La planta de Olkiluoto consta de dos reactores de agua en ebullición (BWR), cada uno con una capacidad de 890 MW , y un reactor de tipo EPR (unidad 3) con una capacidad de 1.600 MW. [1] Esto hace que la unidad 3 sea actualmente la unidad de central nuclear más potente de Europa y la tercera más potente a nivel mundial. [2] [3] La construcción de la unidad 3 comenzó en 2005. La operación comercial, originalmente programada para mayo de 2009, [4] [5] comenzó el 1 de mayo de 2023. [6]
En julio de 2010, el Parlamento finlandés aprobó en principio la construcción de un cuarto reactor en ese lugar [7] [8] [9], pero en junio de 2015 TVO decidió que no solicitaría una licencia de construcción para Olkiluoto 4. [10]
Unidades 1 y 2
Las unidades 1 y 2 consisten en dos reactores de agua de barril (BWR) , cada uno de los cuales produce 890 MW de electricidad. [11] El contratista principal fue ASEA-Atom , ahora parte de Westinghouse Electric Sweden AB . Los generadores de turbina fueron suministrados por Stal-Laval . La arquitectura de las unidades fue diseñada por ASEA-Atom. Los recipientes de presión del reactor fueron construidos por Uddcomb Sweden AB, y las partes internas del reactor y los componentes mecánicos por Finnatom. El equipo eléctrico fue suministrado por Strömberg . [12] La unidad 1 fue construida por Atomirakennus y la unidad 2 por Jukola y Työyhtymä. [13] [14] La unidad 1 alcanzó su criticidad inicial en julio de 1978 y comenzó sus operaciones comerciales en octubre de 1979. [13] La unidad 2 alcanzó su criticidad inicial en octubre de 1979 y comenzó sus operaciones comerciales en julio de 1982. [15]
La potencia original de los reactores era de 660 MW. Se aumentaron a 710 MW en 1983-1984, a 840 MW en 1995-1998 y a 860 MW en 2005-2006. [12] Se llevaron a cabo importantes mejoras en las unidades en 2010 y 2011, incluyendo el reemplazo de turbinas y generadores, válvulas de aislamiento, cuadros eléctricos y bombas de agua de mar. Las mejoras aumentaron la producción eléctrica neta en 20 MW a 880 MW cada una. [16]
En 2017, se actualizó y modernizó la unidad 2, aumentando aún más la producción a 890 MW desde principios de 2018. [17] En 2018 se realizó una actualización similar en la unidad 1. [18] El mantenimiento extendido también se realizó para preparar una solicitud de renovación de licencia. La extensión de la licencia se otorgó en septiembre de 2018 y permite que los reactores funcionen hasta 2038. [19]
En 2023, TVO anunció que está considerando solicitar otra extensión de licencia de al menos 10 años y un aumento de potencia de 80 MW a 970 MW. [20] El programa de evaluación de impacto ambiental , publicado en enero de 2024, investiga opciones para extender la vida útil en 10 o 20 años con la potencia actual o aumentar la potencia a 970 MW (en 2028 como mínimo) además de la extensión de 10 o 20 años. [21]
La construcción comenzó en 2005 y el inicio de la operación comercial estaba previsto para 2010. [23] Esto se ha pospuesto varias veces [24] [25] y la producción regular solo se iniciará en 2023, 18 años después del inicio de la construcción. [26]
Historia
En febrero de 2005, el gobierno finlandés dio su permiso a TVO para construir un nuevo reactor nuclear, convirtiendo a Finlandia en el primer país de Europa occidental en 15 años en ordenar uno. [27] La construcción de la unidad comenzó en 2005. Olkiluoto 3 fue el primer EPR en haber comenzado la construcción. Al inicio de la construcción, el contratista principal era Areva NP (ahora Framatome ), una empresa conjunta de Areva y Siemens . Sin embargo, en 2009, Siemens vendió su participación de un tercio de Areva NP a Areva, que se convirtió en el contratista principal. [28] [29] Siemens permaneció en el proyecto como subcontratista con la principal responsabilidad de construir la sala de turbinas . Areva luego vendió su participación mayoritaria en Framatome, su negocio de reactores nucleares y combustible, a Électricité de France .
Según TVO , la fase de construcción del proyecto crearía un total de aproximadamente 30.000 personas-año de empleo directo e indirecto; que el número más alto de empleados en el sitio ha sido de casi 4.400; y que la fase de operación crearía entre 150 y 200 empleos permanentes. [30] Se programó un almacenamiento de batería de 90 MW para 2022. [1] [ necesita actualización ]
El 8 de diciembre de 2021, la empresa presentó su solicitud a la Autoridad de Seguridad Nuclear y Radiológica de Finlandia pidiendo permiso para poner en marcha la Unidad 3 y seguir adelante con las pruebas iniciales de la unidad. [31]
Esto se concedió el 16 de diciembre de 2021. [32]
La primera criticidad de la unidad de la planta OL3 EPR se alcanzó el 21 de diciembre de 2021. Se produjo una SCRAM no planificada el 14 de enero de 2022, lo que retrasó la conexión a la red nacional hasta febrero de 2022. [33]
La producción de electricidad de la tercera unidad de la planta de energía nuclear de Olkiluoto comenzó el sábado 12 de marzo de 2022, a las 12.01 horas. [34]
En mayo de 2022, se encontró material extraño desprendido de las placas guía de vapor en el recalentador de vapor de la turbina, y la planta se cerró durante unos tres meses para trabajos de reparación. [25]
En septiembre de 2022, la Autoridad de Seguridad Nuclear y Radiológica (STUK) otorgó una licencia para que el reactor Olkiluoto 3 aumentara su potencia de salida en más del 60 por ciento hasta alcanzar una capacidad térmica total de 4.300 MW. [35]
El 30 de septiembre de 2022, el reactor alcanzó su potencia de salida de diseño. [2] [3] En octubre de 2022, se descubrieron daños en las bombas de agua de alimentación y la unidad 3 se cerró para una investigación, lo que retrasó el final de las pruebas de puesta en servicio. [36]
El 28 de octubre, se anunció que se habían encontrado grietas de unos pocos centímetros de largo en los cuatro impulsores de las bombas de agua de alimentación. [37] [38] [39] Las bombas de agua de alimentación son más grandes que en otros reactores nucleares. [40] En enero de 2023, se anunció que se instalarían nuevos impulsores más robustos en las cuatro bombas de agua de alimentación, y que la operación de prueba a plena potencia debería reiniciarse en febrero. [41]
La planta inició la producción regular de electricidad el 16 de abril de 2023 después de la producción de prueba y la operación comercial el 1 de mayo de 2023. [42] [6] [43] Algo inusual para los reactores nucleares en Escandinavia, OL3 redujo la producción en mayo de 2023 debido a los precios de mercado negativos durante el deshielo primaveral, cuando la energía hidroeléctrica no pudo absorber el excedente. [44]
Retrasos en la construcción
La primera solicitud de licencia para la tercera unidad se realizó en diciembre de 2000 [45] y se estimó que la fecha de entrada en servicio de la unidad sería 2010. [23] Sin embargo, desde el inicio de la construcción, se han anunciado varios retrasos en el calendario. En julio de 2012, TVO anunció que la unidad no entraría en servicio antes de 2015, [8] [46] cinco años después de la estimación original. En un comunicado, el operador dijo que "no estaba satisfecho con la situación", aunque se estaban encontrando soluciones a varios problemas y el trabajo estaba "progresando", y que estaba esperando una nueva fecha de lanzamiento por parte de Areva y Siemens. [9]
A finales de 2013, TVO informó que el consorcio Areva-Siemens planea reducir el número de trabajadores y subcontratistas en la obra y espera que el contratista proporcione detalles sobre el impacto esperado en el cronograma del proyecto. [47]
En febrero de 2014, TVO dijo que no podía dar una estimación de la fecha de inicio de la planta porque todavía estaba esperando que el consorcio Areva-Siemens le proporcionara un cronograma general actualizado para el proyecto. [48] Más tarde, ese mismo mes, se informó que Areva estaba cerrando la construcción debido a la disputa sobre las compensaciones y la planificación de la automatización inacabada. Según Kauppalehti , la apertura estimada se retrasó hasta 2018-2020. [49]
En julio de 2019, TVO anunció que se esperaba que la generación regular de electricidad comenzara en julio de 2020. El retraso se debió a que las obras de modificación fueron más lentas de lo esperado. [50] En agosto de 2020, TVO anunció que la generación regular de electricidad se retrasó hasta febrero de 2022 debido al lento progreso en las pruebas del sistema, los problemas técnicos encontrados en las pruebas y el tiempo de entrega de repuestos para reemplazar los componentes defectuosos. [51]
Los retrasos se han debido a diversos problemas de planificación, supervisión y mano de obra, [8] y han sido objeto de una investigación por parte de STUK , el regulador finlandés de seguridad nuclear. [52] Los primeros problemas que surgieron fueron irregularidades en el hormigón de los cimientos, y provocaron un retraso de meses. Más tarde, se descubrió que los subcontratistas habían proporcionado piezas forjadas pesadas que no estaban a la altura de los estándares del proyecto y que tuvieron que volver a fundirse. Un aparente problema en la construcción de la singular estructura de doble contención del reactor también provocó retrasos, ya que los soldadores no habían recibido las instrucciones adecuadas. [52]
En 2009, Petteri Tiippana, director de la división de plantas de energía nuclear de STUK, dijo a la BBC que era difícil entregar los proyectos de plantas de energía nuclear a tiempo porque los constructores no estaban acostumbrados a trabajar con los exigentes estándares requeridos en los sitios de construcción nuclear, ya que se habían construido muy pocos reactores nuevos en los últimos años. [53]
En 2010, Jukka Laaksonen, entonces Director General de STUK, analizó las razones del retraso: [54]
En los años 70 y 80 se construyeron en Europa numerosas centrales nucleares. Después de eso, hubo una larga pausa en la construcción y los expertos con experiencia se jubilaron.
Areva no tenía experiencia en la construcción de centrales nucleares. En todos los proyectos anteriores en los que Areva suministró el reactor, Électricité de France se encargó de la dirección de la construcción. Muchos subcontratistas experimentados habían abandonado la empresa y Areva tuvo que encontrar nuevos subcontratistas y formarles en la fabricación de centrales nucleares.
El cronograma original, de cuatro años desde el inicio de la construcción hasta la conexión a la red, era demasiado ambicioso para una planta única en su tipo y más grande que cualquier reactor anterior.
El proyecto comenzó muy lentamente porque Areva no estaba lo suficientemente preparada. Cuando se concedió el permiso de construcción en 2005, todavía no estaban disponibles partes del diseño detallado. Areva no se dio cuenta de la cantidad de trabajo adicional que se necesitaba para completarlo. La construcción comenzó de manera controlada dos años después.
Areva no estaba acostumbrada al enfoque normativo de STUK, que se centraba en la calidad de las estructuras y los componentes. La información de fabricación y un plan de control de calidad deben ser aprobados tanto por el licenciatario como por STUK antes de que se permita comenzar la fabricación de los componentes más importantes. Durante la fabricación se realizan inspecciones con puntos de retención.
El gran tamaño del reactor y la aplicación de nuevas tecnologías plantearon grandes desafíos. Algunas tecnologías de fabricación no se habían utilizado antes. Por ejemplo, se utilizaron nuevas técnicas de soldadura en el recipiente de presión del reactor. Muchos componentes grandes, como las piezas forjadas del presurizador y algunas piezas internas del reactor, tuvieron que refabricarse una o dos veces para lograr la calidad especificada.
Las personas clave de TVO no tenían experiencia en la gestión de un gran proyecto de construcción.
La construcción de la turbina tuvo un mejor resultado bajo la responsabilidad de Siemens. La instalación de los equipos principales de la turbina se completó aproximadamente un año después de lo previsto. [54]
Después de que se iniciara la construcción de la unidad en 2005, Areva comenzó a construir EPR en Flamanville , Francia , y en Taishan , China . Sin embargo, a partir de 2019, la construcción del EPR en Francia lleva diez años de retraso. [55] Taishan 1 en China se convirtió en el primer EPR en iniciar la generación de energía el 29 de junio de 2018, [56] y el segundo (Taishan 2) entró en funcionamiento en 2019. [57]
Costo
Se esperaba que el contratista principal, Areva, construyera la unidad por un precio fijo de 3.000 millones de euros, y cualquier coste de construcción por encima de ese precio recaería sobre Areva. En julio de 2012, esos sobrecostos se estimaron en más de 2.000 millones de euros, [46] y en diciembre de 2012, Areva estimó que el coste total de la construcción del reactor sería de unos 8.500 millones de euros, muy por encima de la estimación anterior de 6.400 millones de euros. [58] [59] Debido a los retrasos, TVO y Areva buscaron una compensación mutua a través de la Corte Internacional de Arbitraje .
En octubre de 2013, la demanda de indemnización de TVO a Areva había aumentado a 1.800 millones de euros, y la de Areva a TVO a 2.600 millones de euros. [60] En diciembre de 2013, Areva aumentó su demanda a 2.700 millones de euros. [61] El 10 de marzo de 2018, el periódico francés Le Monde anunció que Areva y TVO habían llegado a un acuerdo. [62] Un día después, TVO confirmó que Areva le pagaría 450 millones de euros en compensación por los retrasos y la pérdida de ingresos. [63] El acuerdo resolvería todas las acciones legales entre las dos empresas. Con el acuerdo, TVO reveló que su inversión total rondaba los 5.500 millones de euros. Areva había acumulado pérdidas de 5.500 millones de euros. Por lo tanto, se estima que el coste total del proyecto es de 11.000 millones de euros. [64]
Entre 2013 y 2017, OL1 y OL2 produjeron entre 13.385 GWh y 14.740 GWh al año con factores de capacidad entre el 87,2% y el 96%. Se espera que OL3 produzca entre 12.000 y 13.000 GWh adicionales al año. Incluso teniendo en cuenta todos los retrasos en la construcción de OL3, el objetivo a largo plazo para el costo de producción operativa (sin incluir inversiones y subsidios) para las tres plantas es de 33 €/MWh. [65] El costo de producción solo para el reactor OL3 se estima en 49 €/MWh, ya que OL1-2 tuvo un costo de producción de aproximadamente 18 €/MWh durante 2016-2020, antes de que OL3 entrara en servicio. [66]
Crítica
En 2009, Stephen Thomas escribió: "Olkiluoto se ha convertido en un ejemplo de todo lo que puede salir mal en términos económicos con nuevos reactores", y que Areva y TVO "están en una amarga disputa sobre quién asumirá los sobrecostes y ahora existe un riesgo real de que la empresa de servicios públicos incumpla sus obligaciones". [67] El proyecto también ha sido criticado por STUK porque "no se han respetado las instrucciones en la soldadura de las tuberías y la supervisión de la soldadura". [52] STUK también ha señalado que ha habido retrasos en la presentación de la documentación adecuada. [68] [69]
Se suponía que Olkiluoto 3 sería el primer reactor de la generación 3+ , lo que allanaría el camino para una nueva oleada de reactores idénticos en toda Europa que fueran seguros, asequibles y entregados a tiempo. Los retrasos y los sobrecostos han tenido efectos secundarios en otros países. [53]
La fuerza laboral de la construcción incluye a unos 3.800 empleados de 500 empresas. El 80% de los trabajadores son extranjeros, en su mayoría de países de Europa del Este. En 2012 se informó que una empresa contratista búlgara es propiedad de la mafia y que se ha exigido a los trabajadores búlgaros que paguen cuotas semanales de protección a la mafia , se han dejado de pagar los salarios, se ha dicho a los empleados que no se afilien a un sindicato y que los empleadores también han incumplido los pagos de la seguridad social. [70] [71]
Cronograma del proyecto
Operaciones
La primera parada de mantenimiento anual comenzó el 2 de marzo de 2024 y se esperaba que durara 37 días. La parada se retrasó con respecto al plan original debido a que el proceso de apagado y las inspecciones de los elementos de combustible tardaron más de lo previsto y a que se detectaron problemas técnicos durante el mantenimiento. La parada duró 74 días y la planta reanudó la producción de electricidad el 16 de mayo. [100]
Unidad 4
El 14 de febrero de 2008, TVO presentó una evaluación del impacto ambiental de la unidad cuatro al Ministerio de Empleo y Economía. [101] El 21 de abril de 2010, el gobierno de Finlandia decidió conceder una decisión de principio a Teollisuuden Voima para el cuarto reactor en Olkiluoto. La decisión fue aprobada por el parlamento el 1 de julio de 2010. [7] Si se construye, la cuarta unidad sería un reactor de agua a presión (PWR ) o un reactor de agua a presión (BWR) con una potencia de salida de entre 1.000 y 1.800 MW. [101]
En septiembre de 2014, cuando la unidad 3 aún no estaba terminada, el gobierno finlandés rechazó la solicitud de TVO de una prórroga de la decisión de principio sobre la unidad 4. El ministro de Asuntos Económicos, Jan Vapaavuori, hizo referencia al largo retraso del tercer reactor y a las garantías insatisfactorias de TVO de que la cuarta unidad llegaría a construirse. No obstante, el primer ministro Stubb declaró que el rechazo no significaba el fin del proyecto OL4 y que TVO tendría la oportunidad de solicitar una licencia de construcción antes de que la decisión de principio expire en junio de 2015. [102]
En junio de 2015, TVO decidió no solicitar un permiso de construcción para la unidad Olkiluoto 4 debido a demoras con la unidad 3, aunque afirmó que estaba preparado para solicitar una nueva decisión de principio más adelante. [103] [10]
Depósito de combustible nuclear gastado de Onkalo
El depósito de combustible nuclear gastado de Onkalo es un depósito geológico profundo para la eliminación final del combustible nuclear gastado, el primero de este tipo en el mundo. Actualmente, está siendo construido en la planta de Olkiluoto por la empresa Posiva , propiedad de los operadores de la central nuclear Fortum y TVO .
Agricultura
El calor residual , un producto común a todas las centrales térmicas , que calienta el agua de refrigeración (a 13 °C) se utiliza para la agricultura a pequeña escala antes de bombearse de nuevo al mar. La central eléctrica alberga el viñedo más septentrional del mundo, una parcela experimental de 0,1 ha que produce 850 kg de uvas Zilga al año. [104] Otro uso es un estanque para el cultivo de cangrejos, pescado blanco y esturión para caviar . [105]
Incidentes
En abril de 2014, un condensador de vapor de la turbina de la unidad 1 sufrió una pequeña fuga de agua de mar, a un ritmo de dos litros por hora. Según el operador, la fuga obligó a limitar la producción de la planta a 300 MW, pero no fue grave y debía ser reparada en un día. [106]
El 10 de diciembre de 2020 a las 12:22 se produjo un incidente en la unidad 2. Debido a los trabajos de reparación de las válvulas, fluyó agua excesivamente caliente a los filtros del sistema de limpieza de agua del reactor. El agua caliente disolvió materiales de los filtros. Cuando se reinició el sistema de limpieza, los materiales disueltos fluyeron al núcleo del reactor, donde se volvieron radiactivos . Esto provocó que los niveles de radiación en la línea de vapor aumentaran momentáneamente a 3-4 veces más de lo normal. El aumento del nivel de radiación activó los sistemas de seguridad, que funcionaron según lo previsto y activaron la parada de emergencia del reactor , cerraron las válvulas de aislamiento de contención y pusieron en marcha el sistema de rociado de contención. Los operadores siguieron los procedimientos y declararon una emergencia en el área del sitio a las 12:32. [107] El evento provocó una respuesta de emergencia a gran escala en la central eléctrica y en la Autoridad de Seguridad Nuclear y Radiológica . No hubo liberación radiactiva al medio ambiente y los trabajadores no estuvieron expuestos a la radiación. [108] El evento se clasificó como 0 en la escala INES , lo que significa que fue un evento excepcional sin importancia para la seguridad. [107] El reactor se reinició el 19 de diciembre, nueve días después del incidente. [109]
El 3 de junio de 2024, a las 11:41, la producción de electricidad de la unidad 3 se interrumpió brevemente debido a un mal funcionamiento de la turbina. Una investigación inmediata determinó que la causa fue un fallo en la medición de la presión diferencial del aceite de sellado del generador y del refrigerante de hidrógeno. La unidad volvió a producir con normalidad la noche siguiente. El incidente no tuvo ningún impacto en la seguridad nuclear. [110]
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Enlaces externos
Medios relacionados con la central nuclear de Olkiluoto en Wikimedia Commons
Autoridad de seguridad radiológica y nuclear de Finlandia
Reactor presurizado europeo en Olkiluoto 3, Finlandia: breve revisión provisional de las propiedades de porosidad y durabilidad del hormigón colado in situ en el reactor de construcción EPR de Olkiluoto 3, Finlandia: revisión de la evaluación de la Autoridad finlandesa de seguridad radiológica y nuclear (STUK), R3123-A2, julio de 2005
Reactor de Olkiluoto 3, Finlandia: evaluación de la Autoridad finlandesa de seguridad nuclear y radiológica (STUK), R3123-A2, julio de 2005