El Nuevo Confinamiento Seguro ( NSC o Nuevo Refugio ; en ucraniano : Новий безпечний конфайнмент , romanizado : Novyy bezpechnyy konfaynment ) es una estructura instalada en 2016 para confinar los restos de la unidad del reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil , en Ucrania , que fue destruida durante el desastre de Chernóbil en 1986. La estructura también alberga la Estructura de Refugio temporal (sarcófago) que se construyó alrededor del reactor inmediatamente después del desastre. El Nuevo Confinamiento Seguro está diseñado para prevenir la liberación de contaminantes radiactivos, proteger el reactor de influencias externas, facilitar el desmantelamiento y la desmantelación del reactor y prevenir la intrusión de agua. [ 1 ]
El Nuevo Confinamiento Seguro es un megaproyecto que forma parte del Plan de Implementación del Refugio y cuenta con el apoyo del Fondo de Refugio de Chernóbil . Fue diseñado con el objetivo principal de confinar los restos radiactivos del reactor 4 durante 100 años. [ 1 ] También busca permitir la demolición parcial del sarcófago original, que fue construido apresuradamente por los liquidadores de Chernóbil después de que un accidente que superó las bases de diseño destruyera el reactor. [ 3 ] Se utiliza el término «confinamiento» en lugar del tradicional «contención» para enfatizar la diferencia entre la contención de gases radiactivos —el enfoque principal de la mayoría de los edificios de contención de reactores— y el confinamiento de residuos radiactivos sólidos , que es el propósito principal del Nuevo Confinamiento Seguro. [ 1 ]
En 2015, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) declaró que la comunidad internacional tenía como objetivo cubrir un déficit de financiación de 100 millones de euros, con la administración a cargo del BERD en su función de gestor de los fondos para el desmantelamiento de Chernóbil. El coste total del Plan de Implementación del Refugio, del cual el Nuevo Confinamiento Seguro es el elemento más destacado, se estima en unos 2.150 millones de euros (2.300 millones de dólares estadounidenses). El Nuevo Confinamiento Seguro representa 1.500 millones de euros. [ 4 ]
El consorcio francés Novarka, junto con sus socios Vinci Construction Grands Projets y Bouygues Travaux Publics , diseñó y construyó el Nuevo Confinamiento Seguro. [ 1 ] La construcción finalizó a finales de 2018. [ 5 ]
El 14 de febrero de 2025, durante la guerra ruso-ucraniana , un ataque con un dron ruso "Geran-2" dañó significativamente el NSC. [ 6 ] [ 7 ] Tanto las capas internas como las externas fueron penetradas durante el ataque. [ 8 ]
Fondo
El predecesor del Nuevo Sistema de Contención Segura fue una estructura conocida formalmente como Estructura de Refugio , y a menudo llamada sarcófago . Construida entre mayo y noviembre de 1986, la Estructura de Refugio fue una medida de emergencia para confinar los materiales radiactivos dentro del reactor 4 de la central nuclear de Chernóbil. La Estructura de Refugio tuvo un éxito moderado en la contención de la contaminación radiactiva y en la monitorización posterior al accidente de la unidad del reactor nuclear destruida ; se estima que hasta el 95 % del inventario radiactivo original del reactor 4 permanece dentro de las ruinas del edificio del reactor. [ 9 ]
Sin embargo, la Estructura de Refugio —construida en condiciones extremas y con plazos muy ajustados— nunca tuvo la intención de ser una estructura de contención permanente. [ 10 ] Por lo tanto, el deterioro del refugio a lo largo de los años aumentó el riesgo de que su contenido radiactivo se filtrara al medio ambiente. Además, el refugio se apoyaba principalmente en los restos del edificio del reactor 4, que habían resultado dañados por la explosión inicial y se consideraban estructuralmente inestables. [ 11 ]
Entre 2004 y 2008, los trabajadores estabilizaron el techo y el muro occidental del refugio. Sin embargo, se consideró necesaria la construcción de un nuevo sistema de confinamiento para seguir confinando los restos radiactivos del reactor 4 de la central nuclear de Chernóbil.
Historia
Diseño y planificación
En 1992, el gobierno de Ucrania organizó un concurso internacional de propuestas para reemplazar el sarcófago. Se presentaron 394 propuestas de diversas empresas constructoras. Si bien se anunció una lista reducida de 19 finalistas, ningún diseño fue considerado un claro ganador. [ 11 ]
En una carta al editor de New Civil Engineer de 2006 , el ingeniero civil británico David Haslewood alega que su empresa, Design Group Partnership, con sede en Manchester , desarrolló primero la idea de un arco construido fuera de la obra para minimizar la exposición a la radiación de los trabajadores de la construcción, y luego lo deslizó sobre el sarcófago existente. Haslewood afirma que su empresa se asoció con AEA Technology para presentar su propuesta al concurso de diseño del gobierno ucraniano, donde obtuvo el segundo lugar. [ 12 ] La idea resurgiría en 1996, cuando un estudio de viabilidad organizado por el programa TACIS de la Comisión Europea la incluyó entre sus recomendaciones para el desarrollo futuro del proyecto del refugio. [ 11 ]
Un año después, en 1997, el Grupo de Trabajo sobre Seguridad Nuclear del G7 reunió a un equipo internacional de expertos para crear un plan que implementara las recomendaciones del estudio. El resultado fue el Plan de Implementación de Refugios (SIP), que describía los pasos necesarios para la construcción de refugios. [ 13 ]
El Plan de Infraestructura Estatal (SIP) originalmente preveía que la construcción comenzara en enero de 1997 y finalizara en 2004. Sin embargo, pronto quedó claro que la Zona de Exclusión carecía de la infraestructura necesaria para un proyecto tan complejo, la cual debía construirse antes de que pudiera comenzar la construcción. Los obstáculos burocráticos y los problemas de coordinación entre las numerosas organizaciones involucradas en el proyecto provocaron más retrasos. Finalmente, una disputa sobre la selección del contratista entre el gobierno ucraniano y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo , que proporcionaba gran parte de la financiación del proyecto, dejó el proyecto en suspenso durante más de un año. [ 14 ]
Como resultado, la selección del contratista para el proyecto se retrasó hasta 2007. El 17 de septiembre, el contrato se adjudicó a Novarka, un consorcio integrado por las constructoras francesas Vinci Construction Grands Projets y Bouygues Travaux Publics. [ 15 ] [ 16 ] Novarka no trabajó solo: el consorcio colaboró con contratistas ucranianos e internacionales durante toda la construcción, con la participación final de empresas de 24 países. [ 17 ]
Construcción

La construcción del Nuevo Confinamiento Seguro (NCS) estuvo plagada de retrasos y sobrecostes. Finalmente, el proyecto tardó nueve años en completarse y costó 1.500 millones de euros. [ 18 ]
Construcción estructural y procedimiento de "deslizamiento"

En 2009, se completaron los trabajos de estabilización del sarcófago existente, considerándose que la estructura era lo suficientemente estable para otros 15 años. Al año siguiente, se finalizaron las mejoras de infraestructura en la Zona de Exclusión, realizadas en preparación para la construcción del NSC. Estas incluyeron conexiones por carretera y ferrocarril, servicios del sitio (electricidad, agua, desagües y comunicaciones), instalaciones para los trabajadores (incluidas instalaciones médicas y de protección radiológica) y la instalación de un sistema de monitoreo a largo plazo. [ 15 ]
Una vez completados los preparativos necesarios, Novarka comenzó la construcción del NSC en septiembre de 2010. [ 19 ] Los primeros seis meses de construcción se dedicaron a trabajos preparatorios como los pilotes del NSC, así como a mejoras adicionales en la infraestructura de la Zona de Exclusión. [ 4 ]

En abril de 2012, comenzó el montaje de acero. [ 20 ] La primera parte de la estructura en la que se trabajó fue su arco oriental. Sin embargo, su armazón de acero se construyó inicialmente en el borde occidental del sistema de vías del NSC, lo más lejos posible del sarcófago, para minimizar la exposición a la radiación de los trabajadores. El 26 de noviembre de 2012, la sección superior completa del arco se elevó para permitir el trabajo en las secciones inferiores. [ 21 ] [ 22 ] El proceso se repitió en junio de 2013. Finalmente, en abril de 2014, el arco completo se movió 112 metros (367 pies) hacia el este sobre sus rieles para despejar el área de construcción para la construcción del arco occidental. La construcción del arco occidental siguió un proceso similar, con secciones completas que se elevaron el 4 de agosto de 2014 y el 12 de noviembre de 2014. En abril de 2015, los dos arcos se soldaron juntos y comenzó la construcción del muro exterior de la estructura. Esta obra se completó en abril de 2016, finalizando la construcción de la estructura básica del arco.

El 14 de noviembre de 2016, Novarka comenzó a "deslizar" la estructura del arco sobre el sarcófago existente. [ 23 ] El arco fue empujado sobre almohadillas de teflón mediante pistones hidráulicos guiados por láser. El proceso duró un total de 15 días, y el arco alcanzó su ubicación final el 29 de noviembre de 2016. [ 24 ] [ 25 ]
Construcción y prueba de subsistemas
Una vez finalizada la construcción estructural, se inició el trabajo en los diversos subsistemas del NSC, como el sistema de monitoreo de radiación, el sistema de suministro de energía de respaldo, el sistema de protección contra incendios, así como la iluminación, las comunicaciones y la climatización . Sin embargo, este trabajo se interrumpió en diciembre de 2017, cuando el nivel extremadamente alto de radiación obligó a los trabajadores a limitar su presencia en el sitio. Este y otros problemas retrasaron la construcción durante casi un año. [ 26 ] [ 27 ]
Mientras la construcción del NSC en sí estaba en suspenso, Rodina Consortium - Enerparc AG comenzó la construcción del primer proyecto de energía solar que se desarrollaría dentro de la zona de exclusión de Chernóbil. Finalmente se instalarían 3.762 módulos solares en el sitio, con una capacidad de generación de1 MW . [ 28 ] [ 29 ]
A finales de 2018, Novarka anunció que la construcción de los subsistemas del NSC había finalizado y que comenzarían las pruebas de rendimiento. En febrero de 2019, Novarka anunció que todos los subsistemas principales habían superado sus pruebas individuales y que la estructura en su conjunto había superado una prueba integrada. [ 30 ] El 22 de abril de 2019, el NSC inició una prueba operativa final de 72 horas; al concluir tres días después, todos los sistemas y subsistemas la superaron con éxito. [ 31 ]
Ceremonias de finalización e inauguración
El NSC fue declarado oficialmente terminado en julio de 2019. El 3 de julio, se invitó a periodistas a recorrer la estructura terminada. [ 32 ] [ 18 ] Una semana después, el 10 de julio, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y otros funcionarios del gobierno ucraniano asistieron a una ceremonia en la que la propiedad del NSC fue transferida formalmente al gobierno ucraniano. [ 31 ]
Invasión rusa de Ucrania
El 24 de febrero de 2022, durante la Batalla de Kiev , las fuerzas rusas capturaron Chernóbil . [ 33 ] La ocupación de la planta duró hasta el 31 de marzo, cuando Rusia se vio obligada a retirarse del óblast de Kiev . [ 34 ] Si bien la ocupación provocó un aumento de la radiación en la zona, esto se debió a que las fuerzas rusas removieron el suelo en el Bosque Rojo y liberaron polvo radiactivo. [ 35 ] El Nuevo Confinamiento Seguro sobrevivió a la ocupación sin sufrir daños. [ 36 ]

El 14 de febrero de 2025, un dron de ataque ruso "Geran-2" impactó la Nueva Confinamiento Seguro, causando daños significativos. [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] La central eléctrica emitió un comunicado indicando que el revestimiento exterior de la estructura había sido perforado y que el revestimiento interior también había sufrido daños, con incendios que afectaron la capa de aislamiento. La capa más interna de la estructura no fue perforada, ya que el dron impactó el garaje norte de la grúa pórtico, que sufrió daños estructurales pero no fue perforado por completo. [ 40 ] [ 41 ] Rusia negó ser responsable, y el OIEA no ha atribuido la culpa a ninguna de las partes. [ 42 ] Las primeras estimaciones sitúan el costo de las reparaciones en 25 millones de dólares estadounidenses. [ 43 ]
Inmediatamente después de la huelga, se realizaron reparaciones limitadas en el techo del refugio. Nueve meses después, un equipo del OIEA llegó para inspeccionar los daños causados por la huelga. [ 44 ] El 5 de diciembre, la organización anunció que el Nuevo Confinamiento Seguro había "perdido sus funciones de seguridad principales, incluida la capacidad de confinamiento". Si bien los soportes estructurales y los sistemas de monitoreo del refugio no habían sufrido daños permanentes, el OIEA recalcó que se necesitaría una restauración más completa en un futuro próximo para evitar que la estructura se deteriorara aún más. El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo se comprometió a brindar apoyo financiero para las reparaciones en 2026. [ 45 ]
El 1 de octubre de 2025, el Ministerio de Energía de Ucrania declaró que el suministro eléctrico a la estructura se había interrumpido durante tres horas debido a los ataques aéreos rusos contra la ciudad vecina de Slavutych . El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusó a los rusos de intentar deliberadamente provocar un incidente nuclear, ya que eran plenamente conscientes de que los ataques pondrían en peligro el suministro eléctrico del Nuevo Confinamiento Seguro. [ 46 ]
Diseño estructural

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 superior e inferior del arco. La luz interna del arco es de 245 metros (803,8 pies) y la luz externa es de 270 metros (885,83 pies) . Las dimensiones del arco se determinaron en función de la necesidad de operar equipos dentro del nuevo refugio y desmantelar el refugio existente. La longitud total de la estructura es de 150 metros (492,1 pies) , compuesta por 13 arcos ensamblados a 12,5 metros (41 pies) de distancia para formar 12 tramos. Muros verticales ensamblados alrededor de las estructuras existentes del edificio del reactor, pero sin soporte de ellas, sellan los extremos de la estructura.
Los arcos están construidos con perfiles tubulares de acero y revestidos externamente con paneles sándwich de tres capas. Estos paneles exteriores también se utilizan en los muros extremos de la estructura. Internamente, paneles de policarbonato cubren cada arco para evitar la acumulación de partículas radiactivas en los elementos estructurales.
Gran parte de los arcos fueron fabricados en taller y transportados al lugar de ensamblaje, ubicado a 180 metros (590 pies) al oeste del reactor 4. El acero utilizado en la construcción de los elementos tubulares tiene una resistencia a la fluencia de no menos de 2500 kg/cm² ( 250 MPa ; 36 000 psi ) .
Para prevenir 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 prevenir aún más la corrosión. Los deshumidificadores mantienen el aire por debajo del 40 % de humedad, evitando tanto la condensación como el goteo de agua al interior de la estructura. [ 47 ] [ 48 ]
Objetivos de diseño
El nuevo confinamiento seguro fue diseñado con los siguientes criterios: [ 49 ]
- Convertir el reactor 4 de la central nuclear de Chernóbil, que quedó destruido, en un sistema ambientalmente seguro (es decir, confinar los materiales radiactivos en el lugar para evitar una mayor contaminación ambiental).
- Reducir la corrosión y el deterioro por la intemperie del refugio existente y del edificio del reactor 4.
- Mitigar las posibles consecuencias de un derrumbe del refugio existente o del edificio del reactor 4, en particular en lo que respecta a la contención del polvo radiactivo que se produciría a raíz de dicho derrumbe.
- Facilitar la demolición segura de estructuras inestables (como el techo del refugio existente) mediante el suministro de equipos operados a distancia para su demolición.
- Califica como dispositivo de confinamiento nuclear .
Diseño de cimientos
Los fundamentos del Nuevo Confinamiento Seguro fueron diseñados para cumplir con los requisitos primarios: [ 50 ]
- Deben soportar el peso de los arcos del Nuevo Confinamiento Seguro.
- Deben servir de soporte para las vías férreas sobre las que el Nuevo Confinamiento Seguro pueda desplazarse 180 metros (590 pies) desde el lugar de construcción hasta su posición sobre el reactor 4.
- Deben minimizar la cantidad de excavaciones y cortes en las capas superiores del suelo, ya que la capa superficial está muy contaminada con material nuclear procedente del desastre.
El terreno donde se ubica el Nuevo Centro de Confinamiento Seguro presenta una ligera pendiente, con elevaciones que varían entre 117,5 metros (385 pies) en el lado este y 144 metros (472 pies) en el lado oeste. Fue necesario que los cimientos tuvieran en cuenta esta diferencia sin necesidad de una nivelación extensa del terreno.
El terreno sobre el que se construyó la cimentación es singular, ya que contiene una capa tecnogénica justo debajo de la superficie, con una profundidad aproximada de 2,5 a 3 metros (8 a 10 pies) . La contaminación radiactiva derivada del accidente creó esta capa tecnogénica. Está compuesta por diversos materiales, entre ellos material nuclear, piedra, arena, arenas limosas, hormigón sin armar y residuos de construcción. Se considera inviable determinar las características geotécnicas de esta capa de suelo. Por consiguiente, no se hicieron suposiciones sobre las propiedades portantes de la capa tecnogénica durante el diseño de la cimentación.
El nivel freático en la central nuclear de Chernóbil fluctúa entre un promedio de 109,9 metros (360,6 pies) en diciembre y un promedio de 110,7 metros (363,2 pies) en mayo.
Se consideraron varias opciones para el diseño de la cimentación del Nuevo Confinamiento Seguro. Finalmente, el diseño definitivo consistió en tres líneas de dos paneles de cimentación de 4,50 x 1,00 metros (14,76 x 3,28 pies) , cada uno de 21 metros (68,9 pies) de longitud, y una losa de cimentación de 4 metros (13,1 pies) de altura que alcanza una elevación de 118 metros (387 pies) . Esta opción se seleccionó para minimizar el costo de la cimentación, la cantidad de cortes en capas de suelo radiactivo, la dosis de radiación recibida por los trabajadores y el riesgo ambiental derivado de una mayor contaminación. La cimentación presenta una ligera diferencia de elevación entre el área donde se construyó el Nuevo Confinamiento Seguro y el área de descanso final alrededor del reactor 4.
Se requirió especial atención para la excavación necesaria para la construcción de los cimientos debido al alto nivel de radiactividad presente en las capas superiores del suelo. Los diseñadores conceptuales del Nuevo Confinamiento Seguro recomendaron el uso de cucharas de agarre accionadas por cuerda para los primeros 0,3 metros (11,8 pulgadas) de excavación de los pilotes en el sitio de Chernóbil. 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 cucharas de almeja hidráulicas operadas bajo protección de lodo de bentonita .
La base está diseñada para soportar cargas estructurales de aceleración horizontal de hasta0,08 g , así como para resistir un tornado F3 . El diseño original de la estructura requería que resistiera un tornado F1 hasta que se llevó a cabo un análisis independiente más allá de la base de diseño para evaluar los efectos de un tornado F3 en la estructura.
Proceso de ensamblaje

El sistema utilizado en el montaje del Nuevo Confinamiento Seguro se derivó de métodos civiles de lanzamiento de puentes y de voladizos de puentes . El Nuevo Confinamiento Seguro se ensambló siguiendo los siguientes pasos:
- Estabilización de la estructura del refugio para evitar su colapso durante la construcción.
- Excavación y construcción de los cimientos.
- Ensamblaje del primer y segundo arco para formar el tramo 1, instalación del muro este sobre el arco 1.
- La bahía 1 fue desplazada hacia el este para dar cabida a la construcción del arco 3 y la bahía 2.
- Posteriormente, se procedió al deslizamiento de la estructura completa y a la adición de arcos y vanos para completarla.
- Instalación de grúas y equipos de mantenimiento de gran tamaño.
- Instalación del muro oeste.
- Deslizamiento final en su lugar sobre el reactor 4. [ 5 ]
- Desmantelamiento de los edificios fragmentados, descontaminación y anexos. (previsto)
Este proceso de ensamblaje se consideró ventajoso porque aprovechaba la movilidad con la que estaba diseñada 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 sección, se instalaba el equipamiento de infraestructura, incluidos los sistemas de ventilación, monitorización de la radiación , fontanería y electricidad.
Posicionamiento
El Nuevo Confinamiento Seguro se construyó a 180 metros (590 pies) al oeste del reactor 4 y se deslizó hasta su posición. El deslizamiento de la estructura a lo largo de los rieles de la cimentación fue un proceso difícil. Se empujó sobre almohadillas de teflón mediante pistones hidráulicos y se guió con láseres. [ 25 ] A partir de 2018 , el Nuevo Confinamiento Seguro es la estructura móvil terrestre más grande del mundo. [ 51 ] [ 23 ] [ 52 ]
Inicialmente se consideraron dos opciones para mover la estructura: gatos hidráulicos para empujarla hacia adelante o tirar de ella con grandes cables de acero multifilares. La primera opción requeriría la reubicación de los gatos hidráulicos después de cada empuje. Este proceso implicaría una mayor interacción de los trabajadores con el sistema y una mayor exposición a la radiación. La segunda opción se eligió inicialmente 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 utilizando gatos hidráulicos, comenzando el movimiento de 327 metros (1073 pies) el 14 de noviembre de 2016 y finalizando el 29 de noviembre. [ 5 ] [ 23 ]
Demolición de estructuras existentes
La fase operativa del Nuevo Confinamiento Seguro implica la demolición de las estructuras inestables asociadas a la Estructura de Refugio original. El objetivo de la demolición ha impuesto exigencias significativas a la capacidad de carga de los arcos y los cimientos del Nuevo Confinamiento Seguro, ya que estas estructuras deben soportar el peso no solo de la estructura desmantelada, sino también de las grúas suspendidas que se utilizarán en la demolición.
Equipos de demolición
El diseño del Nuevo Confinamiento Seguro incluye dos grúas puente suspendidas de los arcos. [ 53 ] Estas grúas se desplazan de este a oeste sobre vías comunes y cada una tiene una envergadura de 84 metros (276 pies) .
Cada grúa puede transportar una variedad de carros intercambiables. Se han diseñado tres tipos de carros para el Nuevo Confinamiento Seguro:
- Un carro elevador típico con una capacidad de carga de 50 toneladas (55 toneladas ) . [ 54 ]
- Un carro elevador seguro para el transporte protegido de personal, con una capacidad de carga de 50 toneladas (55 toneladas ) . [ 54 ]
- Un carro sostiene una plataforma móvil para herramientas, que se extiende hasta 75 metros (246 pies) , y que puede equiparse con diversos actuadores de extremo útiles para la demolición.
La intercambiabilidad de los carros de las grúas permite la rotación de los elementos más grandes que se van a demoler, reduciendo el tamaño total del Nuevo Confinamiento Seguro en aproximadamente un tramo de arco.
Una vez retirados con grúa los elementos a demoler, deben fragmentarse en piezas lo suficientemente pequeñas para su descontaminación. Se prevé que la principal contaminación de la mayoría de los elementos demolidos consista en polvo superficial suelto, fácilmente eliminable. La descontaminación se realizará mediante aspiradoras con filtros HEPA , granallado (para elementos de acero) y escarificado (para elementos de hormigón). Tras la máxima descontaminación posible, las piezas se fragmentarán aún más para su posterior eliminación. Las herramientas de fragmentación incluyen sopletes de corte por arco de plasma , discos de corte circulares de diamante y corte por hilo diamantado . La selección de las herramientas para el proceso de demolición se basó en diversos factores, como la minimización de la exposición a la radiación individual y colectiva, la cantidad de residuos secundarios generados, la viabilidad del control remoto, la eficiencia del corte, la seguridad contra incendios, el coste de capital y los costes operativos.
Los métodos exactos para la eliminación de los residuos generados por el proceso de demolición no se han determinado y pueden incluir el entierro in situ fuera del Nuevo Confinamiento Seguro para residuos de baja actividad y el almacenamiento a largo plazo dentro del Nuevo Confinamiento Seguro para residuos de actividad media y alta. A partir de 2018No se ha decidido ninguna política para la eliminación y el procesamiento de materiales que contengan combustible .
Elementos que se van a demoler
Está previsto demoler los siguientes elementos de la estructura del refugio:
Tipos de materiales a demoler
Los elementos que se van a demoler se clasifican en varios tipos de materiales a gran escala:
- Acero
- Plano (paneles de techo)
- Tridimensionales (tuberías, cerchas, vigas)
- Hormigón armado
- Prefabricado
- Fundido in situ
- Escombros
- Fragmentos de estructuras y equipos de acero
- Fragmentos de estructuras de hormigón armado
- Materiales añadidos tras el accidente de Chernóbil para mitigar sus consecuencias.
Almacenamiento de residuos
Para la eliminación y el almacenamiento de residuos nucleares dentro del área de Nuevo Confinamiento Seguro, las estrategias para la eliminación de residuos se dividen en tres sistemas. [ 55 ] La eliminación de residuos nucleares sólidos se realizó en la Instalación de Almacenamiento de Residuos Radiactivos Vector [ 56 ] construida cerca del sitio de Chernóbil, que consta del Complejo Industrial para la Gestión de Residuos Radiactivos Sólidos (ICSRM), [ 57 ] un sitio de almacenamiento de residuos nucleares. Está siendo construida por Nukem Technologies , una empresa alemana de desmantelamiento nuclear , una subsidiaria de la rusa Atomstroyexport . Se informa que este almacenamiento puede contener 75 000 metros cúbicos (98 000 yardas cúbicas) de material. [ 58 ] [ 59 ] El almacenamiento es tanto para residuos temporales de alto nivel como para el almacenamiento a largo plazo de residuos de bajo y medio nivel. [ 60 ] [ 61 ]
La Planta de Gestión de Residuos Radiactivos Líquidos (PLRWM) se construyó para retirar, almacenar y procesar los residuos nucleares líquidos del sitio de Chernóbil. [ 62 ] [ 63 ] El líquido procesado se convierte en residuo sólido en barriles de 200 L donde luego se puede almacenar a largo plazo, a una tasa de 2500 metros cúbicos por año. [ 64 ]
El combustible gastado se almacena a largo plazo en la Instalación de Almacenamiento de Combustible Gastado . [ 55 ] [ 62 ] En la instalación se pueden almacenar 232 contenedores de residuos nucleares durante un período estimado de 100 años. [ 65 ]
Seguridad de los trabajadores y exposición a la radiación
Incluso con la distancia establecida del reactor principal durante la construcción del Nuevo Confinamiento Seguro, los trabajadores de la construcción seguían expuestos a la radiación. Antes de que comenzara el procedimiento de deslizamiento, los trabajadores de la construcción solo podían permanecer en el sitio durante 30 minutos seguidos debido a la radiación. [ 66 ] La base de hormigón redujo la radiación a la que estaban expuestos los trabajadores durante el ensamblaje de la estructura, y se les proporcionó alojamiento descontaminado durante la construcción. [ 66 ]
El polvo radiactivo en el refugio es monitoreado por cientos de sensores. [ 47 ] Los trabajadores en la "zona local" llevan dos dosímetros , uno que muestra la exposición en tiempo real y el segundo que registra información para el registro de dosis del trabajador. [ 20 ] Los trabajadores tienen un límite de exposición a la radiación diario y anual . Su dosímetro emite un pitido si se alcanza el límite y se cancela el acceso del trabajador al sitio. [ 20 ] El límite anual (20 milisieverts ) puede alcanzarse pasando 12 minutos sobre el techo del sarcófago de 1986, o unas pocas horas alrededor de su chimenea. [ 17 ] Los trabajadores también deben verificar su exposición a la radiación antes de salir del Nuevo Confinamiento Seguro como una medida adicional de seguridad. [ 67 ]
Para minimizar la radiación a la que están expuestos los trabajadores al trabajar dentro del Nuevo Confinamiento Seguro, se utilizan numerosos robots y herramientas para interactuar con los objetos dentro del refugio de forma remota. Las dos grúas puente instaladas pueden operarse desde una sala de control aislada, lo que permite realizar trabajos de demolición sin riesgo para los operarios. [ 54 ] Para el mapeo de radiación que se lleva a cabo dentro del Nuevo Confinamiento Seguro, se han desplegado robots tanto en áreas de alta contaminación donde los humanos no pueden entrar como en rutas que normalmente seguirían los operarios. [ 68 ] [ 69 ]
El modelo Spot de Boston Dynamics 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 superficies irradiadas. [ 68 ] Sin representar un riesgo para los trabajadores, los sistemas implementados pudieron observar el interior del reactor 4, en lo profundo del Nuevo Confinamiento Seguro. [ 70 ]
Organizaciones responsables
El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) es responsable de gestionar el Plan de Implementación de Refugios, incluida la supervisión de la construcción del Nuevo Confinamiento Seguro. [ 71 ]
Existía la preocupación de que Ucrania, un país en desarrollo sumido en una guerra de una década con su vecino Rusia , careciera de recursos suficientes para mantener adecuadamente el Nuevo Confinamiento Seguro por sí solo. En 2019, el subdirector del proyecto, Victor Zalizetskyi, declaró que «parece que Ucrania se quedará sola para lidiar con esta estructura». [ 72 ]
Véase también
Referencias
Notas
- 1 2 3 4 5 6 "El nuevo confinamiento seguro de Chernóbil" . Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo . Archivado del original el 8 de noviembre de 2020. Recuperado el 28 de noviembre de 2020 .
- 1 2 "Folleto Transforming Chernobyl" . BERD. 11 de marzo de 2015. Consultado el 13 de septiembre de 2018 .
- ↑ "Se firma el contrato para los trabajos iniciales de desmantelamiento de Chernóbil : Residuos y reciclaje – Noticias nucleares mundiales" . world-nuclear-news.org . Consultado el 2 de septiembre de 2020 .
- 1 2 Reiserer, Axel (8 de abril de 2011). "NOVARKA y la Unidad de Gestión del Proyecto Chernóbil confirman el costo y el cronograma para el Nuevo Confinamiento Seguro de Chernóbil" . Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo . Archivado del original el 18 de septiembre de 2011. Recuperado el 16 de agosto de 2011 .
- 1 2 3 "Concluye una hazaña de ingeniería única: el arco de Chernóbil ha llegado a su lugar de descanso" . Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo . 29 de noviembre de 2016. Consultado el 12 de enero de 2018 .
- ↑ "Ataque con drones rusos daña el refugio de la central nuclear de Chernóbil, afirma Zelensky" . Reuters . Consultado el 14 de febrero de 2025 – vía The Age.
- ↑ Altman, Howard (14 de febrero de 2025). "Agujero perforado por un dron en el escudo de radiación de Chernóbil: lo que sabemos" . The War Zone . Consultado el 14 de febrero de 2025 .
- ↑ "Chernobyl: Finalizan los trabajos de emergencia tras el ataque con drones al refugio" . World Nuclear News . 7 de marzo de 2025. Consultado el 3 de octubre de 2025 .
- ↑ Vidal, John (19 de abril de 2011). "Ucrania recauda 785 millones de dólares para sellar Chernóbil bajo una nueva 'envoltura'"." . The Guardian . Consultado el 2 de marzo de 2018 .
- ↑ Dentro de la mega tumba de Chernóbil , http://www.windfallfilms.com/show/6894/inside-chernobyls-mega-tomb.aspx Archivado el 18 de abril de 2021 en Wayback Machine .
- 1 2 3 Smith, Stuart; Lacombe, Herve (febrero de 1997). "Un segundo refugio para Chernóbil: su necesidad y viabilidad". Actas de la Institución de Ingenieros Civiles . 120 (1): 2– 14. doi : 10.1680/icien.1997.29157 .
- ↑ Haslewood, David (11 de mayo de 2006). "Diseño general" . New Civil Engineer . Recuperado el 21 de enero de 2026 .
- ↑ "Plan de Implementación de Chernóbil - Cooperación en Seguridad Nuclear" . nuclear-safety-cooperation.ec.europa.eu . Consultado el 22 de enero de 2026 .
- ↑ La construcción del refugio protector para el reactor nuclear de Chernóbil enfrenta retrasos en el cronograma, posibles aumentos de costos e incertidumbres técnicas (PDF) (Informe). Oficina de Responsabilidad Gubernamental de los Estados Unidos. 27 de julio de 2007. Archivado del original (PDF) el 9 de enero de 2026. Consultado el 21 de enero de 2026 .
- 1 2 "Chernobyl 25 años después: Nueva instalación de confinamiento seguro y almacenamiento de combustible gastado" (PDF) . Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo . Enero de 2011. Archivado del original (PDF) el 11 de noviembre de 2017. Recuperado el 2 de marzo de 2018 .
- ↑ "Chernóbil será recubierta de acero" . BBC News . 18 de septiembre de 2007. Consultado el 20 de mayo de 2010 .
- 1 2 Meo, Nick (26 de noviembre de 2013). "El arco de Chernóbil: Sellando un sarcófago radiactivo" . BBC News .
- 1 2 Dedaj, Paulina (3 de julio de 2019). "Se revela el refugio de confinamiento nuclear de Chernóbil, valorado en 1700 millones de dólares, tras nueve años de construcción" . Fox News . Consultado el 2 de agosto de 2019 .
- ↑ "Comienzan las obras del nuevo sarcófago para el reactor de Chernóbil" . Nuclear Power Daily . 24 de septiembre de 2010. Consultado el 16 de marzo de 2011 .
- 1 2 3 Hankinson, Andrew (3 de enero de 2013). "Conteniendo Chernóbil: la misión para desactivar el peor sitio de desastre nuclear del mundo" . Wired .
- ↑ "Los trabajadores levantan la primera sección del nuevo refugio de Chernóbil" . 3 News . Associated Press . 28 de noviembre de 2012.
{{cite news}}: CS1 maint: servicio de archivado obsoleto ( enlace ) - ↑ Heintz, Jim (17 de noviembre de 2012). "Los trabajadores levantan la primera sección del nuevo refugio de Chernóbil" . Associated Press . Archivado del original el 20 de enero de 2013.
Los trabajadores han levantado la primera sección de una colosal estructura en forma de arco que eventualmente cubrirá el reactor nuclear que explotó en la central eléctrica de Chernóbil.
- 1 2 3 "Desastre de Chernóbil: El escudo gigante comienza a moverse hacia el reactor" . BBC News. 14 de noviembre de 2016. Consultado el 30 de noviembre de 2016 .
- ↑ «Concluye una hazaña de ingeniería única: el arco de Chernóbil ha llegado a su lugar de descanso» (Comunicado de prensa). Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo . 29 de noviembre de 2016. Consultado el 30 de noviembre de 2016 .
- 1 2 "Nuevo Confinamiento Seguro de Chernóbil: un proyecto único en su tipo" (PDF) . Vinci SA . 29 de noviembre de 2016. pág. 21. Archivado del original (PDF) el 25 de abril de 2017. Recuperado el 2 de marzo de 2018 .
- ↑ "Ucrania pospone la inspección de seguridad del reactor de Chernóbil" . Agencia de Noticias Xinhua . Archivado del original el 6 de diciembre de 2017. Consultado el 20 de noviembre de 2017 .
- ^ Seidler, Christoph (20 de diciembre de 2017). "Tschernobyl: Fertigstellung des Sarkophags verzögert sich" . Der Spiegel (en alemán). ISSN 2195-1349 . Consultado el 14 de abril de 2026 .
- ↑ "Rodina comienza la construcción de su primer proyecto fotovoltaico dentro de la zona de exclusión de Chernóbil" . PV Tech . 9 de noviembre de 2017. Consultado el 17 de noviembre de 2017 .
- ↑ "На площадке ЧАЭС началось строительство солнечной электростанции" . LIGA.net (en ruso). 1 de noviembre de 2017 . Consultado el 6 de diciembre de 2025 .
- ↑ "Los sistemas de la estructura de confinamiento de Chernóbil comienzan a funcionar – Noticias Nucleares Mundiales" . world-nuclear-news.org . Asociación Nuclear Mundial. 8 de febrero de 2019. Consultado el 9 de febrero de 2019 .
- 1 2 "Entrega del nuevo confinamiento seguro de Chernóbil" . VINCI . Consultado el 6 de mayo de 2022 .
- ↑ Vidal, John (1 de agosto de 2019). "¿Qué debemos hacer con los residuos nucleares radiactivos?" . The Guardian . ISSN 0261-3077 . Consultado el 2 de agosto de 2019 .
- ↑ "La planta nuclear de Chernóbil, objetivo de Rusia en su invasión de Ucrania" . Al Jazeera . Consultado el 6 de mayo de 2022 .
- ↑ Varenytsia, Cara Anna e Inna. "¿Una 'pesadilla' de riesgo nuclear? Tras la toma de Chernóbil, las tropas rusas se expusieron a la radiación" . USA Today . Consultado el 6 de mayo de 2022 .
- ↑ "Soldados rusos sin protección removeron polvo radiactivo en el 'Bosque Rojo' de Chernóbil, según afirman los trabajadores" . Reuters. 29 de marzo de 2022. Consultado el 6 de mayo de 2022 .
- ↑ «Explicación: ¿Por qué las tropas rusas tomaron el control del sitio del desastre nuclear de Chernóbil?» . The Indian Express . 3 de marzo de 2022. Consultado el 6 de mayo de 2022 .
- ↑ "Ataque con drones rusos daña el refugio de la central nuclear de Chernóbil, afirma Zelensky" . Reuters . Consultado el 14 de febrero de 2025 – vía The Age.
- ↑ "Actualización 275 – Declaración del Director General del OIEA sobre la situación en Ucrania" . OIEA . 14 de febrero de 2025. Consultado el 14 de febrero de 2025 .
- ↑ Altman, Howard (14 de febrero de 2025). "Agujero perforado por un dron en el escudo de radiación de Chernóbil: lo que sabemos" . The War Zone . Consultado el 14 de febrero de 2025 .
- ↑ Hill, Kyle (2 de marzo de 2025). Chernóbil ha sufrido una brecha. Es peor de lo que pensábamos (Podcast). El evento ocurre a las 25:47.
- ↑ Tarasova-Markina, Daria. "Ataque de dron ruso a la planta nuclear de Chernóbil, niveles de radiación normales" . CNN . Consultado el 14 de febrero de 2025 .
- ↑ "El refugio protector de Chernóbil resultó dañado 'por un ataque de dron'"" . Noticias Nucleares Mundiales . 14 de febrero de 2025 . Consultado el 16 de febrero de 2025 .
- ↑ Sabbagh, Dan; Kochetova, Julia (7 de mayo de 2025). «El ataque con drones rusos causó daños por valor de decenas de millones en Chernóbil» . The Guardian . ISSN 0261-3077 . Consultado el 8 de mayo de 2025 .
- ↑ "Actualización 331 – Declaración del Director General del OIEA sobre la situación en Ucrania" . www.iaea.org . 5 de diciembre de 2025. Consultado el 6 de diciembre de 2025 .
- ↑ "El escudo antirradiación de Chernóbil dejó de funcionar tras los ataques de drones rusos, advierte la ONU" . POLITICO . 6 de diciembre de 2025. Consultado el 6 de diciembre de 2025 .
- ↑ "Los bombardeos rusos interrumpen el suministro eléctrico a la central nuclear de Chernóbil, que había sido desmantelada" . Reuters . 1 de octubre de 2025. Consultado el 1 de octubre de 2025 .
- 1 2 Excell, John (11 de febrero de 2013). "Construyendo el nuevo confinamiento seguro de Chernóbil" . The Engineer . Archivado del original el 27 de septiembre de 2015. Recuperado el 13 de febrero de 2013 .
- ↑ "Nuevo proyecto de contención segura reduce el riesgo de corrosión en Chernóbil" . www.materialsperformance.com . Consultado el 1 de mayo de 2022 .
- ↑ Krukovskyi, Pavlo; Metel, Mihail; Polubinskyi, Anatolii (2018). "Nuevo confinamiento de salvamento como barrera entre el reactor destruido de la central nuclear de Chernóbil y el medio ambiente (diseño, propósito, modelado)" . WSEAS Transactions on Environment and Development . 14 : 197–204 . ISSN 2224-3496 .
- ↑ Cameron, James T.; Gurbuz, Orhan; Scherer, Mathieu; Abramiuk, Nick; Deriuga, Sergey; Ostadan, Farhang; Salloum, Andre (1 de enero de 2013). "Apoyo a los cimientos para el nuevo edificio de confinamiento seguro de la central nuclear de Chernóbil" . WSEAS Transactions on Environment and Development . 14 : 197–204 – vía WSEAS.
- ↑ "El refugio de Chernóbil comenzará a operar plenamente en diciembre, según el presidente de Ucrania" . www.nucnet.org . Agencia Independiente Global de Noticias Nucleares. 29 de noviembre de 2017. Consultado el 12 de septiembre de 2018 .
- ↑ Borys, Christian (3 de enero de 2017). "Una nueva y vasta tumba para los residuos más peligrosos del mundo" . BBC Future Now . Consultado el 2 de marzo de 2018 .
- ↑ "Nuevo Confinamiento Seguro de Chernóbil (NSC), Ucrania" . Power Technology . Consultado el 6 de mayo de 2022 .
- 1 2 3 Parameswaran, NA (Vijay); Chornyy, Igor; Owen, Rob; de Saint Victor, François (8 de septiembre de 2013). "Grúas únicas y masivas de Chernóbil para actividades de desmantelamiento en el nuevo confinamiento seguro" . Actas de la 15.ª Conferencia Internacional de la ASME 2013 sobre Remediación Ambiental y Gestión de Residuos Radiactivos. Volumen 2: Descontaminación y desmantelamiento de instalaciones; Remediación ambiental; Gestión ambiental/Participación pública/Cuestiones transversales/Colaboración global . Sociedad Estadounidense de Ingenieros Mecánicos. doi : 10.1115/icem2013-96346 . ISBN 978-0-7918-5602-4.
- 1 2 Lidar, Per; Bergh, Niklas; Larsson, Arne; Hedin, Gunnar (8 de septiembre de 2013). "Estrategia de gestión de residuos para el desmantelamiento de centrales nucleares rentable y respetuoso con el medio ambiente" . Actas de la 15.ª Conferencia Internacional de la ASME de 2013 sobre Remediación Ambiental y Gestión de Residuos Radiactivos. Volumen 2: Descontaminación y desmantelamiento de instalaciones; Remediación ambiental; Gestión ambiental/Participación pública/Cuestiones transversales/Colaboración global . Sociedad Estadounidense de Ingenieros Mecánicos. doi : 10.1115/icem2013-96006 . ISBN 978-0-7918-5602-4.
- ↑ "Noticias" . Delegación de la Unión Europea en Ucrania . Archivado del original el 20 de julio de 2011. Consultado el 31 de julio de 2008 .
- ↑ "Complejo industrial para la gestión de residuos radiactivos sólidos (ICSRM) en la central nuclear de Chernóbil" (PDF) . Nukem Technologies . Mayo de 2008. Archivado del original (PDF) el 3 de diciembre de 2008. Consultado el 31 de julio de 2008 .
- ↑ Gache, Gabriel (25 de abril de 2008). "Chernobyl recibe un complejo de procesamiento de residuos nucleares" . Softpedia.com .
- ↑ "Inauguración de un depósito de residuos nucleares en Chernóbil" . EU Business . Archivado del original el 24 de julio de 2008.
- ↑ Tokarevskyi, O.; Alekseeva, Z.; Kondratiev, S.; Rybalka, N. (noviembre de 2013). Cuestiones de seguridad en la construcción de instalaciones para el almacenamiento a largo plazo de residuos radiactivos en el sitio Vector (PDF) . Eurosafe Forum 2013. Colonia, Alemania. inis .. RN:45021661 . Archivado del original (PDF) el 4 de marzo de 2018. Recuperado el 12 de enero de 2018 .
- ↑ Lee, William E.; Ojovan, Michael I.; Jantzen, Carol M. (31 de octubre de 2013). Gestión de residuos radiactivos y limpieza de sitios contaminados: procesos, tecnologías y experiencia internacional . Elsevier Science. págs. 404–406 . ISBN 978-0-85709-744-6.
- 1 2 Semenova, Iryna Y.; Steinberg, Nikolay A. (30 de septiembre de 2001). "Desmantelamiento de la central nuclear de Chernóbil y transformación del objeto "refugio": problemas de coordinación de actividades" . Actas de la 8.ª Conferencia Internacional de la ASME de 2001 sobre Gestión de Residuos Radiactivos y Remediación Ambiental . Sociedad Estadounidense de Ingenieros Mecánicos. págs. 997–1000 . doi : 10.1115/icem2001-1177 . ISBN 978-0-7918-8017-3.
- ↑ "Chernobyl comienza a abordar sus residuos radiactivos líquidos" . Bellona.org . 7 de febrero de 2018. Consultado el 7 de mayo de 2022 .
- ↑ Татьяна, Грива. «Planta de Tratamiento de Residuos Radiactivos Líquidos (LRTP)» . chnpp.gov.ua . Consultado el 7 de mayo de 2022 .
- ↑ "Ucrania autoriza el almacenamiento de combustible gastado de Chernóbil" . www.ans.org . Consultado el 7 de mayo de 2022 .
- 1 2 "Progreso en Chernóbil: Nuevo Confinamiento Seguro" . ProQuest . ProQuest 1776617288. Recuperado el 7 de mayo de 2022 .
- ↑ "Ver el refugio de confinamiento seguro de Chernóbil" . Bechtel Corporate . Consultado el 6 de mayo de 2022 .
- 1 2 Ackerman, Evan (23 de noviembre de 2020). "El proyecto Spot de Boston Dynamics está ayudando a Chernóbil a avanzar hacia un desmantelamiento seguro" . IEEE Spectrum . Recuperado el 6 de mayo de 2022 .
- ↑ "Robots de mapeo de radiación desplegados en Chernóbil" . Nuclear Newswire . Sociedad Nuclear Estadounidense (ANS). 13 de octubre de 2021. Consultado el 6 de mayo de 2022 .
- ↑ Universidad de Bristol (7 de octubre de 2021). "Equipo de Bristol obtiene acceso sin precedentes al reactor 4 de Chernóbil" . Newswise . Consultado el 6 de mayo de 2022 .
- ↑ Onishi, Yasuo; Voitsekhovich, Oleg V.; Zheleznyak, Mark J. (3 de junio de 2007). Chernóbil: ¿Qué hemos aprendido?: Éxitos y fracasos en la mitigación de la contaminación del agua durante 20 años . Springer Science & Business Media. pág. 248. ISBN 978-1-4020-5349-8.
- ↑ "Ucrania tendrá dificultades para mantener el nuevo refugio de Chernóbil" . www.9news.com.au . 11 de julio de 2019.
Lecturas adicionales
- Schmieman, Eric; Wrona, Matthew; et al. (2004). Diseño conceptual del nuevo confinamiento seguro de Chernóbil: una visión general (PDF) . Conferencia Nuclear de la Cuenca del Pacífico. Archivado del original (PDF) el 4 de junio de 2011.
- "Chornobyl: Se establece un cronograma de cinco años para un nuevo confinamiento seguro sobre la unidad destruida" . 9 de junio de 2003. Archivado del original el 14 de febrero de 2008.
- Fase 2 de implementación del proyecto en la central nuclear de Chernóbil
- Documento resumen del proyecto SIP del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.
Enlaces externos
- Sitio web oficial: Central nuclear de Chernóbil
- Descripción del nuevo confinamiento seguro. Diseño del nuevo escudo protector bajo el sarcófago. Archivado el 27 de enero de 2009 en Wayback Machine .
- Chernobyl 25 años después en YouTube Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo , vídeo renderizado por ordenador del proceso de construcción, Novarka, octubre de 2009, archivado en Ghostarchive.org el 6 de mayo de 2022.
- Noviembre de 2014, El reportaje sobre Chernóbil en el programa 60 Minutes de la CBS.
- Cámara web en directo del nuevo centro de confinamiento seguro
- Una hazaña de ingeniería única concluyó cuando el arco de Chernóbil llegó a su lugar de descanso en una transmisión de YouTube que mostraba el deslizamiento del Nuevo Confinamiento Seguro a su posición, del 14 al 29 de noviembre de 2016, canal del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo archivado en Ghostarchive.org el 6 de mayo de 2022.
- Establecimientos en Ucrania en 2019
- Edificios y estructuras terminados en 2019.
- Edificios y estructuras en Pripyat
- zona de exclusión de Chernóbil
- Infraestructura energética finalizada en 2019.
- Seguridad nuclear