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jueves, 5 de mayo de 2011

Què Qui Com: Energía Nuclear

Que gran programa de TV3 y que fácil demostrar que la ciencia no tiene porqué ser aburrida. Entretenido, divulgativo y didáctico. En estos tiempos dominados por cadenas privadas que dedican el 80% de su programación a la tele basura o la política ficción, donde parece que el único parámetro válido es el que mide las audiencias, se agradece que algunos canales, aunque sean de ámbito local, dediquen sus esfuerzos a espacios culturales o científicos.

Existen otros programas de divulgación científica, como Redes, de TVE y dirigido por Eduard Punset, tal vez de más calado científico pero que a mi entender, en ocasiones peca de futurista y roza el sensacionalismo. Què Qui Com, en cambio, nos enseña la ciencia con la que podemos convivir a diario, pero con una presentación amable y un toque infantil que lo hace apto para todos los públicos. Además, con los nuevos formatos de televisión ‘a la carta’, podemos ver el programa a través de la red, evitando el típico problema de horarios y contraprogramaciones.

Después del accidente nuclear de Fukushima, coincidiendo con el 25º aniversario del accidente de Chernobyl y con debates a diario sobre la conveniencia o no de seguir apostando por esta energía, considero imprescindible dedicarle media hora al programa emitido el pasado 28/04/2011: Energia nuclear. Como el propio director indica, no es un programa de debate y no pretende dar una opinión sobre dicha energía, proponiendo en otras emisiones, otras fuentes de energía alternativas, como el emitido el 03/05/2011: Energia solar.





domingo, 20 de marzo de 2011

Nivel de exposición radiactiva

Mucho se ha hablado esta semana sobre los peligros de la energía nuclear y veo que cualquiera se presenta como experto en el tema. Me sorprende escuchar las explicaciones de un catedrático en física nuclear de la Universidad Complutense de Madrid en TVE, donde afirma que las explosiones de hidrógeno de la manera que nos cuenta la televisión japonesa, no son posibles y que para eso tendría que estar el núcleo fundido y sin protección. De ello, deduce que no nos cuentan toda la verdad y que el problema es mucho más grave.

Como yo no soy un experto intento contrastar la noticia y, después de investigar un poco, entiendo que el hidrógeno se puede formar de diferentes formas. Una, cuando se funde la vaina de Zirconio que protege las barras de combustible de Uranio y otra, por descomposición del agua a temperaturas superiores a 1.500 ºC. En ambos casos, se desprende hidrógeno, pero en la primera es necesario que el núcleo este fundido, por lo menos de manera parcial. En la segunda, no es necesario ya que el hidrógeno puede venir de la piscina donde se guarda el combustible guardado.

La piscina donde se guarda el combustible, se tiene que mantener a una temperatura controlada hasta que se enfría. De lo contrario, se evapora y el combustible queda al aire libre. En este caso, como explosiones de hidrógeno anteriores han roto la cubierta del edificio de contención (caso del reactor 4 de Fukushima), se libera material radiactivo a la atmósfera. Pero en ningún caso, hay riesgo de una explosión en el núcleo que libere una gran nube radiactiva, como pasó en Chernobyl. Hay que tener en cuenta que en el momento del terremoto, todos los reactores se pararon de forma controlada.

De nuevo el factor tiempo con el que nadie parece contar, es vital. Cada día que pasa, el nivel de radiactividad del núcleo desciende. Deduzco que el profe de la uni, no ha visto nunca una central nuclear y ni se ha preocupado por informarse un poco antes de aparecer en la cadena pública. Curioso nivel del profesorado universitario...

Lo importante es saber los niveles de radiactividad, algo que incluso se empieza a poner en duda, ya que los ordenadores de la central que miden dichos niveles, podrían haber dejado de funcionar. Estos niveles se miden en micro Sieverts hora, una unidad que hemos aprendido esta semana y que ya la utilizamos como si de Km/h se tratara pero,

¿Qué es un mSv o μSv?

Un Sievert es una unidad de medida del Sistema Internacional (SI) que debe su nombre al físico sueco Rofl Sievert, mide la dosis de radiación absorbida por los órganos o tejidos expuestos y equivale a un julio/Kg. Entendemos por radiación, la propagación de energía en forma de ondas electromagnéticas o partículas subatómicas.

En la siguiente tabla se muestra un comparativo de los niveles de exposición radiactiva, el verde indica niveles de bajo riesgo y el rojo niveles de riesgo elevado.


La radiación es uno de los valores que hay que medir para saber los niveles de exposición, pero también es importante conocer el tipo de partículas.

¿Qué riesgos tienen estos valores para la salud?

Sabemos por datos anteriores de otros desastres nucleares como los de Hirosima o Chernobyl, que cuando se somete a un grupo de personas a radiación, un porcentaje de éstos desarrollará patologías que pueden causar la muerte más o menos rápida en función de la cantidad de radiación recibida y el tiempo de exposición. Se calcula que una exposición de 1.000 mSv provocaría cáncer en el 5% de este grupo. La exposición de 4.000 mSv, provocaría la muerte en 60 días del 50% del grupo y la exposición a 10.000 mSv la muerte en días o semanas del 100%.

¿Qué dosis de radiactividad podemos soportar?

·       La media de radiación natural en España es de 2,5 mSv/año.
·       El límite de dosis al público por radiaciones de origines artificial es de 1 mSv/año.
·       Para trabajadores profesionales expuestos a radiactividad el límite es de 20 mSv/año durante 5 años, siendo el límite máximo de 50 mSv/año. Se considera que estos límites están muy por debajo de lo que supondría una dosis con repercusiones sobre la salud.

¿De que manera estamos expuestos a la radiactividad?

Hay tres formas posibles de exposición:
·       Exposición interna. El material radiactivo entraría en el cuerpo a través de la respiración o por el consumo de alimentos y bebidas.
·       Exposición externa. La fuente radiactiva se encuentra fuera del cuerpo.
·       Contaminación. El material radiactivo aparece en un objeto o en la piel de una persona. Puede ser eliminada de forma relativamente sencilla.
Hay que tener en cuenta, que la radiactividad no es contagiosa, por lo tanto, no se transmite de una persona a otra. En caso de superar un determinado umbral de exposición, pueden aparece síntomas directos, como el enrojecimiento de la piel y, por dosis muy elevadas, la caída del cabello o quemaduras.

¿Para que sirve el yoduro potásico?

Sirve para saturar la glándula tiroides de yodo, impidiendo que absorba el yodo radiactivo. Esto reduce el riesgo de cáncer de tiroides entre las personas que puedan estar expuestas. En España, los ayuntamientos próximos a centrales nucleares disponen de dosis suficientes para la población que pudiera verse afectada en una emergencia.

miércoles, 16 de marzo de 2011

Riesgo nuclear (comunicado CSN 3)

Del último comunicado del consejo de seguridad nuclear se deducía que la situación estaba bajo control. Ahora en un nuevo comunicado, la situación parece haber cambiado por completo. Sabemos que en estas condiciones, la información llega con cuenta gotas, así que uno piensa que el consejo de seguridad es la fuente más fiable para saber que está ocurriendo realmente.

Toda la tranquilidad que esto me ha transmitido hasta el momento, se ve truncada con el último comunicado, de donde se deduce que la situación es de descontrol total, enviando soldados a una muerte prácticamente segura para intentar controlar el núcleo descubierto de uno de los reactores. Si primero decían que los niveles de radiación en Tokio eran normales, luego comunicaron niveles anormalmente altos y ahora resulta que el viento se ha llevado la radiación hacia el Pacífico y los niveles vuelven a ser normales. Empiezo a dudar de que este consejo de seguridad sea una fuente fiable de información.

A modo de recordatorio (ver información de artículo anterior: Riesgo nuclear), deciros que el reactor está formado por varias capas de protección (tipo matrioska). Hablan de núcleo parcialmente descubierto cuando una de estas estructuras está es mal estado y de núcleo totalmente descubierto cuando sólo el recinto de contención evita la fuga radioactiva. En algunos reactores, el recinto de contención está deteriorado por las explosiones de hidrógeno.

Un nivel normal de radiación media en España es de 0,11 mSv/h (ver detalle en Valores ambientales).
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Comunicado del consejo de seguridad nuclear a las 13:45 del 16 de marzo:

- Fukushima Daiichi:

·       Unidad 1: núcleo descubierto. Se sigue inyectando agua de mar borada en la vasija del reactor. Niveles normales de radiación exterior, pero no se tiene información de la piscina ni de la integridad estructural del recinto de contención.
·       Unidad 2: núcleo parcialmente descubierto. Se sigue inyectando agua de mar borada en la vasija del reactor. Recinto de contención dañado tras la explosión de ayer.
·       Unidad 3: núcleo parcialmente descubierto. Se sigue inyectando agua de mar borada en la vasija del reactor. Niveles muy elevados de radiación (400 mSv/h) junto a una de las paredes del recinto de contención.
·       Unidad 4: se ha declarado un nuevo incendio en el edificio del reactor. El primer incendio y posterior explosión, dejaron graves daños en uno de los muros del edifico del reactor. Temperatura del agua de la piscina elevada pero estable. Esta unidad se encontraba en parada por recarga y se había descargado todo el combustible del núcleo en la piscina. Radiación junto al edificio de 100 mSv/h
·       Unidad 5: parada por recarga desde enero y el combustible está en el reactor. Niveles dentro de los parámetros de seguridad. Se está preparando inyección de agua por si fuera necesario.
·       Unidad 6: parada por recarga desde agosto y el combustible está en el reactor. Temperatura de la piscina normal. 

La OTAN informa que fuerzas militares japonesas y estadounidenses, están intentando arrojar agua borada sobre la piscina de una de las unidades.

En los límites de la central los niveles de radiación han llegado hasta los 6,4 mSv/h. En la última medición este valor ha descendido hasta 3,4 mSv/h. En municipios cercanos a la central, se han detectado niveles altos de radiación. En Tokio ayer se detectaron niveles de 0,14 mSv/h, pero los valores actuales son de 0,045 mSv/h, seguramente por la acción del viento en dirección al Pacífico.
De acuerdo a lo establecido en los planes de emergencia, las autoridades japonesas continúan evacuando el entorno de ambas centrales, suceso clasificado de nivel 6. (Chernobyl se clasificó con nivel 7).


Riesgo nuclear (comunicado CSN 2)


Parece que la cosa se estabiliza, excepto en el reactor número 4 de Daiichi. Sigue en llamas la zona de la piscina y los técnicos no saben como inyectar agua. La zona es inaccesible por la elevada radiación y el personal técnico se está jugando la vida.

Comunicado del consejo de seguridad nuclear a las 19:45 del 15 de marzo:

- Fukushima Daiichi:

·       Unidad 2: se confirma que la explosión de hidrógeno a dañado el recinto de contención, lo que ha provocado una bajada de presión. Los valores de radioactividad han bajado de 11,9 mSv/hora a 0,6 mSv/h.
·       Unidad 4: se están investigando las causas de la elevada radiación detectada tras el incendio en la piscina de combustible.
·       El resto de unidades no presenta novedades.
·       Se ha realizado control radiológico a 150 personas, de las cuales, 23 se han sometido a descontaminación. No se han encontrado cantidades importares de yodo ni de cesio en las cercanías de Tokio.

- Hamaoka:

·       Se ha producido un terremoto intensidad 6,1 en la escala de Richter. No se han producido daños en la planta.

- Fukushima Daini:

·       Todas las unidades se mantienen estables, en parada fría.

- Onagawa:

·       Todas las unidades se mantienen estables, en parada fría.

- Tokai:

·       Todas las unidades se mantienen estables, en parada fría.


De acuerdo a lo establecido en los planes de emergencia, las autoridades japonesas continúan evacuando el entorno de ambas centrales, suceso clasificado de nivel 5. (Chernobyl se clasificó con nivel 7).
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Clasificación de los accidentes nucleares:

Nivel 0. Desviación
Nivel 1. Anomalía
Nivel 2. Incidente
Nivel 3. Incidente serio
Nivel 4. Accidente sin riesgo externo
Nivel 5. Accidente con riesgo externo

Nivel 6. Accidente serio
Nivel 7. Accidente grave

martes, 15 de marzo de 2011

Riesgo nuclear (comunicado CSN)

Comunicado del consejo de seguridad nuclear a las 11:15 del 15 de marzo:

- Fukushima Daiichi:

·       Unidad 1: se mantiene parada sin suministro eléctrico exterior ni de generadores diesel. Núcleo parcialmente descubierto. Se ha reanudado la inyección de agua de mar y boro, interrumpida debido al descenso de las reservas embalsadas.
·       Unidad 2: ha registrado una explosión a las 22:00 (hora española), que podría haber dañado la contención primaria (piscina de contención). Daño del núcleo estimado inferior al 5%. Se continua inyectando agua borada.
·       Unidad 3: se mantiene parada sin suministro eléctrico exterior ni de generadores diesel. Núcleo parcialmente descubierto. Se sigue inyectando agua de mar borada con interrupciones temporales. Se ha realizado un venteo controlado para reducir la presión del edificio de contención. Se confirma que el edificio de contención ha soportado la explosión de hidrógeno. Fallan algunas válvulas de control de presión del reactor.
·       Unidad 4: a las 5:50 (hora española) ha registrado un incendio en la piscina del combustible, ya extinguido, debido a una explosión de hidrógeno. Se ha producido liberación de radiactividad en dosis de 400 milisievert/hora.

- Fukushima Daini:

·       Unidad 1: se mantiene parada, con el nivel normal de agua en el núcleo. Se refrigera con agua del sistema de condensado.
·       Unidad 2: se mantiene parada, con el nivel normal de agua en el núcleo. Algunas dificultades en el sistema de refrigeración.
·       Unidad 3: se mantiene estable, en parada fría.
·       Unidad 4: se trabaja para recuperar la refrigeración y llevarla a parada fría.

- Onagawa:

·       Unidad 1: los niveles de radiación han descendido a niveles normales. Parece que el incremento puntual podría proceder de las liberaciones en la central de Fukushima Daiichi.

De acuerdo a lo establecido en los planes de emergencia, las autoridades japonesas continúan evacuando el entorno de ambas centrales, suceso clasificado de nivel 5. (Chernobyl se clasificó con nivel 7).

Riesgo nuclear


Una vez más, saltan las alarmas sociales infundadas. Qué tendrá que ver el terremoto de Japón, con las centrales nucleares de Alemania. Tenemos miedo a la energía nuclear, por el mismo principio por el que tenemos miedo al tiburón blanco.
Las centrales nucleares se construyen con una seguridad extrema y pueden soportar terremotos de alta intensidad. El riego de explosión del reactor es mínimo. Otra cosa son las instalaciones secundarias. El peligro real sería que el reactor se quedara sin refrigeración, pero ante un terremoto de estas características, se paraliza la actividad de forma controlada.
En cuanto al tema de los residuos, hay que considerar que cualquier actividad genera un residuo y el problema es saber gestionarlo, ¿o acaso pensamos que la fabricación de placas fotovoltaicas no genera residuos químicos de alta toxicidad? Y la instalación de aerogeneradores, ¿no tiene un impacto sobre la naturaleza comparable al de la instalación de la MAT?
Generar miedo y alarma social es bien sencillo, sobre todo en temas tan sensibles, por el desconocimiento técnico por un lado y por el exceso de información contradictoria por otro. Ni tan limpia, ni tan sucia, ni tan peligrosa. Lo que necesitamos es más rigor y menos sensacionalismo.

P.D. También creía que las torres gemelas no colapsarían porque la estructura estaba preparada para soportar el impacto de un avión, así que visto lo visto, seguridad 100% nadie la puede garantizar, pero a falta de una bola de cristal, si me gustaría enviar un mensaje de tranquilidad: el tiempo corre a favor de los técnicos japoneses y cada hora que pasa el núcleo pierde temperatura.


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Un poco de información:

He resumido lo que creo más relevante para poder entender las noticias que nos invaden en los medios y tener un criterio propio a la hora de valorarlas, ya que algunas son contradictorias.



¿Qué es una central nuclear?

Es una instalación industrial para la generación de energía eléctrica formada por uno o varios reactores, un generador de vapor (en centrales tipo PWR, reactor de agua a presión), una turbina y un condensador. Cada reactor está formado por una vasija que contienen en su interior las varillas de combustible donde se genera la reacción nuclear, normalmente uranio, generando como residuo el plutonio. El agua que se calienta en el reactor se transforma en vapor, que se expande en las turbinas, haciendo girar los generadores que producen la energía. El vapor pasa al condensador donde se enfría en la torre de refrigeración y vuelve al reactor.




El reactor nuclear está construido dentro del edificio de contención, una estructura de acero y hormigón diseñada para contener un posible escape de gas radioactivo. Realmente sería como una matrioska, siendo la primera barrera la cerámica con la que se construye el combustible, la segunda la vaina metálica que lo reviste y la tercera la vasija del reactor y su sistema de refrigeración. El conjunto forma una ‘olla a presión’, en la que se mantiene la acumulación de calor y gases mediante el sistema de refrigeración. Estos edificios se construyen para aguantar terremotos y son tan resistentes, que aguantarían el impacto de un avión comercial.



¿Cuáles son los peligros de estas instalaciones?

El peligro principal consiste en perder el control de la reacción nuclear,  lo que provocaría un sobrecalentamiento del núcleo por encima del nivel soportado por los materiales de construcción. Esto podría provocar la fuga de partículas radioactivas o en el peor de los casos, la fundición o fusión del núcleo (no confundir con el proceso de fusión nuclear que hace referencia a la unión de átomos), lo que liberaría una gran cantidad de energía en forma de explosión de vapor, liberando todo el material radioactivo a la atmósfera (no confundir con una explosión como las provocadas por armas atómicas).



¿Existe peligro real de fusión del núcleo?

Para que esto suceda deben producirse una cadena de fallos que provoquen el aumento de temperatura del núcleo por encima de los niveles de control.

·       Pérdida de presión del líquido refrigerante.
·       Pérdida del refrigerante.
·       Aumento de potencia, provocando un aumento súbito del calor generado.
·       Un incendio en el interior del núcleo, en el caso de instalaciones que refrigeran el núcleo con hidrógeno.
·       Un incendio en las instalaciones, podría provocar un fallo de los circuitos electrónicos perdiendo el control de la reacción.

Aunque el reactor no esté funcionando, la presencia de fuego o calor residual puede prolongar la fusión del núcleo. Cuando esto ocurre y el núcleo se funde, el combustible puede destruir la estructura de la vasija del reactor, provocando una explosión de vapor si entra en contacto con el agua o por acumulación de gases.
Tanto si la fusión del núcleo es parcial como total se produce una explosión y los daños dependerán de si la instalación dispone de un edificio de contención (en Chernobyl no existía una estructura con la protección actual).

Todos los sistemas de seguridad son redundantes, de manera que si un sistema falla, los demás siguen funcionando. Los sistemas de seguridad pasiva se encargan de evitar la fusión del núcleo, básicamente consiste en una refrigeración efectiva y segura. Cuando la fusión del núcleo es inevitable, actúan los sistemas de seguridad activa, formados por el edificio de contención que evitaría la liberación de radiación a la atmósfera y el diseño de la vasija para que aguante el calor provocado por la fusión del núcleo. En caso de fundición de la vasija, lo haría de forma controlada a fin de minimizar los efectos.



¿Qué está pasando en Japón?

El terremoto de Japón se ha clasificado finalmente con 9 sobre la escala de Richter. Aunque no existen estudios previos sobre la afectación de un reactor en caso de un terremoto de esta magnitud, la estructura está calculada para soportar estos temblores, más en una zona de riego sísmico elevado. Otra cosa son los efectos del tsunami y la destrucción de instalaciones auxiliares, de lo que se tendrá que aprender si queremos seguir usando esta tecnología en el futuro.

Según el consejo se seguridad nuclear, la situación de los reactores a las 21:00 del 14 de marzo, es la siguiente:

- Fukushima Daiichi:

·       Unidad 1: se mantiene parada sin suministro eléctrico exterior ni de generadores diesel. Núcleo parcialmente descubierto. Se ha reanudado la inyección de agua de mar y boro, interrumpida debido al descenso de las reservas embalsadas.
·       Unidad 2: se mantiene parada. Se ha perdido el sistema de refrigeración por lo que el núcleo permanece parcialmente descubierto.  Se ha iniciado la inyección de agua de mar borada.
·       Unidad 3: se mantiene parada sin suministro eléctrico exterior ni de generadores diesel. Núcleo parcialmente descubierto. Se sigue inyectando agua de mar borada con interrupciones temporales. Se ha realizado un venteo controlado para reducir la presión del edificio de contención. Se confirma que el edificio de contención ha soportado la explosión de hidrógeno. Fallan algunas válvulas de control de presión del reactor.

- Fukushima Daini:

·       Unidad 1: se mantiene parada, con el nivel normal de agua en el núcleo. Se refrigera con agua del sistema de condensado.
·       Unidad 2: se mantiene parada, con el nivel normal de agua en el núcleo. Algunas dificultades en el sistema de refrigeración.
·       Unidad 3: se mantiene estable, en parada fría.
·       Unidad 4: se mantiene parada, con el nivel normal de agua en el núcleo. Algunas dificultades en el sistema de refrigeración. Se está preparando un venteo controlado.

- Onagawa:

·       Unidad 1: los niveles de radiación han descendido a niveles normales. Parece que el incremento puntual podría proceder de las liberaciones en la central de Fukushima Daiichi.

De acuerdo a lo establecido en los planes de emergencia, las autoridades japonesas continúan evacuando el entorno de ambas centrales, suceso clasificado de nivel 4 (Chernobyl se clasificó con nivel 7).



¿Qué significan estas medidas?

Son medidas de seguridad destinadas a contener la fundición o fusión del núcleo. Aunque existen muchos tipos de reactor y estas medidas pueden realizarse por otros métodos, las que afectan a los reactores de Japón son las siguientes:

·       Generadores diesel: son sistemas auxiliares para abastecer de electricidad a la central en caso de fallo del suministro exterior. Algunos han quedado inutilizados por el tsunami.
·       Inyección de agua borada: inundación con agua de mar y boro para refrigerar el núcleo. Esta medida ‘mata’ literalmente el núcleo, haciendo prácticamente imposible su recuperación. En este proceso se libera gran cantidad de hidrógeno que puede explosionar en la atmósfera.
·       Venteo controlado: suministro de aire exterior y extracción después de filtrarlo. Puede provocar fuga de partículas radioactivas.



¿Y en España?

Hay que tener en cuenta que en España el terremoto de mayor magnitud registrado, no supera el 7 en la escala de Ritchter (ver Terremoto en Japón). Por lo tanto, el riesgo de un tsunami con olas de 10 metros como ha sucedido en Japón, es del todo improbable. La planta de Santa María de Garoña de Burgos es gemela de la central Fukushima de Japón. El edificio de contención ha resistido el efecto del terremoto, no así los del tsunami, que ha afectado a los sistemas auxiliares de alimentación eléctrica, que bombean el agua del sistema de refrigeración.



¿Y en Europa?

En Europa, sucede igual que en España y el riesgo sísmico no es tan elevado como en Japón. Italia y Grecia son países con elevado riesgo sísmico, pero no tienen centrales nucleares.
A nivel político, como casi siempre, cuesta ponerse de acuerdo. Mientras Angela Merkel anuncia que suspende la prórroga de sus plantas, Sarkozy se muestra cauteloso a la espera de acontecimientos. Esto siempre tiene dobles lecturas ya que Alemania está considerada socialmente antinuclear y están cerca de elecciones. Tienen un debate abierto desde hace años para terminar con la energía nuclear y sus empresas energéticas llevan años posicionándose en países con normativas más laxas. Recordar guerra Gas Natural contra E.ON por la opa sobre Endesa en el 2005. Francia es el segundo productor mundial de energía nuclear con 59 centrales y no están dispuestos a perder su posición de dominio sobre esta tecnología.
Finlandia por su parte, está construyendo una central de tercera generación, cuestionada por su elevado coste de fabricación, muy por encima de lo previsto inicialmente.



¿Y el futuro?
Está por ver la reacción y las consecuencias que tendrá esta crisis. Si un terremoto de gran escala y un tsunami no pueden con los reactores de Japón, se demostrará que después de Chernobyl hubo un aprendizaje aplicado en los diseños posteriores, que hacen mucho más seguras las centrales nucleares. Mucho se está debatiendo últimamente sobre la dependencia energética y este debate se verá avivado por esta tragedia.
En cuanto a tecnología, parece que existen diseños para las generaciones de los futuros reactores, con medidas totalmente pasivas para lograr mantener la integridad del recipiente de presión en caso de fusión del núcleo. Algunos diseños conceptuales para recipientes de presión tipo CAREM-25, con núcleo catcher de zinc, sugieren que una vez fundido el núcleo la liberación de elementos radioactivos no serían significativos, por lo que no sería necesaria la evacuación de la población cercana a la central.

Las imágenes son cortesía de wikipedia con licencia GNU.