La energía nuclear es la mayor fuente de electricidad en Francia, con una generación de 379,5 TWh , o el 70,6% de la producción total de electricidad del país de 537,7 TWh , [1] el porcentaje más alto del mundo. [2]
Électricité de France (EDF), la principal empresa de generación y distribución de electricidad del país, gestiona los 56 reactores de energía del país . [3] EDF pertenece en gran medida al Gobierno francés, con alrededor del 85% de las acciones en manos del Gobierno. [4]
Francia exportó 38 TWh de electricidad a sus vecinos en 2017. [5] El país se convierte en un importador neto de electricidad cuando la demanda excede la oferta, en casos raros de condiciones climáticas muy adversas. [6] [7]
Historia
Francia tiene una larga relación con la energía nuclear, comenzando con el descubrimiento de la radiactividad natural por Henri Becquerel en la década de 1890 y continuada por famosos científicos nucleares como Pierre y Marie Skłodowska Curie .
Antes de la Segunda Guerra Mundial , Francia había estado principalmente involucrada en la investigación nuclear a través del trabajo de los Joliot - Curie . En 1945, el Gobierno Provisional de la República Francesa (GPRF) creó la Comisión de la Energía Atómica (CEA) agencia gubernamental, y el premio Nobel ganador Frédéric Joliot-Curie , miembro del Partido Comunista Francés (PCF) desde el año 1942, fue nombrado alto -notario. Fue relevado de sus funciones en 1950 por razones políticas dependientes de la Guerra Fría , y más tarde fue uno de los 11 signatarios del Manifiesto Russell-Einstein en 1955. El CEA fue creado por Charles de Gaulle el 18 de octubre de 1945. Su mandato es realizar investigaciones fundamentales y aplicadas en muchas áreas, incluido el diseño de reactores nucleares , la fabricación de circuitos integrados , el uso de radionucleidos para tratamientos médicos, la sismología y la propagación de tsunamis , y la seguridad de los sistemas informáticos . [ cita requerida ]
La investigación nuclear se interrumpió durante un tiempo después de la guerra, debido a la inestabilidad de la Cuarta República y la falta de financiación disponible. [8] Sin embargo, en la década de 1950 se inició un programa de investigación nuclear civil, un subproducto del cual fue el plutonio . En 1956 se formó un Comité secreto para las Aplicaciones Militares de la Energía Atómica y se inició un programa de desarrollo de vehículos de reparto. En 1957, poco después de la Crisis de Suez y la tensión diplomática tanto con la URSS como con los Estados Unidos, el presidente francés René Coty decidió la creación del CSEM en lo que entonces era el Sahara francés , una nueva instalación de pruebas nucleares que reemplazara la instalación de pruebas CIEES . [9] Véase Francia y las armas nucleares .
La primera central nuclear de EDF en Francia se inauguró en 1962. [10]
Plan Messmer
Como resultado directo de la crisis del petróleo de 1973 , el 6 de marzo de 1974 el Primer Ministro Pierre Messmer anunció lo que se conoció como el "Plan Messmer", un enorme programa de energía nuclear destinado a generar toda la electricidad de Francia a partir de la energía nuclear. [10] En el momento de la crisis del petróleo, la mayor parte de la electricidad de Francia procedía del petróleo extranjero. La energía nuclear permitió a Francia compensar su falta de recursos energéticos autóctonos aplicando sus puntos fuertes en la ingeniería pesada. [11] [12] La situación se resumió en un eslogan: "En Francia, no tenemos petróleo, pero tenemos ideas". [13]
El anuncio del Plan Messmer, que se promulgó sin debate público o parlamentario, [14] [15] también condujo a la fundación del Groupement des scientifiques pour l'information sur l'énergie nucléaire (Asociación de Científicos para la Información sobre Energía Nuclear ), formada luego de que alrededor de 4.000 científicos firmaran una petición de preocupación por la acción del gobierno, conocida como el Llamamiento de los 400 por los 400 científicos que inicialmente la firmaron. [14]
La razón por la que el Plan Messmer se promulgó sin debate público o parlamentario, fue porque no había tradición de hacer eso con decisiones de alta importancia tecnológica y estratégica en los gobiernos de Francia y el parlamento no tenía una comisión científica con los medios técnicos suficientes para manejar tales decisiones científicas y estratégicas, al igual que el público no tiene tales medios. Francia no tiene ningún procedimiento de investigación pública que permita la evaluación de los principales programas tecnológicos. [16] El plan preveía la construcción de unas 80 centrales nucleares en 1985 y un total de 170 centrales en 2000. [14] Las obras de las tres primeras centrales, en Tricastin , Gravelines y Dampierre, comenzaron el mismo año [10] y Francia instaló 56 reactores durante los próximos 15 años. [17]
Desarrollos recientes
Tras los accidentes nucleares de Fukushima I de 2011 , el jefe de la agencia de seguridad nuclear de Francia dijo que Francia necesitaba mejorar la protección de las funciones vitales en todos sus reactores nucleares para evitar un desastre en caso de una calamidad natural, y agregó que no era necesario cerrar cualquier planta. "Es necesario agregar una capa para proteger los mecanismos de seguridad en los reactores que son vitales para la protección del reactor, como las funciones de enfriamiento y la alimentación eléctrica", dijo Jacques Repussard, jefe del IRSN. [18] Las encuestas de opinión mostraron que el apoyo a la energía atómica había caído desde Fukushima. El cuarenta por ciento de los franceses "son 'vacilantes' sobre la energía nuclear, mientras que un tercio está a favor y el 17 por ciento está en contra, según una encuesta de la encuestadora Ifop publicada el 13 de noviembre". [18]
En febrero de 2012, el presidente Sarkozy decidió extender la vida útil de los reactores nucleares existentes más allá de los 40 años, tras la decisión del Tribunal de Cuentas de que esa sería la mejor opción, ya que la nueva capacidad nuclear u otras formas de energía serían más costosas y estarían disponibles demasiado tarde. . En diez años, 22 de los 58 reactores habrán estado en funcionamiento durante más de 40 años. [19] El tribunal espera que el programa de inversión proyectado por EDF en la planta existente, incluidas las mejoras de seguridad posteriores a Fukushima , añada entre un 9,5% y un 14,5% a los costes de generación, elevando los costes a entre 37,9 y 54,2 EUR / MWh . Se estima que los costos de generación del nuevo reactor Flamanville EPR se encuentran al menos en el rango de 70 a 90 EUR / MWh, dependiendo del resultado de la construcción. [20] Los académicos de la Universidad Paris Dauphine pronosticaron que los precios internos de la electricidad aumentarían alrededor del 30 por ciento para 2020. [21]
Tras la victoria de François Hollande en las elecciones presidenciales de 2012 , se pensó que podría haber una eliminación nuclear parcial en Francia. Esto siguió a un debate nacional en el período previo a las elecciones, con el presidente Nicolas Sarkozy apoyando la energía nuclear y François Hollande proponiendo un recorte en la contribución de la energía nuclear en más de un tercio para 2025. [22] Parecía seguro que Hollande lo haría en al menos ordenar el cierre de la central nuclear de Fessenheim para 2017 [23], donde ha habido una campaña de cierre en curso debido a preocupaciones sobre la actividad sísmica y las inundaciones.
Los esfuerzos activos del gobierno francés para comercializar el avanzado reactor presurizado europeo se han visto obstaculizados por sobrecostos, retrasos y la competencia de otras naciones, como Corea del Sur , que ofrecen reactores más simples y más baratos. [24] [25]
En 2015, la Asamblea Nacional votó que para 2025 solo el 50% de la energía de Francia será producida por plantas nucleares. [28] El ministro de Medio Ambiente, Nicolas Hulot, señaló en noviembre de 2017 que este objetivo no es realista, posponiendo la reducción para 2030 o 2035. [29]
En 2016, luego de un descubrimiento en la planta de energía nuclear de Flamanville, se descubrió que alrededor de 400 grandes piezas forjadas de acero fabricadas por Le Creusot Forge desde 1965 tenían irregularidades en el contenido de carbono que debilitaron el acero. Se inició un programa generalizado de verificaciones de reactores que incluía un programa progresivo de paradas de reactores, que continuó durante el período de alta demanda de electricidad en invierno hasta 2017. Esto provocó aumentos en el precio de la energía en Europa a medida que Francia aumentó las importaciones de electricidad, especialmente de Alemania, para aumentar el suministro. [30] [31] A finales de octubre de 2016, 20 de los 58 reactores de Francia estaban fuera de línea. [32] [33] Estas preocupaciones sobre la calidad del acero pueden impedir que el regulador otorgue extensiones de vida de 40 a 50 años, que habían asumido los planificadores de energía, para muchos reactores. [34] En diciembre de 2016, el Wall Street Journal caracterizó el problema como un "encubrimiento de los problemas de fabricación durante décadas", y los ejecutivos de Areva reconocieron que Le Creusot había estado falsificando documentos. [35] La forja de Le Creusot estuvo fuera de servicio desde diciembre de 2015 hasta enero de 2018 mientras se realizaron mejoras en los controles de proceso, el sistema de gestión de la calidad, la organización y la cultura de seguridad. [36]
En noviembre de 2018, el presidente Macron anunció que el objetivo de reducción del 50% de la energía nuclear se retrasaría hasta 2035 e implicaría el cierre de catorce reactores de 900 MWe . Los dos reactores más antiguos, las unidades 1 y 2 en Fessenheim, cerrarán en 2020. Se tomará una decisión sobre cualquier nueva construcción nuclear en 2021. [37] EDF está planeando un programa de inversión, llamado Grand Carénage , para extender la vida útil de los reactores a 50 años, que se completarán en gran parte para 2025. [38]
En 2020, la ministra de Energía, Élisabeth Borne, anunció que el gobierno no decidiría sobre la construcción de nuevos reactores hasta que Flamanville 3 comenzara a operar después de 2022. [39]
Gestión y economía
Électricité de France (EDF), la principal empresa de generación y distribución de electricidad del país, gestiona las centrales nucleares del país. [40] EDF es propiedad sustancialmente del gobierno francés, con alrededor del 85% de las acciones de EDF en manos del gobierno. [4] El 78,9% de las acciones de Areva pertenecen a la empresa francesa del sector público CEA y, por tanto, son de propiedad pública. EDF sigue muy endeudado. Su rentabilidad sufrió durante la recesión iniciada en 2008. En 2009 obtuvo 3.900 millones de euros, que se redujeron a 1.020 millones de euros en 2010, con provisiones reservadas por valor de 2.900 millones de euros. [ cita requerida ] La industria nuclear ha sido acusada de sobrecostos significativos y de no cubrir los costos totales de operación, incluida la gestión de desechos y el desmantelamiento. [41] [ se necesita cita completa ] [ verificación fallida ]
En 2001, la empresa de construcción y servicios nucleares Areva fue creada por la fusión de CEA Industrie , Framatome y Cogema (ahora Areva NC ). Su principal accionista es la empresa francesa CEA, pero el gobierno federal alemán también posee, a través de Siemens , el 34% de las acciones de la filial de Areva , Areva NP , encargada de la construcción del EPR (reactor nuclear de tercera generación) . [42]
En 2010, como parte de la liberalización progresiva del mercado de la energía bajo las directivas de la UE , Francia acordó las regulaciones Accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) que permitían a los proveedores externos acceder a aproximadamente una cuarta parte de la generación nuclear francesa anterior a 2011 capacidad, a un precio fijo de 42 € / MWh desde el 1 de julio de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2025. [43] [44] [45]
A partir de 2015, el precio de la electricidad en Francia, sin impuestos, para los clientes domésticos es el duodécimo más barato entre los 28 miembros de la Unión Europea y el segundo más barato para los consumidores industriales. [46]
EDF dijo que su proyecto EPR de reactor nuclear de tercera generación en su planta de Flamanville, en el norte de Francia, se retrasará hasta 2016, debido a "razones tanto estructurales como económicas", lo que elevará el costo total del proyecto a 8.500 millones de euros. [47] De manera similar, el costo de la central nuclear de Olkiluoto (EPR) que se construirá en Finlandia ha aumentado. Areva y la empresa de servicios públicos involucrada "están en una amarga disputa sobre quién asumirá los costos excesivos y ahora existe un riesgo real de que la empresa de servicios públicos incurra en incumplimiento. EDF ha sugerido que si el entorno político hace que los costos de EPR se sobrepasen, el diseño sería reemplazado con un diseño franco-japonés más barato y sencillo, el Atmea, cuyo diseño se completará en 2013, o el diseño franco-chino ya operativo, el CPR-1000 ". [48] [49] En julio de 2018, EDF retrasó aún más la carga de combustible hasta el cuarto trimestre de 2019 y aumentó la estimación de costes del proyecto en otros 400 millones de euros (467,1 millones de dólares EE.UU.). La puesta en marcha ahora está programada para no antes del segundo trimestre de 2020 y EDF ahora estima los costos del proyecto en € 10,9 mil millones (US $ 12,75 mil millones), tres veces las estimaciones de costos originales. Actualmente, está previsto que las pruebas en caliente se realicen a finales de 2018 [50].
En julio de 2015, EDF acordó tomar una participación mayoritaria en Areva NP , siguiendo una instrucción del gobierno francés de crear una "asociación estratégica global". [51]
En 2016, la Comisión Europea evaluó que los pasivos por desmantelamiento nuclear de Francia estaban gravemente subfinanciados, con solo 23 mil millones de euros de activos asignados para cubrir 74,1 mil millones de euros de costos de desmantelamiento previstos. [52]
En octubre de 2019, el ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, publicó un informe de auditoría sobre la construcción del desarrollo Flamanville 3 EPR , que se retrasó mucho y casi cuatro veces superó el presupuesto , iniciado por Areva en 2007, que lo evaluó en gran medida como un fracaso de gestión de proyectos y habilidades. . El ministro de Finanzas exigió a EDF que presente dentro de un mes un plan de acción para el proyecto, calificándolo de "un fracaso para toda la industria nuclear francesa". [53]
En 2020, el gobierno francés anunció planes para cambiar el mercado mayorista de energía nuclear, para permitir que EDF cubra completamente sus costos y al mismo tiempo evite la volatilidad de los precios. Se definiría un "corredor de precios" con límites mínimos y máximos de precios para la electricidad nucleoeléctrica al por mayor, en lugar de los 42 € / MWh fijos actuales para una cuarta parte de la producción, que los proveedores externos utilizan para evitar los altos precios en los períodos pico. Se ha sugerido una banda de precios de 42-48 € / MWh, aunque los precios serían controlados por el regulador Commission de régulation de l'énergie (CRE). Algunos prefieren una banda de precios más alta para financiar nuevas construcciones nucleares para reemplazar los reactores más antiguos, por ejemplo, Francois Dos Santos, del comité de empresa central de EDF, sugirió una banda de precios de 47-53 € / MWh. [54] [55]
EDF tiene un programa, llamado Grand Carénage y con un costo de 49.400 millones de euros, para extender la vida útil en 2025 a casi todos los reactores de potencia franceses de 40 a 50 años de vida útil. [56]
Resumen técnico
Extraer un porcentaje tan grande de la producción eléctrica total de la energía nuclear es exclusivo de Francia. Esta dependencia ha dado lugar a ciertas desviaciones necesarias del diseño y la función estándar de otros programas nucleoeléctricos. Por ejemplo, para satisfacer la demanda cambiante a lo largo del día, algunas plantas deben funcionar como plantas de energía pico , mientras que la mayoría de las plantas nucleares en el mundo operan como plantas de carga base y permiten que otras unidades fósiles o hidroeléctricas se ajusten a la demanda. La energía nuclear en Francia tiene un factor de capacidad total de alrededor del 77%, que es bajo debido al seguimiento de la carga. Sin embargo, la disponibilidad ronda el 84%, lo que indica un excelente rendimiento general de las plantas.
Los primeros ocho reactores de potencia del país fueron reactores refrigerados por gas ( reactor UNGG ), cuyo desarrollo fue pionero en CEA. Coincidiendo con un programa de enriquecimiento de uranio , EDF desarrolló una tecnología de reactor de agua a presión (PWR) que finalmente se convirtió en el tipo dominante. Los reactores refrigerados por gas ubicados en Brennilis , Bugey , Chinon y Marcoule se han cerrado.
Todas las plantas en funcionamiento hoy en día son PWR. Los reactores de desarrollo de tecnología de reactores reproductores rápidos refrigerados por sodio , Phénix y Superphénix , se han cerrado. El trabajo en un diseño más avanzado en la forma del reactor ASTRID finalmente se abandonó en septiembre de 2019. [57]
Todas las plantas de PWR fueron desarrolladas por Framatome (ahora Areva ) a partir del diseño inicial de Westinghouse . [58] [59] [60] Todas las plantas PWR que operan actualmente tienen tres variaciones de diseño, con potencias de salida de 900 MWe , 1300 MWe y 1450 MWe. El uso repetido de estas variantes estándar de un diseño ha proporcionado a Francia el mayor grado de estandarización de plantas nucleares del mundo.
Clase 900 MWe (diseños CP0, CP1 y CP2)
Hay un total de 34 de estos reactores en funcionamiento; la mayoría se construyeron en los años setenta y principios de los ochenta. En 2002, tuvieron una revisión uniforme y a todos se les concedió una extensión de vida de 10 años.
Con los diseños CP0 y CP1, dos reactores comparten la misma máquina y sala de mando. Con el diseño CP2, cada reactor tiene su propia máquina y sala de mando. Aparte de esta diferencia, CP1 y CP2 utilizan las mismas tecnologías, y los dos tipos se denominan frecuentemente CPY . En comparación con el CP0 tienen un circuito de refrigeración adicional entre el sistema de emergencia que en caso de accidente permite rociar agua en la contención y el circuito que contiene agua de río, un sistema de control más flexible y alguna pequeña diferencia en la distribución del edificio. [61]
Este diseño de tres bucles (tres generadores de vapor y tres bombas de circulación primarias) también se exportó a otros países, entre ellos:
- Sudáfrica: dos unidades en la central nuclear de Koeberg
- Corea del Sur : dos unidades en la planta de energía nuclear de Ulchin
- China , también designada como M310: [62]
- Dos unidades en la planta de energía nuclear de Daya Bay
- Dos unidades en la central nuclear de Ling Ao
- Un mayor desarrollo condujo al diseño CPR-1000 de 1000 MW .
En febrero de 2021, la Autorité de sûreté nucléaire otorgó una autorización genérica, sujeta a condiciones, para una extensión de la vida útil de diez años más allá de la vida útil de diseño de 40 años de los reactores franceses de 900 MWe. Aún se requieren revisiones específicas de cada reactor. [63]
Clase 1300 MWe (diseños P4 y P'4)
Hay 20 reactores de este diseño (cuatro generadores de vapor y cuatro bombas de circulación primaria) en funcionamiento en Francia. Los tipos P4 y P'4 tienen una pequeña diferencia en el diseño del edificio, especialmente para la estructura que contiene las barras de combustible y los circuitos. [61]
Clase 1450 MWe (diseño N4)
Solo hay 4 de estos reactores, ubicados en dos sitios separados: Civaux y Chooz . La construcción de estos reactores comenzó entre 1984 y 1991, pero la operación comercial completa no comenzó hasta entre 2000 y 2002 debido a fallas de fatiga térmica en el sistema de remoción de calor que requirieron el rediseño y reemplazo de partes en cada central eléctrica N4. [64] En 2003, todas las estaciones se elevaron a 1500 MWe.
Clase de 1650 MWe (diseño EPR)
El diseño de próxima generación para reactores franceses es el EPR , que también está destinado a mercados extranjeros. Dos unidades EPR están en funcionamiento en la planta de energía nuclear de Taishan en China. Las unidades en construcción incluyen una en la central nuclear de Olkiluoto en Finlandia y dos en la central nuclear de Hinkley Point C en el Reino Unido. La construcción del primer EPR francés comenzó en la central nuclear de Flamanville en 2007. La fecha de finalización se fijó para 2012, pero el reactor sufrió retrasos y sobrecostos. A partir de 2019[actualizar], la finalización estaba prevista para finales de 2022, diez años de retraso. [65] [66] Se planeó un reactor EPR adicional para la planta de energía nuclear de Penly , pero este proyecto ahora se ha abandonado.
El diseño del reactor fue desarrollado por Areva aportando su tecnología de reactor N4 y la empresa alemana Siemens aportando su tecnología de reactor Konvoi. De acuerdo con el enfoque francés de plantas altamente estandarizadas y tecnología probada, utiliza sistemas de seguridad activa más tradicionales y es más similar a los diseños de plantas actuales que competidores internacionales como el AP1000 o el ESBWR .
En 2013, EDF reconoció las dificultades que estaba teniendo para construir el diseño EPR. [67] En septiembre de 2015, el director ejecutivo de EDF, Jean-Bernard Lévy , declaró que se estaba trabajando en el diseño de un EPR "Nuevo Modelo", que será más fácil y económico de construir, que estará listo para recibir pedidos a partir de 2020. . [68] en 2016 FED prevista la construcción de dos reactores EPR nuevo modelo en Francia en 2030 para prepararse para la renovación de su flota de reactores más antiguos. [69] Sin embargo, tras las dificultades financieras en Areva y su fusión con EDF, el ministro de Energía francés, Nicolas Hulot, dijo en enero de 2018 "por ahora [construir un nuevo modelo EPR] no es ni una prioridad ni un plan. En este momento, la prioridad es desarrollar energía renovable y para reducir la participación de la energía nuclear ". [70]
Enfriamiento
La mayoría de las centrales nucleares en Francia están ubicadas lejos de las costas y obtienen su agua de enfriamiento de los ríos. Estas plantas emplean torres de enfriamiento para reducir su impacto en el medio ambiente. La temperatura del agua emitida que transporta el calor residual está estrictamente limitada por el gobierno francés, y esto ha demostrado ser problemático durante las recientes olas de calor. [71]
En la costa se ubican cinco plantas, lo que equivale a 18 reactores:
- Central nuclear de Gravelines
- Planta de energía nuclear de Penly
- Central Nuclear de Paluel
- Planta de energía nuclear de Flamanville
- Planta de energía nuclear de Blayais
Estos cinco obtienen su agua de enfriamiento directamente del océano y, por lo tanto, pueden verter el calor residual directamente en el mar, lo que es un poco más económico.
Ciclo de combustible
Francia es uno de los pocos países del mundo con un programa activo de reprocesamiento nuclear , con el sitio de COGEMA La Hague . En el Centro de Energía Nuclear de Tricastin se llevan a cabo trabajos de enriquecimiento, algo de fabricación de combustible MOX y otras actividades . El enriquecimiento es completamente doméstico y funciona con 2/3 de la producción de la planta nuclear de Tricastin. El reprocesamiento de combustible de otros países se ha realizado para Estados Unidos y Japón, quienes han expresado el deseo de desarrollar un ciclo de combustible más cerrado similar al que ha logrado Francia. Los servicios de fabricación de combustible MOX también se han vendido a otros países, en particular a los EE. UU. Para el Programa de megavatios a megavatios , utilizando plutonio procedente de armas nucleares desmanteladas .
Si bien Francia no extrae uranio para la fase inicial del ciclo del combustible a nivel nacional, las empresas francesas tienen varias participaciones en el mercado del uranio . El uranio para el programa francés ascendió a 8000 toneladas anuales en 2014. [72] : 79 Areva participa en operaciones de extracción de uranio en Canadá, Kazajstán, Namibia y Níger. [72] : 236
Está previsto que la eliminación final de los desechos nucleares de alta actividad se realice en el depósito geológico profundo del Laboratorio de Investigación Subterránea de Meuse / Haute Marne .
Consideraciones operacionales
Los reactores nucleares de Francia comprenden el 90 por ciento de la capacidad de los FED, por lo que se utilizan en modo de seguimiento de carga y algunos reactores cierran los fines de semana porque no hay mercado para la electricidad. [40] [7] Esto significa que el factor de capacidad es bajo para los estándares mundiales, generalmente en los altos setenta como porcentaje, lo que no es una situación económica ideal para las plantas nucleares. [40]
Durante los períodos de alta demanda, EDF se ha visto habitualmente "obligado a ingresar en los mercados de energía al contado y de corto plazo, relativamente caros, porque carece de una capacidad de generación de carga máxima adecuada". [7] Francia depende en gran medida de la calefacción eléctrica, y alrededor de un tercio de las casas existentes y las tres cuartas partes de las nuevas utilizan calefacción eléctrica debido a las bajas tarifas que se ofrecen en las horas punta. [73] Debido a esta demanda de calefacción residencial, se necesitan alrededor de 2,3 GW de energía adicional por cada grado Celsius de caída de temperatura. [73] Esto significa que durante las olas de frío, la demanda de electricidad francesa aumenta drásticamente, lo que obliga al país a importar a plena capacidad de sus vecinos durante los picos de demanda. Por ejemplo, en febrero de 2012, Alemania "acudió al rescate de Francia durante la ola de frío de la semana pasada exportando masivamente electricidad a su vecino". [6]
Todas las plantas de EDF, excepto cinco, se encuentran en el interior y requieren agua dulce para su refrigeración. Once de estas 15 plantas del interior tienen torres de enfriamiento que usan enfriamiento por evaporación , mientras que las otras usan agua de lago o río directamente. En veranos muy calurosos, la producción de generación puede verse restringida. [40]
En 2008, la energía nuclear representó el 16% del consumo final de energía en Francia. Como es común en todas las naciones industrializadas, los combustibles fósiles aún dominan el consumo de energía, particularmente en los sectores de transporte y calefacción. [40] Sin embargo, la energía nuclear constituye un nivel más alto de consumo total de energía en Francia que en cualquier otro país. En 2001, la energía nuclear representó el 37% del consumo total de energía en Francia. [74] En 2011, Francia consumió alrededor de 3200 TWh (11 billones de BTU ) de energía según la Administración de Información Energética . [75]
Accidentes e incidentes
Fecha | Localización | Descripción | Costo (en millones de US $ 2006) |
---|---|---|---|
17 de octubre de 1969 | Saint-Laurent, Francia | 50 kg de uranio en uno de los reactores de la central nuclear de Saint-Laurent comenzaron a derretirse, un evento clasificado en el 'nivel 4' en la Escala Internacional de Eventos Nucleares (INES). [78] En marzo de 2011, este sigue siendo el accidente nuclear civil más grave de Francia. [79] | ? |
25 de julio de 1979 | Saclay, Francia | Los fluidos radiactivos escapan a los desagües diseñados para desechos ordinarios y se filtran en la cuenca local en el Reactor Saclay BL3 | 5 |
13 de marzo de 1980 | Loir-et-Cher, Francia | Un sistema de enfriamiento que funciona mal fusiona los elementos combustibles en el reactor Saint Laurent A2 , arruinando el conjunto de combustible y forzando un apagado prolongado | 22 |
14 de abril de 1984 | Bugey, Francia | Los cables eléctricos fallan en el centro de comando de la planta de energía nuclear de Bugey y fuerzan el cierre completo de un reactor. | 2 |
22 de mayo de 1986 | Normandía, Francia | Una planta de reprocesamiento en La Hague funciona mal y expone a los trabajadores a niveles peligrosos de radiación y obliga a cinco a ser hospitalizados. | 5 |
12 de abril de 1987 | Tricastin, Francia | El reactor reproductor rápido de Tricastin pierde refrigerante, hexacloruro de sodio y uranio, hiriendo a siete trabajadores y contaminando los suministros de agua | 50 |
27 de diciembre de 1999 | Blayais, Francia | Una tormenta inesperadamente fuerte inunda la planta de energía nuclear de Blayais , lo que obliga a un apagado de emergencia después de que las bombas de inyección y los sistemas de seguridad de contención fallan por daños causados por el agua. | 55 |
21 de enero de 2002 | Manche, Francia | Los sistemas de control y las válvulas de seguridad fallan después de una instalación incorrecta de los condensadores, lo que obliga a un apagado de dos meses. | 102 |
16 de mayo de 2005 | Lorena, Francia | Los cables eléctricos de calidad inferior en el reactor nuclear Cattenom-2 provocan un incendio en un túnel de electricidad, lo que daña los sistemas de seguridad. | 12 |
13 de julio de 2008 | Tricastin, Francia | 75 kg de uranio natural, en miles de litros de solución, se derraman accidentalmente en el suelo y se escurren a un río cercano. | 7 |
12 de agosto de 2009 | Gravelines, Francia | El sistema de ensamblaje no expulsa correctamente las barras de combustible gastado de la planta de energía nuclear de Gravelines , lo que hace que las barras de combustible se atasquen y el reactor se apague. | 2 |
12 de septiembre de 2011 | Marcoule, Francia | Una persona murió y cuatro resultaron heridas, una de gravedad, en una explosión en el sitio nuclear de Marcoule . La explosión se produjo en un horno utilizado para fundir desechos metálicos y no representó un accidente nuclear. | ? |
En julio de 2008, se liberaron accidentalmente 18.000 litros (4.755 galones) de solución de uranio que contenía uranio natural del Centro de Energía Nuclear de Tricastin . Debido a los trabajos de limpieza y reparación, el sistema de contención de un tanque de almacenamiento de solución de uranio no funcionaba cuando se llenó. La afluencia superó la capacidad del tanque y se filtraron 30 metros cúbicos de solución de uranio, con 18 metros cúbicos derramados en el suelo. Las pruebas encontraron niveles elevados de uranio en los ríos cercanos Gaffière y Lauzon. El líquido que se escapó al suelo contenía unos 75 kg de uranio natural, que es tóxico como metal pesado, pero solo ligeramente radiactivo. Las estimaciones de las liberaciones fueron inicialmente más altas, hasta 360 kg de uranio natural, pero luego se revisaron a la baja. [80] Las autoridades francesas prohibieron el uso de agua de Gaffière y Lauzon para beber y regar los cultivos durante 2 semanas. También se prohibió la natación, los deportes acuáticos y la pesca. Este incidente ha sido clasificado como Nivel 1 (anomalía) en la Escala Internacional de Eventos Nucleares . [81] Poco después del primer incidente, aproximadamente 100 empleados fueron expuestos a dosis menores de radiación (1/40 del límite anual) debido a una falla en la tubería. [82]
En octubre de 2017, EDF anunció que repararía las tuberías del sistema de seguridad contra incendios en 20 reactores nucleares para aumentar la seguridad sísmica después de descubrir un adelgazamiento de metal en algunas secciones de las tuberías. EDF clasificó esto como un Nivel 2 (incidente) en la Escala Internacional de Eventos Nucleares . [83]
Seguridad nuclear
En 2006, se creó la Autorité de sûreté nucléaire (ASN) como regulador francés independiente de seguridad nuclear, en sustitución de la Dirección General de Seguridad Nuclear y Radioprotección.
En 2012, la ASN publicó un informe que anunciaba una mejora radical de la seguridad en todos los reactores del país. El informe de la ASN establece claramente que una pérdida de refrigerante o electricidad podría, en el peor de los casos, provocar fusiones en los reactores nucleares en horas. También enumera muchas deficiencias encontradas durante las 'pruebas de estrés', en las que se encontró que algunos aspectos de seguridad de las plantas no cumplían con los estándares existentes. [84] Ahora requerirá que todas las plantas de energía construyan un conjunto de sistemas de seguridad de último recurso, contenidos en búnkeres que serán reforzados para resistir terremotos, inundaciones y otras amenazas más extremas que las que las plantas mismas están diseñadas para hacer frente. También adoptará una propuesta de EDF para crear una fuerza de élite que esté específicamente capacitada para abordar accidentes nucleares y que podría desplegarse en cualquier lugar en cuestión de horas. Ambos movimientos son una respuesta al desastre nuclear de Fukushima . [85]
Monique Sené es física nuclear y cofundadora del Groupement des scientifiques pour l'information sur l'énergie nucléaire (GSIEN) (Asociación de Científicos para la Información en Energía Nuclear) y su primera presidenta. [14] En marzo de 2011, fue directora de investigación honoraria en el Centro Nacional de Investigación Científica y presidenta de GSIEN. [86] Aunque no se opone a la energía nuclear per se , Sené es una crítica de alto perfil del programa de energía nuclear francés debido a preocupaciones sobre su seguridad, el manejo de los desechos nucleares y su imposición sin debate público. [87]
Sismicidad
Tras los accidentes nucleares de Fukushima I de 2011 , se ha prestado una mayor atención a los riesgos asociados con la actividad sísmica en Francia, con especial atención a la central nuclear de Fessenheim .
El riesgo sísmico general en Francia se clasifica en una escala de cinco puntos, siendo la zona 1 de muy bajo riesgo, hasta la zona 5 en áreas con un riesgo "muy fuerte". [88] En Francia metropolitana las áreas de mayor riesgo se han valorado en 4, 'fuerte', y están situados en el Pirineo , Alpes , el sur del Alto Rin departamento , el Territorio de Belfort y algunos municipios de Doubs . [88] Un nuevo mapa de zonificación entra en vigor el 1 de mayo de 2011, lo que aumenta significativamente la calificación de muchas áreas. [88] Las principales instalaciones de investigación nuclear en Cadarache están ubicadas en un área de la zona 4 cerca de la falla que causó el terremoto de Lambesc de 1909 , mientras que el centro de investigación de Marcoule y las plantas de energía nuclear en Tricastin , Cruas , Saint-Alban , Bugey y Fessenheim ( cerca de la falla que causó el terremoto de Basilea de 1356 ) están todas dentro de la zona 3. [89] Otras 6 plantas se encuentran dentro de la zona 2. [89]
El proceso actual para evaluar el peligro sísmico de una central nuclear se establece en Règle Fondamentale de Sûreté (Norma de seguridad fundamental) RFS 2001-01, publicado por el Instituto de Radioprotección y Seguridad Nuclear , que utiliza zonas sismotectónicas más detalladas . [90] RFS 2001-01 reemplazó a RFS I.2.c, publicado en 1981, sin embargo, ha sido criticado por seguir requiriendo una evaluación determinista (en lugar de un enfoque probabilístico ) que se basa principalmente en el terremoto más fuerte "históricamente conocido" cerca de un sitio. [91] Esto conduce a una serie de problemas, incluido el corto período (en escalas de tiempo geológicas ) para el que hay registros, la dificultad de evaluar las características de los terremotos que ocurrieron antes del uso de sismómetros , la dificultad de identificar la existencia de todos terremotos que son anteriores al récord histórico y, en última instancia, la dependencia de un único escenario de terremoto. [91] Otras críticas incluyen el uso de la intensidad en el método de evaluación, en lugar de la aceleración espectral , que se usa comúnmente en otros lugares. [91]
Opinión pública
Tras los accidentes nucleares de Fukushima I de 2011 , una encuesta de OpinionWay a finales de marzo encontró que el 57% de la población francesa se oponía a la energía nuclear en Francia. [92] Una encuesta de TNS-Sofres en los días posteriores al accidente encontró que el 55% estaba a favor de la energía nuclear. [92] En 2006, la encuesta de BBC / GlobeScan encontró que el 57% de los franceses se oponían a la energía nuclear. [93]
En mayo de 2001, una encuesta de Ipsos encontró que casi el 70% de la población tenía una 'buena opinión' de la energía nuclear, sin embargo, el 56% también prefería no vivir cerca de una planta nuclear y la misma proporción pensaba que un ' accidente similar al de Chernobyl ' podría ocurrir en Francia. [94] La misma encuesta de Ipsos reveló que el 50% pensaba que la energía nuclear era la mejor manera de resolver el problema del efecto invernadero , mientras que el 88% pensaba que esta era una de las principales razones para seguir utilizando la energía nuclear. [94]
Históricamente, la posición ha sido en general favorable, con alrededor de dos tercios de la población apoyando fuertemente la energía nuclear, [17] [95] mientras que los gaullistas , el Partido Socialista y el Partido Comunista también estaban todos a favor.
Cuando se estaba construyendo la planta de energía nuclear de Civaux en 1997, la comunidad local afirmó que era bien recibida:
En Francia, a diferencia de Estados Unidos, la energía nuclear es aceptada, incluso popular. A todos los que hablé en Civaux les encanta el hecho de que se eligió su región. La planta nuclear ha traído puestos de trabajo y prosperidad a la zona. Nadie con quien hablé, nadie, expresó ningún temor. [17]
Se citaron diversas razones para el apoyo popular; un sentido de independencia nacional y menor dependencia del petróleo extranjero, reducción de gases de efecto invernadero y un interés cultural en grandes proyectos tecnológicos (como el TGV , [cuyas líneas de alta velocidad funcionan con estas plantas] y Concorde ). [17]
Movimiento antinuclear
En la década de 1970, surgió un movimiento antinuclear en Francia, formado por grupos de ciudadanos y comités de acción política. Entre 1975 y 1977, unas 175.000 personas protestaron contra la energía nuclear en diez manifestaciones. [96]
El 18 de enero de 1982, un activista desconocido disparó cinco cohetes contra la central nuclear de Superphénix , entonces en construcción. Los cohetes fueron lanzados al edificio de contención incompleto y causaron daños, sin el núcleo vacío del reactor. [97]
En enero de 2004, hasta 15.000 manifestantes antinucleares marcharon en París contra una nueva generación de reactores nucleares, el Reactor Presurizado Europeo (EPR). [98] El 17 de marzo de 2007, se llevaron a cabo protestas simultáneas, organizadas por Sortir du nucléaire , en 5 ciudades francesas para protestar contra la construcción de plantas de EPR. [99] [100]
Después del desastre nuclear de Fukushima en Japón en 2011 , miles de personas realizaron protestas antinucleares en Francia, exigiendo el cierre de los reactores. Las demandas de los manifestantes se centraron en lograr que Francia cerrara su central nuclear más antigua en Fessenheim. Mucha gente también protestó en la central nuclear de Cattenom , la segunda más poderosa de Francia. [101]
En noviembre de 2011, miles de manifestantes antinucleares retrasaron un tren que transportaba desechos radiactivos de Francia a Alemania. Muchos choques y obstrucciones hicieron que el viaje fuera el más lento desde que comenzaron los envíos anuales de desechos radiactivos en 1995. [102] También en noviembre de 2011, un tribunal francés multó al gigante de la energía nuclear Électricité de France con 1,5 millones de euros y encarceló a dos empleados superiores por espiar Greenpeace , incluida la piratería en los sistemas informáticos de Greenpeace. Greenpeace recibió 500.000 € en concepto de daños. [103]
En el primer aniversario del desastre nuclear de Fukushima , los organizadores de las manifestaciones antinucleares francesas afirman que 60.000 simpatizantes formaron una cadena humana de 230 kilómetros de largo, que se extiende desde Lyon hasta Aviñón. [104] El canciller austriaco Werner Faymann espera que las campañas de petición antinuclear comiencen en al menos seis países de la Unión Europea en 2012 con el objetivo de que la UE abandone la energía nuclear. [105]
En marzo de 2014, la policía arrestó a 57 manifestantes de Greenpeace que utilizaron un camión para romper las barreras de seguridad y entrar en la central nuclear de Fessenheim en el este de Francia. Los activistas colgaron pancartas antinucleares, pero la autoridad de seguridad nuclear de Francia dijo que la seguridad de la planta no se había visto comprometida. [106] Aunque el presidente Hollande prometió cerrar Fessenheim para 2016, esto se retrasó debido a la finalización tardía de Flamanville 3 , y Fessenheim finalmente cerró en junio de 2020. [107]
Movimiento pro-nuclear
Voces de Nuclear (Voix du Nucleaire). [108]
Impacto medioambiental
En 2007, Areva NC afirmó que, debido a su dependencia de la energía nuclear, las emisiones de carbono de Francia por kWh son menos de 1/10 de las de Alemania y el Reino Unido, y 1/13 de las de Dinamarca , que no tiene plantas nucleares. Sus emisiones de óxido de nitrógeno y dióxido de azufre se han reducido en un 70% durante 20 años, aunque la producción total de energía se ha triplicado en ese tiempo. [109]
Si se realiza sin supervisión ambiental o sanitaria, la extracción convencional de uranio puede producir grandes cantidades de relaves mineros y agua contaminada, pero a partir de 2010, aproximadamente la mitad del suministro mundial de uranio se genera cada vez más a partir de la tecnología de recuperación in situ (ISR), es decir, No requiere minería física en el sentido convencional y si se opera de manera responsable es considerablemente más limpia. [110] Otra alternativa al ISR es la minería subterránea controlada a distancia, [110] Areva Resources Canada, de propiedad francesa, posee una gran participación en la mina de uranio canadiense McArthur River , la mina de uranio de mayor grado y mayor tamaño del mundo por producción, la operación remota subterránea de vehículos de minería en esta mina, [111] está diseñado para mantener baja la exposición del personal a partículas de roca y gas radón, etc. [112] La mina es un ganador frecuente del premio John T. Ryan National Safety Trophy en Canadá, que se otorga a la mina más segura del país cada año. [113] [114]
Según la embajada francesa en los EE. UU., La electricidad de fisión "ayuda a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de Francia al evitar la liberación de 31 mil millones de toneladas de dióxido de carbono (contrariamente a la generación de carbón o gas) y hacer de Francia el país menos emisor de carbono dentro de la OCDE. ". Observa además que, debido al reciclaje del combustible nuclear gastado , las estaciones eléctricas de fisión francesas producen 10 g / año / habitante de " desechos nucleares ", que son principalmente productos de fisión y otros elementos de seguridad relacionados con isótopos radiactivos en descomposición sólida. [115]
El ecologista francés Bruno Comby fundó el grupo Environmentalists For Nuclear Energy en 1996 y dijo en 2005: "Si se gestiona bien, la energía nuclear es muy limpia, no genera gases contaminantes en la atmósfera, produce muy pocos residuos y no contribuye a la efecto invernadero". [116]
La contaminación del aire
A diferencia de sus países vecinos de Alemania, Italia y el Reino Unido, Francia no depende mucho de los combustibles fósiles y la biomasa para la electricidad o la calefacción del hogar gracias a la abundancia de energía nuclear barata. En conjunto, el país tiene, por tanto, una calidad del aire superior [117] [118] [119] y menores muertes relacionadas con la contaminación. [120] [121] La contaminación del aire en Francia proviene principalmente de los automóviles y una minoría es transportada por el viento de Alemania. [122] [123] [124] Cada año, las centrales eléctricas de carbón en Alemania son la causa de 1.860 muertes domésticas prematuras calculadas y aproximadamente 2.500 muertes en el extranjero. [125]
La contaminación exterior de combustibles fósiles y biomasa, solo de partículas , mata a más personas de lo que se conoce popularmente, aproximadamente 1 millón de personas cada año, según la Organización Mundial de la Salud . [126] El nivel de material particulado atmosférico, lo suficientemente pequeño como para entrar y causar daño a los pulmones, es de 13 microgramos por metro cúbico en Francia, [127] más limpio que el aire en Alemania, donde la contaminación del aire por partículas es mayor a 16 microgramos por metro cúbico. [128]
Vehículos eléctricos
La fuerte inversión en energía nuclear requiere la exportación de electricidad cuando la demanda de electricidad francesa es baja o el dumping de precios bajos en el mercado francés, fomenta el uso de la electricidad para calentar espacios y calentar agua. [40] Sin embargo, a medida que aumenta la adopción de automóviles eléctricos , como el Renault Fluence ZE francés , sobre los vehículos con motor de combustión interna, lo que reduce la dependencia de los combustibles fósiles, los precios de la electricidad de pico y no pico comparativamente baratos de Francia podrían actuar como un fuerte incentivo para el cliente que podría impulsar la adopción de vehículos eléctricos, [129] esencialmente convirtiendo el exceso actual percibido de electricidad de fisión relativamente barata en un activo, a medida que la demanda de estaciones de recarga de vehículos eléctricos se vuelve cada vez más común. [130] [131]
Debido a la red eléctrica de muy baja emisión de carbono de Francia , las emisiones de dióxido de carbono de la carga de un coche eléctrico desde la red eléctrica francesa son de 12 g por km recorrido. [132] Esto se compara favorablemente con las emisiones directas de uno de los vehículos eléctricos híbridos más exitosos , el Toyota Prius , que produce emisiones de dióxido de carbono a una tasa más alta de 105 g por km recorrido. [132] [133]
Investigación de fusión
El proyecto de fusión nuclear ITER está construyendo el reactor experimental de fusión nuclear tokamak más grande y avanzado del mundo en el sur de Francia . Una colaboración entre la Unión Europea (UE), India , Japón , China , Rusia , Corea del Sur y los Estados Unidos , el proyecto tiene como objetivo hacer una transición de los estudios experimentales de la física del plasma a las plantas de energía de fusión que producen electricidad . En 2005, Greenpeace International emitió un comunicado de prensa en el que criticaba la financiación gubernamental del ITER, creyendo que el dinero debería haberse desviado a fuentes de energía renovables y afirmando que la energía de fusión daría lugar a residuos nucleares y problemas de proliferación de armas nucleares. [134] Una asociación francesa que incluye alrededor de 700 grupos antinucleares, Sortir du nucléaire (Salir de la energía nuclear), afirmó que el ITER era un peligro porque los científicos aún no sabían cómo manipular los isótopos de hidrógeno de deuterio y tritio de alta energía utilizados. en el proceso de fusión. [135] Según la mayoría de los grupos antinucleares, la energía de fusión nuclear "sigue siendo un sueño lejano". [136] La Asociación Nuclear Mundial dice que la fusión "presenta hasta ahora desafíos científicos y de ingeniería insuperables". [137] La construcción de la instalación del ITER comenzó en 2007, pero el proyecto ha sufrido muchos retrasos y sobrecostos presupuestarios. Ahora no se espera que la instalación comience a operar hasta el año 2027, 11 años después de lo inicialmente previsto. [138]
Ver también
- Lista de reactores nucleares - Francia
- Política de Francia
- Política de energía nuclear
- Movimiento antinuclear en Francia
- Muerte de Sebastien Briat
- Informe sobre el estado de la industria nuclear mundial
- Compañías
- Électricité de France (EdF)
- Comisariado à l'Energie Atomique (CEA)
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- ^ W Wayt Gibbs (30 de diciembre de 2013). "El método de la triple amenaza genera esperanzas de fusión" . Naturaleza .
Otras lecturas
- Gabrielle Hecht, incluye epílogo de Hecht, prólogo de Michel Callon , The Radiance of France: Nuclear Power and National Identity after World War II (Inside Technology series), The MIT Press, Nueva edición (31 de julio de 2009), edición en rústica comercial, 496 páginas , ISBN 978-0262582810 .
- Tapa dura (carece del prólogo y el epílogo que se encuentran en la edición en rústica comercial Nueva edición), The MIT Press; Primera edición (29 de septiembre de 1998), ISBN 978-0262082662 .
enlaces externos
- Programa de Energía Nuclear francés por la Asociación Nuclear Mundial
- La realidad del agresivo impulso de la energía nuclear de Francia en Bulletin of the Atomic Scientists
- Entrevista con el Embajador de los Estados Unidos en Francia en 1984 del Dean Peter Krogh Foreign Affairs Digital Archives
- El sitio web de los informes mundiales sobre el estado de la industria nuclear
- Radioactivity.eu.com - Energía nuclear en Francia