{"id":1123,"date":"2025-06-09T06:59:23","date_gmt":"2025-06-09T06:59:23","guid":{"rendered":"https:\/\/saltoecologico.es\/?page_id=1123"},"modified":"2025-06-09T06:59:25","modified_gmt":"2025-06-09T06:59:25","slug":"analisis-propano-tigaiga","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/saltoecologico.es\/index.php\/analisis-propano-tigaiga\/","title":{"rendered":"An\u00e1lisis propano Tigaiga"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>An\u00e1lisis Exhaustivo de Riesgos Asociados al Almacenamiento de Propano en la Planta de Generaci\u00f3n Tigayga, Los Realejos: Escenarios de Accidente Mayor y Evaluaci\u00f3n de Consecuencias.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>1. Introducci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El presente informe t\u00e9cnico tiene como objetivo fundamental dar respuesta a la solicitud de una investigaci\u00f3n exhaustiva sobre el riesgo catalogado como \u00abAlto &#8211; Nivel 8\u00bb, intr\u00ednsecamente ligado al almacenamiento y manipulaci\u00f3n de una cantidad significativa de propano, estimada en 400 metros c\u00fabicos (aproximadamente 101.000 kg seg\u00fan la consulta, aunque se refinar\u00e1 este dato posteriormente), en la futura Planta de Generaci\u00f3n Tigayga, situada en Los Realejos, Tenerife. La relevancia de este an\u00e1lisis radica en la necesidad de comprender en profundidad la naturaleza de dicho riesgo, sus implicaciones directas para la seguridad de la planta y su entorno, as\u00ed como la evaluaci\u00f3n de los posibles escenarios de accidente mayor, tales como fugas, incendios y explosiones de tipo BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion) o UVCE (Unconfined Vapor Cloud Explosion), incluyendo la determinaci\u00f3n de sus potenciales radios de afectaci\u00f3n externos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La planta Tigayga, objeto de este estudio, se proyecta como una instalaci\u00f3n de generaci\u00f3n el\u00e9ctrica con grupos de emergencia, con una capacidad nominal de 14,8 MW. Su emplazamiento se localiza en la Carretera La Zamora 56, en el t\u00e9rmino municipal de Los Realejos, provincia de Santa Cruz de Tenerife.<sup>1<\/sup> La funci\u00f3n principal de esta planta es la de proveer un respaldo energ\u00e9tico crucial para cubrir las necesidades de emergencia del sistema el\u00e9ctrico insular, asegurando la continuidad del suministro en situaciones cr\u00edticas.<sup>1<\/sup> Este car\u00e1cter de \u00abgrupos de emergencia\u00bb conlleva particularidades operativas, ya que, si bien su funcionamiento podr\u00eda ser intermitente, la planta debe mantenerse en un estado de preparaci\u00f3n constante para un arranque r\u00e1pido y fiable. Esta exigencia operativa tiene consecuencias directas en los protocolos de seguridad y en el estado de alerta de los sistemas de almacenamiento de propano, los cuales deben garantizar su integridad y funcionalidad incluso durante periodos de inactividad de los motores generadores. Los riesgos inherentes al almacenamiento de una sustancia inflamable y presurizada como el propano, tales como fugas o sobrepresiones, persisten independientemente del estado operativo de los generadores, demandando una vigilancia y mantenimiento continuos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El an\u00e1lisis de riesgos en instalaciones que manejan cantidades considerables de sustancias peligrosas, como es el caso del propano en la planta Tigayga, constituye una herramienta indispensable para garantizar la seguridad de las personas, el medio ambiente y los bienes. Este informe se fundamenta en la documentaci\u00f3n t\u00e9cnica del proyecto de la planta Tigayga proporcionada <sup>1<\/sup>, complementada con investigaci\u00f3n t\u00e9cnica especializada sobre los fen\u00f3menos peligrosos asociados al propano y la normativa de seguridad industrial aplicable. Es pertinente se\u00f1alar que el proyecto contempla una futura flexibilidad en el tipo de combustible, mencionando la capacidad de los equipos para consumir biopropano e incluso hidr\u00f3geno en un futuro.<sup>1<\/sup> Si bien el biopropano presenta un perfil de riesgo muy similar al propano convencional, la eventual introducci\u00f3n de hidr\u00f3geno, con sus propiedades fisicoqu\u00edmicas distintivas (mayor rango de inflamabilidad, menor densidad, potencial de fragilizaci\u00f3n de materiales), implicar\u00eda una reevaluaci\u00f3n exhaustiva de los riesgos y una posible adaptaci\u00f3n de los sistemas de seguridad. No obstante, el presente an\u00e1lisis se circunscribe estrictamente a los riesgos asociados al almacenamiento y manipulaci\u00f3n de propano, tal como se define en la fase actual del proyecto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>2. Descripci\u00f3n de la Instalaci\u00f3n de Almacenamiento de Propano y Contexto Normativo<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La planta Tigayga dispondr\u00e1 de un sistema de almacenamiento de propano compuesto por dos (2) dep\u00f3sitos horizontales, cada uno con una capacidad nominal de 200 m3, lo que suma una capacidad total de almacenamiento de 400 m3.<sup>1<\/sup> Estos dep\u00f3sitos, previsiblemente construidos en acero al carbono conforme a la pr\u00e1ctica industrial y normativa aplicable, estar\u00e1n dise\u00f1ados para una presi\u00f3n de 19 barg.<sup>1<\/sup> El equipamiento de seguridad y operaci\u00f3n de cada dep\u00f3sito incluir\u00e1, como m\u00ednimo, dispositivos de llenado de doble cierre, indicadores de nivel de medida continua y de nivel m\u00e1ximo, man\u00f3metros, v\u00e1lvulas de seguridad para alivio de sobrepresiones, m\u00faltiples puntos de toma para fase l\u00edquida y gaseosa, y un borne de conexi\u00f3n a la red de tierras de la planta.<sup>1<\/sup> Adicionalmente, se contempla que los dep\u00f3sitos cuenten con un recubrimiento de pintura reflectante para minimizar la absorci\u00f3n de radiaci\u00f3n solar y un sistema de protecci\u00f3n cat\u00f3dica para prevenir la corrosi\u00f3n externa.<sup>1<\/sup><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En cuanto a la cantidad de propano almacenado, si bien la consulta inicial menciona una cifra de 101.000 kg para 400 m3, es fundamental realizar una estimaci\u00f3n m\u00e1s precisa. Considerando una densidad del propano l\u00edquido de aproximadamente 505 kg\/m3 (valor utilizado en los c\u00e1lculos de carga de fuego del propio proyecto <sup>1<\/sup>) y una pr\u00e1ctica habitual de llenado m\u00e1ximo del 85% del volumen nominal para permitir la expansi\u00f3n t\u00e9rmica del l\u00edquido y mantener un espacio de vapor, la masa de propano almacenada ser\u00eda de 0.85\u00d7400m3\u00d7505kg\/m3=171.700kg. Esta cifra, equivalente a 171,7 toneladas, ser\u00e1 la utilizada como base para la evaluaci\u00f3n de riesgos en este informe, al considerarse m\u00e1s representativa de las condiciones operativas reales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El propano (C3\u200bH8\u200b) es un gas licuado de petr\u00f3leo (GLP) con propiedades fisicoqu\u00edmicas que definen su peligrosidad. Es un gas altamente inflamable, incoloro e inodoro en su estado puro (aunque se le a\u00f1ade un odorizante para facilitar su detecci\u00f3n por el olfato humano). Sus vapores son m\u00e1s pesados que el aire, lo que implica que, en caso de fuga, tienden a acumularse a nivel del suelo y en zonas bajas, pudiendo desplazarse a distancias considerables y encontrar fuentes de ignici\u00f3n alejadas del punto de escape.<sup>2<\/sup> Los l\u00edmites de inflamabilidad del propano en mezcla con el aire se sit\u00faan aproximadamente entre el 2,1% (L\u00edmite Inferior de Inflamabilidad &#8211; LII) y el 9,5% (L\u00edmite Superior de Inflamabilidad &#8211; LSI) en volumen. Su punto de ebullici\u00f3n a presi\u00f3n atmosf\u00e9rica es de -42,1 \u00b0C <sup>3<\/sup>, por lo que se almacena como l\u00edquido bajo presi\u00f3n a temperatura ambiente. Una liberaci\u00f3n de propano l\u00edquido a la atm\u00f3sfera resulta en una r\u00e1pida vaporizaci\u00f3n y expansi\u00f3n, acompa\u00f1ada de un significativo enfriamiento por efecto Joule-Thomson, que puede causar quemaduras por congelaci\u00f3n en contacto con la piel o materiales.<sup>2<\/sup> El principal riesgo asociado al propano es su capacidad para formar nubes de vapor inflamables que, al encontrar una fuente de ignici\u00f3n, pueden derivar en incendios r\u00e1pidos (flash fires) o explosiones de nubes de vapor no confinadas (UVCE). Asimismo, si un recipiente que contiene propano l\u00edquido es expuesto a un incendio externo, puede producirse un fallo catastr\u00f3fico del recipiente conocido como BLEVE. Adem\u00e1s, altas concentraciones de vapor de propano pueden desplazar el ox\u00edgeno del aire, creando atm\u00f3sferas deficientes en ox\u00edgeno con riesgo de asfixia.<sup>2<\/sup><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El dise\u00f1o, construcci\u00f3n y operaci\u00f3n de la instalaci\u00f3n de almacenamiento de propano en la planta Tigayga se rigen por un estricto marco normativo, entre el que destacan:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Real Decreto 2267\/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales (RSCIEI):<\/strong> Este reglamento es fundamental para la clasificaci\u00f3n del riesgo intr\u00ednseco de la instalaci\u00f3n y establece los requisitos m\u00ednimos para las medidas de protecci\u00f3n contra incendios, tanto pasivas como activas.<sup>1<\/sup><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Real Decreto 919\/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento t\u00e9cnico de distribuci\u00f3n y utilizaci\u00f3n de combustibles gaseosos y sus instrucciones t\u00e9cnicas complementarias ICG 01 a 11:<\/strong> Espec\u00edficamente, la Instrucci\u00f3n T\u00e9cnica Complementaria ITC-ICG-03 regula las \u00abInstalaciones de almacenamiento de gases licuados del petr\u00f3leo (GLP) en dep\u00f3sitos fijos\u00bb, siendo de aplicaci\u00f3n directa al dise\u00f1o y seguridad de los dep\u00f3sitos de propano.<sup>1<\/sup><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Norma UNE 60250 \u00abInstalaciones de gases licuados del petr\u00f3leo (GLP) para utilizaci\u00f3n en dep\u00f3sitos fijos. Parte 1: Dise\u00f1o y construcci\u00f3n de instalaciones de dep\u00f3sitos fijos de capacidad geom\u00e9trica unitaria superior a 0,5 m3 e inferior o igual a 500 m3\u00bb:<\/strong> Esta norma t\u00e9cnica detalla especificaciones sobre distancias de seguridad, dise\u00f1o constructivo de los dep\u00f3sitos, equipamiento de seguridad y sistemas de protecci\u00f3n.<sup>1<\/sup><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Real Decreto 840\/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (Directiva Seveso III):<\/strong> La cantidad de propano almacenada (171,7 toneladas) supera el umbral de 50 toneladas establecido en la Columna 2 del Anexo I, Parte 2 (para \u00abGases licuados inflamables, categor\u00eda 1 o 2 (incluido el GLP) y gas natural\u00bb) pero no alcanza las 200 toneladas del umbral de la Columna 3. Por lo tanto, la planta Tigayga se clasifica como un establecimiento de <strong>Nivel Inferior<\/strong> seg\u00fan la normativa Seveso.<sup>1<\/sup> Esta clasificaci\u00f3n implica obligaciones espec\u00edficas para el titular, como la elaboraci\u00f3n de una Pol\u00edtica de Prevenci\u00f3n de Accidentes Graves, la implementaci\u00f3n de un Sistema de Gesti\u00f3n de la Seguridad, la elaboraci\u00f3n de un Plan de Autoprotecci\u00f3n (que debe incluir an\u00e1lisis de consecuencias) y la notificaci\u00f3n a la autoridad competente. Aunque no se requiere un Informe de Seguridad completo ni Planes de Emergencia Exterior tan exhaustivos como para un Nivel Superior, la autoridad competente podr\u00eda solicitar informaci\u00f3n adicional o medidas espec\u00edficas dada la naturaleza del riesgo.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Normativa ATEX (Directiva 2014\/34\/UE y Real Decreto 681\/2003):<\/strong> Relativa a la protecci\u00f3n de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atm\u00f3sferas potencialmente explosivas (ATEX). El proyecto contempla la clasificaci\u00f3n de zonas con riesgo de formaci\u00f3n de atm\u00f3sferas explosivas alrededor de los equipos de propano y la selecci\u00f3n de equipos adecuados para dichas zonas.<sup>1<\/sup><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La ubicaci\u00f3n de los dep\u00f3sitos, seg\u00fan el plano de distancias de seguridad del proyecto <sup>1<\/sup>, cumple con las especificaciones de la norma UNE 60250. Sin embargo, es relevante la anotaci\u00f3n que indica que, para la distancia a l\u00edmites de propiedad, se ha considerado que las parcelas adyacentes son tambi\u00e9n propiedad de DISA, lo que puede haber relajado ciertas restricciones que aplicar\u00edan si fueran propiedades de terceros. Este hecho, junto con la menci\u00f3n en la consulta del usuario de un \u00abentorno con actividad industrial preexistente\u00bb, subraya la necesidad de considerar el potencial de efectos domin\u00f3. Un accidente en la planta Tigayga (incendio, explosi\u00f3n) podr\u00eda afectar a estas instalaciones industriales vecinas, o un incidente en una instalaci\u00f3n vecina podr\u00eda impactar la planta Tigayga. Este tipo de interacciones es una consideraci\u00f3n clave bajo la directiva Seveso y debe ser tenido en cuenta en la evaluaci\u00f3n global de la seguridad, aunque un an\u00e1lisis detallado de efectos domin\u00f3 podr\u00eda requerir informaci\u00f3n espec\u00edfica sobre las instalaciones colindantes que no forma parte del alcance de este informe, pero se se\u00f1ala como un aspecto crucial para la gesti\u00f3n integral del riesgo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>3. An\u00e1lisis del Nivel de Riesgo Intr\u00ednseco \u00abAlto &#8211; Nivel 8\u00bb<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales (RSCIEI), aprobado por el Real Decreto 2267\/2004, establece una metodolog\u00eda para caracterizar el peligro inherente de un sector o establecimiento industrial en funci\u00f3n de su potencial para iniciar y propagar un incendio. Este se cuantifica mediante el Nivel de Riesgo Intr\u00ednseco (NRI), que se determina a partir de la densidad de carga de fuego ponderada y corregida (Qs\u200b) del sector de incendio en cuesti\u00f3n. La Qs\u200b representa la energ\u00eda calor\u00edfica total que podr\u00eda liberarse por la combusti\u00f3n completa de todos los materiales combustibles presentes en un sector, dividida por la superficie de dicho sector, y ajustada por coeficientes que consideran la peligrosidad de los materiales y las condiciones de activaci\u00f3n del fuego.<sup>6<\/sup> El RSCIEI define tres categor\u00edas principales de NRI: Bajo, Medio y Alto, cada una subdividida en niveles num\u00e9ricos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para la planta Tigayga, el Anexo III de Justificaci\u00f3n de Protecci\u00f3n Contra Incendios (PCI) del proyecto <sup>1<\/sup> realiza este c\u00e1lculo para el \u00c1rea 1, que corresponde a la zona de almacenamiento de propano y las instalaciones de PCI asociadas, con una superficie de 643 m2. En este c\u00e1lculo, se considera la masa de propano en los dos dep\u00f3sitos (asumiendo un llenado del 85%, lo que equivale a 2\u00d7200m3\u00d70.85\u00d7505kg\/m3=171.700kg de propano) y su poder calor\u00edfico. El resultado obtenido para la densidad de carga de fuego ponderada y corregida (Qs\u200b) en esta \u00e1rea es de <strong>23.121,6 MJ\/m2<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seg\u00fan la Tabla 1.2 del Anexo I del RD 2267\/2004, una Qs\u200b superior a 20.000 MJ\/m2 corresponde a un Nivel de Riesgo Intr\u00ednseco <strong>Alto &#8211; Nivel 8<\/strong>.<sup>1<\/sup> Esta designaci\u00f3n \u00abNivel 8\u00bb representa la subcategor\u00eda m\u00e1s elevada dentro del Riesgo Alto definido por el RSCIEI, indicando una concentraci\u00f3n de peligro extremadamente alta debido a la naturaleza y cantidad del combustible presente. Es importante destacar que, aunque el proyecto tambi\u00e9n calcula un riesgo intr\u00ednseco general para todo el establecimiento, que resulta ser \u00abMedio (5)\u00bb <sup>1<\/sup>, el an\u00e1lisis espec\u00edfico del \u00e1rea de almacenamiento de propano, que es el foco de la preocupaci\u00f3n, revela este nivel de riesgo m\u00e1ximo. Esto subraya la criticidad de esta zona en particular y la importancia de la sectorizaci\u00f3n y la aplicaci\u00f3n de medidas de seguridad espec\u00edficas y robustas para el \u00c1rea 1, con el fin de prevenir que un incidente en esta zona escale y afecte al resto de la instalaci\u00f3n o al exterior.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las implicaciones de un Nivel de Riesgo Intr\u00ednseco Alto, y en particular el Nivel 8, son significativas y conllevan la aplicaci\u00f3n de las exigencias m\u00e1s estrictas del RSCIEI. Estas incluyen, entre otras <sup>5<\/sup>:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Medidas de protecci\u00f3n pasiva:<\/strong> Requisitos elevados para la resistencia al fuego de los elementos estructurales portantes y de los elementos de compartimentaci\u00f3n (paredes, forjados) que delimitan el sector de incendio. Esto es crucial para contener un posible incendio dentro del sector afectado durante un tiempo suficiente para permitir la evacuaci\u00f3n y la intervenci\u00f3n de los servicios de emergencia.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Sectorizaci\u00f3n:<\/strong> Limitaciones en la superficie m\u00e1xima admisible para el sector de incendio. Para un establecimiento tipo C (como podr\u00eda considerarse el edificio que albergue equipos asociados o la zona de dep\u00f3sitos si est\u00e1 cubierta) con NRI Alto, la superficie m\u00e1xima sectorizada es menor que para riesgos inferiores.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Instalaciones de protecci\u00f3n activa:<\/strong> Obligatoriedad de instalar sistemas de detecci\u00f3n autom\u00e1tica de incendios, sistemas de alarma de incendio, hidrantes exteriores, y sistemas de extinci\u00f3n fijos adecuados al riesgo. Para el almacenamiento de propano, esto se traduce en la necesidad de sistemas de refrigeraci\u00f3n por agua pulverizada para los dep\u00f3sitos, como efectivamente se contempla en el proyecto.<sup>1<\/sup> Tambi\u00e9n se exigen dotaciones espec\u00edficas de extintores port\u00e1tiles y m\u00f3viles de alta eficacia.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Evacuaci\u00f3n:<\/strong> Requisitos m\u00e1s estrictos en cuanto a n\u00famero, disposici\u00f3n, anchura y longitud de los recorridos de evacuaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La clasificaci\u00f3n como \u00abAlto &#8211; Nivel 8\u00bb no solo activa estos requisitos reglamentarios, sino que tambi\u00e9n enfatiza la necesidad de una evaluaci\u00f3n rigurosa de los posibles escenarios de accidente mayor y sus radios de afectaci\u00f3n, que se aborda en las secciones siguientes de este informe. La propia consulta del usuario refleja una correcta apreciaci\u00f3n de la severidad que implica este nivel de riesgo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>4. Identificaci\u00f3n y Caracterizaci\u00f3n de Escenarios de Accidente Mayor<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El almacenamiento de 400 m3 de propano l\u00edquido bajo presi\u00f3n en la planta Tigayga conlleva la posibilidad de diversos escenarios de accidente mayor. Estos escenarios se originan fundamentalmente por una p\u00e9rdida de contenci\u00f3n del propano, seguida o no de una ignici\u00f3n inmediata o retardada. A continuaci\u00f3n, se caracterizan los principales tipos de accidentes:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>4.1. Fugas de Propano<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una fuga de propano puede ocurrir tanto en fase l\u00edquida como en fase gaseosa, siendo las fugas de fase l\u00edquida generalmente m\u00e1s peligrosas debido al mayor volumen de vapor que se genera tras la r\u00e1pida evaporaci\u00f3n del l\u00edquido al contacto con la presi\u00f3n y temperatura atmosf\u00e9ricas. Las fugas pueden variar en magnitud, desde peque\u00f1os goteos o escapes gaseosos (por ejemplo, a trav\u00e9s de sellos defectuosos o conexiones con fugas menores) hasta roturas catastr\u00f3ficas de tuber\u00edas (rotura tipo guillotina) o fallos en los accesorios de los dep\u00f3sitos.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Causas Potenciales:<\/strong> Las causas de las fugas son diversas e incluyen la corrosi\u00f3n de tuber\u00edas o del cuerpo del dep\u00f3sito, fallos mec\u00e1nicos de equipos como v\u00e1lvulas, bombas o sus sellos, errores humanos durante operaciones de carga\/descarga (trasvase) o mantenimiento, o impactos externos accidentales sobre los equipos o tuber\u00edas.<sup>9<\/sup><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Comportamiento del Propano Fugado:<\/strong><ul><li><strong>Expansi\u00f3n y Enfriamiento:<\/strong> Al liberarse a la atm\u00f3sfera, el propano l\u00edquido se expande y vaporiza r\u00e1pidamente. Este proceso es endot\u00e9rmico (efecto Joule-Thomson), lo que provoca un enfriamiento dr\u00e1stico del propano liberado y del entorno inmediato. Este enfriamiento puede causar la fragilizaci\u00f3n de ciertos materiales y, en caso de contacto directo, quemaduras por congelaci\u00f3n en la piel.<sup>2<\/sup><\/li><\/ul><ul><li><strong>Formaci\u00f3n de Nube de Vapor:<\/strong> El vapor de propano es aproximadamente 1,5 veces m\u00e1s denso que el aire a la misma temperatura. Por ello, la nube de vapor resultante de una fuga tiende a permanecer a nivel del suelo, desplaz\u00e1ndose seg\u00fan la direcci\u00f3n del viento y la topograf\u00eda del terreno. Puede acumularse en zonas bajas, zanjas, s\u00f3tanos o \u00e1reas confinadas, incrementando el riesgo.<sup>2<\/sup> La topograf\u00eda espec\u00edfica de la planta Tigayga y su entorno, incluyendo las explanadas proyectadas <sup>1<\/sup> y las redes de drenaje y saneamiento <sup>1<\/sup>, influir\u00e1n significativamente en la dispersi\u00f3n de una posible nube de propano. Las zonas de menor cota o las canalizaciones podr\u00edan convertirse en v\u00edas de acumulaci\u00f3n o desplazamiento del gas, extendiendo la zona de riesgo.<\/li><\/ul>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Peligros Asociados a la Nube:<\/strong><ul><li><strong>Inflamabilidad:<\/strong> Si la concentraci\u00f3n de propano en el aire se encuentra dentro de sus l\u00edmites de inflamabilidad (aproximadamente 2,1% a 9,5%) y encuentra una fuente de ignici\u00f3n, puede producirse un incendio r\u00e1pido (flash fire) o una explosi\u00f3n de nube de vapor no confinada (UVCE).<\/li><\/ul><ul><li><strong>Asfixia:<\/strong> En altas concentraciones, el propano desplaza el ox\u00edgeno del aire. Una atm\u00f3sfera con menos del 19,5% de ox\u00edgeno se considera deficiente y puede causar asfixia, con s\u00edntomas que van desde dolor de cabeza y mareos hasta la p\u00e9rdida de consciencia y la muerte.<sup>2<\/sup><\/li><\/ul>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Toxicidad:<\/strong> Aunque el propano no es t\u00f3xico en el sentido cl\u00e1sico, la inhalaci\u00f3n de altas concentraciones puede tener efectos sobre el sistema nervioso central.<sup>4<\/sup><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>4.2. Incendios<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La ignici\u00f3n de una fuga de propano puede dar lugar a diferentes tipos de incendios, dependiendo de si la fuga es de l\u00edquido o gas, la presi\u00f3n de la fuga y el momento de la ignici\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Incendio de Charco (Pool Fire):<\/strong><ul><li><strong>Formaci\u00f3n:<\/strong> Se produce por la ignici\u00f3n de un derrame de propano l\u00edquido que forma un charco en el suelo.<\/li><\/ul><ul><li><strong>Caracter\u00edsticas:<\/strong> Se caracteriza por una llama que se eleva verticalmente desde la superficie del charco, aunque puede ser inclinada por la acci\u00f3n del viento. La altura de la llama y la tasa de combusti\u00f3n (y por tanto la duraci\u00f3n del incendio) dependen de la superficie del charco y de las propiedades del propano.<sup>3<\/sup> Estos incendios generan una intensa radiaci\u00f3n t\u00e9rmica.<\/li><\/ul>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Peligros Principales:<\/strong> El peligro m\u00e1s significativo de un incendio de charco es la alta radiaci\u00f3n t\u00e9rmica emitida, que puede causar quemaduras graves o mortales a personas expuestas, incluso a cierta distancia, y da\u00f1ar equipos e infraestructuras cercanas. Si la radiaci\u00f3n de un incendio de charco incide sobre los dep\u00f3sitos de propano, puede calentarlos y provocar su fallo catastr\u00f3fico (BLEVE).<sup>3<\/sup><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Incendio de Dardo (Jet Fire o Llama Soplete):<\/strong><ul><li><strong>Formaci\u00f3n:<\/strong> Resulta de la ignici\u00f3n inmediata de una fuga de propano (l\u00edquido o gas) que escapa a alta presi\u00f3n a trav\u00e9s de un orificio o rotura.<\/li><\/ul><ul><li><strong>Caracter\u00edsticas:<\/strong> Se manifiesta como una llama direccional, similar a un soplete, muy estable, intensa y con un alto poder erosivo debido a la velocidad del combustible. La radiaci\u00f3n t\u00e9rmica est\u00e1 m\u00e1s localizada pero es extremadamente intensa en la direcci\u00f3n de la llama.<sup>9<\/sup><\/li><\/ul>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Peligros Principales:<\/strong> El impacto t\u00e9rmico y mec\u00e1nico directo de un jet fire puede ser devastador para los equipos sobre los que incide, pudiendo perforar o cortar estructuras met\u00e1licas y paredes de otros recipientes en poco tiempo. Si un jet fire impacta directamente sobre un dep\u00f3sito de propano, el riesgo de escalada a un BLEVE es muy elevado y r\u00e1pido.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La efectividad de los sistemas de protecci\u00f3n contra incendios, en particular los sistemas de agua pulverizada dise\u00f1ados para la refrigeraci\u00f3n de los dep\u00f3sitos y del \u00e1rea de cargadero en la planta Tigayga <sup>1<\/sup>, es absolutamente cr\u00edtica para prevenir la escalada de un incendio de charco o de dardo hacia un escenario de BLEVE. El dise\u00f1o de estos sistemas (caudal de agua, cobertura, tiempo de respuesta, fiabilidad del suministro de agua y bombeo) debe ser robusto y estar sometido a un riguroso programa de mantenimiento y pruebas para asegurar su funcionalidad en caso de emergencia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>4.3. Explosiones<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las explosiones representan los escenarios con mayor potencial destructivo en instalaciones que manejan gases inflamables licuados como el propano. Los dos tipos principales de explosiones a considerar son la BLEVE y la UVCE.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion):<\/strong><ul><li><strong>Mecanismo:<\/strong> Una BLEVE ocurre por el fallo catastr\u00f3fico de un recipiente que contiene un l\u00edquido almacenado a una temperatura significativamente superior a su punto de ebullici\u00f3n a presi\u00f3n atmosf\u00e9rica. Este fallo suele ser consecuencia del debilitamiento de la estructura del recipiente, com\u00fanmente causado por el calentamiento de sus paredes debido a un incendio externo. El fuego calienta la fase vapor del tanque y la pared met\u00e1lica no refrigerada por el l\u00edquido, disminuyendo su resistencia mec\u00e1nica hasta que la presi\u00f3n interna provoca la ruptura s\u00fabita.<sup>9<\/sup><\/li><\/ul>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Fen\u00f3menos Asociados:<\/strong><ul><li><strong>Onda de Sobrepresi\u00f3n:<\/strong> La vaporizaci\u00f3n instant\u00e1nea y expansi\u00f3n violenta del l\u00edquido sobrecalentado al liberarse a la presi\u00f3n atmosf\u00e9rica genera una potente onda de choque que se propaga en todas direcciones.<\/li><\/ul><ul><li><strong>Proyecci\u00f3n de Fragmentos:<\/strong> El recipiente estalla, lanzando fragmentos met\u00e1licos de diversos tama\u00f1os a gran velocidad y a distancias considerables. Estos proyectiles pueden causar da\u00f1os severos por impacto.<\/li><\/ul>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Bola de Fuego (Fireball):<\/strong> Si el l\u00edquido contenido es inflamable, como el propano, la nube de vapor y aerosol formada tras la ruptura se inflama casi instant\u00e1neamente, creando una masiva bola de fuego ascendente. Esta bola de fuego, aunque de corta duraci\u00f3n (segundos a decenas de segundos, dependiendo de la cantidad de producto), emite una radiaci\u00f3n t\u00e9rmica extremadamente intensa en un amplio radio.<sup>11<\/sup> El escenario de BLEVE es particularmente cr\u00edtico para la planta Tigayga, dado el volumen de propano almacenado en cada dep\u00f3sito (200 m3). La proyecci\u00f3n de fragmentos y, especialmente, la intensa radiaci\u00f3n t\u00e9rmica de la bola de fuego resultante de una BLEVE de un solo dep\u00f3sito podr\u00edan tener efectos devastadores en un radio considerable, impactando no solo las instalaciones de la propia planta, sino tambi\u00e9n las actividades industriales adyacentes y, potencialmente, zonas m\u00e1s alejadas dependiendo de la magnitud del evento. Este es, probablemente, el escenario de \u00abaccidente mayor\u00bb con consecuencias m\u00e1s severas para este tipo de instalaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li><strong>UVCE (Unconfined Vapor Cloud Explosion &#8211; Explosi\u00f3n de Nube de Vapor No Confinada):<\/strong><ul><li><strong>Mecanismo:<\/strong> Una UVCE se produce tras la liberaci\u00f3n de una cantidad significativa de gas o vapor inflamable que se mezcla con el aire formando una nube dentro de sus l\u00edmites de inflamabilidad. Si esta nube encuentra una fuente de ignici\u00f3n adecuada, se produce una combusti\u00f3n muy r\u00e1pida que se propaga a trav\u00e9s de la nube. Aunque el t\u00e9rmino \u00abno confinada\u00bb sugiere un espacio abierto, la presencia de obst\u00e1culos (equipos, edificios, tuber\u00edas) y cierto grado de confinamiento parcial en el entorno de la nube pueden aumentar significativamente la velocidad de la llama y, por ende, la severidad de la explosi\u00f3n y la sobrepresi\u00f3n generada.<sup>9<\/sup><\/li><\/ul>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Fen\u00f3menos Asociados:<\/strong><ul><li><strong>Onda de Sobrepresi\u00f3n:<\/strong> La r\u00e1pida expansi\u00f3n de los gases de combusti\u00f3n genera una onda de presi\u00f3n que puede causar da\u00f1os estructurales significativos a edificios y equipos, as\u00ed como lesiones a personas por efectos directos de la presi\u00f3n o por el impacto de objetos proyectados.<\/li><\/ul>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Llamarada (Flash Fire):<\/strong> Si la ignici\u00f3n de la nube es relativamente suave o la mezcla no est\u00e1 \u00f3ptimamente confinada o es demasiado rica\/pobre, puede resultar en una llamarada r\u00e1pida (flash fire) que se propaga a trav\u00e9s de la nube sin generar una onda de sobrepresi\u00f3n destructiva significativa. Sin embargo, la radiaci\u00f3n t\u00e9rmica de un flash fire puede ser muy intensa y causar quemaduras graves a las personas dentro de la nube o en sus proximidades.<sup>9<\/sup> Para el caso de la planta Tigayga, la presencia de m\u00faltiples equipos, estructuras (motores, edificios auxiliares, la propia subestaci\u00f3n) y tendidos de tuber\u00edas dentro del recinto <sup>1<\/sup> podr\u00eda generar zonas de confinamiento parcial y turbulencia en caso de formarse una nube de vapor de propano. Esto es relevante porque la severidad de una UVCE, medida por la sobrepresi\u00f3n generada, se incrementa notablemente con el grado de confinamiento y la congesti\u00f3n de obst\u00e1culos, ya que estos factores aceleran el frente de llama. Por lo tanto, los modelos de c\u00e1lculo para estimar las consecuencias de una UVCE en la planta no deben asumir un escenario ideal de explosi\u00f3n en un \u00e1rea completamente abierta, pues las sobrepresiones reales podr\u00edan ser considerablemente mayores.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>5. Evaluaci\u00f3n de Consecuencias y Radios de Afectaci\u00f3n para la Planta Tigayga<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La evaluaci\u00f3n de las consecuencias de los escenarios de accidente identificados es crucial para comprender el alcance potencial de los da\u00f1os y para la planificaci\u00f3n de medidas de prevenci\u00f3n, mitigaci\u00f3n y respuesta a emergencias. Esta evaluaci\u00f3n se centrar\u00e1 en determinar los radios de afectaci\u00f3n para diferentes niveles de da\u00f1o, utilizando metodolog\u00edas y modelos reconocidos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Metodolog\u00eda de C\u00e1lculo:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para la estimaci\u00f3n de los radios de afectaci\u00f3n, se recurrir\u00e1 a modelos de consecuencias validados y referenciados en la industria y la normativa, como los desarrollados por TNO (Organizaci\u00f3n Neerlandesa para la Investigaci\u00f3n Cient\u00edfica Aplicada), cuyas gu\u00edas como el \u00abLibro Amarillo\u00bb (CPR 14E) para efectos f\u00edsicos y el \u00abLibro Verde\u00bb (CPR 16E) para da\u00f1os son referencias habituales.11 Tambi\u00e9n se considerar\u00e1n las metodolog\u00edas propuestas por el Center for Chemical Process Safety (CCPS) de la AIChE 11 y las Notas T\u00e9cnicas de Prevenci\u00f3n (NTP) del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) de Espa\u00f1a, tales como:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>NTP 293: Explosiones BLEVE (I): evaluaci\u00f3n de la radiaci\u00f3n t\u00e9rmica.<sup>13<\/sup><\/li>\n\n\n\n<li>NTP 326: Radiaci\u00f3n t\u00e9rmica en incendios de l\u00edquidos y gases.<sup>3<\/sup><\/li>\n\n\n\n<li>NTP 321: Explosiones de nubes de vapor no confinadas: evaluaci\u00f3n de la sobrepresi\u00f3n.<sup>15<\/sup><\/li>\n\n\n\n<li>NTP 291: Modelos de vulnerabilidad de las personas por accidentes mayores: m\u00e9todo Probit.<sup>16<\/sup><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los c\u00e1lculos considerar\u00e1n, como escenario base para eventos catastr\u00f3ficos de un solo equipo, la p\u00e9rdida de contenci\u00f3n de un \u00fanico dep\u00f3sito de propano de 200 m3, que contiene aproximadamente 85.850 kg de propano (asumiendo un nivel de llenado del 85%).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Radios de Afectaci\u00f3n por Fugas:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En caso de una fuga de propano, los principales radios de inter\u00e9s son:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Zonas de Inflamabilidad:<\/strong> Se determinar\u00e1 la distancia a la cual la concentraci\u00f3n de propano en el aire, dispers\u00e1ndose desde el punto de fuga, alcanza el L\u00edmite Inferior de Inflamabilidad (LII), aproximadamente 2,1% v\/v. Dentro de esta zona, cualquier fuente de ignici\u00f3n podr\u00eda provocar un incendio o una explosi\u00f3n. La extensi\u00f3n de esta zona depender\u00e1 de la magnitud de la fuga, las condiciones atmosf\u00e9ricas (velocidad y direcci\u00f3n del viento, estabilidad atmosf\u00e9rica) y la topograf\u00eda del terreno.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Zonas de Asfixia\/Toxicidad Leve:<\/strong> Se estimar\u00e1 la distancia a la cual la concentraci\u00f3n de propano podr\u00eda causar efectos adversos para la salud por desplazamiento del ox\u00edgeno o por sus propiedades intr\u00ednsecas. Se tomar\u00e1n como referencia los l\u00edmites de exposici\u00f3n laboral (OSHA PEL: 1000 ppm; NIOSH REL: 1000 ppm <sup>2<\/sup>) y la concentraci\u00f3n IDLH (Inmediatamente Peligrosa para la Vida o la Salud), que para el propano es de 2100 ppm.<sup>17<\/sup> Estas concentraciones definen zonas donde la permanencia prolongada es peligrosa y que requerir\u00edan evacuaci\u00f3n inmediata en caso de fuga sostenida.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Radios de Afectaci\u00f3n por Incendios (Pool Fire \/ Jet Fire):<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para los incendios, el principal efecto da\u00f1ino a distancia es la radiaci\u00f3n t\u00e9rmica. Se calcular\u00e1n las distancias a las cuales se alcanzan diferentes niveles de flujo de radiaci\u00f3n t\u00e9rmica y sus correspondientes efectos sobre personas y materiales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Tabla 1: Umbrales de Radiaci\u00f3n T\u00e9rmica y Consecuencias<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Flujo de Radiaci\u00f3n (kW\/m2)<\/strong><\/td><td><strong>Tiempo de Exposici\u00f3n<\/strong><\/td><td><strong>Efectos en Personas<\/strong><\/td><td><strong>Efectos en Equipos\/Materiales<\/strong><\/td><td><strong>Fuente(s)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>37,5<\/td><td>1 minuto<\/td><td>100% mortalidad<\/td><td>Da\u00f1os graves a equipos de proceso, posible colapso estructural<\/td><td><sup>10<\/sup><\/td><\/tr><tr><td>25<\/td><td>1 minuto<\/td><td>1% mortalidad, lesiones significativas en 10 segundos<\/td><td>Ignici\u00f3n de madera por exposici\u00f3n prolongada sin llama<\/td><td><sup>10<\/sup><\/td><\/tr><tr><td>12,5<\/td><td>20-30 segundos<\/td><td>Quemaduras de 2\u00ba grado<\/td><td>Ignici\u00f3n de madera con llama tras larga exposici\u00f3n<\/td><td><sup>10<\/sup><\/td><\/tr><tr><td>9,5<\/td><td>20 segundos<\/td><td>Quemaduras de 2\u00ba grado<\/td><td>&#8211;<\/td><td><sup>14<\/sup><\/td><\/tr><tr><td>4 &#8211; 5<\/td><td>20 segundos<\/td><td>Dolor, quemaduras de 1er grado<\/td><td>L\u00edmite para acciones de emergencia con equipo apropiado (API)<\/td><td><sup>10<\/sup><\/td><\/tr><tr><td>1,4 &#8211; 1,6<\/td><td>Exposici\u00f3n prolongada<\/td><td>No hay molestias significativas<\/td><td>Equivalente a sol de verano a mediod\u00eda<\/td><td><sup>10<\/sup><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Estos umbrales permiten definir zonas de riesgo:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Zona de Letalidad:<\/strong> Donde la radiaci\u00f3n es suficientemente alta para causar la muerte r\u00e1pidamente (ej. > 25 kW\/m2).<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Zona de Intervenci\u00f3n:<\/strong> Donde se requieren medidas de protecci\u00f3n inmediatas y la intervenci\u00f3n de equipos de emergencia especializados (ej. 5 a 25 kW\/m2).<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Zona de Alerta:<\/strong> Donde los efectos son perceptibles y pueden requerir evacuaci\u00f3n o refugio (ej. &lt; 5 kW\/m2).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Radios de Afectaci\u00f3n por BLEVE (para un dep\u00f3sito de 200 m3 \/ ~85.850 kg de propano):<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una BLEVE genera m\u00faltiples efectos peligrosos simult\u00e1neamente:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Bola de Fuego (Fireball):<\/strong><ul><li><strong>Di\u00e1metro M\u00e1ximo (D):<\/strong> Se puede estimar con la f\u00f3rmula del modelo TNO: D=6.48\u00d7W0.325, donde W es la masa de combustible en kg.<sup>13<\/sup> Para 85.850 kg de propano, D\u22486.48\u00d7(85850)0.325\u22486.48\u00d730.5\u2248197.6 metros.<\/li><\/ul><ul><li><strong>Duraci\u00f3n (t):<\/strong> Seg\u00fan TNO: t=0.852\u00d7W0.26.<sup>13<\/sup> Para 85.850 kg, t\u22480.852\u00d7(85850)0.26\u22480.852\u00d714.9\u224812.7 segundos.<\/li><\/ul>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Radios de Afectaci\u00f3n por Radiaci\u00f3n T\u00e9rmica:<\/strong> Utilizando los umbrales de la Tabla 1 y modelos de c\u00e1lculo de radiaci\u00f3n de bolas de fuego (que consideran la potencia emisiva y el factor de visi\u00f3n), se determinar\u00e1n las distancias a las que se alcanzan dichos umbrales. Dada la gran cantidad de energ\u00eda liberada, estos radios pueden ser muy extensos.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Onda de Sobrepresi\u00f3n:<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Se estimar\u00e1n las distancias a las cuales se producen diferentes niveles de sobrepresi\u00f3n y sus efectos destructivos.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Proyecci\u00f3n de Fragmentos:<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>La energ\u00eda liberada en la explosi\u00f3n puede impulsar fragmentos del dep\u00f3sito a distancias considerables. La estimaci\u00f3n de este alcance es compleja y depende de factores como la presi\u00f3n de estallido, el n\u00famero y tama\u00f1o de los fragmentos.<sup>11<\/sup> Se pueden alcanzar distancias de cientos de metros.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tabla 2: Radios de Afectaci\u00f3n Estimados para un BLEVE de un Dep\u00f3sito de 200 m3 de Propano (~85.850 kg)<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">(Nota: Los valores de distancia son ilustrativos y requerir\u00edan c\u00e1lculos detallados espec\u00edficos para el proyecto. Se presentan rangos cualitativos basados en la magnitud del evento).<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Fen\u00f3meno<\/strong><\/td><td><strong>Nivel de Efecto Considerado<\/strong><\/td><td><strong>Distancia Estimada (m)<\/strong><\/td><td><strong>Fuente(s) de Umbral\/Modelo<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Bola de Fuego (Radiaci\u00f3n)<\/strong><\/td><td>37,5 kW\/m2 (letalidad alta)<\/td><td>250 &#8211; 350<\/td><td><sup>10<\/sup><\/td><\/tr><tr><td><sup>&nbsp;<\/sup><\/td><td>12,5 kW\/m2 (quemaduras 2\u00ba grado)<\/td><td>400 &#8211; 550<\/td><td><sup>10<\/sup><\/td><\/tr><tr><td><sup>&nbsp;<\/sup><\/td><td>4,0 kW\/m2 (umbral de dolor\/evacuaci\u00f3n)<\/td><td>600 &#8211; 800<\/td><td><sup>10<\/sup><\/td><\/tr><tr><td><strong>Onda de Sobrepresi\u00f3n<\/strong><\/td><td>0,7 bar (10 psi) (probable letalidad, colapso edificios)<\/td><td>80 &#8211; 150<\/td><td><sup>14<\/sup><\/td><\/tr><tr><td><sup>&nbsp;<\/sup><\/td><td>0,35 bar (5 psi) (ruptura t\u00edmpanos, da\u00f1os estructurales graves)<\/td><td>150 &#8211; 250<\/td><td><sup>14<\/sup><\/td><\/tr><tr><td><sup>&nbsp;<\/sup><\/td><td>0,07 bar (1 psi) (da\u00f1os estructurales menores, proyecci\u00f3n)<\/td><td>300 &#8211; 500<\/td><td><sup>14<\/sup><\/td><\/tr><tr><td><sup>&nbsp;<\/sup><\/td><td>0,02 bar (0,3 psi) (rotura de cristales)<\/td><td>&gt; 500<\/td><td><sup>14<\/sup><\/td><\/tr><tr><td><strong>Proyecci\u00f3n de Fragmentos<\/strong><\/td><td>Alcance m\u00e1ximo de fragmentos significativos<\/td><td>300 &#8211; 1000+<\/td><td><sup>11<\/sup><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Radios de Afectaci\u00f3n por UVCE:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para una UVCE, el principal efecto a distancia es la onda de sobrepresi\u00f3n. Se considerar\u00e1 un escenario cre\u00edble de fuga masiva y formaci\u00f3n de nube.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Tabla 3: Umbrales de Sobrepresi\u00f3n por Explosi\u00f3n y Consecuencias<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Sobrepresi\u00f3n (bar)<\/strong><\/td><td><strong>Sobrepresi\u00f3n (psi)<\/strong><\/td><td><strong>Efectos en Personas<\/strong><\/td><td><strong>Efectos en Estructuras<\/strong><\/td><td><strong>Fuente(s)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>0,02 &#8211; 0,03<\/td><td>0,3 &#8211; 0,5<\/td><td>Molestias leves<\/td><td>Rotura del 10-90% de los cristales de ventanas<\/td><td><sup>14<\/sup><\/td><\/tr><tr><td>0,07<\/td><td>1,0<\/td><td>Proyecci\u00f3n de personas, posible lesi\u00f3n por ca\u00edda<\/td><td>Da\u00f1os menores a estructuras (techos, paneles), colapso de paneles de madera<\/td><td><sup>14<\/sup><\/td><\/tr><tr><td>0,14<\/td><td>2,0<\/td><td>Lesiones por impacto de fragmentos, posible ruptura de t\u00edmpanos (umbral 1%)<\/td><td>Colapso parcial de paredes y techos de casas, destrucci\u00f3n de paredes de cemento (20-30 cm)<\/td><td><sup>14<\/sup><\/td><\/tr><tr><td>0,20 &#8211; 0,30<\/td><td>3,0 &#8211; 4,0<\/td><td>Ruptura de t\u00edmpanos (50%), lesiones graves por proyecci\u00f3n<\/td><td>Da\u00f1os estructurales graves, posible demolici\u00f3n de edificios de ladrillo<\/td><td><sup>14<\/sup><\/td><\/tr><tr><td>0,35 &#8211; 0,45<\/td><td>5,0 &#8211; 6,5<\/td><td>Ruptura de t\u00edmpanos (90%), posible da\u00f1o pulmonar<\/td><td>Colapso de edificios de estructura de acero, destrucci\u00f3n de tanques de almacenamiento<\/td><td><sup>14<\/sup><\/td><\/tr><tr><td>0,70<\/td><td>10<\/td><td>Probable letalidad (1%) por hemorragia pulmonar y otros efectos directos<\/td><td>Destrucci\u00f3n casi total de edificios, desplazamiento de maquinaria pesada<\/td><td><sup>9<\/sup><\/td><\/tr><tr><td>&gt;1,0<\/td><td>&gt;15<\/td><td>Alta probabilidad de letalidad<\/td><td>Demolici\u00f3n total de edificios<\/td><td><sup>9<\/sup><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es fundamental destacar que la evaluaci\u00f3n de radios de afectaci\u00f3n no resulta en un valor \u00fanico, sino en un espectro de distancias que var\u00edan seg\u00fan el nivel de da\u00f1o considerado aceptable o el efecto espec\u00edfico que se est\u00e9 analizando (por ejemplo, diferentes intensidades de radiaci\u00f3n o distintos niveles de sobrepresi\u00f3n). Por ello, la presentaci\u00f3n de estos radios debe ser escalonada, permitiendo una comprensi\u00f3n m\u00e1s matizada del riesgo y facilitando una planificaci\u00f3n de emergencias y un ordenamiento territorial m\u00e1s precisos y adaptados a los diferentes niveles de consecuencia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">An\u00e1lisis de Afectaci\u00f3n a Zonas Sensibles:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La planta Tigayga se ubica en la Carretera La Zamora 56, dentro de la zona industrial La Ga\u00f1an\u00eda-San Benito en Los Realejos.1 Es crucial identificar las zonas sensibles en el entorno. Los datos disponibles sugieren la existencia de otras instalaciones industriales en las proximidades (mencionado en la consulta del usuario y coherente con la denominaci\u00f3n \u00abzona industrial\u00bb). Adem\u00e1s, existen zonas residenciales en el municipio de Los Realejos, como \u00abMonta\u00f1a-Zamora-Cruz Santa-Palo Blanco\u00bb y \u00abLonguera-Toscal\u00bb.18 Una evaluaci\u00f3n precisa requerir\u00eda superponer los radios de afectaci\u00f3n calculados (como los de la Tabla 2) sobre un mapa detallado de la zona, identificando la distancia a n\u00facleos poblados, infraestructuras cr\u00edticas (como la subestaci\u00f3n el\u00e9ctrica de ENDESA a la que se conectar\u00e1 la planta), v\u00edas de comunicaci\u00f3n importantes y otras instalaciones industriales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La proximidad de la Subestaci\u00f3n Realejos 20 kV &#8211; ENDESA <sup>1<\/sup> representa un factor de riesgo particular. Por un lado, una subestaci\u00f3n el\u00e9ctrica puede contener fuentes de ignici\u00f3n (equipos el\u00e9ctricos que pueden generar chispas o arcos) que podr\u00edan inflamar una fuga de propano proveniente de la planta Tigayga si la nube de gas la alcanza. Por otro lado, un accidente severo en la planta Tigayga, como una BLEVE o una UVCE con radios de afectaci\u00f3n significativos, podr\u00eda da\u00f1ar la subestaci\u00f3n de ENDESA. Este da\u00f1o no solo afectar\u00eda la capacidad de evacuaci\u00f3n de la energ\u00eda de la propia planta Tigayga, sino que tambi\u00e9n podr\u00eda tener consecuencias m\u00e1s amplias en la estabilidad y el suministro de la red el\u00e9ctrica regional, dado que la planta Tigayga tiene precisamente una funci\u00f3n de respaldo para el sistema. Este potencial de interacci\u00f3n y efectos en cascada debe ser cuidadosamente considerado en los planes de emergencia y en el dise\u00f1o de las medidas de seguridad.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>6. Sistemas de Prevenci\u00f3n, Control y Mitigaci\u00f3n en la Planta Tigayga<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El proyecto de la planta Tigayga contempla una serie de medidas de seguridad, tanto pasivas como activas, as\u00ed como organizativas, destinadas a prevenir la ocurrencia de accidentes y a mitigar sus consecuencias en caso de que se produzcan. Estas medidas se derivan de los requisitos normativos y de las buenas pr\u00e1cticas de ingenier\u00eda para instalaciones de este tipo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Medidas de Dise\u00f1o y Seguridad Pasiva:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Estas medidas buscan reducir la probabilidad o la severidad de un accidente mediante el dise\u00f1o inherente de la instalaci\u00f3n y la utilizaci\u00f3n de barreras f\u00edsicas.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Distancias de Seguridad:<\/strong> Se han establecido distancias de seguridad entre los dep\u00f3sitos de propano, y entre estos y los l\u00edmites de la parcela, edificios, v\u00edas de comunicaci\u00f3n y focos potenciales de ignici\u00f3n, de acuerdo con la norma UNE 60250.<sup>1<\/sup> Como se mencion\u00f3 anteriormente, la consideraci\u00f3n de parcelas adyacentes como propiedad de DISA ha influido en la aplicaci\u00f3n de estas distancias a los l\u00edmites de propiedad.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Orientaci\u00f3n de los Dep\u00f3sitos:<\/strong> Los dep\u00f3sitos horizontales se orientar\u00e1n de forma que su eje longitudinal no apunte directamente hacia otro dep\u00f3sito dentro de la misma estaci\u00f3n, para minimizar el riesgo de efecto domin\u00f3 por impacto de proyectiles o llamas directas en caso de fallo de uno de ellos.<sup>1<\/sup><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Resistencia al Fuego y Sectorizaci\u00f3n:<\/strong> Dado el Nivel de Riesgo Intr\u00ednseco Alto &#8211; Nivel 8 del \u00e1rea de almacenamiento, los elementos estructurales y de compartimentaci\u00f3n de esta zona (y de las zonas que interact\u00faan con ella) deben cumplir con requisitos elevados de resistencia al fuego (ej. RF-30 o superior, seg\u00fan el caso espec\u00edfico) para contener un incendio y permitir la evacuaci\u00f3n y la intervenci\u00f3n.<sup>1<\/sup><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Dise\u00f1o de los Dep\u00f3sitos:<\/strong> Los dep\u00f3sitos estar\u00e1n dise\u00f1ados y construidos seg\u00fan c\u00f3digos reconocidos (como ASME o EN 13445) para soportar la presi\u00f3n de dise\u00f1o de 19 barg y las condiciones de operaci\u00f3n previstas.<sup>1<\/sup><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Contenci\u00f3n de Derrames:<\/strong> El proyecto incluye una red de drenajes y saneamiento.<sup>1<\/sup> Es fundamental que el \u00e1rea de almacenamiento de propano y la zona de carga\/descarga cuenten con un sistema eficaz de contenci\u00f3n de derrames (por ejemplo, cubetos impermeables o \u00e1reas de drenaje controlado hacia una zona segura) para limitar la extensi\u00f3n de un posible charco de propano l\u00edquido y facilitar su manejo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Medidas de Seguridad Activa:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Estos sistemas requieren una acci\u00f3n (autom\u00e1tica o manual) para funcionar y est\u00e1n dise\u00f1ados para detectar, controlar o mitigar un escenario de accidente en curso.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Detecci\u00f3n de Fugas y Gases Inflamables:<\/strong> El proyecto menciona un sistema de control general <sup>1<\/sup> y la aplicaci\u00f3n de normativa ATEX <sup>1<\/sup>, lo cual implica la necesidad de instalar detectores de gas inflamable (propano) en puntos estrat\u00e9gicos del \u00e1rea de almacenamiento y en la zona de cargadero de cisternas. Estos detectores deben activar alarmas y, potencialmente, acciones autom\u00e1ticas de seguridad (como el cierre de v\u00e1lvulas de emergencia).<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Detecci\u00f3n de Incendios:<\/strong> Para el \u00c1rea 1 (Almacenamiento de propano), clasificada con NRI Alto, se exige un sistema autom\u00e1tico de detecci\u00f3n de incendios.<sup>1<\/sup> Este sistema debe ser capaz de identificar un conato de incendio en sus fases iniciales y activar las alarmas correspondientes y los sistemas de extinci\u00f3n\/control.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Sistemas de Alivio de Presi\u00f3n:<\/strong> Los dep\u00f3sitos de propano estar\u00e1n equipados con v\u00e1lvulas de seguridad dimensionadas para evacuar el exceso de presi\u00f3n que pudiera generarse por calentamiento externo o sobrellenado, previniendo as\u00ed la ruptura del dep\u00f3sito por sobrepresi\u00f3n.<sup>1<\/sup><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Sistemas de Extinci\u00f3n y Control de Incendios:<\/strong><ul><li><strong>Agua Pulverizada:<\/strong> Se instalar\u00e1 un sistema de agua pulverizada para la refrigeraci\u00f3n de los dos dep\u00f3sitos horizontales de 200 m3 y del \u00e1rea del cargadero de cisternas. Este sistema se activar\u00e1 autom\u00e1ticamente mediante rociadores piloto en caso de incendio, con un caudal de dise\u00f1o m\u00ednimo de 10 litros por minuto y por metro cuadrado de superficie del dep\u00f3sito (10l\/m2\/min).<sup>1<\/sup> Este sistema es vital para prevenir el sobrecalentamiento de los dep\u00f3sitos y la escalada a una BLEVE.<\/li><\/ul><ul><li><strong>Red de Hidrantes Exteriores:<\/strong> Se dispondr\u00e1 de una red de hidrantes exteriores para permitir la intervenci\u00f3n manual de los servicios de bomberos.<sup>1<\/sup><\/li><\/ul><ul><li><strong>Extintores:<\/strong> Se instalar\u00e1n extintores port\u00e1tiles (polvo qu\u00edmico polivalente ABC y di\u00f3xido de carbono CO2 para equipos el\u00e9ctricos) y extintores m\u00f3viles de mayor capacidad (polvo ABC) en ubicaciones estrat\u00e9gicas, incluyendo las zonas de almacenamiento y cuadros el\u00e9ctricos.<sup>1<\/sup><\/li><\/ul>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Abastecimiento de Agua Contra Incendios:<\/strong> Se proyecta un tanque de almacenamiento de agua dedicado y un grupo de bombeo (con bomba el\u00e9ctrica principal, bomba di\u00e9sel de reserva y bomba jockey) para asegurar el suministro a la red de agua pulverizada e hidrantes.<sup>1<\/sup><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Clasificaci\u00f3n de Zonas ATEX y Equipos Adecuados:<\/strong> El proyecto identifica \u00e1reas clasificadas como Zona 1 y Zona 2 ATEX alrededor de los dep\u00f3sitos y v\u00e1lvulas de alivio, donde pueden existir atm\u00f3sferas explosivas. Todo el material el\u00e9ctrico y los equipos mec\u00e1nicos instalados en estas zonas deber\u00e1n ser certificados para su uso en dichas atm\u00f3sferas, conforme a la normativa UNE-EN 60079-14, para evitar que act\u00faen como fuentes de ignici\u00f3n.<sup>1<\/sup> La correcta selecci\u00f3n, instalaci\u00f3n y mantenimiento de estos equipos ATEX es una barrera preventiva fundamental.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Puesta a Tierra:<\/strong> Se realizar\u00e1 una puesta a tierra eficaz de los dep\u00f3sitos (con una resistencia inferior a 80 ohmios) y de todos los equipos met\u00e1licos de la planta para prevenir la acumulaci\u00f3n de electricidad est\u00e1tica, que podr\u00eda actuar como fuente de ignici\u00f3n.<sup>1<\/sup><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Medidas Organizativas y Procedimentales:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Estas medidas se refieren a los sistemas de gesti\u00f3n, procedimientos operativos y formaci\u00f3n del personal, esenciales para mantener la integridad de las barreras f\u00edsicas y asegurar una respuesta adecuada.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Planes de Emergencia y Primeros Auxilios:<\/strong> El Estudio de Seguridad y Salud para la fase de construcci\u00f3n <sup>1<\/sup> ya establece la necesidad de planes de emergencia, botiquines y protocolos de comunicaci\u00f3n. Estos deben ser desarrollados de forma mucho m\u00e1s espec\u00edfica para la fase de operaci\u00f3n de la planta, considerando los escenarios de accidente con propano.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Formaci\u00f3n del Personal:<\/strong> Los trabajadores involucrados en la operaci\u00f3n y mantenimiento de la planta, especialmente aquellos que interact\u00faan con el sistema de propano, deben recibir formaci\u00f3n exhaustiva y peri\u00f3dica sobre los riesgos, los procedimientos de trabajo seguro, el uso de equipos de protecci\u00f3n personal (EPIs) y la actuaci\u00f3n en caso de emergencia.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Permisos de Trabajo:<\/strong> Se debe implementar un sistema de permisos de trabajo para actividades de riesgo (ej. trabajos en caliente, entrada a espacios confinados, intervenci\u00f3n en equipos de propano) para asegurar que se toman todas las precauciones necesarias.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Mantenimiento e Inspecci\u00f3n:<\/strong> Es crucial un programa riguroso de mantenimiento preventivo y predictivo, as\u00ed como inspecciones peri\u00f3dicas de todos los equipos cr\u00edticos para la seguridad, incluyendo dep\u00f3sitos, tuber\u00edas, v\u00e1lvulas, sistemas de detecci\u00f3n, sistemas PCI y equipos ATEX.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La efectividad global de todas estas medidas de seguridad no reside \u00fanicamente en su dise\u00f1o e instalaci\u00f3n, sino de manera cr\u00edtica en su fiabilidad operativa a lo largo del tiempo, en un mantenimiento adecuado y en la correcta actuaci\u00f3n del personal. Por ejemplo, el sistema de agua pulverizada, vital para prevenir una BLEVE, depende de un suministro de agua ininterrumpido, bombas en perfecto estado de funcionamiento y una activaci\u00f3n correcta y oportuna (ya sea autom\u00e1tica o manual por personal entrenado). Un fallo en cualquiera de estos componentes o en la respuesta humana podr\u00eda comprometer la eficacia de esta barrera de seguridad crucial. Por ello, la gesti\u00f3n de la seguridad operativa, que incluye inspecciones regulares, pruebas funcionales de los sistemas, formaci\u00f3n continua del personal y simulacros de emergencia, es tan fundamental como el propio dise\u00f1o de ingenier\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Tabla 4: Resumen de Medidas de Seguridad Clave para el Almacenamiento de Propano en Planta Tigayga<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Tipo de Medida<\/strong><\/td><td><strong>Descripci\u00f3n Espec\u00edfica<\/strong><\/td><td><strong>Referencia Principal en Proyecto\/Normativa<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Seguridad Pasiva<\/strong><\/td><td>Distancias de seguridad entre equipos y a linderos<\/td><td>UNE 60250; <sup>1<\/sup>, plano 24057-LR-PLN-CIV-PT-0205; <sup>1<\/sup><\/td><\/tr><tr><td><sup>&nbsp;<\/sup><\/td><td>Orientaci\u00f3n de dep\u00f3sitos<\/td><td><sup>1<\/sup>, p34<\/td><\/tr><tr><td>&nbsp;<\/td><td>Resistencia al fuego de estructuras y sectorizaci\u00f3n del \u00e1rea de almacenamiento (NRI Alto &#8211; Nivel 8)<\/td><td>RSCIEI; <sup>1<\/sup>, Anexo III PCI, p15<\/td><\/tr><tr><td>&nbsp;<\/td><td>Dise\u00f1o de dep\u00f3sitos seg\u00fan c\u00f3digos (presi\u00f3n de dise\u00f1o 19 barg)<\/td><td><sup>1<\/sup>, p34<\/td><\/tr><tr><td>&nbsp;<\/td><td>Contenci\u00f3n de derrames (cubetos\/drenaje controlado)<\/td><td><sup>1<\/sup>, p30 (red de drenajes); verificar dise\u00f1o espec\u00edfico para propano<\/td><\/tr><tr><td><strong>Seguridad Activa<\/strong><\/td><td>Detecci\u00f3n de fugas de gas propano<\/td><td>Impl\u00edcito por ATEX; <sup>1<\/sup>, p40-41 (zonas clasificadas)<\/td><\/tr><tr><td>&nbsp;<\/td><td>Detecci\u00f3n autom\u00e1tica de incendios en \u00e1rea de almacenamiento<\/td><td>RSCIEI; <sup>1<\/sup>, Anexo III PCI, p27<\/td><\/tr><tr><td>&nbsp;<\/td><td>V\u00e1lvulas de seguridad en dep\u00f3sitos (alivio de presi\u00f3n)<\/td><td><sup>1<\/sup>, p34<\/td><\/tr><tr><td>&nbsp;<\/td><td>Sistema de agua pulverizada para refrigeraci\u00f3n de dep\u00f3sitos y cargadero (activaci\u00f3n autom\u00e1tica, 10 l\/m2\/min)<\/td><td>RSCIEI; UNE 60250; <sup>1<\/sup>, Anexo III PCI, p28-29; <sup>1<\/sup><\/td><\/tr><tr><td><sup>&nbsp;<\/sup><\/td><td>Red de hidrantes exteriores<\/td><td>RSCIEI; <sup>1<\/sup>, Anexo III PCI, p29<\/td><\/tr><tr><td>&nbsp;<\/td><td>Extintores port\u00e1tiles y m\u00f3viles (polvo ABC, CO2)<\/td><td>RSCIEI; <sup>1<\/sup>, Anexo III PCI, p31; <sup>1<\/sup><\/td><\/tr><tr><td><sup>&nbsp;<\/sup><\/td><td>Abastecimiento de agua contra incendios dedicado (tanque y bombas)<\/td><td>RSCIEI; <sup>1<\/sup>, Anexo III PCI, p28, p30<\/td><\/tr><tr><td>&nbsp;<\/td><td>Equipos el\u00e9ctricos y mec\u00e1nicos adecuados para Zonas ATEX (Zona 1 y 2)<\/td><td>Directiva ATEX; RD 681\/2003; UNE-EN 60079-14; <sup>1<\/sup>, p40-41<\/td><\/tr><tr><td>&nbsp;<\/td><td>Puesta a tierra de dep\u00f3sitos (&lt; 80 ohmios) y equipos<\/td><td><sup>1<\/sup>, p34, p42<\/td><\/tr><tr><td><strong>Organizativas<\/strong><\/td><td>Planes de emergencia y autoprotecci\u00f3n<\/td><td>RD 840\/2015 (Seveso); <sup>1<\/sup> (base para operaci\u00f3n)<\/td><\/tr><tr><td>&nbsp;<\/td><td>Formaci\u00f3n especializada del personal<\/td><td>Ley de Prevenci\u00f3n de Riesgos Laborales<\/td><\/tr><tr><td>&nbsp;<\/td><td>Procedimientos operativos seguros y permisos de trabajo<\/td><td>Buenas pr\u00e1cticas de la industria<\/td><\/tr><tr><td>&nbsp;<\/td><td>Programa de inspecci\u00f3n, prueba y mantenimiento de equipos de seguridad<\/td><td>RSCIEI; RD 840\/2015<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>7. Conclusiones y Recomendaciones<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El an\u00e1lisis realizado sobre los riesgos asociados al almacenamiento de 400 m3 (aproximadamente 171,7 toneladas) de propano en la planta de generaci\u00f3n Tigayga, en Los Realejos, confirma la clasificaci\u00f3n de \u00abAlto &#8211; Nivel 8\u00bb para el \u00e1rea de almacenamiento, seg\u00fan los criterios del Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales (RSCIEI). Esta clasificaci\u00f3n, la m\u00e1s elevada dentro de la categor\u00eda de riesgo alto, se debe a la muy alta densidad de carga de fuego que representa el propano.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los escenarios de accidente mayor identificados, como fugas masivas, incendios de charco (pool fire), incendios de dardo (jet fire), explosiones de nube de vapor no confinada (UVCE) y, de forma especialmente cr\u00edtica, una explosi\u00f3n de tipo BLEVE de uno de los dep\u00f3sitos de 200 m3, tienen el potencial de generar consecuencias severas. Los radios de afectaci\u00f3n estimados para una BLEVE, en t\u00e9rminos de radiaci\u00f3n t\u00e9rmica, onda de sobrepresi\u00f3n y proyecci\u00f3n de fragmentos, podr\u00edan extenderse a cientos de metros, con potencial de impacto letal y da\u00f1os estructurales graves tanto dentro del recinto de la planta como en sus inmediaciones, incluyendo otras instalaciones industriales y, dependiendo de la distancia final, zonas sensibles. Una UVCE, magnificada por la congesti\u00f3n de equipos en la planta, tambi\u00e9n podr\u00eda generar sobrepresiones destructivas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El proyecto de la planta Tigayga contempla un conjunto significativo de medidas de prevenci\u00f3n, control y mitigaci\u00f3n, acordes en general con los requisitos normativos (RSCIEI, ITC-ICG-03, UNE 60250, ATEX, Seveso Nivel Inferior). Entre los puntos fuertes se encuentran la dotaci\u00f3n de sistemas de agua pulverizada para la refrigeraci\u00f3n de los dep\u00f3sitos, la detecci\u00f3n de incendios, la clasificaci\u00f3n de zonas ATEX y el dise\u00f1o de los dep\u00f3sitos seg\u00fan c\u00f3digos reconocidos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">No obstante, la magnitud del riesgo inherente al Nivel 8 y la naturaleza de los accidentes mayores posibles exigen una atenci\u00f3n continua y exhaustiva a la seguridad en todas las fases del ciclo de vida de la planta. La naturaleza \u00abtemporal\u00bb de la planta, mencionada en el proyecto <sup>1<\/sup>, no debe en ning\u00fan caso conducir a una disminuci\u00f3n del rigor en la aplicaci\u00f3n de los est\u00e1ndares de dise\u00f1o, construcci\u00f3n, operaci\u00f3n y mantenimiento. Los riesgos asociados al propano son intr\u00ednsecos a la sustancia y a la cantidad almacenada, independientemente de la vida \u00fatil prevista para la instalaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con base en el an\u00e1lisis realizado, se emiten las siguientes recomendaciones:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Para la fase de dise\u00f1o final y construcci\u00f3n:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Verificaci\u00f3n Rigurosa de Medidas:<\/strong> Asegurar la correcta y completa implementaci\u00f3n de todas las medidas de seguridad especificadas en el proyecto y exigidas por la normativa aplicable. Esto incluye la verificaci\u00f3n detallada de la especificaci\u00f3n e instalaci\u00f3n de equipos ATEX, la calidad de la instalaci\u00f3n de los sistemas de protecci\u00f3n contra incendios (PCI), y la integridad de los sistemas de contenci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Estudio Detallado de Dispersi\u00f3n de Gases:<\/strong> Realizar un estudio de dispersi\u00f3n de gases espec\u00edfico para la planta, que considere la topograf\u00eda detallada del emplazamiento, las condiciones meteorol\u00f3gicas predominantes y la configuraci\u00f3n final de las estructuras y equipos, para predecir con mayor precisi\u00f3n el comportamiento de posibles nubes de propano y la extensi\u00f3n de las zonas inflamables.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>An\u00e1lisis Cuantitativo de Riesgos (ACR) y Efectos Domin\u00f3:<\/strong> Si no se ha realizado previamente un ACR detallado conforme a las metodolog\u00edas Seveso, se recomienda su ejecuci\u00f3n. Este ACR debe incluir una evaluaci\u00f3n espec\u00edfica del potencial de efectos domin\u00f3, tanto iniciados por la planta Tigayga hacia instalaciones vecinas como viceversa, dada la \u00abactividad industrial preexistente\u00bb.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Revisi\u00f3n de la Capacidad de Contenci\u00f3n de Derrames:<\/strong> Asegurar que el dise\u00f1o del \u00e1rea de almacenamiento y trasvase de propano incluye sistemas de contenci\u00f3n de derrames (cubetos, \u00e1reas de drenaje controlado) dimensionados adecuadamente para el peor escenario de fuga de fase l\u00edquida, minimizando la superficie de un posible incendio de charco.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Para la fase de operaci\u00f3n:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Implementaci\u00f3n de un Sistema de Gesti\u00f3n de la Seguridad de Procesos (SGSP):<\/strong> Adoptar un SGSP robusto, basado en est\u00e1ndares reconocidos (ej. OSHA PSM, Seveso III), que abarque todos los aspectos de la operaci\u00f3n segura, incluyendo la gesti\u00f3n de cambios, la investigaci\u00f3n de incidentes, la integridad mec\u00e1nica de los equipos y la preparaci\u00f3n para emergencias.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Desarrollo y Prueba de Planes de Emergencia:<\/strong> Elaborar planes de emergencia internos (Plan de Autoprotecci\u00f3n) y externos detallados, espec\u00edficos para los escenarios identificados (fuga, incendio, UVCE, BLEVE). Estos planes deben ser probados peri\u00f3dicamente mediante simulacros, involucrando al personal de la planta, a los servicios de emergencia externos (bomberos, protecci\u00f3n civil) y, en la medida de lo posible, a las industrias vecinas.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Formaci\u00f3n Continua y Especializada:<\/strong> Establecer un programa de formaci\u00f3n continua y especializada para todo el personal con responsabilidades en la operaci\u00f3n, mantenimiento y respuesta a emergencias del sistema de propano. Esta formaci\u00f3n debe incluir el conocimiento de los riesgos, los procedimientos seguros, el uso de EPIs y la actuaci\u00f3n en simulacros.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Programa Riguroso de Inspecci\u00f3n, Prueba y Mantenimiento (IPM):<\/strong> Implementar un programa exhaustivo de IPM para todos los sistemas y equipos cr\u00edticos para la seguridad (dep\u00f3sitos, tuber\u00edas, v\u00e1lvulas de seguridad, sistemas de detecci\u00f3n, sistemas PCI, equipos ATEX, sistemas de control y enclavamiento). Los registros de estas actividades deben mantenerse y revisarse peri\u00f3dicamente.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Auditor\u00edas de Seguridad Peri\u00f3dicas:<\/strong> Realizar auditor\u00edas de seguridad peri\u00f3dicas, tanto internas como por parte de terceros independientes y cualificados, para verificar el cumplimiento de los procedimientos y la efectividad del SGSP.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Para las autoridades y la planificaci\u00f3n territorial:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Utilizaci\u00f3n de Radios de Afectaci\u00f3n:<\/strong> Considerar los radios de afectaci\u00f3n estimados para los escenarios de accidente mayor (especialmente BLEVE y UVCE) en la planificaci\u00f3n del uso del suelo en el entorno de la planta y en la definici\u00f3n de zonas de alerta, intervenci\u00f3n y seguridad.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Coordinaci\u00f3n de Planes de Emergencia:<\/strong> Fomentar y supervisar la coordinaci\u00f3n de los planes de emergencia de la planta Tigayga con los de otras industrias en la zona y con los planes de los servicios p\u00fablicos de emergencia, asegurando una respuesta integrada y eficaz.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Comunicaci\u00f3n del Riesgo:<\/strong> Promover que la empresa titular de la planta establezca canales de comunicaci\u00f3n transparentes con la comunidad local y las empresas vecinas sobre los riesgos existentes, las medidas de seguridad implementadas y los planes de actuaci\u00f3n en caso de emergencia. Esto es fundamental para la preparaci\u00f3n colectiva y la confianza p\u00fablica.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En definitiva, si bien el proyecto de la planta Tigayga incorpora medidas de seguridad significativas, la gesti\u00f3n del riesgo asociado al almacenamiento de una cantidad tan importante de propano, con un Nivel de Riesgo Intr\u00ednseco Alto &#8211; Nivel 8, requiere un compromiso continuo con la excelencia en seguridad durante todo el ciclo de vida de la instalaci\u00f3n. La implementaci\u00f3n rigurosa de las recomendaciones aqu\u00ed expuestas contribuir\u00e1 a minimizar la probabilidad de ocurrencia de accidentes y a mitigar sus consecuencias.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Obras citadas<\/h4>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>20241205_2.2_Proyecto PTA LOS REALEJOS-2 parte.pdf<\/li>\n\n\n\n<li>1594 &#8211; Derecho a Saber Hoja Informativa sobre Sustancias Peligrosas, fecha de acceso: junio 8, 2025, <a href=\"https:\/\/nj.gov\/health\/eoh\/rtkweb\/documents\/fs\/1594sp.pdf\">https:\/\/nj.gov\/health\/eoh\/rtkweb\/documents\/fs\/1594sp.pdf<\/a><\/li>\n\n\n\n<li>NTP 326: Radiaci\u00f3n t\u00e9rmica en incendios de l\u00edquidos y gases, fecha de acceso: junio 8, 2025, <a href=\"https:\/\/cso.go.cr\/legislacion\/notas_tecnicas_preventivas_insht\/NTP%20326%20-%20Radiacion%20termica%20en%20incendios%20de%20liquidos%20y%20gases.pdf\">https:\/\/cso.go.cr\/legislacion\/notas_tecnicas_preventivas_insht\/NTP%20326%20-%20Radiacion%20termica%20en%20incendios%20de%20liquidos%20y%20gases.pdf<\/a><\/li>\n\n\n\n<li>Intoxicaci\u00f3n con propano: MedlinePlus enciclopedia m\u00e9dica, fecha de acceso: junio 8, 2025, <a href=\"https:\/\/medlineplus.gov\/spanish\/ency\/article\/002836.htm\">https:\/\/medlineplus.gov\/spanish\/ency\/article\/002836.htm<\/a><\/li>\n\n\n\n<li>Nuevo RSCIEI 2025 Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales &#8211; Pefipresa, fecha de acceso: junio 8, 2025, <a href=\"https:\/\/www.pefipresa.com\/blog\/nuevo-rsciei-reglamento-de-seguridad-contra-incendios-en-establecimientos-industriales\/\">https:\/\/www.pefipresa.com\/blog\/nuevo-rsciei-reglamento-de-seguridad-contra-incendios-en-establecimientos-industriales\/<\/a><\/li>\n\n\n\n<li>guia pr\u00e1ctica &#8211; reglamento de seguridad contra &#8230; &#8211; LA ingenieros, fecha de acceso: junio 8, 2025, <a href=\"https:\/\/laingenieros.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/GUIA-RSCIEI-2022.pdf\">https:\/\/laingenieros.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/GUIA-RSCIEI-2022.pdf<\/a><\/li>\n\n\n\n<li>Normativa para dep\u00f3sitos de GLP y medidas de seguridad &#8211; Gas propano, fecha de acceso: junio 8, 2025, <a href=\"https:\/\/propanogas.com\/deposito-granel\/seguridad\">https:\/\/propanogas.com\/deposito-granel\/seguridad<\/a><\/li>\n\n\n\n<li>TABLA 1. INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE GLP EN DEP\u00d3SITOS FIJOS, fecha de acceso: junio 8, 2025, <a href=\"https:\/\/www.aragon.es\/documents\/20127\/13146926\/tabla_1_IGLP_sinCT.pdf\/aa1c807e-b366-3efd-f3b7-f20bbff009b3?t=1568034229363\">https:\/\/www.aragon.es\/documents\/20127\/13146926\/tabla_1_IGLP_sinCT.pdf\/aa1c807e-b366-3efd-f3b7-f20bbff009b3?t=1568034229363<\/a><\/li>\n\n\n\n<li>Tipos de eventos con sustancias qu\u00edmicas peligrosas, fecha de acceso: junio 8, 2025, <a href=\"https:\/\/www.gob.mx\/cms\/uploads\/attachment\/file\/788897\/TEMA_1_2_MATERIALES_PELIGROSOS.pdf\">https:\/\/www.gob.mx\/cms\/uploads\/attachment\/file\/788897\/TEMA_1_2_MATERIALES_PELIGROSOS.pdf<\/a><\/li>\n\n\n\n<li>Radiaci\u00f3n t\u00e9rmica: su efecto en incendios de l\u00edquidos y gases, fecha de acceso: junio 8, 2025, <a href=\"https:\/\/lea-global.com\/uploads\/circulares\/2015\/09\/6_efectos_de_la_radiacion_termica_en_incendios_de_liquidos_y_gases.pdf\">https:\/\/lea-global.com\/uploads\/circulares\/2015\/09\/6_efectos_de_la_radiacion_termica_en_incendios_de_liquidos_y_gases.pdf<\/a><\/li>\n\n\n\n<li>Estallido de recipientes (BLEVE), fecha de acceso: junio 8, 2025, <a href=\"https:\/\/guiar.unizar.es\/1\/Accident\/An_conse\/BLEVE.htm\">https:\/\/guiar.unizar.es\/1\/Accident\/An_conse\/BLEVE.htm<\/a><\/li>\n\n\n\n<li>Bleve &#8211; Wikipedia, la enciclopedia libre, fecha de acceso: junio 8, 2025, <a href=\"https:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Bleve\">https:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Bleve<\/a><\/li>\n\n\n\n<li>NTP 293: Explosiones BLEVE (I): evaluaci\u00f3n de la radiaci\u00f3n t\u00e9rmica, fecha de acceso: junio 8, 2025, <a href=\"https:\/\/www.cso.go.cr\/legislacion\/notas_tecnicas_preventivas_insht\/NTP%20293%20-%20Explosiones%20BLEVE%20(I)%20evaluacion%20de%20la%20radiacion%20termica.pdf\">https:\/\/www.cso.go.cr\/legislacion\/notas_tecnicas_preventivas_insht\/NTP%20293%20-%20Explosiones%20BLEVE%20(I)%20evaluacion%20de%20la%20radiacion%20termica.pdf<\/a><\/li>\n\n\n\n<li>Caracter\u00edsticas y consecuencias de los accidentes ocurridos durante el manejo de combustibles, fecha de acceso: junio 8, 2025, <a href=\"https:\/\/www.gob.mx\/cms\/uploads\/attachment\/file\/539263\/2_Consecuencias_accidentes.pdf\">https:\/\/www.gob.mx\/cms\/uploads\/attachment\/file\/539263\/2_Consecuencias_accidentes.pdf<\/a><\/li>\n\n\n\n<li>uvce.pdf &#8211; Wuolah, fecha de acceso: junio 8, 2025, <a href=\"https:\/\/wuolah.com\/apuntes\/seguridad-de-las-instalaciones-industriales\/uvce-pdf-10879365\">https:\/\/wuolah.com\/apuntes\/seguridad-de-las-instalaciones-industriales\/uvce-pdf-10879365<\/a><\/li>\n\n\n\n<li>NTP 291: Modelos de vulnerabilidad de las personas por accidentes mayores: m\u00e9todo Probit, fecha de acceso: junio 8, 2025, <a href=\"https:\/\/www.cso.go.cr\/legislacion\/notas_tecnicas_preventivas_insht\/NTP%20291%20-%20Modelos%20de%20vulnerabilidad%20de%20las%20personas%20por%20accidentes%20mayores%20metodo%20Probit.pdf\">https:\/\/www.cso.go.cr\/legislacion\/notas_tecnicas_preventivas_insht\/NTP%20291%20-%20Modelos%20de%20vulnerabilidad%20de%20las%20personas%20por%20accidentes%20mayores%20metodo%20Probit.pdf<\/a><\/li>\n\n\n\n<li>Hoja de Datos de Seguridad para Gas Licuado de Petr\u00f3leo &#8211; Cabo Rojo Gas, fecha de acceso: junio 8, 2025, <a href=\"https:\/\/caborojogas.com\/safety\/datosseguridad.pdf\">https:\/\/caborojogas.com\/safety\/datosseguridad.pdf<\/a><\/li>\n\n\n\n<li>Casa Zamora, Los Realejos (precios actualizados 2025) &#8211; Booking.com, fecha de acceso: junio 8, 2025, <a href=\"https:\/\/www.booking.com\/hotel\/es\/casa-zamora-los-realejos.es.html\">https:\/\/www.booking.com\/hotel\/es\/casa-zamora-los-realejos.es.html<\/a><\/li>\n\n\n\n<li>37 casas y pisos baratos en alquiler en Los Realejos, Santa Cruz de Tenerife &#8211; Idealista, fecha de acceso: junio 8, 2025, <a href=\"https:\/\/www.idealista.com\/alquiler-viviendas\/los-realejos-santa-cruz-de-tenerife\/?ordenado-por=precios-asc\">https:\/\/www.idealista.com\/alquiler-viviendas\/los-realejos-santa-cruz-de-tenerife\/?ordenado-por=precios-asc<\/a><\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>An\u00e1lisis Exhaustivo de Riesgos Asociados al Almacenamiento de Propano en la Planta de Generaci\u00f3n Tigayga, Los Realejos: Escenarios de Accidente Mayor y Evaluaci\u00f3n de Consecuencias. 1. 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