Mar 24, 2017

Marzo 2017

 

“La cualidad fundamental de un instructor es saber transmitir”

Es Ingeniero Industrial en la especialidad de Mecánica, tiene 33 años y actualmente instruye a nuevos aspirantes a licencia de operación de la central nuclear de Trillo (Guadalajara). Desde hace siete años Álvaro Ladrero trabaja en Tecnatom, compañía socia de Foro Nuclear y que en el mes de abril celebrará su 60 aniversario. Durante tres años enseñó en Emiratos Árabes Unidos y también en Estados Unidos y, tras formar en estos países, considera que "si no tienes capacidad de adaptación y no sabes interpretar diferentes culturas, es muy difícil dar clase". Cree que la energía nuclear es clave en la transición energética e insiste en la importancia de divulgar esta tecnología, ya que existe gran desconocimiento.

Ingeniero Industrial trabajando en el campo nuclear, ¿cómo llegó esta decisión?

Fueron un cúmulo de situaciones. Cuando terminé la carrera empezaba la crisis y era difícil encontrar trabajo. Así que comencé a estudiar chino con la idea de irme a buscar trabajo fuera. En aquel momento Tecnatom ofertó unas plazas para instructor y, tras pasar el proceso de selección, tuve la oportunidad de elegir entre tres puestos diferentes en distintas empresas. Dado que me gustan las técnicas energéticas y que siempre he sentido pasión por la docencia, finalmente aposté por Tecnatom y por formar operadores. Es un mundo apasionante y, como me gusta dar clase, fue una decisión acertada.

¿Habla chino entonces?

No. Estuve estudiándolo durante cuatro meses y, debido a la falta de práctica, he olvidado lo que aprendí. Cuando decidí incorporarme a Tecnatom, tuve que dejar de estudiarlo, ya que de cara a certificarnos como instructores teníamos que pasar un proceso de formación bastante duro que duraba un año y medio. Además, es un idioma bastante complicado y hay que dedicarle mucho tiempo para aprenderlo.

¿Ha impartido formación en China?

No, pero sí lo he hecho en Estados Unidos y en Abu Dhabi. Para finalizar mi formación como instructor, viajé también a Brasil. En Emiratos impartí formación de forma intermitente durante tres años a más de 300 personas, porque necesitan mucho personal para sus nuevos reactores. En Estados Unidos formé a unos 40 operadores durante cuatro meses.

Fue a esos países con culturas distintas y siendo muy joven, ¿cómo lo gestionó?

Foto interior portadaEn Abu Dhabi los alumnos eran más jóvenes que nosotros dado que Emiratos Árabes Unidos está construyendo sus primeros cuatro reactores y es un proyecto pionero en ese país. Quieren que los empleados sean jóvenes y emiratíes. Fue un reto porque era gente muy joven y sin experiencia en el campo nuclear. En Estados Unidos era gente más mayor y con experiencia. En ocasiones, tocaba formar a supervisores de reactor que habían ejercido su profesión durante ¡más de 20 años! Además, ambas culturas son diametralmente opuestas y con formas de ser muy distintas y había que adaptarse a cada situación en el menor tiempo posible. Una ventaja que creo que tenemos los españoles es que nuestra manera de ser nos permite trabajar en cualquier sitio y nos resulta fácil adaptarnos a diversas situaciones. Pero si no tienes capacidad de adaptación y no sabes interpretar diferentes culturas, es muy difícil dar clase. Formar en uno u otro país es muy distinto. La mentalidad de los alumnos es diferente, y tienes que saber, a la hora de impartir la formación, cómo entrar de tal manera que te atiendan y respeten. Tienes que saber dónde estás, qué necesitan, cómo orientarles, y cuando están en clase, conseguir que te escuchen.

¿Puede compartir con nosotros alguna anécdota?

En el caso de Abu Dhabi, que es donde más tiempo pasé, se podría escribir un libro de anécdotas con todo lo que nos ocurrió allí, pero siempre me acordaré de cuando un alumno llegó tres horas tarde a la clase porque tenía que ir a recoger el Bentley que se había comprado. Fue al concesionario, recogió el coche y luego apareció por clase.

¿Cómo veían a ese grupo de formadores que llegaban desde España?

Desde mi experiencia inicialmente, y sobre todo en Abu Dhabi, fueron un poco reacios. Pero conforme nos fueron conociendo y nos vieron impartiendo las clases, nos ofrecieron más cursos que impartir. Nos fuimos posicionando hasta hacernos cargo de una gran parte de la formación tanto de personal de mantenimiento como de operación. Confiaron mucho en nosotros y nos dieron retadoras oportunidades formativas.

Desde su experiencia, ¿qué cualidades tienen que tener los aspirantes a operadores de central?

Tienen que ser capaces de aguantar situaciones de presión, tener mucho control, gran capacidad para asimilar mucha información en un corto periodo de tiempo, y analizarla correctamente para tomar las decisiones acertadas. En los simuladores tienen que solventar malfunciones y se viven situaciones tensas en las que una persona no se comportaría como lo haría en un momento relajado. Al final, éste es un mundo muy parecido al de la aviación. Los pilotos se entrenan en simuladores y los operadores de centrales nucleares también.

¿Cómo se forma a un aspirante a operador de central y qué perfil tiene?

En líneas generales son ingenieros técnicos industriales y de minas. Ese es el perfil más común, si bien a veces hay perfiles de químicas e ingenieros superiores. Pasan un proceso de selección exhaustivo y cuando son elegidos, se forman en Tecnatom durante cerca de tres años. La formación se puede dividir en tres grandes bloques. La primera parte se refiere a los fundamentos del operador donde se ven conceptos de válvulas, bombas, aparamenta eléctrica y muchos otros equipos con los que trabajarán en la planta. Deben conocer su funcionamiento y también se imparte teoría sobre reactor. Hay un segundo bloque que son los sistemas de la planta propiamente dichos, cuáles son sus funciones, los criterios de diseño de ese sistema, cuál es la instrumentación asociada... Y, finalmente, el tercer gran bloque se refiere a toda la formación en simulador. Los alumnos estudian previamente todos los manuales de operación y en simulador se forman durante 120 días. Los estándares de la industria exigen, durante toda la formación, superar todos los exámenes con una calificación del 80%. Hablamos de notas elevadas, no vale un aprobado, sin olvidar que todas las semanas tienen un examen. Después, les examina el Consejo de Seguridad Nuclear. El examen se compone de una parte teórica y, una vez pasan ese bloque, tiene un examen en el simulador y, después, en planta.

La formación está entonces siempre unida a los operadores de central, ¿no es así?

La formación en este sector es constante, no sólo en los operadores, sino en todo el personal. Todo el mundo es reentrenado. En el caso de los operadores en activo, tienen su reentrenamiento en aula, que lo reciben en la propia central, donde estudian modificaciones de diseño, cambios en los manuales de operación, etc. También reciben formación en el simulador durante dos semanas al año. Tecnatom dispone de simuladores de todas las plantas de España donde los operadores son reentrenados en diferentes situaciones operativas.

¿Qué cualidades tiene que tener un instructor?

La cualidad fundamental de un instructor es saber transmitir para conseguir que los alumnos te escuchen y entiendan lo que les están diciendo. La principal faceta que debe satisfacer un instructor es saber comunicar. Por mucho que seas muy bueno técnicamente, si a la hora de expresarte o de intentar transferir esa información los alumnos no la captan, has perdido el objetivo principal. Hay que tener rigor técnico, pero también hay que tener rigor a la hora de transmitir, resolver dudas, y dar la clase de determinada forma para captar la atención de la gente. Cuando haya terminado la formación, habrás tenido que conseguir que todos los alumnos tengan el mismo nivel y que superen el examen de licencia una vez hayan finalizado su formación en Tecnatom.

¿Eligen ser operadores de central con la idea de trabajar en España?

Realizan el curso con la idea de trabajar aquí. No creo que se estén aventurando a ser operador de una central para luego irse al extranjero. Además, si se fueran, se tendrían que certificar en otra central. Yo pienso que la energía nuclear tiene futuro en España, pero hace falta divulgar y ofrecer información para que la opinión pública sea consciente de la importancia de la energía nuclear en el mix energético. Me he encontrado con amigos que están posicionados plenamente en contra de la energía nuclear, pero una vez hablas con ellos, notas que existe desconocimiento sobre qué es la generación, la distribución, qué es el pool eléctrico. Es una labor muy importante hacer entender a la gente cómo funciona el sistema eléctrico y la importancia que tiene la energía nuclear en la transición energética que ocurrirá en España de aquí a 20-30 años. Las plantas que están actualmente en operación son fundamentales para hacer frente a lo que necesitaremos en los próximos años, como puede ser el coche eléctrico y atender el previsible incremento de la demanda. Todas las tecnologías tienen sus pros y contras, y se trata de tener un mix energético coherente.

¿Le gustaría añadir algo?

Me gustaría agradecer a todos mis compañeros que han trabajado conmigo en el extranjero, ya que hemos vivido situaciones difíciles de sobrellevar porque estás fuera de casa y, en ciertos momentos, el trabajo no es sencillo. Quiero agradecerles por los momentos que hemos pasado juntos, especialmente a cuatro personas: Pablo Martínez, Maycu Becerril, Talía Cardeñosa y Taz Wilhite.

La industria nuclear española refuerza su negocio internacional en Reino Unido y Latinoamérica

Las empresas del sector nuclear español tienen una participación muy destacada en la construcción, operación y mantenimiento de instalaciones nucleares en más de 40 países. Algunas dedican el 80% de su actividad a la exportación y, en el caso de ciertas empresas, esta cifra se aproxima al 100%. Por ello, el sector intensifica su presencia internacional en congresos, ferias, misiones comerciales y conferencias para mostrar al mundo sus capacidades, tecnología, servicios y productos y lograr nuevos contratos y acuerdos.

Recientemente, empresas españolas han participado en Londres en el Civil Nuclear Showcase 2017 y han asistido al Congreso Nuclear Industry Summit Latin America 2017 (NISLA) celebrado en Buenos Aires.

Organizado por el Departamento de Comercio Internacional de Reino Unido, el Civil Nuclear Showcase es un encuentro al que acude el sector nuclear español desde hace seis años y atrae a más de 350 representantes nucleares de países como Francia, Japón, Turquía o Estados Unidos.

Empresarios Agrupados, Equipos Nucleares (Ensa), GD Energy Services, Idom, Ringo Válvulas, Taim Weser, Tecnatom y Spanish Nuclear Group for Cooperation (SNGC), coordinadas por Foro Nuclear en colaboración con la Oficina Comercial de la Embajada de Reino Unido en España han participado en este congreso que, según los organizadores, "proporciona valiosas perspectivas sobre la energía nuclear en Reino Unido y conecta a los principales actores" interesados en participar en proyectos nucleares planificados o ya en marcha en distintos puntos del mundo.

En la actualidad, Reino Unido tiene 15 reactores en ocho emplazamientos en operación que producen casi el 20% de la electricidad. El programa nuclear británico ha generado un importante interés internacional, ya que el Gobierno del país estimó, que para 2025, se necesitarían 60 GWe nuevos para satisfacer la demanda, de los cuales 35 GWe provendrían de energías renovables y 25 GWe de la energía nuclear. En este sentido, el Gobierno ha afirmado que 16 GWe de nueva capacidad nuclear se construirán en cinco emplazamientos en el horizonte 2030.

Industria nuclear Argentina okPor otra parte, ICEX España Exportación e Inversiones, en colaboración con Foro Nuclear, ha apoyado la promoción de la industria nuclear española en el Congreso Nuclear Industry Summit Latin America (NISLA), que se ha celebrado en Buenos Aires en el mes de marzo. El objetivo de la participación española, aseguran desde el ICEX, ha sido dar a conocer las capacidades de la industria nuclear de nuestro país, tanto de cara al mercado nuclear argentino como a toda Latinoamérica. "También ofrece la oportunidad de iniciar o reafirmar relaciones comerciales enfocadas a la prestación de servicios, equipamiento, seguridad, formación, ensayos e ingeniería para centrales nucleares", añaden.

En paralelo al Congreso, representantes del sector nuclear español mantuvieron un encuentro en Buenos Aires con el Subdirector de Energía Nuclear del Ministerio de Energía y Minería de Argentina, Julián Gadano, con el Presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Osvaldo Calzetta, y con el Presidente de Nucleoeléctrica Argentina, Omar Semmoloni, para poner en común el programa nuclear argentino, sus previsiones y planes de futuro y mostrar las capacidades de la industria española.

El congreso NISLA ha acogido este año un "Espacio España" donde Empresarios Agrupados, Ensa, Idom, SNGC, Tecnatom y Virlab han expuesto sus capacidades, servicios y tecnología a toda Latinoamérica.

Argentina tiene en la actualidad tres reactores nucleares operativos y un pequeño prototipo de reactor de diseño propio denominado CAREM-25. Actualmente, la energía nuclear genera aproximadamente un 5% de toda la electricidad del país y el Gobierno argentino tiene previsto aumentar este porcentaje hasta el 15-18%.

China vuelve a confiar en la industria nuclear española

China, el país que más reactores construye de todo el mundo, se apoya en la industria nuclear española, que actualmente exporta a más de 40 países servicios, productos y tecnología nuclear. Recientemente, Enusa y Tecnatom, empresas socias de Foro Nuclear, han entregado a China un nuevo sistema de inspección de combustible irradiado para el Suzhou Nuclear Power Research Institute, filial del grupo China General Nuclear.

El equipo entregado, explican las compañías españolas, sirve para medir la corrosión de las barras periféricas de los elementos combustibles, así como para realizar inspecciones visuales de los mismos. Un sistema de inspección ligero y de fácil instalación en los racks de la piscina de combustible que permite determinar la capa de óxido sobre la barra combustible con una gran precisión utilizando técnicas de corrientes inducidas.

Además, aseguran, incorpora un nuevo desarrollo que realiza la metrología de varios parámetros del combustible mediante técnicas visuales con una elevada precisión, y permite realizar la caracterización del combustible de cara a su posterior gestión en los almacenes temporales individualizados (ATI) o en el Almacén Temporal Centralizado (ATC). Esta tecnología de inspección y caracterización de combustible irradiado, aseguran Tecnatom y Enusa, garantiza una gestión segura del combustible; optimiza la economía del ciclo; localiza y caracteriza fallos en el combustible; determina la causa raíz de un combustible fallado, y evalúa los modelos de comportamiento del combustible.

Foto Embarque ENUN 24P China OKPor otro lado, Equipos Nucleares (Ensa), también socia de Foro Nuclear, ha enviado su primer contenedor ENUN 24P a la empresa Uranium Resorces Company con destino a la central nuclear de DayaBay en China. Se trata del primer componente para el mercado chino cuyo diseño, fabricación y suministro ha sido realizado completamente por la empresa cántabra. El contenedor transportará el combustible gastado de las centrales Daya Bay y Ling Ao, ubicadas en el sur de China, a otras piscinas de almacenamiento que se emplazan en la zona de Lanzhou.

El ENUN 24P es un contendor de doble propósito, diseñado tanto para el transporte de combustible gastado, como para su almacenamiento y es capaz de transportar 24 elementos combustibles tipo PWR no dañados.

Debido a las particularidades de la ruta de transporte a través de China, Ensa ha optimizado el diseño del contenedor para cumplir con los requerimientos del organismo regulador chino. También se han desarrollado los equipos auxiliares de carga, muy avanzados técnicamente, para manipular el contenedor con todas las garantías y facilidades. Ya en China, aseguran desde la compañía, se realizarán las pruebas en frío y se entrenará al personal local, que previamente fue capacitado en enero y febrero de 2016 por la empresa cántabra.

El primer reactor de Generación III+ inicia su operación comercial

La primera unidad nuclear rusa de Generación III+ ha iniciado su operación comercial el 27 de febrero de este año en la central nuclear Novovoronezh 2-1, al oeste del país, según indica el operador ruso Rosenergoatom.

Este reactor de agua a presión, de 1.114 MW y diseño VVER 1200/392M, fue conectado a la red nacional el 5 de agosto de 2016 y desde entonces los operadores han ido aumentando gradualmente los niveles de potencia del reactor como parte de la fase de pruebas operativas, alcanzando su potencia total en octubre del pasado año.

Antes de emitir la licencia de operación, el organismo regulador nuclear de Rusia, Rostechnadzor, realizó una serie de pruebas para confirmar que la unidad cumple con los requisitos del marco regulador nacional. Las pruebas finalizaron el 23 de febrero de 2017, tras 15 días de operación al 100% de potencia.

Según Rosenergoatom, Novovoronezh 2-1, cuya construcción comenzó en junio de 2008, es el primer reactor de Generación III+ que inicia su operación comercial. En esta misma central hay un segundo VVER 1200 en construcción desde julio de 2009, Novovoronezh 2-2. Los reactores de Generación III y III+ reúnen mejoras evolutivas basadas en la experiencia adquirida en las centrales actuales. Estos adelantos repercuten en los sistemas de seguridad, la fiabilidad, la operabilidad y la estandarización de los diseños.

Actualmente, la central de Novovoronezh cuenta con cinco reactores de agua a presión VVER, de los cuales dos están en operación comercial y tres clausurados. Rusia tiene actualmente 7 reactores en construcción y 35 en operación, que aportan más del 18% de la electricidad consumida en el país.

Foro Nuclear afianza su apuesta por la formación online con un nuevo curso

Foro de la Industria Nuclear Española organiza, en colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la segunda edición del curso en red "Energía Nuclear y Medio Ambiente", que se desarrollará del 17 de abril al 29 de mayo de 2017.

El principal objetivo de este curso online, cuyo plazo de inscripción está abierto, es la formación del profesorado en el campo de la energía nuclear, haciendo especial hincapié en su relación con el medio ambiente y en cómo la energía nuclear es una herramienta para la mitigación del cambio climático.

Certificado con 3,5 créditos de formación, está especialmente dirigido al profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de todas las Comunidades Autónomas.

Los bloques temáticos sobre los que versa el curso se centran en el sistema eléctrico español, el combustible nuclear, la operación de las centrales nucleares españolas, la gestión de residuos radiactivos y la energía nuclear y medio ambiente.

Consulta más información e inscripciones en el aula virtual del Rincón Educativo, un portal de Foro Nuclear dirigido al profesorado.

Siemens instala la primera pieza impresa en 3D en una central nuclear

La central nuclear de Krško, en Eslovenia, ha instalado una pieza de sustitución fabricada por Siemens utilizando la fabricación aditiva y la impresión en material 3D. Se trata de un impulsor para la bomba de protección contra incendios que se encuentra en funcionamiento rotativo constante.

central Krsko Siemens OKSiemens explica que, a pesar de los estrictos requisitos de seguridad y fiabilidad del sector nuclear para obtener la cualificación, algunas piezas que hay que sustituir o que no son de fabricantes de equipos originales, resultan especialmente adecuadas para esta nueva tecnología, ya que tanto las piezas como sus diseños son complejos de obtener.

Para Tim Holt, director general de la división Power Generation Services de Siemens, "este logro en la central nuclear de Krško es un ejemplo más de cómo la transformación digital y las capacidades basadas en datos que poseemos afectan al sector energético de manera realmente importante". La fabricación aditiva ha reducido en un 50% los plazos de producción, optimizando la sustitución de piezas, y en un 75% los plazos de desarrollo.

Siemens y la central de Krško tienen previsto continuar la investigación y el desarrollo en la impresión 3D, mejorando el diseño de piezas extremadamente difíciles de producir mediante técnicas de fabricación tradicionales, como pueden ser estructuras ligeras con patrones de enfriamiento mejorados.

La central nuclear de Krško suministra más de un 25% de la electricidad de Eslovenia y un 15% de la de Croacia.

Hungría pondrá en marcha dos nuevos reactores

En Hungría, más de la mitad de su electricidad proviene de los cuatro reactores que tiene en operación en la central nuclear de Paks. Recientemente, la Comisión Europea (CE) ha aprobado la construcción de dos nuevos unidades, que estarán ubicadas en ese emplazamiento. La ayuda financiera húngara para Paks incluye fondos estatales, pero la CE lo ha aprobado puesto que el país ha adquirido ciertos compromisos para limitar distorsiones de la competencia.

La primera unidad Inicioá a construirse el próximo año y el Gobierno húngaro estima que entrará en funcionamiento en 2025, mientras que la segunda unidad lo hará un año más tarde.

central paks Hungria OKBajo los tratados de la UE, los Estados miembros tienen libertad para decidir cuál es su mix de generación eléctrica y pueden optar a inversiones en tecnología nuclear. La Comisión Europea aboga porque, cuando se utilicen fondos públicos para apoyar a las empresas, se haga según las leyes de ayuda de Estado de la UE, cuyo fin es proteger la competitividad del Mercado Único. Estas leyes requieren que las ayudas estatales sean limitadas y estén en proporción con los objetivos de la inversión.

Actualmente, Paks cuenta con cuatro reactores de agua a presión rusos, de tipo VVER-V213. Según un acuerdo intergubernamental firmado en 2014, informa World Nuclear News, realizó provisiones para que empresas rusas y sus subcontratistas internacionales proporcionen dos unidades nuevas con reactores VVER-1200, así como un préstamo del estado ruso para financiar el 80% del proyecto.

Próximos planes nucleares del gigante asiático

Los planes de 2017 publicados por la Administración Nacional de la Energía de China (NEA) tienen previsto finalizar la construcción de cinco reactores nucleares, Inicio la construcción de ocho más y avanzar en los planes para otros ocho. Estos objetivos reflejan la estrategia del país de duplicar la capacidad de generación de la energía nuclear para el horizonte 2020.

En su documento Energy Work Guidance Opinion 2017, NEA indicó que este año se finalizará la construcción de las unidades AP1000 Sanmen 1 y Haiyang 1, el EPR Taishan 1 y las unidades CPR-1000 de Fuqing 4 y Yangjiang 4. Estos reactores, junto con los otros proyectos, añadirán aproximadamente 6,41 GWe de capacidad de generación de energía nuclear al país.

En la actualidad, China tiene 37 reactores nucleares operativos y 20 unidades más en construcción, según datos del Organismo Internacional de Energía Atómica. Es el país que más centrales nucleares construye con el fin de satisfacer su creciente demanda eléctrica.

Premios, conferencias y publicaciones

Premios

Premios para Trabajos y Proyectos Fin de Máster sobre ciencia y/o tecnología nuclear. Inscripciones hasta el 15 de abril. Convoca: Sociedad Nuclear Española.

Conferencias, cursos y congresos

Título universitario de Experto en Gestión y Tratamiento de Residuos Radiactivos online. Pre-matrícula abierta. Organizan: Universidad de Córdoba y Cátedra Enresa. 

VIII Edición del Seminario de Reactores Avanzados. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, 3 y 24 de abril y 8 y 22 de mayo de 2017. Organiza: Jóvenes Nucleares. 

"Migration 2017". Congreso sobre la ciencia de los radionucleidos y los residuos radiactivos. 10-15 septiembre, Barcelona. Organizan: Amphos 21 junto con otros organismos

Publicaciones

Nuclear energy data 2016. Autor: Nuclear Energy Agency. Editor: OCDE

Country nuclear power profiles. Autor y editor: International Atomic Energy Agency.   

 

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