{"id":2434,"date":"2018-12-07T14:42:11","date_gmt":"2018-12-07T18:42:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cchen.cl\/?page_id=2434"},"modified":"2023-05-18T10:18:57","modified_gmt":"2023-05-18T14:18:57","slug":"fukushima","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.cchen.cl\/?page_id=2434","title":{"rendered":"Experiencia en Fukushima"},"content":{"rendered":"<p>La central nuclear de Fukushima se ubica en la villa de \u014ckuma en el distrito Futaba de la prefectura de Fukushima, en Jap\u00f3n y cuenta con seis reactores (unidades) del tipo Boiling Water Reactor (BWR). Esta central es operada por la Compa\u00f1\u00eda de Energ\u00eda El\u00e9ctrica de Tokio (TEPCO).<\/p>\n<p>El 11 de marzo de 2011 ocurri\u00f3 un terremoto magnitud 9,0 grados en la escala Richter, lo que provoc\u00f3 adem\u00e1s, un devastador tsunami que afect\u00f3 a una amplia zona costera de Jap\u00f3n, incluida la costa nororiental.<\/p>\n<p>En la central nuclear de Fukushima Daiichi, el terremoto caus\u00f3 da\u00f1os al tendido del suministro el\u00e9ctrico exterior y el tsunami provoc\u00f3 una destrucci\u00f3n sustancial de la infraestructura operacional, de seguridad y respaldo el\u00e9ctrico del emplazamiento, provocando la p\u00e9rdida de la alimentaci\u00f3n el\u00e9ctrica dentro y fuera del emplazamiento, lo que finalmente caus\u00f3 el accidente.<\/p>\n<figure id=\"attachment_2479\" aria-describedby=\"caption-attachment-2479\" style=\"width: 400px\" class=\"wp-caption alignright\"><img decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-2479\" src=\"https:\/\/www.cchen.cl\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/Captura-de-pantalla-2018-12-11-a-las-14.44.47-e1552671466973.png\" alt=\"Vista de la Central nuclear Fukushima Daiichi posterior al Accidente\" width=\"400\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-2479\" class=\"wp-caption-text\">Vista de la Central nuclear Fukushima Daiichi posterior al Accidente<\/figcaption><\/figure>\n<p>Ello priv\u00f3 de la funci\u00f3n de refrigeraci\u00f3n a los tres reactores que estaban en funcionamiento, as\u00ed como a las piscinas de almacenamiento de combustible gastado. Pese a los esfuerzos de los operadores por mantener el control, los n\u00facleos de los reactores de las unidades 1 a 3 se sobrecalentaron, el combustible nuclear se fundi\u00f3 y las tres vasijas de contenci\u00f3n se fracturaron. El hidr\u00f3geno que escap\u00f3 de las vasijas a presi\u00f3n de los reactores provoc\u00f3 explosiones en los edificios de los reactores de las unidades 1, 3 y 4, causando da\u00f1os a las estructuras y el equipo y lesiones al personal. La central dej\u00f3 escapar radionucleidos a la atm\u00f3sfera, los que se depositaron en la tierra y al mar.<\/p>\n<p>De la tragedia, esta fue la \u00fanica de las cinco centrales ubicadas en el sector costeros que sufri\u00f3 da\u00f1os de gran magnitud, y con consecuencias para las personas y el medio ambiente. Otras tambi\u00e9n se vieron afectadas, pero nen menor grado y, los reactores que estaban en funcionamiento en esas centrales pararon de forma segura y pudieron ser enfriados adecuadamente. (Fuente: IAEA, IDOM)<\/p>\n<p>Las principales <strong>lecciones aprendidas<\/strong> del evento de Fukushima, considerando causa-ra\u00edz que lo causaron y las medidas m\u00e1s relevantes, son las siguientes:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li>Se ha vuelto a poner el foco en temas ya considerados de gran importancia, como la Cultura de Seguridad y su mejora continua, la prevenci\u00f3n de fallos de causa com\u00fan, el beneficio de tener un edificio de contenci\u00f3n de gran volumen, o el uso del APS. Uno de los puntos m\u00e1s importantes de los Stress Test ha sido la reevaluaci\u00f3n de las vulnerabilidades de planta respecto a eventos externos extremos y de muy baja ocurrencia, con potencial de afectar a varias unidades en un mismo emplazamiento, adem\u00e1s del margen a considerar para hacer frente a estos eventos respecto de aquellos considerados en las bases de dise\u00f1o.<\/li>\n<li>Se han mejorado las capacidades para refrigerar el n\u00facleo del reactor y las piscinas de combustible gastado, en caso de ocurrencia de estos eventos. Las piscinas de combustible gastado han resultado ser uno de los puntos de atenci\u00f3n m\u00e1s relevantes, debido a su fragilidad para hacer frente a eventos como el de Fukushima.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<figure id=\"attachment_2480\" aria-describedby=\"caption-attachment-2480\" style=\"width: 450px\" class=\"wp-caption alignright\"><img decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-2480\" src=\"https:\/\/www.cchen.cl\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/Captura-de-pantalla-2018-12-11-a-las-14.46.14-e1552671989366.png\" alt=\"Ubicaci\u00f3n geogr\u00e1fica de la planta Fukushima Daiichi\" width=\"450\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-2480\" class=\"wp-caption-text\">Ubicaci\u00f3n geogr\u00e1fica de la planta Fukushima Daiichi<\/figcaption><\/figure>\n<ul>\n<li>Se ha puesto el foco en escenarios de Station Black-Out (SBO), y en la forma en que se deben enfrentar estos escenarios. Hasta el momento, se requer\u00eda a nivel regulatorio que los titulares pudieran hacer frente a un SBO durante cierto periodo de tiempo.<\/li>\n<li>Respecto a la gesti\u00f3n y mitigaci\u00f3n, se han implantado mejoras en el quinto nivel de la defensa en profundidad para hacer frente y para gestionar accidentes severos. Algunas de estas medidas son: mejora de las gu\u00edas de accidente severo (incluyendo equipos, procedimientos y entrenamiento), instalaci\u00f3n de recombinadores de hidr\u00f3geno pasivos en la contenci\u00f3n, creaci\u00f3n de centros de emergencia ligados a las centrales con equipos port\u00e1tiles para inyectar agua y utillaje suficiente para hacer frente a un accidente severo, y la creaci\u00f3n de centros de emergencia generales y centralizados para enfrentar una emergencia en cualquiera de las centrales bajo su amparo.<\/li>\n<\/ul>\n<p>En respuesta a Fukushima, gran parte de los organismos reguladores han decidido someter a las plantas bajo su regulaci\u00f3n a los denominados Stress Test, pruebas y estudios para evaluar hasta qu\u00e9 punto las centrales ser\u00edan capaces de aguantar accidentes similares al al ocurrido.<\/p>\n<p>Seis a\u00f1os despu\u00e9s del accidente de Fukushima a\u00fan se siguen extrayendo lecciones de lo sucedido, principalmente en el campo de la gesti\u00f3n y mitigaci\u00f3n de las consecuencias. La central no estaba preparada ni t\u00e9cnica ni organizativamente para hacer frente al accidente severo.<\/p>\n<h4>Pruebas de stress (Stress Test)<\/h4>\n<p>En respuesta al accidente nuclear de Fukushima de 2011, se realizaron evaluaciones de riesgo y seguridad (\u00abpruebas de Stress\/Resistencia\u00bb) en todas las centrales nucleares de la Uni\u00f3n Europea, Estados Unidos, Jap\u00f3n y otros pa\u00edses. Asimismo, la Comisi\u00f3n Europea alent\u00f3 y cooper\u00f3 con los reguladores nucleares de todo el mundo para realizar ejercicios similares.<\/p>\n<p>El objetivo de las evaluaciones fue verificar si las normas de seguridad utilizadas cuando las centrales el\u00e9ctricas recib\u00edan sus licencias eran suficientes para cubrir eventos extremos inesperados. En concreto, los ensayos midieron la capacidad de las instalaciones nucleares para soportar da\u00f1os causados por terremotos, inundaciones, ataques terroristas o colisiones de aeronaves.<\/p>\n<p>M\u00e1s informaci\u00f3n en \u00ab<a href=\"https:\/\/ec.europa.eu\/energy\/en\/topics\/nuclear-energy\/nuclear-safety\/stress-tests\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Stress tests<\/a>\u00bb (en ingl\u00e9s)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La central nuclear de Fukushima se ubica en la villa de \u014ckuma en el distrito Futaba de la prefectura de Fukushima, en Jap\u00f3n y cuenta con seis reactores (unidades) del tipo Boiling Water Reactor (BWR). Esta central es operada por la Compa\u00f1\u00eda de Energ\u00eda El\u00e9ctrica de Tokio (TEPCO). 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