centrales de generacion nov 2010
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INDICE
Centrales Hidroeléctricas
La presa
Partes de la Presa
Tipos de Presa
Clasificación
Anexos de Presas ALIVIADEROS
Partes del Aliviadero Tipos de Aliviaderos
Anexos de Aliviaderos
DESAGUE DE FONDO
Desagüe de Fondo de Mazar
CASA DE MAQUINAS Y TURBINAS
CASA DE MAQUINAS
TURBINAS
Turbina Pelton Turbina Francis Turbina Kaplan
PRESAS Y CENTRALES
DEL ECUADOR
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CENTRALES ELÉCTRICAS
PRESASTIPOS Y CLASIFICACIÓN
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L PRES
Se denomina presa o represa a una barrera fabricada con piedra,hormigón o materiales sueltos, que se construye habitualmente enuna cerrada o desfiladero sobre un río o arroyo con la finalidad deembalsar el agua en el cauce fluvial para su posterioraprovechamiento en abastecimiento o regadío, para elevar su nivel
con el objetivo de derivarla a canalizaciones de riego, o para laproducción de energía mecánica al transformar la energía potencialdel almacenamiento en energía cinética, y ésta nuevamente enmecánica al accionar la fuerza del agua un elemento móvil. Laenergía mecánica puede aprovecharse directamente, como en losantiguos molinos, o de forma indirecta para producir energíaeléctrica, como se hace en las centrales hidroeléctricasPor su material de construcción se clasifican en dos principales:
- De materiales sueltos
- De hormigón Gravedad. Contrafuerte, Arco bóveda)
- Además existe la presa de derivación, la cual en general es de
cemento.
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L PRES
• De gravedad, que retienen el agua gracias al tipo demateriales empleados, como mampostería u hormigones.
• De contrafuerte, formadas por una pared impermeablesituada aguas arriba, y contrafuertes resistentes para suestabilidad, situados aguas abajo.
• De arco−bóveda, que aprovechan el efecto transmisordel arco para transferir los empujes del agua al terreno.
• De tierra o escollera, con un núcleo de material arcilloso,que a veces es tratado químicamente o con inyeccionesde cemento.
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P RTES DE L PRES
Embalse
Cerrada
Presa
Paramento
Coronación
Estribo
Cimentación
Presa del río Manavgat (Turquía)
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TIPOS DE PRES
Tipos de presa
Presa de
materiales sueltos
Presa de
hormigón
Presa de
derivación
De bóveda De arco De gravedad
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LA PRESA
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En su composición intervienen, piedras, gravas, arenas, limos y arcillas,
siendo denominadas como presas de escollera cuando más del 50 % del
material está compuesto por piedra y presas de tierra cuando son
materiales de granulometrías más pequeñas.
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L PRES
Presa de materiales sueltosPresa de tierra
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L PRES
3 de hormigón (Gravedad, contrafuerte, arco bóveda
+ 1 de tierra (escollera)
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L PRES
Presa de hormigónDe bóveda
Presa de bóveda de Alloz
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L PRES
Presa de hormigón
De arco
Presa en el río Colorado (EE.UU.)
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PRESAS DE GRAVEDAD
Son todas aquellas en las que su propio peso es el encargado de resistir el
empuje del agua. El empuje del embalse es transmitido hacia el suelo, porlo que éste debe ser muy estable capaz de resistir, el peso de la presa ydel embalse.
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LA PRESA
Presa de hormigónDe gravedad
Presa de Tres Gargantas (China)
Ú
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PRESA DE ARCO MÚLTIPLE YCONTRAFUERTE
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PRESA DE BÓVEDA
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CLASIFICACIÓN
SEGÚN SU APLICACIÓN
- Presas filtrantes o diques de retención - Presas de control de avenidas
- Presas de derivación
- Presas de Almacenamiento
- Presas de Relaves o Jales (México):
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PRESA DE DERIVACIÓN
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PRESA DE DERIVACIÓN
Este tipo de presa es, en general, de poca altura. Su
función es la de garantizar la permanencia de la
sección transversal del cauce, controlando la
sedimentación en él, de forma que no se obstruyan lasbocatomas de derivación. En la foto, la bocatoma está en la margen derecha del
río. La estructura que atraviesa el río sirve para crear
un pequeño represamiento para garantizar el
funcionamiento de la bocatoma.
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Presas de derivación
El objetivo principal de estas es elevar lacota del agua para hacer factible suderivación, controlando la sedimentación delcauce de forma que no se obstruyan lasbocatomas de derivación. Este tipo depresas son, en general, de poca altura ya
que el almacenamiento del agua es unobjetivo secundario
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Presas de control de avenidas
Son aquellas cuya finalidad es la delaminar el caudal de las avenidas
torrenciales, con el fin de que no secause daño a los terrenos situadosaguas abajo de la presa en casos de
fuerte tormenta
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Presas filtrantes o diques de
retención
Son aquellas que tienen la función de
retener sólidos, desde material fino,hasta rocas de gran tamaño,transportadas por torrentes en áreas
montañosas, permitiendo sinembargo el paso del agua.
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Presas de Almacenamiento
El objetivo principal de estas esretener el agua para su uso reguladoen irrigación, generación eléctrica,abastecimiento a poblaciones,recreación o navegación, formandograndes vasos o lagunas artificiales. El
mayor porcentaje de presascorresponden a este objetivo
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Presas de Relaves o Jales(México)
-Son estructuras de retención de sólidossueltos y líquidos de desecho, producto de
la explotación minera, los cuales sonalmacenados en vasos para su decantación.Por lo común son de menores dimensiones
que las presas que retienen agua, pero enalgunos casos corresponden a estructurasque contienen enormes volúmenes de estosmateriales.
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Anexos de presas
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Función del aliviadero
Descargar el aguaexcedente o de avenidasque no cabe en el
espacio destinado paraalmacenamiento y en laspresas derivadoras dejarpasar los excedentes
que no se envían alsistema de derivación.
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C R CTERÍSTIC S QUE DEBEN CUMPLIR
LOS LIVI DEROS DE EXCEDENCI S
Tener suficiente capacidad
Ser hidráulica y estructuralmente adecuado
Estar ubicado de manera que las
descargas del aliviadero no
erosionen ni socaven el talón aguas
debajo de la presa.
Las superficies que forman el canal de descarga
deben ser resistentes a velocidades erosivas.
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Tipos de aliviaderos
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• De descarga libre. • De Cimacio.
• De Embudo. • De Morning Glory. • De conducto y de túnel. • En Laberinto.
• Lateral • De alcantarilla. • En Badén • En Torre
• Superior • De Labio Fijo • De Trampolín • En Caída Libre
• Controlado por Compuerta
Tipos de aliviaderos
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Aliviadero de descarga libre
Son aquellos en losque el agua caelibremente de la
cresta.Conveniente parapresas formadas porarcos delgados o
para presasvertedoras.
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Aliviadero de cimacio
Son de sección enforma de “S”. Lacurva superior del
cimacioordinariamente sehace que se ajusterigurosamente al
perfil de la superficieinferior de la laminade agua
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Aliviadero de embudo
En estos aliviaderos elagua entra sobre un
bordo en posiciónhorizontal, cae en un tirovertical o inclinado yluego corre al cause del
río de aguas abajo porun entubamientohorizontal.
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Aliviadero “Morning Glory”.
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Aliviadero Conducto y Túnel
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Aliviadero Lateral
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Aliviadero Alcantarilla
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Aliviadero en Badén
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Aliviadero en Torre
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Aliviadero Superior
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Aliviadero Labio Fijo
Ali i d d T lí
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Aliviadero de Trampolín
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Aliviadero en Caída Rápida
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Aliviadero controlado con compuerta
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Fotos de Distintos Aliviaderos
Aliviadero de Ski en la represa Tucurui, en Para, Brasil
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Aliviadero central Hidroeléctrica Raúl Leoni, Venezuela
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Aliviadero presa Farad ay, rió Clackamas, Oregon
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Aliviaderos de la Central Hidroeléctrica Agoyan
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Aliviaderos de la Central Hidroeléctrica Paute
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Aliviadero de la Central hidroeléctrica “Simón Bolívar”
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Modelos a escalas de los aliviaderos de las presas de Caruachi, Tocoma
y Guri en Venezuela
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DESAGUES DE FONDO
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Se conocen también como desagüesdel embalse, y su función es controlar yregular la salida del agua.
DESAGUES DE FONDO
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Los desagües de fondo están integrados poruna o más conducciones que traspasan laestructura entre paramentos. Cada conductocuenta con válvulas de regulación de
caudales
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En las áreas de acceso del agua, existen rejillas quefrenan la entrada de broza y agentes
extraños en suspensión dentro del agua. La separación
entre barras de las rejillas gruesas está comprendida entre 50 y 250 mm de distancia, mientras
que para las rejillas finas está
separación es de 30 mm.
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• Además de las compuertas, en lasembocaduras se instalan ataguías. La
función de éstas es• bloquear el paso del agua y así lograr elagotamiento completo de los conductos.
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• Los desagües de fondo se ubican en la
zona central de la presa, en las cercaníasde la
• cimentación y sirven como medios de
seguridad para el agotado del embalse
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Los desagües de medio fondo odesagües intermedios sirven paraasistir a los aliviaderos de superficiey para controlar el nivel de embalse.Están situados a media altura de la
presa y en los laterales de ésta.
DESAGÜE DE FONDO
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DESAGÜE DE FONDO
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TUNEL DE DESUAGÜE DE FONDO
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TUNEL DE DESUAGÜE DE FONDODE LA HIDROELECTRICA MAZAR
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PLAY
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Á
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CASA DE MÁQUINAS
Central de baja caída y alto caudal
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Central de baja caída y alto caudal
•
En la figura siguiente mostramos el croquis de una central debaja caída y alto caudal, como la anterior, pero con grupos
generadores denominados "a bulbo", que están totalmente
sumergidos en funcionamiento.
C t l d d l lt di
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Central de caudal y salto medianos• En la figura que sigue se muestra el corte esquemático de una central de
caudal mediano y salto también mediano, con la sala de máquinas al pie de la
presa.
El agua ingresa por el mismo dique, y es llevada hasta las turbinas por medio
de conductos metálicos embutidos en el dique.
Central de alta presión y bajo caudal
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Central de alta presión y bajo caudal• En la figura siguiente tenemos el esquema de una central de alta presión y
bajo caudal. Este tipo de sala de máquinas se construye alejada de la presa.El agua llega por medio de una tubería a presión desde la toma, por lo
regular alejada de la central, y en el trayecto suele haber una chimenea de
equilibrio.
La alta presión del agua que se presenta en estos casos obliga a colocar
válvulas para la regulación y cierre, capaces de soportar el golpe de ariete.
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TURBINAS HIDRAULICAS
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TURBINAS HIDRAULICAS
• Hay tres tipos principales de turbinashidráulicas:
• La rueda Pelton, que es adecuada para saltosgrandes
• La turbina Francis, adecuada para saltomedianos
• La de hélice o turbina Kaplan, muy útil en saltospequeños.
• El tipo más conveniente dependerá en cada casodel salto de agua y de la potencia de la turbina.
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TURBINA PELTON
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TURBINA PELTON
Son turbinas de chorro libre que se acomodan a la utilización desaltos de agua con mucho desnivel y caudales relativamentepequeños con márgenes de empleo entre 60 y 1500 metros,consiguiéndose rendimientos máximos del orden del 90%.
TURBINA PELTON HORIZONTAL
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TURBINA PELTON HORIZONTAL
TURBINA PELTON VERTICAL
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TURBINA PELTON VERTICAL
DISTRIBUIDOR DE UNA TURBINA PELTON
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DISTRIBUIDOR DE UNA TURBINA PELTON:
Está constituido por uno o varios equipos deinyección de agua.
RODETE DE UNA TURBINA PELTON:
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RODETE DE UNA TURBINA PELTON:
Es la pieza clave donde se transforma la energíahidráulica del agua, en su forma cinética, en energíamecánica o, dicho de otra manera, en trabajo según laforma de movimiento de rotación.
CARCASA DE UNA TURBINA PELTON
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CARCASA DE UNA TURBINA PELTON:
Es la envoltura metálica que cubre losinyectores, rodete y otros elementos mecánicosde la turbina.
RODETE DE UNA TURBINA PELTON
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RODETE DE UNA TURBINA PELTON
Turbina Pelton, ésta es una turbomáquina transversal de admisión parcial.
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TURBINA FRANCIS - RODETE
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CARACOL DE UNA TURBINAFRANCIS
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FRANCIS
RODETE DE UNA TURBINA
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FRANCIS
CENTRAL CON TURBINA KAPLAN
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CENTRAL CON TURBINA KAPLAN
CÁMARA DE DESCARGA DE UNA TURBINAPELTON
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PELTON:
Se entiende como tal la zona por donde cae el agualibremente hacia el desagüe, después de haber movido alrodete . También se conoce como tubería de descarga.
TURBINAS FRANCIS:
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TURBINAS FRANCIS:
Son conocidas como turbinas de sobrepresión por ser variablela presión en las zonas del rodete, o de admisión total ya queéste se encuentra sometido a la influencia directa del agua entoda su periferia.También se conocen como turbinas radiales-axiales y turbinasde reacción, conceptos que se ampliarán en su momento.
CÁMARA ESPIRAL DE UNA TURBINA
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FRANCIS:
Está constituida por la unión sucesiva de una serie de virolastronco-cónicas, cuyos ejes respectivos forman una espiral.
DISTRIBUIDOR DE UNA TURBINA FRANCIS:
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DISTRIBUIDOR DE UNA TURBINA FRANCIS:
El distribuidor propiamente dicho, está formado por undeterminado número de palas móviles, cuyo conjuntoconstituye un anillo que está situado concéntricamente yentre las mismas cotas en altura que el antedistribuidor.
RODETE DE UNA TURBINA
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FRANCIS: Se trata de la pieza fundamental donde se obtiene la energíamecánica deseada, como decíamos al mencionar el rodete dela turbina Pelton. No obstante, las diferencias constructivasentre ambos son bastante considerables.
TUBO DE ASPIRACIÓN DE UNA TURBINA FRANCIS:
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TUBO DE ASPIRACIÓN DE UNA TURBINA FRANCIS:
Consiste en una conducción, normalmente acodada, que une la
turbina propiamente dicha con el canal de desagüe. Tiene comomisión recuperar al máximo la energía cinética del agua a lasalida del rodete o, dicho de otra forma, aprovechar el saltoexistente entre la superficie libre del agua y la salida del rodete.
EJE DE UNA TURBINA FRANCIS:
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EJE DE UNA TURBINA FRANCIS: El eje de un grupo tiene ciertas peculiaridades cuando seencuentra instalado en posición vertical. Por medio del ejede turbina, al estar rígidamente unido medianteacoplamiento al eje del alternador, se transmite al rotor deéste el movimiento de rotación necesario.
EQUIPO DE SELLADO DEL EJE DE UNA TURBINAFRANCIS
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FRANCIS:
Está destinado a sellar, en definitiva, a cerrar e impedir elpaso de agua que pudiera fluir desde el rodete hacia elexterior de la turbina, por el espacio existente entre latapa de la misma y el eje.
COJINETE GUÍA DE UNA TURBINA
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FRANCIS:
Está situado lo más cerca posible del rodete, sobrela tapa superior de turbina, inmediatamente porencima del cierre estanco o sellado del eje.
COJINETE DE EMPUJE:
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COJINETE DE EMPUJE:
Este elemento, conocido también como soporte de suspensión,pivote, rangua o quicio, característico y necesario en todos tosgrupos de eje vertical, hemos de considerado como uncomponente propio de dichos grupos en sí y no de las turbinashidráulicas que responden a tales condiciones de instalación.
TURBINAS KAPLAN:
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TURBINAS KAPLAN: Al igual que las turbinas Francis, las de tipo Kaplan, son turbinas deadmisión total, incluidas así mismo en la clasificación de turbinas dereacción.
Se emplean en saltos de pequeña altura (alrededor de 50 m. ymenores), con caudales medios y grandes (aproximadamente de 15
m3
/s en adelante).
COMPONENTES DE UNA TURBINA
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KAPLAN:
Dado el gran parecido con las turbinas Francis, no vamos ainsistir sobre aquellos componentes que tienen la mismafunción y similares características. Tal ocurre con los elementossiguientes:
Cámara espiral. Metálica o de hormigón, de seccionesapropiadas.Distribuidor.Tubo de aspiración.Eje.
Equipo de sellado del eje de turbina.Cojinete guía de turbina.Cojinete de empuje. Normalmente formando conjunto con elanterior.
RODETE DE UNA TURBINA
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KAPLAN: Se asemeja a la hélice de un barco, al estar formado porun numero determinado de palas, de 2 a 4 para saltosde pequeña altura y de 5 e 9 cuando los saltos sonmayores, dentro del campo de aplicación de las turbinasKaplan.
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DRAGADO DE EMBALSE AMALUZA
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OVERHAUL UNIDAD DE GENERACIÓNCENTRAL PAUTE MOLINO
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TUNELES DE DESCARGA CENTRALMOLINO
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MOLINO
CASA DE MÁQUINAS CENTRALMOLINO
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MOLINO
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VISTA AEREA DE LA PRESA DANIELPALACIOS Y EL EMBALSE DE AMALUZA
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PALACIOS Y EL EMBALSE DE AMALUZA
MAZAR
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Lugar de la Presa Mazar
PRESA DE ENROCADO CON PANTALLA DEHORMIGÓN
Obra de toma y túnel de
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Obra de toma y túnel decarga: La boca de toma se localiza
en la margen derecha en la cota 2 083m.s.n.m. y esta formada por una bocade entrada que se conecta al túnel decarga de 384 m de longitud de secciónherradura y diámetro útil de 6,30 m.
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VERTEDEROS PARA LA
EVACUACIÒN DECRECIENTES
El sistema de evacuación decrecientes consiste de dos
vertederos independientes, unolibre y otro controlado por unacompuerta
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TUNEL DE DESVIOSe inicia en la margen izquierdadel Río Paute, a unos 300 maguas arriba del eje de la presa.
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DESAGUE DE FONDOEs un túnel con una cámara decompuertas que se ubica en lamargen derecha del río en elsector de los vertederos.
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TÚNEL DE DESCARGAEs de sección tipoherradura, diámetro útil de8,0 y de unos 642 m de
longitud.
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LA PRESA
Desagües de fondo
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Desagües de fondoLos desagües de fondo están diseñados para la protección de la presa.Los desagües de fondo se encuentran ubicados en el centro de la presa,Está compuesto por dos compuertas, una radial que se usa para eltrabajo normal de evacuación de agua y sólidos, y una plana que sirvepara realizar reparaciones en la compuerta radial
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SISTEMA DE CONDUCCIÓN Y CASA DE
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SISTEMA DE CONDUCCIÓN Y CASA DEMÁQUINAS
La Central Agoyán fue concebida paraaprovechar el caudal del Río Pastaza,
localizada en la provincia de Tungurahua a 180Km. al Sureste de Quito y a 5 Km. al este de laciudad de Baños en el sector denominado
Agoyán de la parroquia Ulba, en la vía
principal de entrada al sector amazónicoecuatoriano.
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El nivel máximo del embalse se encuentra a una altitud de1651 m.s.n.m.
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Está compuesto por dos compuertas, una radial que se usapara el trabajo normal de evacuación de agua y sólidos, yuna plana que sirve para realizar reparaciones en lacompuerta radial
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compuerta radial.
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La capacidad máxima de desfogue es de 1000 m3/seg.cada uno, con apertura del 100% de la compuerta radial.
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CASA DE MÁQUINAS
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EMBALSE
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SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
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LA PRESA PISAYAMBO
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VERTEDERO DE LA PRESAPISAYAMBO
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PISAYAMBO
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SISTEMA DE CONDUCCIÓN Y CASA DE MÁQUINASTÚNEL DE CARGA
El túnel de aducción de hormigón tiene unal it d d 5475 00 d ti i l diá t
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longitud de 5475.00 m, de tipo circular y diámetro
de 2.60 m, con una pendiente de 0.669 % para unacapacidad de conducción de 18.6 m3/seg. y cuyopropósito es alimentar a las 2 turbinas hidráulicasde la Central.
TUBERIA DE DESCARGA
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SUBESTACIÓN
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La subestación es de tipo convencional con un esquema debarra principal y barra transferencia, teniendo dos posicionespara las unidades, dos posiciones para las líneas, una posiciónpara el acoplador (de transferencia).
ESQUEMA DEL PROYECTO
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LLEGADA A CAMPAMENTO DE HIDROPAUTE
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CENTRAL MOLINO
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CASA DE MÁQUINAS Casa de Máquinas de la Central HidroeléctricaPaute, está constituida por 10 unidades de
generación, que han sido instaladas en dosetapas de construcción denominadas Fase ABy Fase C.La Fase AB comprende 5 unidades de
generación de 100 MW cada una, y la Fase Ccomprende 5 unidades de generación de 115MW cada una. Por lo que en conjunto tenemosuna potencia instalada de 1075 MW
LLEGADA A CASA DE MAQUINAS DE CENTRAL MOLINO
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TUNEL DE INGRESO A CASA DE MAQUINAS
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CASA DE MAQUINAS
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FASE A-B
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FASE C
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EXCITATRIZ
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TURBINA PELTON CUCHARETAS
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TOBERA
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AGUJA DE INYECTOR DEFLECTOR
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CARACOL
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TRANSFORMADOR ELEVADOR DE TENSION
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DATOS DE PLACA DEL TRANSFORMADOR
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LLEGADA DE BARRAS ENCAPSULADAS DELGENERADOR AL TRANSFORMADOR
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SUBESTACION ELEVADORA
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VALVULA ESFERICA
SELLO DELA VALVULA
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LA VALVULA
LINEA DE AGUA PAPA APERTURA DE LA VALVULA
LINEA DE ACEITE
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VALVULA DE DESAGUE
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EJE COMBINADO TURBINA - GENERADOR
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COJINETES
TUBERIAS DE REFRIGERACION A COJINETESINFERIOR DELGENERADOR
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SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA PARA REFRIGERACIONDE CADA UNIDAD DE GENERACION
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TUBERIAS DE REFRIGERACION HACIA LOS RADIADORES
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SISTEMA AIRE - ACEITE
AIRE ACEITE MIRADORDE NIVEL
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SISTEMA BOMBEO DE ACEITE
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SALIDAS DE LA ENERGIA DEL GENERADORHACIA EL TRANSFORMADOR
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TABLEROS DE VISUALIZACION DE CADAUNIDAD DE GENERACION
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RELES DE PROTECCION DELTRANSFORMADOR
RELES DE PROTECCION DELGENERADOR
AUXILIARES
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SISTEMA CONTRA INCENDIOS(TANQUES DE CO2)
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CANAL DE DESCARGADE AGUAS ATURBINADAS
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EMBALSE AMALUZA
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EMBALSE AMALUZA
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El embalse de Amaluza es creado por lapresa Ing. Daniel Palacios, construida dehormigón tipo Arco-gravedad de 170m dealtura y una longitud en la coronación de400m.La coronación de la presa se encuentraen la cota 1994 m.s.n.m.
CORONA DE LA PRESACOTA MAXIMA=1994 m.s.n.m.
LOONGITUD=400 m. ALTURA=140 m
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COLA DE LA PRESA.LONGITUD=19 Km
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COLA DE LA PRESA.LONGITUD=19 Km
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DRAGA DE SEDIMENTOS DEL EMBALSETUBERIA DE DRAGADO
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SOBRE LA CORONA DEL EMBALSE AMALUZA
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COMUERTAS Y VERTEDEROS
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La Presa consta de tres vertederos con 6compuertas radiales de 12m de ancho. Elvolumen total de hormigón en la presa es de1´188.215m3. Para la construcción se
necesitaron 5´600.000 sacos de cemento de50 kilos.
El vertedero se diseñó para una descarga de7724 m3/seg. La fundación de la presa estáenteramente en granodiorita sana.
COMPUERTAS RADIALES
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MECANISMO PARA APERTURA COMPUERTAS
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3 VERTEDEROS DESAGUES DE FONDO
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VERTEDEROS
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COMPUERTAS PARACONTROLDEL TUNEL DE CARGA
CONDUCTO DE AGUAHACIA LA CENTRAL MOLINO
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COMPUERTAS PARA EL TUNEL DE CARGA
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COMPUERTAS PARA EL TUNEL DE CARGA
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GENERADOR DE EMERGENCIA
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CABINA DEL OPERADOR GUARDIANIA
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GRADERIO HACIA EL FONDO DE LA PRESA
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COMPUERTAS DE LOS DESGUES DE FONDO
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COMPUERTAS DE LOS DESGUES DE FONDO
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• Esta Central Hidroeléctrica fue planificada en la década de los 70, perosu construcción inició recién en el 2005, desde el Lunes 31 de mayo
CENTRAL MAZAR
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, ydel 2010 con una de sus dos turbinas. El embalse actual de Mazar seubica en 2126 metros sobre el nivel del mar. Esta cota es la adecuadapara unA operación comercial. A pesar de que le mínimo operable conel que se puede trabajar es de2098 metros sobre el nivel del mar. LaCorporación Eléctrica del Ecuador decidirá la fecha de inicio de
operación, en este momento está en el proceso de pruebas paradetectar las posibles fallas.
COMPUERTAS DE LOS DESGUES DE FONDO
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Los tres objetivos de la represa:1. Reserva el agua que proviene de los ríos Paute y Mazar para abastecer a la
PROYECTO MAZAR
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Central Hidroeléctrica Paute.2. Aporte de 160 megavatios/hora al Sistema Nacional Interconectado (SNI).3. Retiene los sedimentos, materiales pétreos que acarrea el río Paute y que
antes terminaban en el embalse Amaluza.
CORONA
Longitud del embalse de 31kilómetros. El espejo de agua del embalsede Mazar.
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Sedimentos.-100 millones de metros cúbicos. El volumen desedimentos se irá acumulando en el embalse en unos 50 Años, hastaalcanzar la cota de 206 msnm.
Potencia instalada.- 160 Megavatios, Mazar tiene dos turbina con unapotencia de 80 megavtios cada una.
Costo de la obra.- 400millones de dólares. La construcción delproyecto inició en el 2005, durante la administración del presidenteLucio Gutiérrez.
Volumen de agua.-410 millones de metros cúbicos, esto se lograracuando el embalse llegue a la cota máxima de 2153 metros.
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Presa.Tipo: (CFRD) enrocado con cara de hormigón.
Cota de coronación: 2166m
Longitud de coronación: 340mVolumen de hormigón: 33000 m3Volumen de relleno: 5480908m3
Cota talón: 2000mBase de la represa: 2000msnm
Ancho base: 500 m
Hidrología Área de la cuenca: 4338
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km2
Nivel máximo normal : 2153 msnmNivel mínimo de operaciónde la central: 2098 msnm
Volumen total: 410 Hm3
Volumen útil (2153 – 2098msnm) inicial: 309 Hm3
Longitud aproximada: 31km.
PROYECTO MAZAR
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El enrocado.- en caso de producirse una fisura en la capa de cemento, el Agua evacua por el interior del enrocado hasta llegar a la base de la presay desemboca en el Paute
TÚNEL DE COMUNICACIÓN DESDE LASUBESTACIÓN HASTA LA REPRESA
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AGUA ALMACENADA COLA DE 30 KM
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MALLA PARA CONTROL DE SEDIMENTOS
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SENSORES DE NIVEL DE AGUA EN LAPRESA
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PANEL DE VISUALIZACION DE LOS SENSORESDE NIVEL DE LA PRESA
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MECANISMO DE LIMPIEZA DE SEDIMENTOEN LA BOCA TOMA
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En el exterior, con aislamiento. Voltaje: 230 kilovatios.Transformador.- en este lugar se cambia el voltaje de la energía (de bajatensión) para poder transportar, a través de cables, hacia la estación dezhoray. Luego va al Sistema nacional Interconectado.
PROYECTO MAZAR
VertederosCielo abierto, sin compuertas paraevacuar el Agua.
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Capacidad Máxima de descarga: 7500m3 por segundo. Altura de caída: 153m
PROYECTO MAZAR
Chimeneas.- para evitarel efecto de cavitación.
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Túnel de desagüeConstrucción interna bajo los
2 VERTEDEROS
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vertederos controlada por unacompuerta.Longitud: 376 m.Capacidad máxima dedescarga: 450 m3 por segundo
Túnel de cargaCota solera en la toma: 2083 msnm
PROYECTO MAZAR
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Cota máxima de operación: 2153 msnmCota mínima de operación: 2098 msnm.Sección de herradura: 6.30 m * 6.10 m.Longitud: 433 m.Caudal de diseño: 141.1 m3/s.Pendiente:0.48 % - 5.8%
Turbinas
PROYECTO MAZAR
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Número: 2Tipo: Francis, eje verticalCaudal máximo/unidad: 70.55 m3/s
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permanente del servicio para sus clientes.
Contamos con una capacidad instalada de 544 MW, constituyendo la empresa degeneración termoeléctrica más grande del país, conformada por cuatro centrales
de generación ubicadas estratégicamente en la ciudad de Guayaquil.
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