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UNIVERSIDAD  TECNOLÓGICA  NACIONAL Facultad Regional Concepción del Uruguay REPRESA DE LAS  TRES GARGANTAS Ingeniería Electromecánica III				Trabajo Práctico Nº 5
7 de octubre de 2010
长江三峡水利枢纽工程
REPRESA DE LAS TRES GARGANTAS Historia Economía Política Construcción y descripción técnica Beneficios de la obra Impacto Ambiental 长江三峡水利枢纽工程
REPRESA DE LAS TRES GARGANTAS Historia Economía Política Construcción y descripción técnica Beneficios de la obra Impacto Ambiental 长江三峡水利枢纽工程
1918 Sun Yat-sen Asamblea Popular Nacional 1992 Comienzo del movimiento de tierra 1993
Objetivos principales
Originalmente se esperaba que el proyecto proveyera 10% de la energía de China.  Sin embargo, la demanda aumentó más rápidamente de lo planeado.  Incluso en operación plena, la represa brindaría solo un 3% de la demanda del país (según requerimientos al 2006)
Costo de la obra = ¥  180 billones U$s  30 billones U$s  30.000.000.000.000 (12 % más que el presupuesto original)
Amortización 348,4 TWh Hasta 2009 348.400.000 MWh 1000 TWh Inversión 1.000.000.000 MWh El reintegro total de costos se estima en diez años luego de comenzada la operación plena.
Participación Internacional China
Participación Internacional China Japón Alemania Reino Unido Francia Italia Suiza Noruega Suecia Rumania Escocia Canadá EEUU Brasil
REPRESA DE LAS TRES GARGANTAS Historia Economía Política Construcción y descripción técnica Beneficios de la obra Impacto Ambiental 长江三峡水利枢纽工程
REPRESA DE LAS TRES GARGANTAS Historia Economía Política Construcción y descripción técnica Beneficios de la obra Impacto Ambiental 长江三峡水利枢纽工程
PROYECTO
INGENIERÍA Tierra y piedra:    102.900.000 m3 Relleno:      32.000.000 m3
INGENIERÍA Acero:    256.500 t Hormigón:    27.940.000 m3
Grúas
Construcción de la presa 1º ETAPA  Se construyeron: ,[object Object]
Primera barrera de contención
Puente colgante y autopista
Complejos de viviendas
Actividades recreativas
Hoteles1993 - 1997
Construcción de la presa 2º ETAPA  Actividades: ,[object Object]
Comienza la acumulación de agua
Se instalan las primeras turbinas,   las cuales comenzaron a funcionar en el año 20031997 - 2003
Construcción de la presa 3º ETAPA  Se construyeron: ,[object Object]
Hormigonado masivo
Esclusas de 5 etapas2003 - 2010
Construcción de la presa 3º 2º 1º 1993 - 1997 1997 - 2003 2003 - 2010
Dimensiones de la presa Longitud	2310 m Alto		186 m Ancho	126 m
Dimensiones del lago Altura sobre el nivel del mar 175 m Longitud aproximada  663 Km Ancho promedio 1,2 Km Reservorio de agua 39.300.000.000 m3 Superficie sumergida 632 Km2
Vista del lago
Demolición del muro Los expertos en demolición utilizaron unas 200 t de explosivos para derribar el muro de contención.
Generación 32  Generadores Principales 22,4 GW 26  desde el año 2008  6   se esperan para 2011 100 MW 2  Generadores Secundarios Para abastecer el consumo de la planta
Generación Turbinas  FRANCIS  Ø  = 10,4 m ω = 75 rpm Pn =778 MVA Cos ϕ= 0,9 ɳ = 94%
Distribución de energía Tensión de generación: 20 KV Red de distribución: 500 KV Radio máximo de distribución: 1000 Km
Esclusas Esclusas de 5 niveles Largo total:		1,6 Km Largo por esclusa:	280 m Ancho:			35 m Profundidad:		5 m Desnivel total:		113 m Carga máxima		10.000 t Demora por esclusa:	40 min Demora total:		3 ~ 4 hs
Elevador Largo total:		120 m Ancho:		18 m Profundidad:	3,5 m Desnivel:		113 m  Carga máxima:	3.000 t Es mucho mas rápido y se pretende su finalización para el año 2013
Características especiales Máxima capacidad de evacuación de agua: 116.110 m3 /s
Características especiales
Características especiales
Características especiales Incluye 386 compuertas de diferentes tipos, la mas pesada supera las 850 t
Características especiales Se instalaron los conmutadores e interruptores mas grandes del mundo MODELO ABB  ELK-3 GIS Maniobra: 73 vias Aislación: 550 kV
REPRESA DE LAS TRES GARGANTAS Historia Economía Política Construcción y descripción técnica Beneficios de la obra Impacto Ambiental 长江三峡水利枢纽工程
REPRESA DE LAS TRES GARGANTAS Historia Economía Política Construcción y descripción técnica Impacto Ambiental Beneficios de la obra 长江三峡水利枢纽工程
Energía limpia La represa genera suficiente energía eléctrica como el equivalente a 50.000.000 T de carbón anuales ≈
Energía limpia Reduciendo las emisiones anuales de CO2 en China en 100.000 t
Energía limpia Reduciendo las emisiones anuales de SO2 en China en 2.000.000 t
Energía limpia Reduciendo las emisiones de compuestos nitrogenados en 370.000 t
Navegación Mejora del porte de carga: 3000 t	    10.000 t Coste de transporte: 37 ~ 40 % menos Aumento de Producción 10.000.000 t			50.000.000 t
Control de inundaciones Controla  aproximadamente el 20% del caudal del río aguas abajo, protegiendo a unos 15 millones de habitantes y unas  607 mil hectáreas de campos cultivables.
Control de inundaciones 1998 Caudal: 	50.000 m3/s Muertes: 	4150 Evacuados: 	18.000.000 2010 Caudal: 	70.000 m3/s Muertes: 	40 Evacuados: 	100.000
Turismo Por ser del proyecto de generación hidroeléctrica y control de agua más grande del mundo, decenas de miles de turistas de todo el mundo visitan la represa cada año.
Turismo Número de visitantes: 40 % por año De los 170 barcos que atraviesan a diario las exclusas, al menos 30 son de turismo.
Prestigio Ingenieros Estado
REPRESA DE LAS TRES GARGANTAS Historia Economía Política Construcción y descripción técnica Beneficios de la obra Impacto Ambiental 长江三峡水利枢纽工程
REPRESA DE LAS TRES GARGANTAS Historia Economía Política Construcción y descripción técnica Beneficios de la obra Impacto Ambiental 长江三峡水利枢纽工程
Bajo el agua En el año 2003 se inició la acumulación de agua Inundando más de 630 km2 de campos cultivables
Bajo el agua 137 ciudades
Bajo el agua 1300 FABRICAS 24.500 ha CULTIVOS CEMENTERIOS 178 BASURALES (con 2,8 millones de 	 toneladas de basura)
Limpieza del río ,[object Object]
La constructora invirtió U$S 2.500.00 en un barco de limpieza de vertidos.- El estado invierte anualmente U$S 1.250.000 para la limpieza de hasta 200.000 m3 de aguas residuales que se acumulan en el embalse.
Riego y Cultivos Según el Instituto Federal  Suizo de Ciencia y Tecnologia del Agua EWANG el río Yangtsé representa: 40%  de los recursos hidrológicos de China 70% de los campos de arroz edpenden de sus aguas
Contaminantes Agrícolas Según un estudio realizado en 2007 sobre el estado del agua en el Yangtsé, se descubrió que: - Se duplico el contenido de nitratos favoreciendo el crecimiento de algas. - Se redujo el nivel de oxígeno en el mar de China Oriental.
Contaminantes Industriales Entre los principales contaminantes industriales se encuentran: Arsénico Talio Antimonio Perjudicando a unos 31.000.000 de habitantes que viven en las cercanías de la represa. Hasta el año 2007 el gobierno había invertido unos ¥ 40.000 millones (U$S 5.500 millones) en este tema.
Acumulación de residuos Los expertos anticipan que de no solucionar estos inconvenientes se acumulará un promedio de  530.000.00 t de sedimentos cada año. Esto significa sin duda una amenaza para el funcionamiento de la represa.  Sin embargo aún no se encontró una solución fiable.
Flora y fauna acuática Con todos estos inconvenientes se afectarán las especies vegetales y animales que no se adapten a: -Un flujo más estacionario del rio. -Variaciones de la concentración de oxigeno disuelto. -Alteraciones por agentes químicos. -Fuertes sedimentaciones.
Flora y fauna acuática Algunas especies animales que se vieron afectadas son: Baijí (Delfín Chino) Esturión Chino Marzopa sin aletas
Pérdidas culturales +60 sitios con reliquias de la Era 		Paleolítica y restos fósiles. +80 sitios de la Era Neolítica. +100 entierros ancestrales. +300 construcciones de las Dinastías imperiales MING y QING. +470	tumbas aristocráticas.
Pérdidas culturales El estado gastó ¥ 339.000.000 (U$s  40.800.000) en el traslado al Museo de las Tres Gargantas en la ciudad de Chongqing en el centro del país.
Museo “Las Tres Gargantas”
Museo “Las Tres Gargantas”
“Tesoros hundidos” Templo Zhang Fei (Reconstruido totalmente)
“Tesoros hundidos” Pueblo Dachang (Dinastía Ming) Se gastaron ¥ 30.000.000 en una réplica exacta a 5km
“Tesoros hundidos” Baiheliang (estación hidrométrica) Es un bloque de piedra natural de 1600m de largo y 15m de ancho
“Tesoros hundidos” Aldea ShibaoVillage Se construyó un dique conteniendo el agua del río a su alrededor
Reasentamiento El estado tuvo que reubicar a más de 1.300.000 habitantes, siendo éste un record mundial de reasentamiento
Reasentamiento
Reasentamiento
Reasentamiento
Riesgos Geológicos Movimientos de tierras Para septiembre de 2007 se registraban 91 derrumbes a lo largo de 36 km debido al enorme volumen de agua almacenado.
Riesgos Geológicos Movimientos Sísmicos El aumento del nivel de agua provoca una mayor presión sobre el lecho del río aumentando la probabilidad de “microsismos”.

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Tp nº 5 represa tres gargantas

  • 1. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL Facultad Regional Concepción del Uruguay REPRESA DE LAS TRES GARGANTAS Ingeniería Electromecánica III Trabajo Práctico Nº 5
  • 2. 7 de octubre de 2010
  • 3.
  • 5. REPRESA DE LAS TRES GARGANTAS Historia Economía Política Construcción y descripción técnica Beneficios de la obra Impacto Ambiental 长江三峡水利枢纽工程
  • 6. REPRESA DE LAS TRES GARGANTAS Historia Economía Política Construcción y descripción técnica Beneficios de la obra Impacto Ambiental 长江三峡水利枢纽工程
  • 7. 1918 Sun Yat-sen Asamblea Popular Nacional 1992 Comienzo del movimiento de tierra 1993
  • 9. Originalmente se esperaba que el proyecto proveyera 10% de la energía de China. Sin embargo, la demanda aumentó más rápidamente de lo planeado. Incluso en operación plena, la represa brindaría solo un 3% de la demanda del país (según requerimientos al 2006)
  • 10. Costo de la obra = ¥ 180 billones U$s 30 billones U$s 30.000.000.000.000 (12 % más que el presupuesto original)
  • 11. Amortización 348,4 TWh Hasta 2009 348.400.000 MWh 1000 TWh Inversión 1.000.000.000 MWh El reintegro total de costos se estima en diez años luego de comenzada la operación plena.
  • 13. Participación Internacional China Japón Alemania Reino Unido Francia Italia Suiza Noruega Suecia Rumania Escocia Canadá EEUU Brasil
  • 14. REPRESA DE LAS TRES GARGANTAS Historia Economía Política Construcción y descripción técnica Beneficios de la obra Impacto Ambiental 长江三峡水利枢纽工程
  • 15. REPRESA DE LAS TRES GARGANTAS Historia Economía Política Construcción y descripción técnica Beneficios de la obra Impacto Ambiental 长江三峡水利枢纽工程
  • 17. INGENIERÍA Tierra y piedra: 102.900.000 m3 Relleno: 32.000.000 m3
  • 18. INGENIERÍA Acero: 256.500 t Hormigón: 27.940.000 m3
  • 20.
  • 21.
  • 22.
  • 23.
  • 24.
  • 25.
  • 26.
  • 27. Primera barrera de contención
  • 28. Puente colgante y autopista
  • 32.
  • 34. Se instalan las primeras turbinas, las cuales comenzaron a funcionar en el año 20031997 - 2003
  • 35.
  • 37. Esclusas de 5 etapas2003 - 2010
  • 38. Construcción de la presa 3º 2º 1º 1993 - 1997 1997 - 2003 2003 - 2010
  • 39.
  • 40.
  • 41. Dimensiones de la presa Longitud 2310 m Alto 186 m Ancho 126 m
  • 42. Dimensiones del lago Altura sobre el nivel del mar 175 m Longitud aproximada 663 Km Ancho promedio 1,2 Km Reservorio de agua 39.300.000.000 m3 Superficie sumergida 632 Km2
  • 44. Demolición del muro Los expertos en demolición utilizaron unas 200 t de explosivos para derribar el muro de contención.
  • 45. Generación 32 Generadores Principales 22,4 GW 26 desde el año 2008 6 se esperan para 2011 100 MW 2 Generadores Secundarios Para abastecer el consumo de la planta
  • 46. Generación Turbinas FRANCIS Ø = 10,4 m ω = 75 rpm Pn =778 MVA Cos ϕ= 0,9 ɳ = 94%
  • 47.
  • 48. Distribución de energía Tensión de generación: 20 KV Red de distribución: 500 KV Radio máximo de distribución: 1000 Km
  • 49. Esclusas Esclusas de 5 niveles Largo total: 1,6 Km Largo por esclusa: 280 m Ancho: 35 m Profundidad: 5 m Desnivel total: 113 m Carga máxima 10.000 t Demora por esclusa: 40 min Demora total: 3 ~ 4 hs
  • 50.
  • 51.
  • 52.
  • 53.
  • 54.
  • 55.
  • 56.
  • 57. Elevador Largo total: 120 m Ancho: 18 m Profundidad: 3,5 m Desnivel: 113 m Carga máxima: 3.000 t Es mucho mas rápido y se pretende su finalización para el año 2013
  • 58. Características especiales Máxima capacidad de evacuación de agua: 116.110 m3 /s
  • 61. Características especiales Incluye 386 compuertas de diferentes tipos, la mas pesada supera las 850 t
  • 62. Características especiales Se instalaron los conmutadores e interruptores mas grandes del mundo MODELO ABB ELK-3 GIS Maniobra: 73 vias Aislación: 550 kV
  • 63. REPRESA DE LAS TRES GARGANTAS Historia Economía Política Construcción y descripción técnica Beneficios de la obra Impacto Ambiental 长江三峡水利枢纽工程
  • 64. REPRESA DE LAS TRES GARGANTAS Historia Economía Política Construcción y descripción técnica Impacto Ambiental Beneficios de la obra 长江三峡水利枢纽工程
  • 65. Energía limpia La represa genera suficiente energía eléctrica como el equivalente a 50.000.000 T de carbón anuales ≈
  • 66. Energía limpia Reduciendo las emisiones anuales de CO2 en China en 100.000 t
  • 67. Energía limpia Reduciendo las emisiones anuales de SO2 en China en 2.000.000 t
  • 68. Energía limpia Reduciendo las emisiones de compuestos nitrogenados en 370.000 t
  • 69. Navegación Mejora del porte de carga: 3000 t 10.000 t Coste de transporte: 37 ~ 40 % menos Aumento de Producción 10.000.000 t 50.000.000 t
  • 70. Control de inundaciones Controla aproximadamente el 20% del caudal del río aguas abajo, protegiendo a unos 15 millones de habitantes y unas 607 mil hectáreas de campos cultivables.
  • 71. Control de inundaciones 1998 Caudal: 50.000 m3/s Muertes: 4150 Evacuados: 18.000.000 2010 Caudal: 70.000 m3/s Muertes: 40 Evacuados: 100.000
  • 72. Turismo Por ser del proyecto de generación hidroeléctrica y control de agua más grande del mundo, decenas de miles de turistas de todo el mundo visitan la represa cada año.
  • 73. Turismo Número de visitantes: 40 % por año De los 170 barcos que atraviesan a diario las exclusas, al menos 30 son de turismo.
  • 75. REPRESA DE LAS TRES GARGANTAS Historia Economía Política Construcción y descripción técnica Beneficios de la obra Impacto Ambiental 长江三峡水利枢纽工程
  • 76. REPRESA DE LAS TRES GARGANTAS Historia Economía Política Construcción y descripción técnica Beneficios de la obra Impacto Ambiental 长江三峡水利枢纽工程
  • 77. Bajo el agua En el año 2003 se inició la acumulación de agua Inundando más de 630 km2 de campos cultivables
  • 78. Bajo el agua 137 ciudades
  • 79.
  • 80. Bajo el agua 1300 FABRICAS 24.500 ha CULTIVOS CEMENTERIOS 178 BASURALES (con 2,8 millones de toneladas de basura)
  • 81.
  • 82. La constructora invirtió U$S 2.500.00 en un barco de limpieza de vertidos.- El estado invierte anualmente U$S 1.250.000 para la limpieza de hasta 200.000 m3 de aguas residuales que se acumulan en el embalse.
  • 83. Riego y Cultivos Según el Instituto Federal Suizo de Ciencia y Tecnologia del Agua EWANG el río Yangtsé representa: 40% de los recursos hidrológicos de China 70% de los campos de arroz edpenden de sus aguas
  • 84. Contaminantes Agrícolas Según un estudio realizado en 2007 sobre el estado del agua en el Yangtsé, se descubrió que: - Se duplico el contenido de nitratos favoreciendo el crecimiento de algas. - Se redujo el nivel de oxígeno en el mar de China Oriental.
  • 85. Contaminantes Industriales Entre los principales contaminantes industriales se encuentran: Arsénico Talio Antimonio Perjudicando a unos 31.000.000 de habitantes que viven en las cercanías de la represa. Hasta el año 2007 el gobierno había invertido unos ¥ 40.000 millones (U$S 5.500 millones) en este tema.
  • 86. Acumulación de residuos Los expertos anticipan que de no solucionar estos inconvenientes se acumulará un promedio de 530.000.00 t de sedimentos cada año. Esto significa sin duda una amenaza para el funcionamiento de la represa. Sin embargo aún no se encontró una solución fiable.
  • 87. Flora y fauna acuática Con todos estos inconvenientes se afectarán las especies vegetales y animales que no se adapten a: -Un flujo más estacionario del rio. -Variaciones de la concentración de oxigeno disuelto. -Alteraciones por agentes químicos. -Fuertes sedimentaciones.
  • 88. Flora y fauna acuática Algunas especies animales que se vieron afectadas son: Baijí (Delfín Chino) Esturión Chino Marzopa sin aletas
  • 89. Pérdidas culturales +60 sitios con reliquias de la Era Paleolítica y restos fósiles. +80 sitios de la Era Neolítica. +100 entierros ancestrales. +300 construcciones de las Dinastías imperiales MING y QING. +470 tumbas aristocráticas.
  • 90. Pérdidas culturales El estado gastó ¥ 339.000.000 (U$s 40.800.000) en el traslado al Museo de las Tres Gargantas en la ciudad de Chongqing en el centro del país.
  • 91. Museo “Las Tres Gargantas”
  • 92. Museo “Las Tres Gargantas”
  • 93. “Tesoros hundidos” Templo Zhang Fei (Reconstruido totalmente)
  • 94. “Tesoros hundidos” Pueblo Dachang (Dinastía Ming) Se gastaron ¥ 30.000.000 en una réplica exacta a 5km
  • 95. “Tesoros hundidos” Baiheliang (estación hidrométrica) Es un bloque de piedra natural de 1600m de largo y 15m de ancho
  • 96. “Tesoros hundidos” Aldea ShibaoVillage Se construyó un dique conteniendo el agua del río a su alrededor
  • 97. Reasentamiento El estado tuvo que reubicar a más de 1.300.000 habitantes, siendo éste un record mundial de reasentamiento
  • 101. Riesgos Geológicos Movimientos de tierras Para septiembre de 2007 se registraban 91 derrumbes a lo largo de 36 km debido al enorme volumen de agua almacenado.
  • 102. Riesgos Geológicos Movimientos Sísmicos El aumento del nivel de agua provoca una mayor presión sobre el lecho del río aumentando la probabilidad de “microsismos”.
  • 103.
  • 104.
  • 105. CONCLUSIONES En un mundo donde la demanda energética residencial e industrial está creciendo a pasos agigantados, surge la necesidad de la elección entre una de las distintas formas de generación de energía eléctrica. En este sentido, las represas hidroeléctricas se encuentran en ventaja debido a la alta capacidad de producir electricidad.
  • 106. CONCLUSIONES Una nación que proyecte su prosperidad a largo plazo, no puede hoy prescindir de la energía, así sea a costa de una prácticamente inevitable alteración del medio ambiente. La creciente densidad demográfica y el desarrollo industrial, hicieron decidirse al gobierno chino por la construcción de la presa. Acompañó a la decisión, la indudable mejora del mercado interno al aumentar el porte de las embarcaciones, y permitiéndoles alcanzar lugares a donde antes no se podía. Además, una de las razones para llevar a cabo la obra ha sido sin duda la ambición de poseer la obra de mayor envergadura de su clase.
  • 107. CONCLUSIONES El proyecto fue relevante para el desarrollo económico de China; siempre se busca la mejor alternativa para minimizar la contaminación, haciendo un balance entre los beneficios otorgados y los perjuicios ocasionados. Sin embargo, se concluye que faltó la planificación adecuada o bien la aplicación de un plan previo de impacto ambiental que provocaría la represa.
  • 111. INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA III Cátedra Ing. Marcelo Gay Balmaz Ing. Roberto Bozzolo Grupo Jonatan Garnier Patricio Alán González Ricardo Daniel Piloni 7 de octubre de 2010
  • 112. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL Facultad Regional Concepción del Uruguay