CN Vandelhos

CN Vandelhos
País  España
Ubicación Cataluña , Vandelhos y la Hospitalet del Infante , Tarragona
Dueño ENDESA
Año de inicio de la construcción 1967 (bloque 1)
1981 (bloque 2)
Puesta en marcha _ 1972 (bloque 1)
1988 (bloque 2)
Desmantelamiento _ bloque 1 - 1990
Organización operativa Asociación Nuclear Ascó-Vandellós (ANAV)
Características principales
Potencia eléctrica, MW 1080 megavatios
Características del equipo
Tipo de reactores GCR (Vandellos 1)
PWR (Vandellos 2)
Reactores en operación una
otra información
Sitio web CN Vandellós
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La Central Nuclear de Vandellós ( español :  Central nuclear de Vandellós ) es una central nuclear ubicada en la pequeña localidad española de Vandellós ( municipio de Vandellós y la Hospitalet del Infante ), cerca del puerto de Colle de Balaguer en Cataluña . La estación es propiedad de Endesa (participación del 72%) e Iberdrola (28%).

La estructura de la central nuclear incluye dos unidades de potencia : la 1ª con una capacidad de 508 MW ( grafito-gas ) y la 2ª con una capacidad de 1080 MW ( agua-agua ). El bloque 1 fue cerrado el 31 de julio de 1990 debido a un incendio en octubre de 1989 .

Construcción

El bloque 1 es el único en España con un reactor de gas de grafito , el UNGG francés . El Comisariado de Energía Atómica se convirtió en el proveedor de la central nuclear . La potencia eléctrica es de unos 500 MW. La central nuclear tenía un diseño integral, el núcleo , los sopladores de gas para bombear el refrigerante y los generadores de vapor estaban ubicados en un solo volumen de la vasija del reactor hecha de hormigón armado pretensado [1] [2] .

El bloque 2 está equipado con un PWR de 3 bucles de Westinghouse [ 2 ] . La turbina también fue suministrada por Westinghouse, y en 1999 se sometió a una importante modernización por parte de Mitsubishi Heavy Industries , como resultado de lo cual la potencia eléctrica de la unidad de potencia aumentó de aproximadamente 1000 a 1080 MW [3] .

Incidentes

Bloque 1

El 19 de octubre de 1989 se produjo un grave incendio en el departamento de turbinas , posteriormente valorado en la escala INES como “incidente grave” (nivel 3), mientras que no hubo emisiones radiactivas al medio ambiente. El incidente comenzó con la destrucción de uno de los álabes de la turbina , lo que provocó su vibración más fuerte, la ignición del aceite de la turbina y el enfriamiento del hidrógeno del turbogenerador . El fuego se propagó rápidamente a través de las penetraciones de los cables, destruyendo los cables eléctricos y las redes industriales tanto de los sistemas de operación normal como de los sistemas de emergencia (en esto influyó el cableado mal concebido de varios sistemas que no estaban separados físicamente entre sí), lo que provocó numerosas fallas. de varios equipos importantes para la seguridad, e hizo imposible el control remoto de los sistemas de eliminación de calor de descomposición . Además del agua de los bomberos que inundaron la sala de máquinas, grandes cantidades de agua provenían de las piezas de conexión resistentes al fuego dañadas por el fuego de las tuberías de agua de proceso que enfriaban el condensador de la turbina . Como resultado, grandes volúmenes de agua inundaron las bombas de extracción de calor de descomposición de emergencia, que tampoco estaban separadas físicamente entre sí. Solo las acciones efectivas tomadas por el personal de la planta, utilizando la cantidad mínima de equipo de seguridad, salvaron al reactor del sobrecalentamiento y daño al combustible nuclear [4] [5] .

El incidente tuvo un gran impacto en los diseñadores de plantas de energía nuclear de todo el mundo, quienes aprendieron numerosas lecciones de este evento, lo que condujo a la revisión de muchos problemas de protección contra incendios en las plantas. Asimismo, el incidente tuvo un grave impacto negativo en la opinión pública española en el ámbito de la construcción de centrales nucleares [1] .

La consideración de las medidas para restaurar el equipo dañado y garantizar un nivel garantizado de operación segura adicional llevó a la conclusión de que la operación adicional de la unidad de potencia es inapropiada. Se tomó la decisión de cerrarlo y dejarlo fuera de servicio. De 1990 a 1997, se descargó y retiró completamente el combustible nuclear de la estación, se desactivó la mampostería de grafito y se procesaron los desechos radiactivos. La segunda etapa se desarrolló entre 1998 y 2003, la mayor parte de las instalaciones de las unidades de potencia fueron desactivadas y desmanteladas. Solo quedaron intactos el interior del reactor y los cimientos del bloque. El coste de la obra ascendió a 94 millones de € . Está previsto que se inicien más trabajos de desmantelamiento completo dentro de 30 años, cuando la actividad del equipo se reduzca al 5% de la inicial, lo que hará que el trabajo sea mucho más simple técnicamente y económico [1] [4] .

Bloque 2

El 25 de agosto de 2004 ocurrió un incidente en la Unidad 2. Como consecuencia del mal estado de corrosión de las tuberías, se produjo una fuga grave en uno de los dos canales del sistema técnico de abastecimiento de agua para consumidores críticos (es decir, sistemas, incluidos los de emergencia que no permiten interrupciones en el suministro de agua), y el canal del sistema tuvo que ser apagado. Se puso en marcha otro canal idéntico, pero que en caso de un hipotético accidente dejaría de tener redundancia. Los estrictos requisitos reglamentarios no permiten el funcionamiento en estas condiciones, por lo que la unidad se apagó. El incidente fue clasificado como Nivel 2 en la escala INES (Incidente de falla severa de seguridad) [6] [7] .

El incidente implicó muchas medidas correctivas organizativas y técnicas. El sistema técnico de abastecimiento de agua, que anteriormente se basaba en agua extraída del mar, fue reemplazado por un sistema cerrado circulante con agua dulce enfriada por torres de enfriamiento [6] [7] .

Información sobre las unidades de potencia

Unidad de potencia [8] Tipo de reactores Energía Inicio
de la construcción
Inicio de energía Puesta en marcha cierre
a la red Bruto
Vandelhos-1 GCR 480 megavatios 500 megavatios 21/06/1968 06/05/1972 02/08/1972 31/07/1990
Vandellòs-2 poder 930 megavatios 1087 megavatios 29/12/1980 12/12/1987 08/03/1988


Fotos

Notas

  1. 1 2 3 Manuel Rodríguez. El Desmantelamiento de la Central Nuclear Vandellós  I. Simposio anual de la Asociación Nuclear Mundial 8-10 de septiembre de 2004 - Londres . Asociación Nuclear Mundial . Consultado el 7 de junio de 2011. Archivado desde el original el 29 de julio de 2012.
  2. 1 2 Reactores de energía nuclear en el mundo . - Viena: OIEA , 2011. - 82 p. — (Datos de Referencia Serie 2). — ISBN 978-92-0-117810-7 .
  3. Alexander S. Leyzerovich. Turbinas de vapor húmedo para centrales nucleares . - Tulsa, EE.UU.: PennWell , 2005. - 455 p. - ISBN 1-59370-032-6 .
  4. ^ 1 2 Libmann J. Elementos de seguridad nuclear . - Francia: Les Éditions de Physique , 1996. - 543 p. — ISBN 2-86883-286-5 .
  5. Petrangeli G. Seguridad nuclear . - Oxford: Elsevier , 2006. - 429 p. - ISBN 978-0-7506-6723-4 .
  6. 1 2 Aprendiendo de la autoevaluación regulatoria nuclear . - París: OCDE , 2006. - 50 p. - ISBN 92-64-02310-0 .
  7. 1 2 Manuel Rodríguez. Vandellós II  (inglés) . CSN. Consultado el 7 de junio de 2011. Archivado desde el original el 29 de julio de 2012.
  8. España  (inglés)  (enlace inaccesible) . Sistema de Información de Reactores de Potencia . OIEA . Consultado el 9 de marzo de 2012. Archivado desde el original el 3 de marzo de 2012.