Halden

Halden
Escudo de armas de Halden
Heráldica
Halden
Vista de la ciudad comercial de Halden.
Administración
País Noruega
Región Østlandet
condado Viken
Centro administrativo Halden
Alcalde Anne-Kari Holm
( Fiesta del centro )
Demografía
Lindo Haldensar
Población 31.373  hab. (1 de enero de 2020)
Densidad 49  hab./km 2
Geografía
Información del contacto 59 ° 07 ′ 59 ″ norte, 11 ° 23 ′ 17 ″ este
Altitud Max. 258.689  m
Área 64 231  ha  = 642,31  km 2
Diverso
Estándar lingüístico Bokmål
Localización
Geolocalización en el mapa: Noruega
Ver en el mapa administrativo de Noruega Localizador de ciudades 14.svg Halden
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Halden (rebautizada como Fredrikshald entre 1665 y 1927) es una ciudad noruega en el condado de Østfold , en la frontera sueca . Tiene unos 30.000 habitantes y ocupa una superficie de 640  km 2 al pie de una fortaleza.

Está rodeado de bosques y fiordos , y tiene un pequeño puerto deportivo.

La principal industria de la región es la madera. La ciudad alberga entre 70 y 80 pymes con actividades muy diversas, así como algunos hoteles y restaurantes. Halden es la cuarta ciudad más grande de Noruega para la educación superior, la investigación y el desarrollo.

Historia

El rey Carlos XII de Suecia fue asesinado durante un asedio de la ciudad el30 de noviembre de 1718.

Industria

Uno de los dos reactores nucleares noruegos se encuentra en Halden. Este reactor es un agua pesada enfrió, moderada de agua en ebullición investigación reactor con una salida térmica de 25 megavatios, que fue instalado junto a una planta de fabricación de papel. El reactor está en funcionamiento una media de seis meses al año para proporcionar datos útiles para la investigación y de paso para suministrar vapor a la planta vecina. Este reactor de investigación es el más importante para Noruega; fue objeto de un proyecto iniciado en 1958 y actualmente lo gestiona el Instituto de Tecnología Energética ( Institutt for energiteknikk ).

Fuga de yodo radiactivo

La 24 de octubre de 2016Un incidente significativo ocurrió en el reactor nuclear IET (Instituto de Tecnología Energética) HBWR95 en Halden, durante la manipulación de combustible gastado .

La Autoridad Noruega de Protección Radiológica (NRPA) informó este incidente en un comunicado de prensa de 25 de octubre de 2016. El personal de la planta fue evacuado. Las autoridades noruegas han estimado la emisión radiactiva en 150 millones de bequerelios para el yodo 131 y en 24 millones de bequerelios para el yodo 132 .

Según la Fundación Noruega Bellona en Oslo , la Junta Noruega de Protección Radiológica (que ha estado monitoreando este sitio desde 2014) solicitó el apagado del reactor y revocó la licencia del operador para operar el reactor hasta que 'se hayan resuelto una serie de problemas, y esta no es la primera vez que señala la fundación. Esta vez, cuando el IFE se preparaba para intervenir sobre el combustible gastado en la sala del reactor, se produjo una fuga de yodo radiactivo que contaminó el sistema de ventilación, fuga que continuó al día siguiente. La fuga habría comenzado en24 de octubrea las 13.45 horas, pero no se habría informado hasta la mañana siguiente a NRPA (equivalente noruego de ASN).
Luego, la NRPA decidió realizar una inspección sin previo aviso, lo que provocó la interrupción de la ventilación para que ya no se liberaran radionucleidos al medio ambiente. Entonces, el aire presurizado habría bloqueado las válvulas del sistema de enfriamiento del reactor, impidiendo la circulación adecuada del agua de enfriamiento, lo que habría provocado un sobrecalentamiento del reactor.
Al día siguiente, cuando el NRPA continuó a estudiar la seguridad del reactor, el IFE se consideró en primer lugar que la situación del reactor no era "anormal" antes de juzgar el 1 er noviembre en una nota solicitada por el NRPA en un "estado muy especial" , es decir, exhibiendo fluctuaciones de temperatura interna que muestran que el flujo de neutrones estaba aumentando críticamente en el núcleo, por lo tanto con peligro de formación de hidrógeno a partir del agua del núcleo (que fue la fuente de las explosiones en los tanques de Fukushima en marzo de 2011 ). Por lo tanto, el IFE solicitó a la NRPA autorización para reabrir las válvulas, lo que provocó la liberación al aire de partículas o gases radiactivos, en una proporción que, según la NRPA, debe permanecer dentro del rango de valores autorizados por la licencia. .operación del reactor.

Según la fundación Bellona y en Francia según CRIIRAD , dada la vida media del yodo-131 (8 días), la liberación detectada en toda Europa en enero fue reciente, pero no puede ser en absoluto el 'yodo 131 liberado por Halden enoctubre de 2016 (que entonces ya casi no era detectable).

En el norte de Noruega, se volvió a encontrar yodo de origen artificial en el aire a nivel del suelo durante la segunda semana de enero, luego en Finlandia, Polonia, República Checa, Alemania, Francia y España (hasta el final enero de 2017). En Francia y en otros lugares, un contexto de inversión térmica podría confinar el yodo en las capas inferiores (el nivel máximo de plomo 210Pb también fue en enero de 1.600 µBq / m 3 (4 veces la tasa habitual) según la red OPERA-Air del IRSN). Las mediciones solo se referían al yodo en partículas (mucho más fácil de capturar y medir que el yodo gaseoso), que está de 3 a 5 veces menos presente en el aire que el yodo gaseoso. En Francia, el nivel de partículas de yodo 131 siempre estuvo por debajo de 0,31 µBq / m 3 , es decir, un total estimado de yodo 131 inferior o igual a 1,5 µBq / m 3 , sin consecuencias para la salud según el IRSN.

Hermanamiento

El municipio de Halden está hermanado con:

Alusiones personales

Notas y referencias

  1. “  Ordfører i Halden er Anne-Kari Holm fra Senterpartiet.  » (Consultado el 15 de noviembre de 2019 )
  2. https://www.ssb.no/statbank/table/07459/ ; editor: Statistisk sentralbyrå.
  3. http://www.kartverket.no/Kunnskap/Fakta-om-Norge/Hoyeste-fjelltopp-i-kommunen/hoyeste-fjelltopp-i-hver-kommune/ .
  4. https://www.ife.no/en/ife/halden/hrpfiles/halden-boiling-water-reactor
  5. http://www.nrpa.no/en/news/93461/accidental-release-of-radioactivity-from-the-institute-for-energy-technology-ife-in-halden-norway
  6. http://www.nrpa.no/en/news/93463/questions-and-answers-regarding-the-incident-at-institute-for-energy-technology-in-halden-norway
  7. Nils Bøhmer (2017) El reactor Halden de Noruega: una cultura de seguridad deficiente y una historia de cuasi accidentes , artículo publicado el 3 de marzo de 2017 por la Fundación Noruega Bellona
  8. IRSN (2017), la detección de trazas de yodo radiactivo en Europa durante el mes de enero 2017 comunicado de prensa de 02/13/2017
  9. Vennskapsbyer

Apéndices

Artículos relacionados

enlaces externos