XXVIII Jornadas Nacionales sobre Energía y Educación
09.30-11.00 Mesa Redonda
Mª Belén Benito Oterino
Universidad Politécn...
El sismo de Tohoku, 11 de Marzo de 2011
¿Podría ocurrir un terremoto similar en España? Sismicidad
Conceptos teóricos para...
1. El terremoto de Japón
Modelo de fallas activas para Japon: Mmax 6.8 - 8.2
M = 9 no era
considerada
Sismos de la ultima decada
Aceleración pico en el rango
0.2 -1.5 g a distancias entre
60 y 100 km de la falla
Acelerogramas registrados
Muy larga dur...
EL TSUNAMI
Zona de
subducción
Propagación y efectos
2. ¿Podría ocurrir algo similar en España?
Sismos de
magnitud M < 7 con
epicentro en la
Península Ibérica
Mayor sismo
Sism...
Criterios de seguridad nuclearCriterios de seguridad nuclear
3. Conceptos teóricos para caracterización sísmica de
emplaza...
¿Qué parámetros de movimiento caracterizan el OBE y SSE?
2. Espectro de respuesta
3. Velocidad Absoluta
1. Aceleración pic...
Construcción de espectro de respuesta (ER)
Estudios de peligrosidad sísmica
Se “escala “ una forma
SA
PGA
Espectro de resp...
Fases de un estudio de peilgrosidad sísmica
SECUENCIA DE ACTUACIÓNSECUENCIA DE ACTUACIÓN
Las estructuras se construyen para resistir los movimientos de los sismos
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Excedencia del SSE
El ER del movimiento excede al del SSE de la CN
Criterios de Excedencia
¿Cuándo se considera excedido
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Parámetros de diseño de CCNN Españolas ( valores de PGA)
La resistencia sísmica real de una instalación nuclear en funcion...
Requisitos para garantizar la seguridad
En los procesos de revisión periódica de la seguridad de las CCNN se requiere a
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“””Es Imposible que lo Improbable no ocurra nunca”
El mayor problema….
“””Es Imposible que lo Improbable no ocurra nunca”
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Gracias por su atenciónGracias por su atención
2.2.-- CONSIDERACIONES SOBRE EL DISEÑOCONSIDERACIONES SOBRE EL DISEÑO
SÍSMICO DE LAS CENTRALES NUCLEARES ENSÍSMICO DE LAS ...
ElEl ‘‘terremototerremoto basebase dede operación’operación’ (OBE)(OBE) eses menosmenos severosevero
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--TerremotoTerremoto dede LisboaLisboa (Portugal),(Portugal), ocurridoocurrido elel 11 dede noviembrenoviembre dede 175517...
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Requisitos para emplazamientos singulares, por María Belén Benito

XXVIII Jornadas Nacionales sobre Energía y Educación: Revaluación Continuada de la Seguridad Nuclear. Análisis de los sucesos de Japón. 23 y 24 de septiembre de 2011. Organizadas por el Foro Nuclear.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Environment      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Requisitos para emplazamientos singulares, por María Belén Benito

  • 1. XXVIII Jornadas Nacionales sobre Energía y Educación 09.30-11.00 Mesa Redonda Mª Belén Benito Oterino Universidad Politécnica de Madrid 24 de Septiembre de 2011 “Requisitos para emplazamientos singulares”
  • 2. El sismo de Tohoku, 11 de Marzo de 2011 ¿Podría ocurrir un terremoto similar en España? Sismicidad Conceptos teóricos para caracterización sísmica de emplazamientos de CCNN INDICE CCNN Caracterización sísmica de CCNN Españolas Requisitos para garantizar la seguridad
  • 3. 1. El terremoto de Japón
  • 4. Modelo de fallas activas para Japon: Mmax 6.8 - 8.2 M = 9 no era considerada Sismos de la ultima decada
  • 5. Aceleración pico en el rango 0.2 -1.5 g a distancias entre 60 y 100 km de la falla Acelerogramas registrados Muy larga duración (120 s)
  • 6. EL TSUNAMI Zona de subducción
  • 7. Propagación y efectos
  • 8. 2. ¿Podría ocurrir algo similar en España? Sismos de magnitud M < 7 con epicentro en la Península Ibérica Mayor sismo Sismos ocurridos antes del siglo XX Sismos registrados instrumentalmente Sismos bien lozalizados Mayor sismo reportado: Lisboa, 1755, M= 8.5 Vandellós II única CN que podría ser afectada por un Tsunami
  • 9. Criterios de seguridad nuclearCriterios de seguridad nuclear 3. Conceptos teóricos para caracterización sísmica de emplazamientos de CCNN ElEl ‘‘terremototerremoto basebase dede diseño’diseño’ (SSE)(SSE) eses elel máximomáximo terremototerremoto queque sese consideraconsidera queque podríapodría ocurrirocurrir razonablementerazonablemente enen unun determinadodeterminado emplazamientoemplazamiento y,y, enen consecuencia,consecuencia, elel queque provocaríaprovocaría elel máximomáximo movimientomovimiento deldel suelosuelo queque sese adoptaadopta enen elel diseñodiseño dede lala instalacióninstalación.. TieneTiene unauna muymuy bajabaja probabilidadprobabilidad dede serser excedidoexcedido durantedurante todatoda susu vidavida dede explotaciónexplotación (próxima(próxima aa 1010 --55 /año)/año) Este terremoto debe venir caracterizado por los espectros de respuesta del ElEl ‘‘terremototerremoto basebase dede operación’operación’ (OBE)(OBE) eses menosmenos severosevero queque elel SSE,SSE, suelesuele serser lala mitadmitad deldel SSE,SSE, yy dede ocurrenciaocurrencia másmás probableprobable.. EsEs elel mayormayor terremototerremoto queque sese esperaespera razonablementerazonablemente queque ocurraocurra enen elel emplazamientoemplazamiento aa lolo largolargo dede lala vidavida operativaoperativa dede lala plantaplanta yy sese asociaasocia aa loslos requisitosrequisitos dede seguridadseguridad exigiblesexigibles parapara mantenermantener lala instalacióninstalación completacompleta enen funcionamientofuncionamiento Este terremoto debe venir caracterizado por los espectros de respuesta del movimiento del suelo en campo libre, en las componentes horizontal y vertical Espectro OBE ≈1/3 del Espectro de diseño SSE.
  • 10. ¿Qué parámetros de movimiento caracterizan el OBE y SSE? 2. Espectro de respuesta 3. Velocidad Absoluta 1. Aceleración pico PGA (Peak Ground Acceleration) 3. Velocidad Absoluta Acumulativa Area bajo el acelerograma absoluto, teniendo en cuenta solo los valores de aceleración que superen un cierto umbral, en ventanas de 1 s de duración. Medida de la energía susceptible de causar daño.
  • 11. Construcción de espectro de respuesta (ER) Estudios de peligrosidad sísmica Se “escala “ una forma SA PGA Espectro de respuesta Registro del terremoto de El Centro, 1940Registro del terremoto de El Centro, 1940 espectral estándar con el valor de PGA T
  • 12. Fases de un estudio de peilgrosidad sísmica
  • 13. SECUENCIA DE ACTUACIÓNSECUENCIA DE ACTUACIÓN Las estructuras se construyen para resistir los movimientos de los sismos esperados con una probabilidad asumida Espectro de Diseño SA (ωωωω) Aceleraciónespectral ESPECTROS DE RESPUESTA DE ACELERACIÓN Análisis de peligrosidad en la zona de influencia •Sismos máximos • Sismos esperados para diferentes Fundamentos del diseño sismorresistente Espectro de respuesta del movimiento Aceleraciónespectral ωωωωFrecuencia Fundamentos del Diseño Sismorresistente El espectro de diseño de la estructura debe cubrir al de respuesta del movimiento Caracterización del movimiento producido en el emplazamiento Construcción de espectros de respuesta: amplitudes y frecuencias del movimiento Diseño de la estructura con espectro superior al del movimiento esperado influencia para diferentes probabilidades
  • 14. Excedencia del SSE El ER del movimiento excede al del SSE de la CN Criterios de Excedencia ¿Cuándo se considera excedido el OBE y el SSE? Excedencia del OBE El ER del OBE (= 2/3 ER del SSE) es excedido por el ER del movimiento El CAV 25 > 0.16 g.s +
  • 15. Parámetros de diseño de CCNN Españolas ( valores de PGA) La resistencia sísmica real de una instalación nuclear en funcionamiento es siempre superior a la requerida por el SSE. Esta mayor capacidad de resistencia sísmica de una instalación respecto a su base de diseño se denomina margen sísmico.
  • 16. Requisitos para garantizar la seguridad En los procesos de revisión periódica de la seguridad de las CCNN se requiere a cada planta que verifique expresamente el mantenimiento de su margen sísmico, más allá de su base de diseño, con el fin de asegurar que las condiciones de seguridad sísmica de la planta no se han reducido por ninguna causa durante el periodo de explotación transcurrido. ¿Qué ocurre si se supera el OBE?¿Qué ocurre si se supera el OBE? Sería registrado por los sistemas de vigilancia sísmica existentes se pondría en marcha de forma inmediata un proceso de inspección de la instalación para identificar los posibles daños ocasionados, analizar sus consecuencias para la seguridad y proceder a su reparación. ¿Qué ocurre si se supera el SSE? La CN entra automáticamente en parada
  • 17. “””Es Imposible que lo Improbable no ocurra nunca” El mayor problema…. “””Es Imposible que lo Improbable no ocurra nunca” Gumbel
  • 18. Gracias por su atenciónGracias por su atención
  • 19. 2.2.-- CONSIDERACIONES SOBRE EL DISEÑOCONSIDERACIONES SOBRE EL DISEÑO SÍSMICO DE LAS CENTRALES NUCLEARES ENSÍSMICO DE LAS CENTRALES NUCLEARES EN ESPAÑA.ESPAÑA. ComoComo sese requiererequiere enen lala normativanormativa dede seguridadseguridad nuclearnuclear aplicableaplicable (CSN,(CSN, OIEA,OIEA, USUS--NRC),NRC), todastodas laslas centralescentrales nuclearesnucleares españolasespañolas enen funcionamientofuncionamiento hanhancentralescentrales nuclearesnucleares españolasespañolas enen funcionamientofuncionamiento hanhan sidosido diseñadasdiseñadas parapara resistirresistir loslos efectosefectos dede posiblesposibles terremotosterremotos yy demásdemás fenómenosfenómenos naturalesnaturales extremosextremos queque pudieranpudieran ocurrirocurrir enen susu emplazamiento,emplazamiento, dede modomodo queque laslas estructuras,estructuras, sistemas,sistemas, equiposequipos yy componentescomponentes importantesimportantes parapara lala seguridadseguridad puedanpuedan seguirseguir realizandorealizando sussus funcionesfunciones inclusoincluso enen casocaso dede ocurrenciaocurrencia dede dichosdichos fenómenosfenómenos..
  • 20. ElEl ‘‘terremototerremoto basebase dede operación’operación’ (OBE)(OBE) eses menosmenos severosevero queque elel SSE,SSE, suelesuele serser lala mitadmitad deldel SSE,SSE, yy dede ocurrenciaocurrencia másmás probableprobable.. EsEs elel mayormayor terremototerremoto queque sese esperaespera razonablementerazonablemente queque ocurraocurra enen elel emplazamientoemplazamiento aa lolo largolargo dede lala vidavida operativaoperativa dede lala plantaplanta yy sese asociaasocia aa loslos requisitosrequisitos dede seguridadseguridad exigiblesexigibles parapara mantenermantener lala instalacióninstalación completacompleta enen funcionamientofuncionamiento.. ElEl movimientomovimiento deldel suelosuelo queque produceproduce elel OBEOBE eses resistidoresistido porpor todostodos loslos elementoselementos queque lala plantaplanta necesitanecesita parapara continuarcontinuar susu operaciónoperación normalnormal sinsinplantaplanta necesitanecesita parapara continuarcontinuar susu operaciónoperación normalnormal sinsin riesgoriesgo indebidoindebido.. SiSi ocurrieraocurriera unun terremototerremoto queque excedieraexcediera elel OBE,OBE, lala instalacióninstalación nono podríapodría seguirseguir funcionandofuncionando yy tendríatendría queque llevarsellevarse aa lala condicióncondición dede paradaparada segurasegura dede formaforma ordenada,ordenada, siguiendosiguiendo loslos procedimientosprocedimientos dede actuaciónactuación establecidosestablecidos enen laslas EspecificacionesEspecificaciones TécnicasTécnicas dede FuncionamientoFuncionamiento dede cadacada instalacióninstalación nuclearnuclear..
  • 21. --TerremotoTerremoto dede LisboaLisboa (Portugal),(Portugal), ocurridoocurrido elel 11 dede noviembrenoviembre dede 17551755,, concon magnitudmagnitud estimadaestimada dede 88’’77 (máximo(máximo absoluto)absoluto).. --TerremotoTerremoto dede ArenasArenas deldel ReyRey (Granada),(Granada), ocurridoocurrido elel 2525 dede diciembrediciembre dede 18841884 yy dede magnitudmagnitud 66’’77.. --Durante los últimos cien años los máximos registrados en España hanDurante los últimos cien años los máximos registrados en España han-- sido:sido: TerremotoTerremoto dede JacarillaJacarilla (Alicante),(Alicante), elel 1010//0909//19191919 yy concon MM == 55’’22 Terremoto de Montilla (Córdoba), el 05/07/1930 y con M = 5’6Terremoto de Montilla (Córdoba), el 05/07/1930 y con M = 5’6 TerremotoTerremoto dede DúrcalDúrcal (Granada),(Granada), elel 2929//0303//19541954 yy concon MM == 77 TerremotoTerremoto enen elel GolfoGolfo dede CádizCádiz (epicentro(epicentro marino),marino), elel 1515//0404//19641964 yy concon MM == 66’’22
  • 22. ElEl ‘‘terremototerremoto basebase dede diseño’diseño’ (SSE)(SSE) eses elel máximomáximo terremototerremoto queque sese consideraconsidera queque podríapodría ocurrirocurrir razonablementerazonablemente enen unun determinadodeterminado emplazamientoemplazamiento y,y, enen consecuencia,consecuencia, elel queque provocaríaprovocaría elel máximomáximo movimientomovimiento deldel suelosuelo queque sese adoptaadopta enen elel diseñodiseño dede lala instalacióninstalación.. TieneTiene unauna muymuy bajabaja probabilidadprobabilidad dede serser excedidoexcedido durantedurante todatoda susu vidavida dede explotaciónexplotación (próxima(próxima aa 1010--55/año)/año) yy sese asociaasocia aa loslos máximosmáximos requisitosrequisitos dede seguridadseguridad.. EnEn casocaso dede ocurrenciaocurrencia dede esteeste terremototerremoto permaneceríanpermanecerían enen funcionamientofuncionamiento laslas estructuras,estructuras, sistemas,sistemas,permaneceríanpermanecerían enen funcionamientofuncionamiento laslas estructuras,estructuras, sistemas,sistemas, equiposequipos yy componentescomponentes dede lala plantaplanta queque fueranfueran necesariosnecesarios parapara garantizargarantizar lala seguridadseguridad nuclearnuclear.. EnEn resumen,resumen, loslos relacionadosrelacionados concon lala integridadintegridad dede lala barrerabarrera dede presiónpresión deldel refrigeranterefrigerante deldel reactorreactor;; concon lala capacidadcapacidad dede paradaparada deldel reactorreactor yy susu mantenimientomantenimiento seguro,seguro, yy concon lala capacidadcapacidad dede prevenirprevenir oo mitigarmitigar accidentesaccidentes queque pudieranpudieran generargenerar lala liberaciónliberación incontroladaincontrolada dede efluentesefluentes radiactivosradiactivos..

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