Chernobyl nuevo confinamiento seguro

format_list_bulleted Contenido keyboard_arrow_down
ImprimirCitar

El Nuevo Confinamiento Seguro (NSC o Nuevo Refugio) es una estructura implementada en 2016 para confinar los restos del número 4 Unidad de reactor en la central nuclear de Chernobyl, en Ucrania, que fue destruida durante el desastre de Chernobyl en 1986. La estructura también incluye la estructura de refugio temporal (sarcófago) que se construyó alrededor del reactor inmediatamente después del desastre. El Nuevo Confinamiento Seguro está diseñado para evitar la liberación de contaminantes radiactivos, proteger el reactor de influencias externas, facilitar el desmontaje y la clausura del reactor y evitar la intrusión de agua.

El Nuevo Confinamiento Seguro es un megaproyecto que forma parte del Plan de Implementación de Refugios y que cuenta con el apoyo del Fondo de Refugio de Chernobyl. Fue diseñado con el objetivo principal de confinar los restos radiactivos del reactor 4 durante 100 años. También pretende permitir una demolición parcial del sarcófago original, que fue construido apresuradamente por los liquidadores de Chernobyl después de que un accidente fuera de lo previsto destruyera el reactor. Se utiliza la palabra confinamiento en lugar de la tradicional contención para enfatizar la diferencia entre la contención de gases radiactivos (el objetivo principal de la mayoría de los edificios de contención de reactores) y el confinamiento de sólidos radiactivos. residuos, que es el objetivo principal del Nuevo Confinamiento Seguro.

En 2015, el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) declaró que la comunidad internacional tenía como objetivo cerrar un déficit de financiación de 100 millones de euros, con la administración por parte del BERD en su papel de administrador de los fondos para el desmantelamiento de Chernobyl. El coste total del Plan de Implementación de Refugios, del cual el Nuevo Confinamiento Seguro es el elemento más destacado, se estima en alrededor de 2.150 millones de euros (2.300 millones de dólares). El Nuevo Confinamiento Seguro supone 1.500 millones de euros.

El consorcio francés Novarka con los socios Vinci Construction Grands Projets y Bouygues Travaux Publics diseñaron y construyeron el Nuevo Confinamiento Seguro. La construcción finalizó a finales de 2018.

Estructura heredada

El refugio original, formalmente denominado Estructura del Refugio y a menudo llamado sarcófago, fue construido entre mayo y noviembre de 1986. Fue una medida de emergencia para confinar el Materiales radiactivos dentro del reactor 4 de la central nuclear de Chernobyl. El refugio se construyó en condiciones extremas, con niveles muy altos de radiación y con limitaciones de tiempo extremas. La Estructura de Refugio tuvo un éxito moderado a la hora de confinar la contaminación radiactiva y permitir la vigilancia posterior al accidente de la unidad del reactor nuclear destruida; Se ha estimado que hasta el 95% del inventario radiactivo original del reactor 4 permanece dentro de las ruinas del edificio del reactor.

La estructura del refugio está sostenida principalmente por los restos dañados del edificio del reactor 4. Se considera que estos están estructuralmente en mal estado debido a las fuerzas explosivas provocadas por el accidente. Tres miembros estructurales principales sostienen el techo de la estructura del refugio. Dos vigas, generalmente denominadas B-1 y B-2, corren en dirección este-oeste y sostienen las vigas y paneles del techo. Un tercer miembro, más masivo, el "Mammoth Beam", abarca la mayor distancia a través del techo de este a oeste y ayuda a soportar las vigas y paneles del techo. El techo del refugio consta de tubos de acero de 1 metro (3 pies 3 pulgadas) de diámetro colocados horizontalmente de norte a sur y paneles de acero que descansan en ángulo, también en dirección norte-sur.

La estructura del refugio nunca tuvo la intención de ser una estructura de contención permanente. Su continuo deterioro ha aumentado el riesgo de que su inventario radiactivo se filtre al medio ambiente. Entre 2004 y 2008, los trabajadores estabilizaron el techo y la pared occidental del refugio. Sin embargo, la construcción del Nuevo Confinamiento Seguro era necesaria para seguir confinando los restos radiactivos del reactor 4 de la Central Nuclear de Chernóbil.

En 2010 se completaron más mejoras en el área en preparación para la construcción del Nuevo Confinamiento Seguro. Estas incluyeron conexiones de carreteras y ferrocarriles, servicios del sitio (energía, agua, drenajes y comunicaciones), instalaciones para los trabajadores (incluidas instalaciones médicas y de protección radiológica). ), y la instalación de un sistema de seguimiento a largo plazo.

Concurso internacional de diseño

En 1994, el gobierno de Ucrania organizó un concurso internacional de propuestas para reemplazar el sarcófago.

En el otoño de 1992, Design Group Partnership (DGP) de Manchester fue invitado a ayudar a la Autoridad de Energía Atómica (AEA) en la presentación del Reino Unido para el concurso internacional organizado por el gobierno ucraniano.

La alta dirección de la DGP se reunió para generar una solución. David Haslewood sugirió un arco, construido fuera del sitio, y luego deslizado sobre el sarcófago existente construido por los soviéticos porque:

  • La construcción fuera del sitio minimizaría las dosis de radiación de los trabajadores de la construcción.
  • Un arco encajaría muy bien sobre el reactor dañado excluyendo su chimenea.
  • Un arco sería más fácil de deslizar que una caja cuadrada.

De las 394 entradas, sólo la propuesta británica propuso un enfoque de arco deslizante. No hubo una elección de diseño superior, pero la presentación francesa quedó en segundo lugar, seguida por las propuestas del Reino Unido y Alemania en tercer lugar.

Posteriormente, un estudio paneuropeo (el programa TACIS) volvió a examinar las propuestas de los tres finalistas principales del concurso. El estudio seleccionó el concepto de arco deslizante como la mejor solución para futuras investigaciones y recomendaciones, principalmente para reducir la posibilidad de que los trabajadores de la construcción reciban una dosis dañina de radiación. El consorcio francés Novarka finalmente ganó el contrato para el diseño final del arco corredizo.

El 17 de septiembre de 2007, Vinci Construction Grands Projets y Bouygues Travaux Publics anunciaron que habían ganado el contrato para diseñar y construir el Nuevo Confinamiento Seguro como socios 50/50 del consorcio francés Novarka. El contrato original de 432 millones de euros comprende el diseño y la construcción del Nuevo Confinamiento Seguro y prevé emplear a 900 personas en su punto máximo.

El proyecto ha involucrado a trabajadores y especialistas de al menos 24 países además de Ucrania.

Diseño estructural

Infografías sobre el Nuevo Confinamiento Seguro

El diseño del Nuevo Confinamiento Seguro es una estructura de acero en forma de arco con una altura interna de 92,5 metros (303,5 pies) y una distancia de 12 metros (39,4 pies) entre los centros de las cuerdas del arco superior e inferior. El tramo interno del arco es de 245 metros (803,8 pies) y el tramo externo es de 270 metros (885,83 pies). Las dimensiones del arco se determinaron en función de la necesidad de operar el equipo dentro del nuevo refugio y desmantelar el refugio existente. La longitud total de la estructura es de 150 metros (492,1 pies) y consta de 13 arcos ensamblados a 12,5 metros (41 pies) de distancia para formar 12 tramos. Las paredes verticales ensambladas alrededor, pero no sostenidas por, las estructuras existentes del edificio del reactor sellan los extremos de la estructura.

Los arcos están construidos con elementos tubulares de acero y están revestidos externamente con paneles sándwich de tres capas. Estos paneles externos también se utilizan en las paredes extremas de la estructura. Internamente, paneles de policarbonato cubren cada arco para evitar la acumulación de partículas radiactivas en los miembros del marco.

Grandes partes de los arcos se fabricaron en taller y se transportaron al lugar de montaje a 180 metros (590 pies) al oeste del reactor 4. El acero utilizado en la construcción de los miembros tubulares tiene un límite elástico de no menos de 2.500 kg/ cm2 (250 MPa; 36.000 psi).

Para evitar la corrosión de la estructura, se eligió acero inoxidable como material para las paredes interiores y exteriores. Un sistema de aire acondicionado también hace circular aire caliente y seco a 50 Pa entre las capas de los paneles para evitar aún más la corrosión. Los deshumidificadores mantienen el aire por debajo del 40% de humedad, evitando que tanto la condensación como el agua gotee hacia el interior de la estructura.

Objetivos de diseño

El Nuevo Confinamiento Seguro fue diseñado con los siguientes criterios:

  • Convertir el reactor 4 destruido de la central nuclear de Chernobyl en un sistema ambientalmente seguro (es decir, limitar los materiales radiactivos en el sitio para evitar más contaminación ambiental).
  • Reducir la corrosión y el clima del refugio existente y el edificio del reactor 4.
  • Mitigar las posibles consecuencias de un colapso del refugio existente o del edificio del reactor 4, especialmente en términos de confinar el polvo radiactivo que sería producido por tal colapso.
  • Permitir la demolición segura de estructuras inestables (como el techo del refugio existente) proporcionando equipo de operación remota para su demolición.
  • Califique como un dispositivo de entumecimiento nuclear.

Diseño de cimentación

Las bases del Nuevo Confinamiento Seguro fueron diseñadas para cumplir con los requisitos primarios:

  • Deben apoyar el peso de los arcos de la Nueva Confinamiento Seguro.
  • Deben apoyar las vías ferroviarias a través de las cuales el Nuevo Confinamiento Seguro puede rodar 180 metros (590 pies) desde el sitio de construcción en lugar del reactor 4.
  • Deben minimizar la cantidad de excavación y corte en las capas superiores del suelo, ya que el suelo superior está fuertemente contaminado con material nuclear del desastre.

El sitio del Nuevo Confinamiento Seguro está ligeramente inclinado y su elevación varía desde 117,5 metros (385 pies) en el lado este hasta 144 metros (472 pies) en el lado occidental. Se requirió que los cimientos tuvieran en cuenta esta diferencia sin una nivelación extensa del sitio.

El terreno sobre el que se construyeron los cimientos es único porque contiene una capa tecnogénica justo debajo de la superficie que tiene aproximadamente de 2,5 a 3 metros (8 a 10 pies) de profundidad total. La contaminación radiactiva del accidente creó la capa tecnogénica. Se compone de diversos materiales, entre ellos material nuclear, piedra, arena, arenas arcillosas, hormigón no reforzado y residuos de construcción. Se considera inviable determinar las características geotécnicas de esta capa de suelo. Por este motivo, durante el diseño de la cimentación no se hicieron suposiciones sobre las propiedades de carga de la capa tecnogénica.

El nivel freático en la central nuclear de Chernobyl fluctúa desde 109,9 metros (360,6 pies) en promedio en diciembre hasta 110,7 metros (363,2 pies) en promedio en mayo.

Se consideraron varias opciones para el diseño de los cimientos del Nuevo Confinamiento Seguro. En última instancia, se especificó que el diseño final constaba de tres líneas de dos paneles de cimentación de 4,50 por 1,00 metros (14,76 por 3,28 pies), cada uno de 21 metros (68,9 pies) de largo y 4 metros (13,1 pies) de alto. encepado que alcanza una altura de 118 metros (387 pies) de elevación. Se seleccionó esta opción para minimizar el costo de los cimientos, la cantidad de cortes en las capas de suelo radiactivo, la absorción de dosis por parte de los trabajadores y el riesgo para el medio ambiente debido a una mayor contaminación. Los cimientos tienen una ligera diferencia de elevación entre el área en la que se construyó el Nuevo Confinamiento Seguro y el área de descanso final alrededor del reactor 4.

Fue necesaria una consideración especial para la excavación requerida para la construcción de los cimientos debido al alto nivel de radiactividad encontrado en las capas superiores del suelo. Los diseñadores conceptuales del Nuevo Confinamiento Seguro recomendaron el uso de cucharas operadas por cuerdas para los primeros 0,3 metros (11,8 pulgadas) de excavación de pilotes para el sitio de Chernobyl. Esto redujo la exposición directa de los trabajadores a las secciones más contaminadas del suelo. La excavación más profunda para los pilotes de cimentación se realizó utilizando conchas hidráulicas operadas bajo protección de lechada de bentonita.

La fundación está diseñada para soportar cargas estructurales de aceleración horizontal de hasta 0,08 g, así como soportar un tornado F3. El diseño original de la estructura lo requirió para soportar un tornado F1 hasta que se realizó un análisis independiente más allá del diseño-basis para evaluar los efectos de un tornado F3 en la estructura.

Proceso de montaje

El sistema utilizado en el montaje del Nuevo Confinamiento Seguro derivó de los métodos de lanzamiento de puentes civiles y puentes voladizos. El Nuevo Confinamiento Seguro se armó en los siguientes pasos:

  1. Estabilización de la estructura de refugios para evitar el colapso durante la construcción.
  2. Excavación y construcción de la fundación.
  3. Montaje de arcos primero y segundo para formar Bahía 1, instalación de la pared este en arco 1.
  4. La bahía 1 fue deslizada Este para acomodar la construcción del arco 3 y la bahía 2.
  5. Subsecuente deslizamiento de la estructura completa y la adición de arcos y bahías para completar la estructura.
  6. Instalación de grúas y grandes equipos de mantenimiento.
  7. Instalación de la pared oeste.
  8. Deslice final en lugar sobre el reactor 4.
  9. Deconstrucción de la fragmentación, descontaminación y edificios auxiliares. (planificado)

Este proceso de montaje se consideró ventajoso porque aprovechaba la movilidad diseñada de la estructura para maximizar la distancia entre los trabajadores y el edificio del reactor, minimizando así su exposición a la radiación.

A medida que se completaba cada bahía, se instalaban equipos de infraestructura, incluidos sistemas de ventilación, monitoreo de radiación, plomería y electricidad.

Posicionamiento

El nuevo confinamiento seguro se construyó a 180 metros (590 pies) al oeste del reactor 4 y se deslizó hasta su lugar. El deslizamiento de la estructura a lo largo de los rieles de cimentación fue un proceso difícil. Fue empujado sobre almohadillas de teflón mediante pistones hidráulicos y guiado por láser. A partir de 2018, el Nuevo Confinamiento Seguro es la estructura terrestre móvil más grande del mundo.

Inicialmente se consideraron dos opciones para mover la estructura: gatos hidráulicos para empujar la estructura hacia adelante o tirar de la estructura con grandes cables de acero de múltiples hilos. La primera opción requeriría la reubicación de los gatos hidráulicos después de cada empujón. Este proceso requeriría una mayor interacción de los trabajadores con el sistema y una mayor exposición de los trabajadores a la radiación. Inicialmente se eligió la segunda opción porque expondría a los trabajadores a una dosis de radiación menor y habría movido la estructura a su posición final en menos de 24 horas. Sin embargo, la estructura se movió mediante gatos hidráulicos, comenzando el movimiento de 327 metros (1073 pies) el 14 de noviembre de 2016 y finalizando el 29 de noviembre.

Demolición de estructuras existentes

La fase operativa del Nuevo Confinamiento Seguro implica la demolición de las estructuras inestables asociadas con la Estructura de Refugio original. El objetivo de la demolición ha impuesto requisitos importantes sobre la capacidad de carga de los arcos y cimientos del Nuevo Confinamiento Seguro, ya que estas estructuras deben soportar el peso no sólo de la estructura desmontada, sino también de las grúas suspendidas que se utilizarán en la demolición.

Equipos de demolición

El diseño del Nuevo Confinamiento Seguro incluye dos puentes grúa suspendidos de los arcos. Estas grúas viajan de este a oeste en pistas comunes y cada una tiene una luz de 84 metros (276 pies).

Cada grúa puede transportar una variedad de carros intercambiables. Para el Nuevo Confinamiento Seguro se han diseñado tres tipos de vagones:

  • Un transporte de elevación típico con una capacidad de carga de 50 toneladas (55 toneladas).
  • Un transporte de elevación seguro para el transporte blindado de personal, con una capacidad de carga de 50 toneladas (55 toneladas).
  • Un carro suspende una plataforma de herramientas móvil, que se extiende hasta 75 metros (246 pies), que puede equiparse con una variedad de actuadores finales útiles para la demolición.

Las grullas' la intercambiabilidad del carro permite la rotación de los miembros más grandes para ser demolidos, reduciendo el tamaño total del Nuevo Confinamiento Seguro en aproximadamente un tramo de arco.

Después de retirar los miembros a demoler con una grúa, se deben fragmentar en pedazos lo suficientemente pequeños como para descontaminarlos. Se espera que la contaminación principal de la mayoría de los elementos demolidos sea polvo superficial suelto y que pueda eliminarse fácilmente. La descontaminación se realizará mediante aspiradores con filtros HEPA, granallado (para elementos de acero) y escarificado (para elementos de hormigón). Una vez descontaminadas en la mayor medida posible, las piezas se fragmentarán aún más para su eventual eliminación. Las herramientas de fragmentación incluyen sopletes de corte por arco de plasma, discos de corte circulares de diamante y corte con hilo de diamante. Las herramientas seleccionadas para el proceso de demolición se seleccionaron en función de una serie de factores que incluyen la minimización de la exposición individual y colectiva a la radiación, la cantidad de desechos secundarios generados, la viabilidad de la operación remota, la eficiencia del corte, la seguridad contra incendios, el costo de capital y los costos operativos.

No se han determinado los métodos exactos para eliminar los desechos generados por el proceso de demolición, y pueden incluir el entierro en el sitio fuera del Nuevo Confinamiento Seguro para desechos de bajo nivel y el almacenamiento a largo plazo dentro del Nuevo Confinamiento Seguro para desechos de nivel medio. y desechos de alta actividad. A partir de 2018, no se ha decidido ninguna política para la eliminación y procesamiento de materiales que contienen combustible.

Elementos a derribar

Está prevista la demolición de los siguientes elementos de la estructura del refugio:

ElementoCantidadMasa de cada
(tonnes)
Duración de cada
(metros)
Duración de cada
( pies)
Paneles planos del techo del sur63128,794.2
Paneles planos del techo del sur61628,794.2
Paneles de palo de hockey del sur123825,583,7
Mammoth rayo112770229,7
Viga norte B116555180,4
Viga del sur B116555180,4
Paneles de palo de hockey del norte1891859.1
Paneles de palo de hockey oriental17.25723.0
Tejado de luz62136118.1
Tejado de tuberías272036118.1
Viga norte B215740131.2
Viga sur B215740131.2
Total851944.25

Tipos de materiales a demoler

Los elementos que se van a demoler se dividen en varios tipos generales de materiales:

  • Acero
    • Plano (paneles)
    • Tres dimensiones (pipas, treas, vigas)
  • hormigón armado
    • Pre-cast
    • En su lugar
  • Debris
    • Fragmentos de estructuras y equipos de acero
    • Fragmentos de estructuras de hormigón armado
    • Materiales añadidos después del accidente de Chernobyl para mitigar sus consecuencias.

Almacenamiento de residuos

Para la eliminación y almacenamiento de residuos nucleares dentro del área del Nuevo Confinamiento Seguro, las estrategias para la eliminación de residuos se dividen en tres sistemas. Para la eliminación de desechos nucleares sólidos se construyó la instalación de almacenamiento de desechos radiactivos Vector cerca del sitio de Chernobyl, que consiste en el Complejo Industrial para la Gestión de Residuos Radiactivos Sólidos (ICSRM), un sitio de almacenamiento de desechos nucleares. Lo está construyendo Nukem Technologies, una empresa alemana de desmantelamiento nuclear, filial de la rusa Atomstroyexport. Se informa que este almacenamiento puede contener 75.000 metros cúbicos (98.000 yardas cúbicas) de material. El almacenamiento es tanto para residuos temporales de alta actividad como para el almacenamiento a largo plazo de residuos de baja e intermedia actividad.

La Planta de Gestión de Residuos Radiactivos Líquidos (PLRWM) se construyó para eliminar, almacenar y procesar residuos nucleares líquidos del sitio de Chernobyl. El líquido procesado se transforma en residuos sólidos en barriles de 200 litros, donde luego se puede almacenar a largo plazo, a razón de 2.500 metros cúbicos al año.

El combustible gastado se almacena a largo plazo en la instalación de almacenamiento de combustible gastado. En la instalación se pueden almacenar 232 contenedores de residuos nucleares durante unos 100 años.

Seguridad de los trabajadores y exposición radiactiva

Incluso con la distancia dada desde el reactor principal durante la construcción del Nuevo Confinamiento Seguro, los trabajadores de la construcción todavía estaban sujetos a la radiación. Antes de que comenzara el procedimiento de deslizamiento, es posible que los trabajadores de la construcción sólo pudieran permanecer en el lugar durante 30 minutos seguidos debido a la radiación. Los cimientos de concreto redujeron la radiación a los trabajadores al ensamblar la estructura, y los trabajadores recibieron viviendas descontaminadas durante la construcción.

Cientos de sensores monitorean el polvo radiactivo en el refugio. Los trabajadores de la 'zona local' lleve dos dosímetros, uno que muestre la exposición en tiempo real y el segundo que registre información para el registro de dosis del trabajador. Los trabajadores tienen un límite de exposición a la radiación diaria y anual. Su dosímetro emite un pitido si se alcanza el límite y se cancela el acceso del trabajador al sitio. El límite anual (20 milisieverts) se puede alcanzar pasando 12 minutos sobre el techo del sarcófago de 1986, o unas horas alrededor de su chimenea. Los trabajadores también deben verificar su exposición a la radiación antes de abandonar el Nuevo Confinamiento Seguro como medida adicional de seguridad.

Para minimizar la radiación a los trabajadores cuando trabajan dentro del Nuevo Confinamiento Seguro, se utilizan muchos robots y herramientas para interactuar con objetos dentro del refugio de forma remota. Los dos puentes grúa instalados se pueden operar desde una sala de control aislada, lo que permite que se realice la demolición sin representar riesgo para ningún operador. Para el mapeo de radiación que se produce dentro del Nuevo Confinamiento Seguro, se han desplegado robots tanto en zonas de alta contaminación donde los humanos no pueden entrar como reemplazando rutas que normalmente tomarían los operadores. Dinámica de Boston' El modelo puntual se ha implementado en áreas de mayor radiación para proporcionar un mapeo detallado de la radiación sin causar picos de radiación adicionales al minimizar los puntos de contacto con las superficies radiadas. Sin representar riesgo para los trabajadores, los sistemas implementados pudieron mirar dentro del reactor 4, en lo profundo del Nuevo Confinamiento Seguro.

Cronograma y estado del proyecto

Ha habido preocupación sobre la capacidad de Ucrania para mantener adecuadamente el Nuevo Confinamiento Seguro, y el director adjunto del proyecto, Victor Zalizetskyi, afirmó que "parece que Ucrania se quedará sola para lidiar con esta estructura".

Fecha de terminación planificada
AñoPlan
finalización
2005
Junio de 2003Febrero de 2008
20092012
Febrero de 20102013
Abril de 2011Verano 2015.
Noviembre 2016Noviembre de 2017
Diciembre de 2017Diciembre 2018

Originalmente se pretendía completar el Nuevo Confinamiento Seguro en 2005, pero el proyecto sufrió largos retrasos.

Los principales hitos del proyecto incluyen:

Marzo de 2004
Se anuncia una licitación internacional para el diseño y construcción de New Safe Confinement. Se identifican dos candidatos de puja, pero en septiembre de 2006 el director general de la planta, Ihor Hramotkyn, anuncia su intención de anular todas las ofertas del proyecto.
17 de septiembre de 2007
El contrato de proyecto está firmado con el consorcio francés Novarka [de] (consistente con Vinci Construction Grands Projets y Bouygues Construction como 50/50 socios) construyendo la estructura de arco de 190 por 200 metros (620 por 660 pies). Los gastos de construcción se estiman en 1,4 millones de dólares con un tiempo de proyecto de cinco años. El tiempo estimado para la terminación se da como 53 meses, incluyendo 18 meses de estudios de planificación y diseño, con una finalización prevista a mediados de 2012.
2009
Se avanza con la estabilización del sarcófago existente, que luego se considera lo suficientemente estable durante otros 15 años.
Septiembre de 2010
Novarka comienza la construcción.
Abril de 2011
Se han completado algunos hitos de proyectos, como la infraestructura y los trabajos preparatorios, como los nuevos revestimientos de Confinamiento Seguro.
Abril de 2012
La erección de acero comienza.
26 de noviembre de 2012
Las primeras secciones son elevadas.
13 de junio de 2013
La segunda operación de elevación en el arco oriental se realiza.
Abril de 2014
El arco oriental totalmente levantado se mueve 112 metros (367 pies) hacia el este en sus carriles a una posición de aparcamiento para limpiar la zona de construcción para construir el arco occidental.
4 de agosto de 2014
El arco occidental completa la segunda de tres operaciones de elevación que eleva la altura del arco.
12 de noviembre de 2014
Finalización exitosa del tercer ascenso de los arcos de la parte occidental.
Abril de 2015
Los dos arcos se fusionan, y el muro oeste está en construcción.
Abril 2016
Se completa la construcción de los arcos.
Noviembre 14, 2016
El procedimiento de deslizamiento del arco comienza.
29 de noviembre de 2016
Se completa el deslizamiento del Nuevo Confinamiento Seguro, tomando un total de quince días. Se empujó sobre almohadillas de politetrafluoroetileno por pistones hidráulicos, guiados por láser.
Noviembre de 2017
La empresa de desarrollo Rodina inicia la construcción del primer proyecto PV que se desarrollará dentro de la zona de exclusión de Chernobyl. 3.762 módulos solares se instalarán en el sitio con una capacidad de generación de 1 MW.
Diciembre de 2017
La terminación de la construcción se retrasa hasta finales de 2018 debido a que un contratista no puede terminar su trabajo a tiempo. La razón es el nivel extremadamente alto de radiación, obligando a los trabajadores a limitar su presencia en el sitio.
Enero 2019
Varios subsistemas están en funcionamiento, incluyendo el sistema de monitoreo de radiación, el sistema de suministro de energía de respaldo, el sistema de protección contra incendios, así como iluminación, comunicación y HVAC.
25 de abril de 2019
Conclusión exitosa del ensayo de 72 horas.
Julio 2019
La construcción de la estructura de 1.500 millones de euros se completa y el sarcófago se abre a las visitas a los medios el 3 de julio. El 10 de julio, funcionarios gubernamentales, incluido el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, asistieron a una ceremonia en la que se entregó al gobierno ucraniano la transferencia de propiedad de la Nueva Confinamiento Seguro.
24 de febrero, 2022
Durante la invasión rusa de Ucrania, las fuerzas rusas capturaron posteriormente Chernobyl. Si bien hay un aumento de la radiación en la zona, esto se debe a que las fuerzas rusas perturban el suelo en el Bosque Rojo y liberan polvo radiactivo y no del propio reactor 4. The New Safe Confinement is reportedly unharmed.
31 de marzo, 2022
Las fuerzas rusas abandonan Chernobyl y la nueva construcción segura.

Organizaciones responsables

El Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) es responsable de gestionar el Plan de implementación de refugios, incluida la supervisión de la construcción del nuevo confinamiento seguro.

Más resultados...
Tamaño del texto:
undoredo
format_boldformat_italicformat_underlinedstrikethrough_ssuperscriptsubscriptlink
save