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13/03/2013 | Análisis: ¿Fukushima? No…los precios del uranio

De Nuestra Redacción

Aún después del accidente de Fukushima, la demanda por energía eléctrica nuclear continúa creciendo. Esa commodity está en un punto crítico de inflexión a precios más elevados. Incluso Japón está cambiando su postura sobre la energía nuclear debido a los mayores costos de la generación eléctrica sustituta.

 

El recién electo primero-ministro, Shinzo Abe, declaró que el nuevo gobierno está dispuesto a construir nuevas usinas - cambio radical con respecto a la promesa del gobierno anterior de cerrar todas las 50 centrales del país hasta 2040. El impacto más significativo viene, sin embargo, del mundo en desarrollo, especialmente de China. Ella que podrá añadir más de 100 usinas al largo de las próximas dos décadas. Otras naciones, como Rusia, India, Corea del Sur y los Emiratos Árabes Unidos tienen también grandes programas de construcción, aumentando significativamente las 435 fábricas que hoy suministran electricidad en la base de carga de los sistemas eléctricos de 31 países.

2013 comienza con 65 centrales nucleares en construcción, otras 160 en fase de planificación y 340 más propuestas. La demanda por uranio será, por lo tanto, cada vez más elevada, lo que presenta un problema, pues existe hoy un déficit de producción. De acuerdo con World Nuclear Association (WNA), el consumo total en 2011 fue de 80 millones de kilos, mientras la producción fue de 68 millones - déficit de 12 millones de kilos.

El uso del uranio altamente enriquecido reciclado, el re-enriquecimiento de uranio empobrecido (desecho del proceso de enriquecimiento) y la reducción de los stocks de las empresas generadoras ha suplido ese déficit, pero el futuro de esas fuentes de suministro es incierto, particularmente con el final del programa llamado "Megatons por Megawatts". Creado con el final de la guerra fría, los programa es un acuerdo entre los Estados Unidos y Rusia para convertir el uranio altamente enriquecido, disponiendo el desmantelamiento de armas nucleares rusas, en uranio de bajo enriquecimiento para combustible nuclear. La existencia de ese programa solo llena la mayor parte del déficit anual mundial, ofreciendo 10 millones de kilos de uranio. Ellos son consumidos exclusivamente por Estados Unidos, donde está cerca de un 25% del parque nuclear mundial. Paradójicamente, los últimos años un 10% de la electricidad producida en Estados Unidos tiene como fuente el uranio de las armas nucleares rusas desmontadas - espadas transformadas en arados.

Sin embargo,  expira a finales de 2013. Si los rusos deciden no renovar el acuerdo, lo que parece bastante probable, el re-enriquecimiento y los stocks no serán suficientes para suplir el déficit. Si contáramos solamente con las fábricas en construcción, el consumo anual crecerá para 100 millones de kilos. En ese contexto, con la oferta ya no consiguiendo acompañar la demanda, los precios del uranio comenzarán a subir. Cuando se considera los plazos necesarios para apertura de nuevos complejos industriales de producción y ampliación de los existentes, tenemos algo complicado: hasta 2020 la producción anual solamente podría aumentar a lo sumo hasta 90 millones de kilos. Pero para que eso acontezca, los precios también tendrían que estabilizarse en un nivel de US$ 40 por kilo para que la industria estuviera dispuesta a realizar las inversiones necesarias. Hoy el precio es de US$ 20/kg. El mercado está así dando poco incentivo para implantación de nuevos proyectos. Los precios tendrán que moverse para encima de forma importante y sostenida para que haya producción adicional.

Cuando Japón prometió cerrar sus 50 centrales nucleares, redujo la demanda mundial por combustible en cerca de 10 millones de kilos y, además de eso, agravando la situación, las empresas japonesas vendieron cerca de 7,5 millones de kilos de sus stocks. Eso llevó a la actual baja de precios en el mercado spot. El sistema eléctrico de Japón sin la energía nuclear ha experimentado apagones, las importaciones de gas natural subieron un 17% y las importaciones de carbón un 21%. Con la victoria del Partido Liberal Democrático, se espera que las ventas de uranio cesen y la demanda sea retomada. Considerando las fábricas en construcción, la capacidad instalada de China subirá para 40 millones de quilowatts hasta 2015, en comparación con 12,54 millones a finales de 2011. Las empresas chinas tendrán que aumentar sus stocks, adquiriendo muy más uranio. Eso ellas ya viene haciendo, aprovechando los precios bajos decurrentes del "efecto Fukushima".

Esos dos hechos, sumados al cierre del acuerdo "Megatons para Megawatts", indican que el precio del uranio podrá volver a los US$ 40/kg o más ya en 2014. Anticipando eso, las empresas del sector ya comenzaron a hacer movimientos estratégicos. La estatal rusa viene adquiriendo empresas menores, fortaleciendo su posición en el mercado. El conflicto en Malí deriva, en parte, de ese contexto.

 

 

China toma la delantera

Inmediatamente después del accidente nuclear en Fukushima, Japón, en marzo de 2011, Alemania anunció que iría a desactivar todas sus fábricas nucleares. Suiza e Italia rechazaron propuestas para construir nuevos reactores. Japón desactivó sus reactores y aún no los reconectó. China, por otro lado, siguió adelante con los proyectos que ya estaban programados, aunque suspendió nuevas aprobaciones, para poder realizar más pruebas de seguridad. En noviembre, el gobierno levantó la moratoria y aprobó cuatro nuevos proyectos. El número de reactores que están siendo construidos es ahora de 29 - el mayor de entre todos los países, y un 40% del total mundial.

"China es hoy uno de los países más importantes de la industria nuclear mundial, si no el más importante", dice Antony Froggatt, investigador senior de la Chatham House, un centro de estudios británico.

China deberá hacerse el primer país en que los proyectos de nuevos reactores son construidos y probados en tamaño natural. El principal de ellos es el AP100 –AP quiere decir “Advanced Passive”- diseñado por Westinghouse Electric, la compañía americana controlada hoy mayoritariamente por Toshiba de Japón. AP1000 es, en tesis, más seguro que los modelos anteriores porque posee un tanque de agua de aproximadamente 30 millones de litros; en la eventualidad de una falta de energía o falla en el generador, proporciona un sistema de emergencia de enfriamiento movido por gravedad, por hasta tres días –una ventana de tiempo estimada como lo suficientemente larga para evitar la fusión del núcleo del generador. "El operador no necesita hacer nada", dice Sandy Rupprecht, que comanda el área de desarrollo y negocios y proyectos de la Westinghouse.

Froggatt observa que, como Westinghouse está sin encargos en Europa y los planes de construcción están atrasados en Estados Unidos, necesita tener un reactor funcionando en China para mostrar a los posibles clientes que su modelo es factible y seguro. China también está construyendo un reactor  de lecho granular, un sueño de los científicos nucleares desde que los ingenieros alemanes intentaron construir uno en la década de 1960. Este tipo de reactor necesita rodar a temperaturas extremadamente altas -900ºC o más; otros reactores operan en torno a los 400ºC y usan helio como refrigerador y grafito como moderador, en vez de agua, lo que reduce la velocidad de los neutrones en el núcleo del reactor para aumentar las oportunidades de inducción de la fisión nuclear.

 

En tesis, el modelo de lecho granular opera de manera mucho más eficiente que los otros sistemas. "El problema es que, aunque el grafito sea escurridizo cuando esta frío, la altas temperaturas y cuando está pesadamente irradiado él se queda más pegajoso", lo que lleva los seicos de grafito a acomodarse en un único lugar, explica Steve Thomas, profesor de estudios energéticos de la Universidad de Greenwich en Londres. La construcción del reactor comenzó en diciembre. El proyecto fue hecho en la Universidad Tsinghua, de Pekín. Si fuera exitoso, él será el primer prototipo en tamaño real de esa tecnología. Si no fuera, será caro y difícil de ser limpia. El prototipo de lecho granular de Alemania, que nunca entró en operación, costó 5,5 billones de euros (US$ 7,3 billones) para ser descontaminado.

Los chinos también están probando el elemento químico radiactivo torio, que sería más viable que el uranio como combustible nuclear. Ese programa fue lanzado en 2011 en Xangai por Jian Mianheng, hijo del ex-presidente chino Jiang Zemin. Los ingenieros chinos ya adaptaron la tecnología de Westinghouse para un proyecto mayor llamado CAP1400, que aumenta la potencia que el reactor puede producir de 1.000 megawatts a 1.400 megawatts. "Ellos tomaron el proyecto americano y básicamente lo expandieron", dice Arnie Gundersen, ingeniero-jefe de la consultoría Fairewinds Energy Education.

La construcción del primer CAP1400 debe comenzar este año. En una entrevista a la prensa en 1º de febrero, Gu Jun, presidente de la Agencia Estatal de Energía Nuclear, dijo que "la explotación del mercado mundial para CAP1400 comenzará en 2013". Un obstáculo al esfuerzo de exportación de China: la nueva tecnología precisa del aval de la Comisión Regulatoria Nuclear de Estados Unidos, que "aún es tenida como el órgano mundial de reconocimiento", afirma Bo Kong, profesor investigador asistente de la Johns Hopkins School of Advanced International Studies. "China necesita convencer el resto del mundo que tiene capacidad para construir [reactores] de forma segura."

El Futuro de Fukushima

Dos años se pasaron desde el accidente nuclear en Fukushima y el interés internacional en su impacto está comenzando a disiparse. Pero ese impacto continúa repercutiendo - y no sólo en el debate público mundial sobre el futuro de la energía nuclear. Más de 100 mil personas continúan desalojadas por el accidente, habiendo algunos perdidos familiares, casas, propiedades e incluso el antojo de vivir.

La industria nuclear japonesa, las agencias reguladores y fiscalizadoras y el gobierno tienen la responsabilidad de explicar claramente por qué los recursos científicos y tecnológicos no fueron capaces de minimizar el riesgo y las consecuencias de ese tipo de accidente en un país geológicamente vulnerable como Japón, por qué la limpieza - inaceptablemente cara - está siendo realizada en áreas de baja contaminación, donde son previstos impactos insignificantes sobre la salud pública, y por qué no fue establecido un sistema bien definido y operacional de descarte de residuos. Las lecciones aprendidas pueden ayudar a reducir el riesgo de futuros accidentes y también facilitar la recuperación de áreas en todo el mundo contaminadas por elementos radiactivos u otras substancias tóxicas.

Japón tiene una respetada reputación internacional en lo que concierne a gestión post-catástrofes naturales. Pero la "tempestad perfecta" resultante del mayor terremoto y tsunami desde la era de la industrialización y el colapso resultante de tres núcleos de reactores en la fábrica de Fukushima Daiichi, extrapolaron cualquier escenarios anteriormente previsto. El gobierno japonés y comunidades locales no tenían planes de emergencia para la situación que enfrentaron en las áreas contaminadas, lo que generó reacciones improvisadas caracterizadas por ineficacia y comunicación ineficaz, especialmente en lo que concierne a riesgos radiológicos.

A pesar de esos problemas, medidas eficaces fueron implementadas para evacuar las personas en peligro y limitar el riesgo potencial del consumo de alimentos contaminados. Comunidades locales iniciaron la descontaminación inmediata de áreas críticas externas a las zonas evacuadas (por ejemplo, guarderías y escuelas), paralelamente a los esfuerzos de la Agencia de Energía Atómica de Japón (AEAJ) en el sentido de desarrollar tecnologías para atenuación de daños dentro de esas zonas. Los proyectos de prueba y comprobación de eficacia resultantes establecieron una base de conocimiento para apoyar una planificación más eficaz y la implementación de medidas correctivas regionales incrementales en términos de caracterización de casa de campo, tecnología de limpieza y gestión temporal de residuos.

Planificación adecuada es particularmente importante, porque medidas correctivas en tan larga escala - y en una área densamente poblada, con topografía y uso del suelo complejos - nunca fueron intentadas antes. Con el objetivo de establecer una comprensión local y disponer de informaciones a la comunidad internacional, los resultados de ese trabajo están siendo resumidos en una plataforma de comunicación de fácil utilización basada en internet ya en desarrollo.

El trabajo de descontaminación resulta en enorme volumen de residuos que necesitan ser controlados - recogidos, transportados, clasificados, almacenados, reducidos en volumen, preparados para descarte y, finalmente, colocados en depósitos permanentes en niveles local, regional y nacional. Debido a presiones para permitir el rápido retorno de habitantes desalojados, sin embargo, los proyectos de validación de la AEAJ avanzaron sólo hasta la creación de instalaciones de almacenamiento temporal, concebidas como soluciones improvisadas hasta que estén disponibles las instalaciones para el tratamiento y descarte final de los residuos.

Los volúmenes de residuos son tan grandes - estimados en 30 millones de metros cúbicos - y el material es tan complejo, que las etapas finales de lo descarte necesitan ser cuidadosamente optimizadas, a pesar de la vida relativamente corta del contaminante principal: el radiocésio. Con miras a las montañas de residuos acondicionadas en sacos en locales de almacenamiento simple que, ineludiblemente, se degradarán, la planificación y desarrollo de instalaciones centralizadas de descarte se hizo una cuestión crítica.

Un problema grave es no haber ocurrido ningún debate sobre cual grado de limpieza sería suficiente antes de la limpieza regional haber sido iniciada. Los proyectos de comprobación de eficacia bajo responsabilidad de la AEAJ pueden ser utilizados para desarrollar estimativas de coste y de otros recursos necesarios - y de los volúmenes de residuos resultantes - para niveles definidos de reducción de contaminantes, pero ellos no pueden ser usados para especificar o justificar las metas cuantitativas de limpieza regional. Aunque hayamos las herramientas y los conocimientos para desarrollar un abordaje más holístico, las restricciones políticas y la aceptación por la opinión pública son tan importantes cuanto las cuestiones técnicas para la formulación de políticas de actuación. Íntimamente asociada al desafío de optimización de las medidas correctivas es la comprensión de como los contaminantes irán a comportarse como resultado de procesos naturales. Será que esos procesos descontaminarán las áreas afectadas o re-contaminarán áreas limpias?

La AEAJ inició un proyecto para crear modelos de software capaces de simular la distribución futura de la radioactividad en escala regional partiendo de investigaciones de campo esperando obtener los datos necesarios para desarrollar modelos de migración conceptuales y matemáticos del comportamiento ambiental de radiocésio. El proyecto incluye equipos japoneses interdisciplinarios, así como experiencia internacional, importante para asegurar que el proyecto basado en modelos usados en otros ambientes contaminados y beneficie de bancos de datos con series históricas de incidentes más antiguos que pueden ser usadas para probar el poder predictivo de los modelos. Dos años después del desastre de Fukushima, Japón aún sufre muchos problemas en términos de saneamiento regional. Un problema no menos importante es extrapolar confiablemente futuras distribuciones de radiocésio, esencial para el desarrollo de procesos eficaces de monitorización y formulación de planes de limpieza óptimos.

 

Offnews.info (Argentina)

 


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