viernes, 22 de agosto de 2014
On 13:00 by Rodrigo León Sin comentarios
Existen
en nuestro mundo muchas maravillas que en ocasiones pasan desapercibidas. Una
de ellas es el regalo hermoso que la Madre Tierra nos da día a día, ese
espectáculo que ofrece con cada atardecer.
La
magia de la naturaleza se ve reflejada en cada pincelada del Sol al ocultarse,
momento en que se crea una magia de colores y belleza que es casi imposible de
describir con palabras. Aun así, intentamos quedarnos con el recuerdo de una
tarde maravillosa a través de fotografías.
Y es
que la magia que se refleja en el cielo al momento de admirarla, deja una
huella energética tan profunda en nuestro ser que, si sabemos sentirla y
dirigirla hacia lo más profundo de nuestro ser, estaremos creando un enorme
bienestar a nuestro alrededor.
Me permito
compartir con ustedes estas fotografías realizadas desde el sector Ñarigüiña
cantón Pucará provincia del Azuay; Latitud 3°8’45’’ S, Longitud 79°33’37’’ W, a 3.497,90
metros sobre el nivel del mar.
Desde donde se puede divisar un mar de nubes tras la cuales el sol se
ocultará dejando los últimos rayos de sol en el día, dando paso a una silenciosa
noche.
miércoles, 6 de agosto de 2014
On 15:58 by Rodrigo León Sin comentarios
El Proyecto Hidroeléctricos Minas –
San Francisco está ubicado al sur del Ecuador, entre las provincias de Azuay y
el Oro, aproximadamente a 500 Km de la capital del país, a 92 Km de la ciudad
de Cuenca y a 30 Km de la ciudad de Machala.
A lo largo del trazado de las obras
propuestas, el Proyecto San Francisco atraviesa las parroquias de Pucará y San
Rafael de Sharug, del Cantón Pucará (Prov. del Azuay), y en el sitio de Presa
la parroquia Abañín del Cantón Zaruma (Prov. de El Oro). El proyecto se
encuentra en la cuenca Media y Media-Baja del río Jubones y siguen una
trayectoria paralela al mismo. Geográficamente, el proyecto se enmarca entre
las coordenadas 9’630.956 mN a 9’635.437 mN y 668.870 mW a 643.594 mW.
El proyecto hidroeléctrico Minas San Francisco tiene como objetivo aportar con 275 MW de potencia instalada y aproximadamente 1.290 GWh por año de energía limpia a incorporarse al Sistema Nacional Interconectado en el año 2016.
El proyecto será un
aporte decisivo al desarrollo sostenible dado que forma parte de los proyectos
estratégicos considerados para el cambio de la matriz energética en el Ecuador.
Esto tendrá implicaciones a nivel social, ambiental y económico, e incrementará
el índice de consumo energético per cápita disponible en el País en
base a energías renovables.
El proyecto
consiste en la generación de energía eléctrica que se conectará a la red a
partir de energías renovables, por la tanto pertenece al alcance sectorial
número uno de los 15 alcances definidos por la Junta Ejecutiva para proyectos
del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL).
Una vez
implementado, el proyecto aportará a la reducción de 680.475 t CO2/año. La
generación hidroeléctrica utilizará equipo electromecánico conformado por
turbinas Pelton de eje vertical, generadores trifásicos de eje vertical,
transformadores de alta tensión, y líneas de transmisión para conexión con
subestaciones de 230 kV.
Tunel de desvío. |
Desagüe de fondo. |
Entrada al tunel de conducción. |
Planta trituradora de material petreo. |
Taladro "topo" perforador del tunel de coducción. |
Chimenea de equlibrio. |
Dovelas que refuerzan el tunel de conducción. |
Fabricación de dovelas. |
El Proyecto
Hidroeléctrico Minas-San Francisco consta de las siguientes obras principales:
Un cierre en el río
Jubones con una Presa de tipo Gravedad prevista en hormigón
rodillado, en el sitio denominado San Francisco, de 54 m de altura medida desde
la cota actual del fondo río.
La estructura principal
de la presa tiene un cimacio de perfil tipo Creager, con desarrollo parabólico,
para el vertido de los caudales de excedencias. La disipación de energía al pie
está conformada por una estructura de salto en esquí y un cuenco preexcavado en
el curso natural del río Jubones.
La estructura de
cierre tiene como un elemento importante de control y de regulación del embalse
y del material sólido depositado en el embalse, el Desagüe de Fondo.
Obra de toma ubicada en la margen derecha del río Jubones.
Está conformada por 1 rejilla cuya sección total es 11,48 X 7,20 m dispuesta de
forma inclinada y se conecta directamente a la entrada de la cámara de
compuerta y al túnel de carga de 4,50 m de diámetro.
Para viabilizar la
construcción de la presa, se requiere así mismo de la construcción del Túnel
de Desvío. Esta conducción se desarrolla a lo largo de la margen izquierda
del río Jubones, en una longitud de 305 m, con diámetro interno de 8,0 m. La
sección transversal escogida es la circular, en hormigón armado.
Túnel de Conducción o de baja presión, se desarrolla a lo largo
de la margen derecha del río Jubones con 13,9 km de longitud y se diseña para
un caudal de 65,0 m³/s. El 25% de la longitud del túnel será excavado mediante
metodología convencional (DBM) y para el restante 75% se utilizará una máquina
tuneladora (TBM). El primer tramo de túnel tiene una longitud de 342 m y está
comprendido desde la obra de toma y la salida de la TBM; a continuación se
encuentra un tramo que será excavado con TBM hasta el sitio de la ventana en
Sarayunga con una longitud de 10.570,00 m, para finalmente excavar mediante
método tradicional 2.985,00 m hasta el sitio de la chimenea de
equilibrio.
La sección
transversal excavada en tradicional es tipo herradura, con diámetro interior en
la bóveda igual a 4,50 m, mientras que la sección transversal del tramo
excavado en mecanizado es circular con diámetro interno de 4,80 m; los últimos
34 metros del túnel de baja presión tendrán un blindaje de acero de 20 mm en un
diámetro de 3,77 m.
Una Chimenea
de Equilibrio, vertical, de sección transversal horizontal circular, de
altura total igual a 68 m con orificio restringido al pie, hasta el perfil del terreno
natural en el sector de Gramalote. La cota en el umbral de la chimenea de
equilibrio es igual a 811 m s.n.m., el nivel calculado máximo para la
oscilación se ubica en la cota 808,95 m s.n.m. La estructura principal está
conformada por dos cilindros de diferente diámetro: la parte inferior, con una
altura de 60 m y diámetro igual a 16 m además el orificio restringido de 4m de
diámetro y una altura de 2 m; la parte superior, de 6 m de altura y 32 m de
diámetro.
La Tubería
de Presión, que será construida subterránea y blindada, con un diámetro
igual a 3,77 m y una longitud total de 566,4 m. El perfil longitudinal de la
tubería de presión se desarrolla en dos tramos: (i) un pozo vertical de 456,4 m
de diferencia de nivel, y (ii) un tramo horizontal de 110 m de longitud.
La Casa de
Máquinas San Francisco, que se ubica subterránea o en caverna, en el sector
de Gramalote. Esta estructura debe alojar, como estructura principal, a las
tres turbinas tipo Pelton, de eje vertical, posicionada en la cota 281,32 m
s.n.m y tres generadores ubicados en el nivel 287,4 m s.n.m. El piso principal
se ubica en la cota 291,90 m s.n.m. Adicionalmente, se dispondrá de una caverna
separada para alojar los transformadores. La conexión entre generadores y
transformadores será con bus de fase aislada en 13.8 kV.
La conexión entre
los transformadores y la subestación será con cable de 230 kV tipo seco.
La Subestación
Eléctrica será ubicada al exterior, en el mismo sector de Gramalote, y
conectada a los transformadores a través un pozo de cables.
El Canal de
Descarga, para flujo a gravedad o con superficie libre, que será construido
subterráneo. La sección transversal es tipo baúl, de ancho en la base 5,0 m; la
longitud total es igual a 1,6 km. La cota de la sección final del canal de
descarga se ubica en 270,68.m s.n.m.; posteriormente, hacia aguas abajo, se
dispone (i) la estructura de entrega del agua en el río Jubones y (ii) la obra
de cruce del río Jubones, hacia el túnel de baja presión del aprovechamiento
hidroeléctrico La Unión. El canal de descarga se diseña con el caudal igual a
65 m³/s y una pendiente longitudinal constante del 0,20% (dos por mil).
Fuente de información: https://www.celec.gob.ec/
Fotografía: Rodrigo León Photography
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