertes nevadas provoquen el colapso parcial del techo, dicen los funcionarios ucranianos" . Prensa diaria de Nueva York . Associated Press. 13 de febrero de 2013 . Consultado el 15 de febrero de 2013 .
  19. ^ "El techo de Chernobyl se derrumba bajo la nieve" . New Zealand Herald . AFP. 14 de febrero de 2013. Archivado desde el original el 13 de abril de 2013 . Consultado el 15 de febrero de 2013 .
  20. ^ a b "Antecedentes sobre el accidente de la planta de energía nuclear de Chernobyl" . Comisión Reguladora Nuclear de EE . UU . Consultado el 16 de enero de 2011 .
  21. ^ "Incendio informado en el área del generador en la planta nuclear de Chernobyl" . The New York Times . 12 de octubre de 1991 . Consultado el 10 de marzo de 2016 .
  22. ^ Incendio en el techo de Chernobyl intensifica las llamadas de Ucrania para cerrar la planta nuclear Baltimore Sun (13 de octubre de 1991)
  23. ^ Los soviéticos garantizan la seguridad en la planta A dañada por un incendio New York Times (13 de octubre de 1991)
  24. ^ "El sistema de monitoreo de radiación de Chernobyl ha sido afectado por el ataque cibernético en todo el mundo" . independent.co.uk . 27 de junio de 2017 . Consultado el 1 de abril de 2018 .
  25. ^ Sarah Kramer, Business Insider; 26 de abril de 2016. "He aquí por qué Rusia no cerró Chernobyl hasta 14 años después del desastre" . Business Insider . Archivado desde el original el 29 de junio de 2019.CS1 maint: numeric names: authors list (link)
  26. ↑ a b c Wil Mara (1 de septiembre de 2010). El desastre de Chernobyl: legado e impacto en el futuro de la energía nuclear . Marshall Cavendish. págs.  96 -. ISBN 978-0-7614-4984-3.
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  31. ^ "Drenaje del estanque de la central nuclear de Chernobyl" . CHORNOBYL TOUR 2020 - viajes a la zona de exclusión de Chernobyl, a la ciudad de Pripyat, ChNPP. (ej. CHERNOBYL TOUR) .
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Enlaces externos [ editar ]

  • Página web oficial