
La presa Nagarjuna Sagar es una presa de mampostería que cruza el río Krishna en Nagarjuna Sagar, que se extiende a ambos lados de la frontera entre el distrito de Nalgonda en Telangana y el distrito de Palnadu en Andhra Pradesh . [ 2 ] La presa proporciona agua de riego a los distritos de Nalgonda , Suryapet , Khammam , Bhadradri Kothagudem de Telangana y también a Krishna , Guntur , Palnadu , Prakasam y partes de los distritos de West Godavari de Andhra Pradesh. También es una fuente de generación de electricidad para la red nacional . [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]
Construida entre 1955 y 1967, la presa creó un embalse con una capacidad bruta de almacenamiento de 11.472 millones de metros cúbicos (405,1 × 10⁹ pies cúbicos ) , y su capacidad efectiva es de 6,92 kilómetros cúbicos o 244,41 Tmcft. La presa tiene 124 metros (407 pies) de altura desde su base más profunda y 1,6 kilómetros (5200 pies) de longitud, con 26 compuertas de 13 metros (42 pies) de ancho y 14 metros (45 pies) de alto. [ 6 ] Es operada conjuntamente por Andhra Pradesh y Telangana. [ 2 ] [ 7 ]
La presa de Nagarjuna Sagar fue la primera de una serie de importantes proyectos de infraestructura denominados "templos modernos", impulsados para lograr la Revolución Verde en la India . Es también uno de los primeros proyectos hidroeléctricos y de riego multipropósito del país.
Historia
El Nizam hizo que los ingenieros británicos comenzaran el trabajo de topografía para esta presa sobre el río Krishna en el año 1903. [ 8 ]
La construcción del proyecto fue inaugurada oficialmente por el Primer Ministro Jawaharlal Nehru el 10 de diciembre de 1955 y continuó durante los siguientes doce años. Raja Vasireddy Ramagopala Krishna Maheswara Prasad, conocido popularmente como el difunto Muktyala Raja , fue fundamental en la construcción de la presa Nagarjuna Sagar a través de una activa labor de cabildeo político y la donación de ciento diez millones de libras esterlinas en 1952 y 22 000 hectáreas (55 000 acres) de terreno. [ 9 ] Era la presa de mampostería más alta del mundo en ese momento, construida completamente con conocimientos locales bajo el liderazgo de ingeniería de Kanuri Lakshmana Rao .
El agua del embalse fue liberada a los canales de las márgenes izquierda y derecha por la primera ministra Indira Gandhi el 4 de agosto de 1967. [ 10 ] Posteriormente se construyó la central hidroeléctrica, y la generación de energía aumentó entre 1978 y 1985 a medida que entraron en servicio unidades adicionales. En 2015, se celebraron las festividades del 60.º aniversario de la inauguración del proyecto, en alusión a la prosperidad que la presa ha traído a la región. [ 11 ]
La construcción de la presa sumergió un antiguo asentamiento budista, Nagarjunakonda , que fue la capital de la dinastía Ikshvaku en los siglos I y II y sucesora de los Satavahana en el Decán oriental. Las excavaciones sacaron a la luz 30 monasterios budistas, así como obras de arte e inscripciones de importancia histórica. Antes de la inundación del embalse, se desenterraron y reubicaron monumentos. Algunos fueron trasladados a Nagarjunakonda, ahora una isla en medio del embalse. Otros fueron trasladados a la cercana aldea continental de Anupu. [ 12 ]
El emplazamiento de la presa fue seleccionado en 2022 para ser desarrollado como parte del programa UDAN . La selección contempla el desarrollo de un aeródromo acuático en el lugar. [ 13 ] [ 14 ]
Datos
- Área de captación : 214.185 km² (82.697 millas cuadradas )
- Nivel máximo del embalse (FRL): 179,83 metros (590 pies) sobre el nivel del mar .
- Área de dispersión de agua en FRL: 285 km²
- Capacidad de almacenamiento bruta en FRL: 312 TMC [ 15 ]
- Nivel medio de drenaje de las compuertas del río: 137,3 metros (450 pies) sobre el nivel del mar.
- Presa de mampostería
- Aliviadero de la presa : 471 m
- Presa sin desbordamiento : 979 m
- Longitud de la presa de mampostería : 1450 m
- Altura máxima : 125 m
- Presa de tierra
- Longitud total de la presa de tierra : 3414 m
- Altura máxima : 128 m
- Generación de energía
- Unidades de potencia : 1 unidad convencional (capacidad de 110 MW), 7 unidades reversibles (capacidad de 100 MW)
- central eléctrica del canal
- Lado derecho : 3 unidades de 30 MW (cada una)
- Lado izquierdo : 2 unidades de 30 MW (cada una) [ 16 ]
Utilización
Riego
El canal derecho (canal Jawahar) tiene 203 km (126 mi) de longitud con una capacidad máxima de 311,5 m³/s e irriga 4520 kilómetros cuadrados (1,117 × 10⁶ acres ) de tierra en los distritos de Guntur y Prakasam. El canal izquierdo (canal Lalbahadur Shastri) tiene 179 km (111 mi) de longitud con una capacidad máxima de 311,5 m³/s e irriga 4080 kilómetros cuadrados (1,008 × 10⁶ acres ) de tierra en los distritos de Nalgonda, Suryapet, Krishna, West Godavari y Khammam. [ 16 ] El proyecto transformó la economía de los distritos mencionados . 54 aldeas (48 en Nalgonda y 6 en Guntur) quedaron sumergidas y 24 000 personas se vieron afectadas. La reubicación de la población se completó en 2007.
El canal de riego por elevación Alimineti Madhava Reddy extrae agua del embalse Nagarjuna Sagar para irrigar 1500 kilómetros cuadrados (0,37 × 10 ^ 6 acres) de tierra en el distrito de Nalgonda. [ 17 ] Este sistema de elevación con estación de bombeo ubicada cerca de la aldea de Puttamgandi en la margen izquierda del río Krishna también suministra cerca de 20 TMC de agua para las necesidades de agua potable de la ciudad de Hyderabad . [ 18 ] [ 19 ] Casi el 80% del agua de Nagarjuna Sagar utilizada en la ciudad de Hyderabad está disponible para uso de riego en el distrito de Nalgonda en forma de agua regenerada/agua residual tratada. Además, el canal de flujo de inundación de alto nivel que extrae agua de la margen izquierda del embalse también suministra agua de riego en el distrito de Nalgonda.
Generación de energía
La central hidroeléctrica tiene una capacidad de generación de energía de 815,6 MW con 8 unidades (1x110 MW+7x100,8 MW). La primera unidad se puso en marcha el 7 de marzo de 1978 y la octava unidad el 24 de diciembre de 1985. La central del canal derecho tiene una capacidad de generación de energía de 90 MW con 3 unidades de 30 MW cada una. La central del canal izquierdo tiene una capacidad de generación de energía de 60 MW con 2 unidades de 30 MW cada una. [ 20 ] El embalse de cola se encuentra en una etapa avanzada de construcción para aprovechar las características de almacenamiento por bombeo de 7 unidades de 100,8 MW. Y se utilizará para riego.
En muchas ocasiones, la generación de energía de las unidades de 150 MW conectadas a los canales no se optimiza cuando el embalse de Nagarjunasagar se desborda y se requiere menos agua para el riego durante las inundaciones monzónicas. La generación de energía de estas unidades hidroeléctricas puede optimizarse operando las unidades durante el período de inundación, liberando el agua por completo a los canales. El agua sobrante de los canales puede liberarse al cauce natural cuando este cruza el curso principal. De esta manera, también se puede generar energía residual a partir del agua que las unidades de energía conectadas a los canales desperdician y que no utilizan en el río.
El nivel del agua en el embalse de Nagarjunasagar deberá mantenerse por encima del nivel mínimo requerido para estas unidades la mayor parte del tiempo, mediante la liberación de agua del embalse de Srisailam, situado aguas arriba, para optimizar la generación de energía de las unidades basadas en canales durante la estación seca.
Turismo
La presa de Nagarjunasagar es uno de los destinos más populares para escapadas de fin de semana. Se encuentra a 65 km de Nalgonda , a 97 km de Suryapet , a 146 km de Guntur , a 184 km de Vijayawada y a 152 km de Hyderabad . Miles de turistas visitan la presa cuando las compuertas están abiertas durante la temporada de monzones (alrededor de septiembre/octubre).
Algunos de los lugares de interés turístico cercanos incluyen:
- Buddhavanam , Telangana
- Nagarjunakonda en Andhra Pradesh : se debe llegar en barco desde el punto de embarque operado por la Corporación de Desarrollo Turístico de Andhra Pradesh o TSTDC .
- Anupu en Andhra Pradesh
- Las cataratas de Ethipothala, cerca de Macherla en Andhra Pradesh , se mantienen gracias al agua liberada del canal de la margen derecha del Nagarjuna Sagar, así como de los arroyos Chandravanka y Suryavanka, que mantienen el agua fluyendo durante la temporada de lluvias.
Aspectos ambientales
La desviación del río desde su delta natural hacia el distrito de Nalgonda mediante riego artificial por bombeo provocó la erosión de las rocas volcánicas ricas en flúor en Nalgonda y contaminó su suministro de agua subterránea. También causó flujos de agua irregulares hacia el delta del río Krishna y una reducción de la maravilla natural "El lago Kolleru". [ 21 ] El uso de canales resistentes a la erosión interfirió con el proceso natural de sedimentación del río hacia los deltas y creó problemas ecológicos a largo plazo para la salud de las tierras del delta. La reducción de los flujos hacia el mar resultó en la salinización de la tierra y la invasión marina de las tierras costeras en Diviseema. La desviación del agua del Krishna a lo largo de 200 km hacia Hyderabad resultó en pérdidas masivas por evaporación, especialmente en verano, y redujo el tamaño del río Krishna. Muchas reservas forestales a lo largo del curso natural del Krishna ahora están clasificadas como áreas forestales "completamente degradadas". El río Krishna alguna vez fue hogar de un paraíso ecológico de peces de agua dulce y población acuática que ahora está completamente despoblada. El río dejó de ser navegable desde el año de la construcción de Nagarjuna Sagar.
Impacto en la seguridad hídrica de Hyderabad
La planificación hídrica para la ciudad de Hyderabad comenzó en 1920 con la captación del río Musi para 15 Mgd. Progresó con la captación de Esi (Himayat Sagar 1927 – 11mgd) y Manjira (1965–1993 – presas Majira y Singur) para otros 130 Mgd adicionales. Dio un gran salto durante 1995–2004 con la puesta en marcha del proyecto de agua del río Krishna (Fases I – III) con un costo total de más de diez mil crores para suministrar 190 Mgd adicionales a Hyderabad desde Nagarjuna Sagar. [ 22 ] El proyecto conlleva una pérdida adicional por evaporación y fugas de 64 Mgd. Alrededor del 30% del agua que fluía naturalmente al delta del Krishna antes de 1995 ahora se desvía a Hyderabad.
Potencial futuro
Métodos para aprovechar el enorme almacenamiento inactivo
- El nivel del umbral de los canales de las márgenes izquierda y derecha está fijado a 490 pies (149 m) MSL para suministrar agua de riego a dos millones de acres. La capacidad de almacenamiento no utilizada es de casi 180 TMC por debajo del nivel del umbral/lecho de los canales. [ 23 ] El embalse de Nagarjuna Sagar también satisface las necesidades de agua del delta del Krishna hasta un máximo de 80 TMC al dejar agua aguas abajo en el río. Casi 1,3 millones de acres (5300 km² ) se riegan bajo los canales del delta del Krishna. Existe la posibilidad de utilizar la mayor parte de esta capacidad de almacenamiento muerto ociosa para almacenar más agua de inundación del río y para usarla como almacenamiento de reserva. Casi 150 TMC de almacenamiento ocioso hasta 380 pies (116 m) MSL, se pueden utilizar dejando 30 TMC para la sedimentación. Esto es posible instalando unidades de bombeo accionado por agua [ 24 ] (WPP) en la base de la presa.
- Técnicamente, es factible generar energía a partir de las turbinas hidroeléctricas existentes desde la altura de caída más baja (75 a 50 metros) haciendo funcionar las turbinas por debajo de la velocidad nominal. [ 25 ] [ 26 ] Sin embargo, se requieren modificaciones importantes en los generadores para que funcionen por debajo de la velocidad nominal y mejoren la eficiencia de la generación de energía.
- El nivel del umbral de la central hidroeléctrica del canal de la margen derecha (3 x 30 MW) se encuentra a 479 pies (146 m) MSL. Es posible extraer agua del embalse muerto tomando agua de las tuberías forzadas para alimentar una estación de bombeo (3 x 15 MW) ubicada en el lado izquierdo de la central. La estación de bombeo tendrá tres conjuntos de bombas, cada uno con una capacidad de flujo de 5000 cusecs, para alimentar el canal principal de la margen derecha NS. La generación de energía de la central hidroeléctrica de 90 MW no se ve afectada de ninguna manera, ya que sus unidades solo pueden operar cuando el nivel del embalse está por encima de 540 pies MSL y las unidades de bombeo necesitan operar por debajo de los 508 pies MSL para extraer agua del embalse muerto. Por lo tanto, se pueden utilizar casi 50 TMC de agua durante los años de sequía. [ 16 ] Las unidades de generación de energía normalmente están en funcionamiento durante cinco meses al año cuando el nivel del agua está por encima de su nivel mínimo de extracción a 540 pies (165 m) MSL. Durante los años de sequía, la disponibilidad adicional de agua es más valiosa que el consumo de energía para el bombeo. El consumo de energía para el bombeo se compensa completamente con la mayor generación de las minicentrales hidroeléctricas de 44 MW ubicadas en los canales aguas abajo.
- El nivel del umbral de las compuertas del río de la presa se encuentra a 137 m (450 pies) sobre el nivel medio del mar ( MSL). Casi 90 TMC de agua del embalse muerto pueden liberarse desde las compuertas del río hacia el embalse aguas abajo durante los períodos de sequía y bombearse posteriormente al canal adyacente de la margen derecha mediante la construcción de una central hidroeléctrica de bombeo (PSHP) . La central PSHP también puede utilizarse para transferir agua del Godavari al embalse de Nagarjuna Sagar, transformando la central hidroeléctrica existente del canal de la margen derecha (3 x 30 MW) en unidades PSHP para transferir 15 000 pies cúbicos por segundo (cusecs) al embalse de Nagarjuna Sagar. Ambas centrales PSHP, en conjunto, también pueden utilizarse diariamente para el almacenamiento de energía, consumiendo el excedente y generando electricidad durante las horas pico.
El agua estancada del embalse por debajo de los 125 m MSL se puede liberar completamente al río aguas abajo/estanque de cola a través del túnel de desviación existente que se utilizó para desviar el flujo del río durante la construcción de la presa. [ 16 ]
Potencial de la energía hidroeléctrica de bombeo
El embalse de Nagarjuna Sagar, que funciona como embalse de bajo nivel, tiene potencial para instalar centrales hidroeléctricas de bombeo de alta presión de casi 218.000 MW en su margen derecho.
Suministro de agua garantizado a la ciudad de Hyderabad.
Actualmente, se suministran a la ciudad de Hyderabad casi un Tmcft por mes o 250 millones de galones por día o 350 cusecs desde el embalse de Nagarjuna Sagar (NS). [ 27 ] El suministro de agua es casi el 50% del requerimiento total de agua de la ciudad. Este esquema de bombeo de agua es parte del proyecto de riego por elevación Alimineti Madhava Reddy con su estación de bombeo costera en Puttamgandi que tiene una capacidad de bombeo de casi 2400 cusecs. [ 28 ] El suministro de agua a la ciudad de Hyderabad es casi el 15% de su capacidad total. El canal de acceso desde el embalse hasta la casa de bombeo de Puttamgandi (PH) está ubicado en 16°34′31″N 79°07′51″E / 16.57528°N 79.13083°E / 16.57528; 79.13083 ( canal de acceso de Puttangadi PH ) donde el afluente Bhimanapalli Vagu se une al río Krishna. [ 29 ] El nivel mínimo de descenso (MDDL) del PH es de 502 pies (153 m) MSL por debajo del cual no se puede bombear agua del embalse NS. [ 30 ] La fiabilidad/confiabilidad del PH para suministrar agua garantizada a la ciudad de Hyderabad no es adecuada debido a las escasas entradas al embalse NS en algunos años y la necesidad de agotar el agua del embalse NS por debajo de 502 pies MSL para otros fines. En estas circunstancias, se debe almacenar agua suficiente por encima de los 502 pies MSL para mantener una fuente de agua 100% garantizada sin depender totalmente del embalse NS. [ 31 ]
Esto es posible mediante la construcción de un embalse de compensación separando una parte del embalse NS con una nueva presa sobre el afluente Bhimanapalli Vagu en 16°34′33″N 79°06′53″E / 16.57583°N 79.11472°E / 16.57583; 79.11472 ( ubicación propuesta de la presa ) justo aguas arriba del canal de acceso Puttamgandi PH. Esta nueva presa con FRL 590 pies (180 m) MSL, no sumergiría ninguna área adicional aparte de la que ya está sumergida por el embalse NS. Las entradas de agua del afluente Bhimanapalli Vagu que se unen al embalse NS son primero represadas por la nueva presa y, si se encuentra un exceso, fluyen hacia el embalse NS aguas abajo. La capacidad útil de este nuevo embalse de compensación es de casi 6 Tmcft por encima del MDDL de 502 pies, lo que equivale al suministro de agua para la ciudad de Hyderabad durante seis meses. Este embalse contará con la capacidad de recibir agua del embalse de Puttamgandi PH cuando las entradas del afluente Bhimanapalli Vagu no sean suficientes y el nivel del agua en el embalse de NS sea adecuado durante los meses del monzón. Cuando el nivel del agua del embalse de NS descienda por debajo de los 502 pies MSL, el agua se suministrará al canal de acceso del embalse de Puttamgandi PH desde el nuevo embalse de compensación para abastecer las necesidades de agua de la ciudad de Hyderabad. El costo de este nuevo proyecto de presa será de aproximadamente 1.500 millones de rupias, lo que proporcionará un suministro de agua 100% garantizado a la ciudad de Hyderabad sin depender de la disponibilidad de agua del embalse de NS durante los meses fuera del monzón y los años de sequía. [ 31 ]
La estación de bombeo subterránea de Sunkishala está en construcción con un costo estimado de 1450 crores de rupias para extraer agua hasta 462 pies (141 m) MSL desde el embalse muerto. [ 32 ]
Transferencia de agua del río Godavari a través del canal izquierdo de Nagarjuna Sagar hacia el río Krishna.
El canal izquierdo de Nagarjuna Sagar suministra cerca de 130 TMC de agua para las necesidades de riego en los estados de Telangana y Andhra Pradesh. Se trata de un canal de gravedad de contorno con una pendiente descendente gradual (≃ 1:10 000) en la dirección del flujo del agua. Este canal puede utilizarse para transferir cerca de 80 TMC de agua del río Godavari al embalse de Nagarjuna Sagar, además de abastecer de agua del Godavari a toda su área de influencia. De esta forma, se pueden utilizar un total de 210 TMC de agua del Godavari en la cuenca del Krishna del estado de Telangana, provenientes de los embalses de Srisailam y Jurala , para los nuevos proyectos con una fiabilidad hídrica del 100%. El agua del Godavari transferida al embalse de Nagarjuna Sagar y al río Krishna principal también puede utilizarse para los proyectos de riego por bombeo de Palamuru y Nakkalagandi propuestos en Telangana.
Esto es posible mediante la reingeniería del canal izquierdo para invertir la dirección del flujo de agua desde la ubicación (cerca de 17°22′13″N 80°21′43″E / 17.37028°N 80.36194°E / 17.37028; 80.36194 ) donde se bombearía agua del Godavari a este canal. Los terraplenes del canal se elevarían para facilitar la inversión del flujo hacia el embalse de Nagarjuna Sagar y se instalarían estaciones de bombeo intermedias (con bombas de voluta de hormigón de baja altura y alto caudal) cerca del embalse de compensación de Paleru , el embalse de compensación de Pedda Devulapalli, el regulador de cabecera del canal izquierdo en el borde del embalse de Nagarjuna Sagar y los principales acueductos existentes a través de los afluentes Halia, Musi y Munneru . El costo del rediseño de este canal y las estaciones de bombeo asociadas sería un tercio del costo de un nuevo proyecto para transferir agua del río Godavari al embalse de Nagarjuna Sagar a su nivel máximo de operación ( 590 pies/180 m) sobre el nivel del mar) con la menor altura de bombeo posible. [ 33 ] La reingeniería del canal descrita anteriormente es similar a las modificaciones realizadas para invertir el flujo de agua del antiguo Gran Canal en el marco del proyecto de la Ruta Oriental de Transferencia de Agua del Sur al Norte en China. [ 34 ]
Ciudades más cercanas
- Nalgonda - 65 km
- Suryapet - 97 km
- Narasaraopet - 104 km
- Khammam - 150 km
- Guntur - 150 km
- Hyderabad - 160 km
- Vijayawada - 190 km
- Warangal - 200 km
Véase también
Referencias
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Enlaces externos
Contenido multimedia relacionado con la presa de Nagarjuna Sagar en Wikimedia Commons.
- Nagarjuna Sagar – Sitio web de la comunidad y galería de fotos
- Artículo sobre la presa en The Hindu.
- Historia de Nagarjuna Sagar
- Película documental de Nagarjuna Sagar
- Las presas se terminaron en 1967.
- Infraestructura energética finalizada en 1985.
- Atracciones turísticas en el distrito de Palnadu
- Atracciones turísticas en el distrito de Nalgonda
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