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Central hidroeléctrica de bombeo de Siah Bishe

Central hidroeléctrica de bombeo de la presa de Siah Bishe La central hidroeléctrica de bombeo de Siah Bisheh ( en persa : نیروگاه تلمبه ذخیره‌ای سیاه‌بیشه ), también escrita Si...

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Central hidroeléctrica de bombeo de la presa de Siah Bishe

La central hidroeléctrica de bombeo de Siah Bisheh ( en persa : نیروگاه تلمبه ذخیره‌ای سیاه‌بیشه ), también escrita Siyāhbisheh y Siah Bishe , está ubicada en la cordillera de Alborz, cerca del pueblo de Siah Bisheh y a 48 km (30 millas) al sur de Chalus, en la provincia de Mazandarán , Irán. La central utiliza el método hidroeléctrico de bombeo para generar electricidad durante los períodos de alta demanda energética, lo que la convierte en una central de punta , destinada a satisfacer la demanda máxima de electricidad en Teherán , a 60 km (37 millas) al sur. Una vez finalizada, tendrá una capacidad de generación instalada de 1.040 megavatios (1.390.000 hp) y una capacidad de bombeo de 940 megavatios (1.260.000 hp) . La planificación del proyecto comenzó en la década de 1970 y la construcción se inició en 1985. Se retrasó desde 1992 hasta 2001 y el primer generador entró en funcionamiento en mayo de 2013. Los generadores restantes se pusieron en marcha el 1 de septiembre de 2015. [ 3 ] La central eléctrica es la primera de tipo almacenamiento por bombeo en Irán y también utilizará la primera presa de enrocado con revestimiento de hormigón del país , dos de ellas. [ 2 ] [ 4 ] [ 5 ]       

Fondo

El emplazamiento para la central eléctrica se identificó por primera vez en la década de 1970, cuando la empresa belga Traksionel realizó un estudio sobre los recursos hídricos de las montañas de Albors. Se identificaron varios emplazamientos para presas, entre ellos Siah Bisheh, como posible ubicación para una central hidroeléctrica de bombeo. En 1975, se presentó un informe de viabilidad sobre el proyecto de Siah Bisheh al Ministerio de Energía . El estudio de las montañas de Albors concluyó en 1977 y los estudios geológicos comenzaron en 1978, pero se interrumpieron en 1979 debido a la Revolución iraní . En 1983, se contrató a Lahmeyer International para que elaborara los diseños de la Fase II (excavación subterránea), que se completaron en 1985, el mismo año en que comenzó la construcción de los túneles de desviación de la presa. Se desarrollaron nuevos diseños para la Fase I ( superestructuras ) y la construcción continuó hasta 1992, cuando la falta de financiación paralizó el proyecto una vez más. La construcción no se reanudaría hasta 2001. En 2002 y 2003, se adjudicaron los contratos para las presas y la central eléctrica y la construcción continuó. El proyecto estaba completado en un 90 por ciento en abril de 2012. [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] Tanto el embalse superior como el inferior estaban terminados y habían finalizado el embalse en enero de 2013. [ 9 ] El primero de los cuatro generadores se puso en marcha en mayo de 2013 y los restantes estaban operativos para el 1 de septiembre de 2015. [ 3 ] [ 10 ] [ 11 ]

Diseño y funcionamiento

La central eléctrica funciona con un depósito inferior y otro superior, conectados a ambos. El agua se bombea del depósito inferior al superior para almacenar energía o se libera del superior al inferior para generar electricidad. El bombeo se realiza durante los periodos de baja demanda (electricidad barata), como la noche, y la generación se produce durante las horas de máxima demanda (electricidad cara), como el día. El proceso de bombeo/generación se repite según sea necesario. [ 4 ] [ 7 ]

Tanto el embalse superior como el inferior se crean mediante presas de enrocado con revestimiento de hormigón en el río Chalus , que tiene un caudal medio de 67,1 metros cúbicos por segundo (2370 pies cúbicos /s) . [ 12 ] La presa superior tiene 82,5 metros (271 pies) de altura y 436 metros (1430 pies) de longitud. Contiene 1.550.000 metros cúbicos (2.030.000 yardas cúbicas ) de relleno (volumen estructural) y tiene 12 metros (39 pies) de ancho en su cresta y 280 metros (919 pies) de ancho en su base. Su embalse tiene una capacidad de almacenamiento de 4.344.220 metros cúbicos (3.521,92 acres⋅ft ) (de los cuales 3.500.000 (2.837 acres⋅ft) son activos o utilizables) y una superficie de 141 kilómetros cuadrados (54 mi² ) . La presa del embalse inferior es la mayor de las dos y tiene 102 m (335 ft) de altura y 332 metros (1.089 ft) de longitud. Contiene 2.300.000 metros cúbicos (3.000.000 yd³ ) de relleno y tiene 12 m (39 ft) de ancho en su cresta y 360 metros (1.180 ft) de ancho en su base. Su embalse tiene una capacidad de almacenamiento de 6.874.709 (5.573 acres⋅ft) ( de los cuales 3.600.000 metros cúbicos (2.900 acres⋅ft) son activos o utilizables) y una superficie de 141 km² (54 mi² ) . Cada una de las presas está equipada con un aliviadero de escalera de canal . La presa superior tiene una capacidad de descarga máxima de 203 / s (7.169 pies³ /s) y la inferior: 198,25 metros cúbicos por segundo (7.001 pies³ /s) . La elevación normal para el embalse superior es de 2406,5 m (7895 pies) y para el inferior de 1905,4 metros (6251 pies) , lo que proporciona una carga hidráulica máxima bruta de 520 m (1706 pies) y una normal de 504 metros (1654 pies) . [ 13 ]                                      

La toma de agua conecta el embalse superior con la central eléctrica, alimentando dos túneles de conducción de agua de 5,7 metros (19 pies) de diámetro. Su longitud desde la toma hasta dos depósitos de compensación (utilizados para evitar el golpe de ariete ) es de 2225 metros (7300 pies) (túnel izquierdo) y 2185 metros (7169 pies) (túnel derecho). Desde los depósitos de compensación, cada túnel se convierte en una tubería forzada de 680 metros (2230 pies) de longitud que suministra agua a la central eléctrica, ubicada bajo tierra cerca del embalse inferior. En la central, cada tubería forzada se bifurca en dos para abastecer de agua a las cuatro turbinas-generadores Francis . Las turbinas-generadores tienen una capacidad de generación de 260 MW y una capacidad de bombeo de 235 MW. Cada generador puede descargar hasta 65 metros cúbicos por segundo (2300 pies cúbicos /s) de agua, y la energía se convierte mediante transformadores a 400 kV. Tras la descarga del agua por los generadores, esta fluye por uno de los dos túneles de descarga ( de 197 metros (646 pies) y 159 metros (522 pies) de longitud) antes de ser vertida al depósito inferior. Cuando se requiere bombeo, los generadores-bombas invierten su funcionamiento y envían el agua de vuelta al depósito superior a través de los mismos conductos. Cada generador puede bombear hasta 50 /s (1766 pies cúbicos /s) de agua. [ 5 ] [ 13 ]           

AF-Consult Switzerland Ltd actuó como ingeniero del propietario (consultor principal) durante el diseño y la supervisión. Tractebel Engineering GmbH (Lahmeyer International) actuó como diseñador de ingeniería de detalle (ingeniero EPC) para túneles, pozos, colectores, cavernas y equipos electromecánicos.

Véase también

  • Proyecto Siahbishe en Iran Water & Power Resources Development Co.

Referencias

  1. Eds, Viorel Badescu (9 de febrero de 2011). Macroingeniería del agua de mar en entornos únicos  : rehabilitación de tierras bajas áridas y cuerpos de agua (1.ª  ed.). Berlín: Springer. p.  392. ISBN 978-3-642-14778-4.
  2. 1 2 "Proyecto de almacenamiento por bombeo de Siah Bishe, Irán" (PDF) . Colenco . Consultado el 17 de febrero de 2012 .
  3. 1 2 "La primera central hidroeléctrica de bombeo del país se puso en funcionamiento en presencia del primer vicepresidente, Dr. Es'haq Jahangiri" . Compañía Iraní de Desarrollo de Recursos Hídricos y Energéticos . 5 de septiembre de 2015. Consultado el 16 de diciembre de 2015 .
  4. 1 2 3 "Proyecto Siahbishe" . Compañía Iraní de Desarrollo de Recursos Hídricos y Energéticos . Consultado el 17 de febrero de 2012 .
  5. 1 2 3 "Central hidroeléctrica de bombeo Siah Bishe" . Lahmeyer International. Archivado del original el 14 de junio de 2012. Recuperado el 17 de febrero de 2012 .
  6. "Proyecto de almacenamiento por bombeo de Siah Bishe, presas superior e inferior" (PDF) . Resumen del proyecto . Kayson. Archivado del original (PDF) el 19 de enero de 2015. Consultado el 17 de febrero de 2012 .
  7. 1 2 "Proyecto de almacenamiento por bombeo de Siah Bishe — Irán" (PDF) . Muetzenberg . Consultado el 17 de febrero de 2012 . 
  8. "Noticias: El primer proyecto de bombeo y almacenamiento de Irán supera el 90%" . Compañía Iraní de Desarrollo de Recursos Hídricos y Energéticos . Consultado el 19 de abril de 2012 .
  9. "Noticias: Se ha cumplido la tarea de embalse de las presas superior e inferior de Siabisheh" . Compañía Iraní de Desarrollo de Recursos Hídricos y Energéticos . 22 de enero de 2013. Consultado el 6 de febrero de 2013 .
  10. "Noticias: La central eléctrica de Siabisheh se conecta a la red eléctrica" . Compañía Iraní de Desarrollo de Recursos Hídricos y Energéticos . Consultado el 15 de mayo de 2013 .
  11. "Irán avanza hacia la energía limpia con el bombeo de centrales hidroeléctricas únicamente" . Expansión. 14 de enero de 2015. Consultado el 19 de enero de 2015 .
  12. "Proyecto Siahbise : información básica" . Compañía Iraní para el Desarrollo de Recursos Hídricos y Energéticos . Consultado el 17 de febrero de 2012 . 
  13. 1 2 "Proyecto Siahbishe — Información técnica" . Compañía Iraní de Desarrollo de Recursos Hídricos y Energéticos . Consultado el 17 de febrero de 2012 .