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GENERACION DE ENERGIA UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO CENTRALES HIROELECTRICAS DE COLOMBIA PRESENTADO AL...

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GENERACION DE ENERGIA UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO CENTRALES HIROELECTRICAS DE COLOMBIA PRESENTADO AL DOCENTE CESAR GIL SEMESTRE OCTAVO NOMBRE DEL PROGRAMA INGENIERIA ELCTROMECANICA POR EL ESTUDIANTE PEDRO JOSE PASTRANA MARIN SEGUNDO PERIODO DEL 2013
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GENERACION DE ENERGIA

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

CENTRALES HIROELECTRICAS DE COLOMBIA

PRESENTADO AL DOCENTE

CESAR GIL

SEMESTRE

OCTAVO

NOMBRE DEL PROGRAMA

INGENIERIA ELCTROMECANICA

POR EL ESTUDIANTE

PEDRO JOSE PASTRANA MARIN

SEGUNDO PERIODO DEL 2013

PRINCIPALES CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE COLOMBIA

CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CHIVOR

Está situada a 160 km al Nororiente de la ciudad de Santaféde Bogotá, cerca al municipio boyacense de Santa María.Aprovecha el potencial hidroeléctrico del río Batá, reguladopor la presa de La Esmeralda que forma un embalse con unacapacidad de almacenamiento de 760 Mm3. El caudal reguladodel río Batá, se desvía por medio de dos túneles a la hoyadel río Lengupá, donde se encuentra situada la casa demáquinas.   Esto permite aprovechar una caída de 768 m.

La capacidad instalada de la planta es de 1.000 MW, divididosen dos etapas similares, con cuatro unidades generadores cadauna.

La primera etapa inició su operación comercial en 1977 y lasegunda en 1982.

PRESA Y OBRAS ANEXAS

La presa es del tipo escollera con núcleo impermeable dearcilla, la cresta en su parte más alta tiene una longitud de310 m y su altura máxima desde el fondo de cimentación es de237 m. Su volumen total es de 11.4 Mm3.

Está protegida por un vertedero para descargar 10.000 m3/s constituido por un canal abierto provisto de tres compuertas radiales para la regulación de los caudales vertidos.

Existe una válvula de descarga de fondo, tipo Howell-Bungerde 2 m de diámetro, con un caudal máximo de 120 m3/s y comoguarda, una válvula tipo mariposa de 2.5 m de diámetro.

CONDUCCIONES HIDRÁULICAS

Cada etapa cuenta con conducciones hidráulicasindependientes. La conducción de la primera etapa estádiseñada para un caudal de 80 m3/s.  Su longitud total es de8 km y está constituida por tres tramos de túnel inclinadoconectados por dos pozos verticales.  El tramo superior deltúnel, de 5.4 m de diámetro y 5.8 km de longitud, estárevestido en concreto en toda su longitud, excepto la partefinal de 581 m, blindada en acero de 3.95 m de diámetro.

La conducción de la segunda etapa, se diseñó para un caudalde 120 m3/s.  Está constituida por un túnel superior de 5.4km de longitud y 6.6 m de diámetro, un pozo vertical de 4.6 mde diámetro y 285 m de profundidad y un túnel inferior de2.200 m de longitud.

La almenara está formada por un pozo vertical de 300 m deprofundidad y un diámetro de 4 m en la parte inferior y 5 men la parte superior y por una galería de expansiónhorizontal de 287 m de longitud y 5.2 m de diámetro.

El túnel superior tiene revestimiento de concretoconvencional en una longitud de 400m y blindaje de acero en65 m.

El pozo vertical y los primeros 90 m del túnel inferior estánrevestidos de concreto convencional y el resto del túnel inferior hasta la casa de máquinas, es blindado en acero con un diámetro de 3.9 m.

DESVIACIONES

El proyecto de desviación de los ríos Tunjita, Negro y Ruciopermitió incrementar en un 33% el caudal afluente al embalsede la Esmeralda y se produjo un incremento del 30% en lageneración media de la Central.  Para la desviación del río

Tunjita se construyó una presa desviadora, de arco de 23 m dealto y 43 m de longitud en la corona.

CASA DE MAQUINAS Y OBRAS ANEXAS

La casa de máquinas es superficial y alberga ocho unidades degeneración.   Tiene una longitud de 180 m, una altura de 28 my un ancho de 25 m. Igualmente la central cuenta con losedificios de control y oficinas, el patio de transformadores,el patio de conexiones, subestaciones y líneas detransmisión.

EQUIPOS PRINCIPALES

La Central consta de:

· 8 turbinas Pelton de eje vertical, de 450 r.p.m. develocidad nominal y una potencia de 173.000 HP.   Cadaturbina posee una válvula esférica de 1.5 m de diámetro.

· 8 generadores de 450 r.p.m. de velocidad nominal, con unapotencia de 140 MVA, 13.8 KV de generación y factor depotencia 0.9.

· 25 transformadores monofásicos de potencia de 54 MVA yrelación de transformación 13.8/230 KV.

· Dos puentes grúa de 120 toneladas cada uno.

SUBESTACION A 230 KV

Para entregar la energía producida se emplea una subestacióna 230 KV que permite conexiones con las subestaciones Palpaen Boyacá, Torca en Cundinamarca y Guavio en Boyacá.

GESTION AMBIENTAL

En la zona de influencia de la Central Chivor, ISAGENadelanta una gestión ambiental integral, de carácterpreventivo, que permite la operación de la Central concalidad ambiental y responsabilidad social.

Para mejorar la infraestructura vial y elevar el nivel devida de las comunidades que habitan el área de la Central,desde la construcción, ha ejecutado vías rurales quefacilitan la comunicación con Santafé de Bogotá y los LlanosOrientales, aportes a escuelas, centros de salud, casas de lacultura, acueductos veredales, mantenimiento de vías,construcción de puentes peatonales, mataderos y escenariosdeportivos.  Adicionalmente garantiza el transporte fluvial alas veredas desde diferentes puertos del embalse y eltransporte terrestre desde éste hasta el área urbana delmunicipio de Macanal.

CENTRAL HIDROELÉCTRICA JAGUAS

Está localizada en el departamento de Antioquia, sobre las hoyas hidrográficas de los ríos Nare y Guatapé, a 117 km al Oriente de Medellín por la vía Medellín - El Peñol - Guatapé - San Rafael.

Aprovecha el caudal del río Nare, (abajo de la presa SantaRita, embalse del Peñol. Se encuentra en operación comercialdesde junio de 1988.

PRESA PRINCIPAL GUILLERMO CANO

Está localizada sobre el río Nare, 1 km más abajo de laconfluencia del río San Lorenzo.  Tiene una longitud decresta de 580 m, una altura máxima de 63 m y un volumen de3.2 Mm3, construida en lleno de limo y rocadescompuesta.  Forma un embalse con una capacidad total de208 Mm3 de los cuales 180 M corresponden al volumen útil. 

PRESA DE LA ZONA BAJA

Construida sobre la margen derecha del río Nare para cerraruna depresión en la línea divisoria de las hoyas de los ríosNare y Guatapé, tiene una longitud por la cresta de 715 m yuna altura máxima desde su fundación, de 50 m.

VERTEDERO

Localizado sobre el estribo derecho de la presa, es del tipode canal abierto de flujo no controlado, tiene un anchovariable de 50 m en el azud a 30 m en el canal intermedio,una longitud de 264 m y termina en un deflector dechorro.  Está diseñado para evacuar un caudal máximo de 2.070m3/s.

TÚNEL DE DESVIACIÓN

Excavado en el margen izquierdo revestido de concreto en laspartes de baja calidad de la roca, de 347 m de longitud,prolongado a la entrada y salida por conductos de concretoreforzado con una longitud total de 140 m. El diámetrointerior del túnel en las zonas revestidas y del conducto esde 3.5 m. Una vez concluida la construcción de la presa, seclausuró con un tapón de concreto.

ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN

Estructura de concreto sumergido que se comunica con el túnelde conducción mediante un pozo vertical de 4.7 m de diámetrointerior y 50.77 m de profundidad, y un túnel de 185 m delongitud y 4.7 m de diámetro, ambos de sección circular yrevestidos de concreto.

POZO DE COMPUERTAS

Tiene una profundidad de 102.6 m y una sección ovalada de 8.3m en su dimensión mayor y está provisto del equipo de alcepara el manejo de dos compuertas, una principal y otraauxiliar, tiene además un ducto para admitir y desalojar airedel túnel de presión.

TÚNEL DE PRESIÓN

Tiene una longitud de 1.831 m, revestido cerca del extremo deaguas abajo.  Está provisto de una almenara de tipo orificiorestringido que tiene una profundidad de 150.24 m de loscuales 120.3 m corresponden al tanque superior.

POZO DE PRESIÓN

La conducción continúa luego mediante un pozo verticalrevestido en concreto, de 156.15 m de profundidad y 4.3 m dediámetro, y un túnel de presión horizontal conectado con un

codo a la parte inferior de la sección vertical de 42.65 m delongitud y 4.3 m de diámetro.

TÚNEL BLINDADO

Se une al túnel de presión horizontal mediante una reducciónen concreto reforzado en 4 m de longitud, tiene una longitudde 70.5 m al final de la cual se bifurca en dos ramales quehacen un ángulo de 45° entre sí, son horizontales y tienen27.87 y 31.67 m de longitud, y por ellos se alimentan las dosunidades generadores de la casa de máquinas.

CAVERNA PRINCIPAL

Los equipos principales de la Central se alojan en unacaverna de 16.5 m de ancho, 28.4 m de altura y 66.3 m delongitud, con acceso por medio de un túnel vehicular de doblevía con pendiente variable y una longitud total de 775.35 m.

Separada 25 m de la caverna principal está localizada laalmenara de aguas abajo, donde descargan los tubos deaspiración de las turbinas. 

EQUIPO PRINCIPAL

. 2 turbinas Francis de eje vertical con una potencia nominalde 96 MW cada una, velocidad de rotación 400r.p.m. Cada turbina tiene como elemento de cierre una válvulaesférica.

. 2 generadores trifásicos, de eje vertical con tensión nominal de 13.8 KV, potencia nominal de 90 MVA y factor de potencia de 0.95.

. 2 transformadores principales trifásicos de capacidad 103.5MVA cada uno y relación de tensión de 13.2/230 KV.

. Equipo de enfriamiento del aire de la caverna.

. Equipos de detección y extinción de incendios.

 . Cables de potencia de alta tensión a 230 KV.

TÚNEL DE DESCARGA A PRESIÓN

Tiene una longitud de 1.757 m y la descarga se hace sobre laquebrada Jaguas. En este está la almenara de descarga de lasturbinas.

Para controlar la erosión del lecho y lados de la quebrada,se construyeron cuatro estructuras de caída con diferenciasde nivel de 6m a 3.8 km aguas abajo de la descarga de lacentral.

POZO DE CABLES Y AIREACIÓN

Los cables de alta tensión salen de la central por un pozoinclinado de 171 m de longitud.  Para ventilación de la casade máquinas y aireación de la almenara de aguas abajo seexcavaron dos pozos verticales de 130 y 126 m de profundidadrespectivamente los cuales se comunican con una ventana deconstrucción que sirvió para acometer la excavación del túnelde presión por un extremo de aguas abajo.

SUBESTACION 230 KV Y LINEAS DE TRANSMISIÓN

La energía producida por la Central Hidroeléctrica de Jaguases suministrada al Sistema de Transmisión Nacional medianteuna subestación a 230 kV que conectan la Central Jaguas conlas subestaciones Guatapé en Antioquia y Malena, Comuneros yBarranca en Santander.

GESTIÓN AMBIENTAL

La gestión ambiental de ISAGEN en el área de influencia de laCentral Hidroeléctrica de Jaguas, se realiza con criterios deprevención e integralidad, que permiten su operación concalidad ambiental y responsabilidad social.

Los municipios de la cuenca que conforman la zona de influencia de la Central se han beneficiado con aportes para escuelas, casas comunales, acueductos veredales, mantenimiento de vías, puentes y construcción y adecuación deescenarios deportivos.  Así mismo el municipio de San Rafael recibió el beneficio de la construcción de 26 kilómetros de nuevas vías en su área rural.

PROYECTO HIDROELÉCTRICO PLAYAS

Localizado en el departamento de Antioquia, a 120 km de Medellín por carretera. Sus obras e instalaciones están en jurisdicción de los municipios de San Rafael y San Carlos y su cuenca hidrográfica comprende también territorios del municipio de Guatapé.

El proyecto forma parte del aprovechamiento hidroeléctrico delos ríos Nare y Guatapé, el cual está formado por 4centrales: sobre el río Nare: Guatapé (560 MW) y Jaguas (170MW); y sobre el río Guatapé: Playas (200 MW) y San Carlos(1.240MW).

Aprovecha las aguas y condiciones topográficas de las cuencasde estos ríos así: el río Nare, de su primer embalse deregulación "El Peñol", permite desviar un caudal de 45 m3/sal río Guatapé a través de la central hidroeléctrica deGuatapé; adicionalmente, de su segundo embalse de SanLorenzo, permite desviar un caudal medio de 39 m3/s tambiénal río Guatapé a través de la central hidroeléctrica deJaguas. Los caudales anteriores, adicionados al caudal propioaportado por la cuenca del río Guatapé, el cual es de 29 m3/sy regulados por el embalse Playas, permite utilizar un caudalmedio de 112 m3/s y una cabeza neta de 176 m, en la centralhidroeléctrica Playa con capacidad instalada de 200MW en 3unidades, para producir 1.450 GWh de energía al año.

El agua, una vez captada por la torre sumergida, es conducidapor un túnel a la casa de máquinas subterránea, donde sealojan las 3 unidades generadores acopladas a lasturbinas.  Luego, el agua sale por los tubos de aspiración ala almenara aguas abajo y de allí descargará de nuevo al ríoGuatapé a través del túnel de descarga.

La energía generada es transformada en el recinto de la casade máquinas (caverna de transformadores) y a través del pozo

de cables es llevada al patio de maniobras en la superficie,encima de la casa de máquinas.  En este patio de maniobrasestá localizado el edificio de Comando, y desde este sitio sedesprende una línea de transmisión a 230 KV hasta lassubestaciones Guatapé y Oriente en una longitud de 55 km,quedando así la energía generada incorporada al sistemainterconectado.

OBRAS DE DESVIACION, PRESA, VERTEDERO Y CAPTACION

El río Guatapé se desvió a través de un túnel localizado porla margen derecha.  El túnel tiene una longitud de 904 m y undiámetro circular de 7.50 m con sus correspondientesestructuras de entrada y salida. Los primeros 714 mposteriormente hicieron parte del túnel de conducción.

Con el fin de permitir una descarga del embalse se previó laconstrucción de un túnel de derivación (by-pass) de 149 m delongitud y 7.50 m de diámetro; en este tramo se instaló unaválvula de guarda, tipo mariposa de 2.40 m. de diámetro y acontinuación de ésta una válvula de chorro hueco de 1.80 m dediámetro.

La presa tiene una altura de 65 m y una longitud de 450 m conuna corona de 12 m  de ancho que sirve de acceso al vertederoy a las estructuras de regulación, de captación y descarga defondo.

La construcción de la presa necesitó 4 Mm3 de materiales.

El vertedero está localizado en el estribo derecho de lapresa, tiene una longitud de 385 m, un ancho de 60 m en lacresta del azud y 30 m en la salida.  Es del tipo de caídarápida.

La captación se hizo a través de una torre de concretosumergida de 30 m de altura y 6 m de diámetro.  Para su

operación se dispuso de un pozo de compuertas localizadoaguas abajo de la captación.

TÚNELES Y ALMENARA AGUAS ARRIBA

El agua captada se conduce a través de un túnel de conducciónde 4.640 m de longitud y 6.15 m de diámetro.

A 190 metros antes de la casa de máquinas está la almenara deaguas arriba, de tipo orificio restringido, con un tanque enla parte superior de 16 m de diámetro y 76.50 m deprofundidad.  Esta almenara conecta con el túnel deconducción por medio de un pozo de 145.5 m de profundidad y5.30 m de diámetro.

CASA DE MÁQUINAS

A 190 m de profundidad. Su longitud es de 86.75 m, 18.40 m deancho y 30 m de altura.  El acceso es a través de un túnel de584 m de longitud, 7.40 m de ancho y 6 m de altura.

ALMENARA AGUAS ABAJO Y TÚNEL DE DESCARGA

Las 3 unidades descargan en una almenara de aguas abajo, apartir de la cual comienza el túnel de descarga de 942m delongitud y 6.25m de diámetro. Finalmente está un canal

trapezoidal de 200m de longitud y 13.2m de ancho paradescargar las aguas al río Guatapé.

CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE SAN CARLOS

Localizada en el departamento de Antioquia a 150 km al este de Medellín, sus diferentes obras están ubicadas en jurisdicción del municipio de San Carlos.

Su capacidad total instalada es de 1240 MW en 8 unidades de 155MW cada una.

La primera etapa de la central entró en funcionamiento en1984 y la segunda en 1987.

PRESA DE PUNCHINÁ

Localizada sobre el río Guatapé, forma un embalse de 3.4km2,con capacidad de almacenamiento de 72 Mm3 de los cuales 50son de embalse útil. Tiene una altura de 70 m sobre el nivelmedio del río, 800 m de longitud, 6 Mm3 de lleno de suelosresiduales compactados. Del lado de aguas arriba de la presase construyó una ataguía de desviación que hace parte deésta.

ESTRUCTURA DE DESVIACIÓN Y DESCARGA DE FONDO

La desviación fue realizada mediante un conducto de concretode sección rectangular, de doble cuerpo, localizado en elextremo derecho, de 414 m de longitud y 35 m2 de sección; unode ellos, obturado por dos compuertas deslizantes paracontrolar el flujo y poder ser utilizado como descarga defondo del embalse y el otro sellado al terminar laconstrucción de la presa mediante un tapón de concreto.

VERTEDERO

Es un canal superficial de concreto, con una pendiente del22.2% y un ancho inicial de 130m en el azud de entrada y 60mal final. Está diseñado para evacuar la creciente máximaprobable estimada en un caudal pico de 7.400 m3/s y unvolumen de 202 Mm3

OBRAS DE CAPTACIÓN: En las dos etapas del proyecto, las aguasdel embalse se toman a través de dos torres de captación de54 m de alto cada una con secciones circulares de 6.30 m dediámetro para San Carlos 1 y 7.5 m de diámetro para SanCarlos 2. Las torres están controladas por compuertascilíndricas, diseñadas para captar los caudales requeridos

para la generación de la Central. Estas torres entregan suscaudales a los túneles de conducción por medio de dos pozosverticales revestidos en concreto, de 147 m de profundidadcada uno. Un puente metálico une los pisos de operación delas torres y permite el traslado de las compuertas auxiliaresde una a otra torre en un carro especial.  Cada entrada delas torres está provista de una reja coladera que puede serretirada mediante los puentes grúas.

CONDUCCIONES

Cada etapa tiene una conducción independiente con dos túnelesde 4.474 m y 4.501 m de longitud y con pendientes de 1.5% y0.5%. Los túneles están recubiertos en su gran mayoría enconcreto lanzado. En los tramos de roca descompuesta estánrecubiertos por concreto convencional con sección circular dediámetro de 6.1 m y 7.5 m.

ALMENARAS

Son de orificio restringido, revestidas en concretohidráulico, con un tanque amortiguador de 107 m de altura y13.5 m de diámetro interior, conectado al túnel de presiónpor medio de un pozo vertical de 160 m de altura v 5.3 m dediámetro interior. La conexión de esta estructura con eltúnel de presión permite evacuar bolsas de aire en caso deque éstas sean arrastradas por el túnel o se desprendan delpozo inclinado.

POZOS Y TUBERÍA DE PRESIÓN

Los túneles de conducción terminan en pozos de presióninclinados a 46° con la horizontal y 346 m de longitud cadauno, revestidos en concreto con sección circular de diámetrointerior de 5.5 m y 6.75 m. Estos pozos inclinados terminanen tuberías de presión de 3.30 m de diámetro embebidas enconcreto, que en su parte inferior se ramifican en dos

distribuidores por cada ramal de tubería de presión loscuales alimentan cuatro unidades de generación en la primeraetapa y seis en la segunda.

CASA DE MÁQUINAS

Está alojada en dos cavernas subterráneas paralelas, a 400mde profundidad. La caverna principal está destinada a lasunidades generadores, y la secundaria a los transformadores.El acceso a las cavernas se hace por un túnel de 1.113 m delongitud con pendiente de 8.9% y doble calzada pavimentada enconcreto.

La casa de máquinas alberga 8 unidades generadores de 155 MWcada una y 4 transformadores monofásicos de 109 MVA cada uno.

TÚNELES DE DESCARGA

El agua utilizada por las turbinas para la generación deenergía sale de la central hacia el río Samaná a través dedos túneles de descarga de 1.587 m de longitud, conpendientes de 0.18% y 0.17%. Los túneles operan como conductode flujo libre, con un borde libre de 2.6 m en la partesuperior.  A la salida de los túneles se construyó una casetay se instalaron instrumentos de detección de niveles de agua.

EQUIPOS PRINCIPALES

. 8 turbinas Pelton de eje vertical con 6 chorros de 175 MW de potencia nominal cada una, operando bajo caída normal de 554 m y una velocidad nominal de 300 r.p.m.  A la entrada de cada turbina hay una válvula esférica de 2.0 metros de diámetro.

· 8 generadores trifásicos, acoplados a las turbinas, de 159MVA de potencia nominal cada uno; operando a 300 r.p.m.con factor de potencia de 0.9.

. 13 transformadores monofásicos con una potencia nominal de109 MVA, con  relación de transformación de 16.5 kV a 230kV.

SUBESTACIONES A 230 KV Y 500 KV

La generación de la central es entregada al sistema detransmisión nacional para ser llevada a los centros deconsumo del sistema interconectado, utilizando unasubestación a 230 kV que permite conectarse con lassubestaciones Esmeralda en Caldas; Ronderos y Balsillas enCundinamarca; Ancón Sur y Guatapé en Antioquia y Comuneros enSantander.  Igualmente esta subestación se enlaza con lasubestación a 500 kV para conectarse con las subestacionesCerromatoso en Antioquia, Chinú en Córdoba, Sabanalarga en elAtlántico y San Marcos en el Valle del Cauca para elintercambio de energía con la Costa Atlántica y el sur delpaís.

PROYECTO HIDROELÉCTRICO RIO GRANDE

Está localizado en la cuenca del río Grande, la cual a su vez, hace parte de la hoya hidrográfica del río Porce. Dicha cuenca está situada en la zona central del departamento de Antioquia, en jurisdicción de los municipios de San Pedro, Entreríos, Belmira, Don Matías y Santa Rosa de Osos.

El objetivo principal de este aprovechamiento es atender lademanda del acueducto metropolitano de Medellín,adicionalmente, se tiene la generación de energía mediante elaprovechamiento de la diferencia de altura de 900 m,existente entre la altiplanicie del río Grande y el Valle deAburrá.

Área inundada por el embalse: 1100 Ha.

Capacidad del embalse: 200 Mm3, volumen útil: 110Mm3.

ENERGÍA

El embalse se forma gracias al represamiento de los ríos Grande y Chico mediante la construcción de una presa sobre elrío Grande, localizada 2.0 km aguas abajo de la confluencia de estos ríos.  Una estructura de captación se encarga de tomar y distribuir las aguas a los túneles que las conducen alas centrales de La Tasajera y Niquía. Los túneles tienen 7.2y 16.4 km de longitud respectivamente.

CENTRAL LA TASAJERA

Es subterránea y está ubicada en jurisdicción del municipiode Barbosa.  Utiliza las aguas traídas del embalse, para lageneración de 303 MW correspondiente a un caudal de diseño de40 m3/s y un salto bruto de 936.4m.  Las aguas una vezutilizadas en la generación de energía, son descargadas alrío Medellín mediante un túnel de fuga de 1.9 km de longitudy un canal de descarga de 780 m.

CENTRAL NIQUÍA

Es superficial y está ubicada en jurisdicción del municipiode Bello. El agua llega por un túnel hasta la central dondese instaló un generador con 21 MW de capacidad. Caudal dediseño: 6.4 m3/s, salto bruto: 419.7 m.   El caudal que pasapor la turbina se aprovecha para el abastecimiento de aguadel Valle de Aburrá, por medio de una conducción por gravedadde 4.1 km de longitud y 1.60 m de diámetro, que va desde eltanque de carga situado a la salida de la central Niquía,hasta la planta de tratamiento "Aburrá" localizada al Norestede la ciudad de Medellín.

PRESA DE RIO GRANDE

· Lleno de tierra: 3.0 Mm3.

· Altura sobre el nivel de fundación: 65 m.

· Tipo de vertedero: canal abierto.

ACABADO DE TÚNELES Y POZOS

Concreto y blindaje metálico.

EQUIPOS

Central La Tasajera:

. Turbinas:   3 Pelton de cuatro chorros.        

. Potencia nominal: 105 MW

. Generadores: 3 de eje vertical, capacidad nominal: 109 MVA  y voltaje: 13.8 KV.

. Transformadores: 3 trifásicos.

Central de Niquía:

. Turbina: Tipo Pelton de eje vertical, cincochorros.            

. Potencia nominal: 21 MW.

. Velocidad: 450 r.p.m.

. Generador: Eje vertical, capacidad nominal: 23.5 MVA  y voltaje: 13.8 KV.

. Transformador: uno trifásico.

 


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