presa las tres gargantas

November 19, 2018 | Author: Paola Serrano | Category: Water, Nature, Engineering, Science
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desarrollo...

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La construcción de presas data de tiempos muy antiguos, forma parte de la historia tecnológica de la humanidad. El agua, recurso vital e imprescindible, siempre ha sido sobre abundante en algunas regiones y estaciones, mientras que en otras ha sido extremadamente escasa. Ante tal perspectiva y los estragos que ocasiona en el suministro de agua para consumo doméstico y agrícola, el hombre ideó formas de controlar y asegurar a largo plazo la disponibilidad de agua. El represamiento de un río produce cambios ecológicos tan adversos y bruscos que, a pesar de los beneficios que puede proporcionar, la construcción de  presas continúa continúa siendo siendo objeto de controversias. controversias. Evidentemente, Evidentemente, se han dado dado muchos casos de condena manifiesta de las presas. Se ha dicho que son costosas, que tienen una vida limitada, que algunas veces son inseguras a menos que están cuidadosamente diseñadas, y que son social y ambientalmente destructivas.

A lo largo de todo el Siglo XX, X X, se fue desarrollando en China la necesidad de crear la Presa de las Tres Gargantas. Las continuas co ntinuas inundaciones registradas y los daños tanto humanos como materiales hacían de esta infraestructura un proyecto que tarde o temprano tendría que llevarse a cabo.  En

China se está construyendo la presa más grande del mundo, la Presa de las Tres Gargantas, ubicada en el río Yangtze. Este proyecto ya fue propuesto en 1919 por Sun Yat-Sen, primer presidente provisional de la República de China creada en 1911 y más conocido como “el padre de la China moderna”. Al final, este proyecto se adoptó en la Asamblea Popular Nacional de la República Popular China en 1992, comenzando las obras en 1993, y con la vista puesta en su finalización en 2009.

En 1992 la Asamblea Popular Nacional se mostró a favor de su construcción  pero con una una amplia y significativa significativa abstención abstención y oposición: oposición: 177 votos votos en

contra, 644 abstenciones. Algo ciertamente inaudito en un país en el que  predominan las unanimidades. Los retos medioambientales que plantea son muy numerosos. Se asegura que evitará las inundaciones que amenazan constantemente la vida de 15 millones de personas y la producción de millón y medio de hectáreas. Pero inundará totalmente 300 localidades y afectará a 4000 poblaciones. Las características de esta gran presa serán monstruosas, así, el embalse, de una superficie de 576km2., en el cual se almacenarán 39.300 millones de metros cúbicos de agua, equivalente al 76% de la capacidad total de todos los embalses españoles, obligará a desplazar más de un millón de personas. Los habitantes que ya han sido realojados en otros lugares encuentran muchas dificultades para integrarse socialmente y son las primeras víctimas del desempleo y la pobreza, hasta el momento han sido reinstaladas en sus nuevas tierras unas 320.000 personas. Las medidas de la presa de las Tres Gargantas son impresionantes, así, por ejemplo, el muro de la presa tendrá 186 metros de alto, además de 126 metros de ancho y más de dos kilómetros de largo. Por otra parte, se perderán irremediablemente reliquias históricas, tumbas y tesoros monumentales. El plan, que no cuenta con el respaldo del Banco Mundial, exigirá una inversión aproximada de un cuarto de billón de yuanes, es decir, 29.000 millones de dólares. La capacidad instalada representará la octava parte del total de la producción eléctrica del país. Pero no está dicha la última palabra acerca de la realización de este gigantesco proyecto. Muchos ven en la construcción de esta gran presa, más razones políticas que técnicas y  por ello, cualquier cambio en las primeras puede afectar a su viabilidad.

La presa de las Tres Gargantas está situada en el curso del río Yangzi en Ch ina y es la planta hidroeléctrica y de control de inundaciones más grande del mundo. La presa de las Tres Gargantas está situada en el curso del río Yangtsé en China. Es la planta hidroeléctrica más grande del mundo, superando holgadamente a la de Itaipú sobre el Río Paraná la cual quedó relegada al segundo lugar. La presa se levanta a orillas de la ciudad de Yichang, en la provincia de Hubei, en el centro de China. El futuro embalse llevará el nombre de Gorotkia, y podrá almacenar 300.000.000 billones de m3. Contará con 32 turbinas de 700 MW cada una, 14 instaladas en el lado norte de la presa, 12 en el lado sur de la presa y seis más subterráneas totalizando una potencia de 24.000 MW. En los planes originales esta sola presa tendría la capacidad de proveer el 10% de la demanda de energía eléctrica China. Sin embargo el crecimiento de la demanda ha sido mayor del esperado y aun si estuviera completamente operativa hoy solo sería capaz de proveer de energía al 3% del consumo interno chino. Esta monumental obra dejó bajo el nivel de las aguas a 2 ciudades y 12 pueblos, afectando a casi 2 mi llones de personas y sumergiendo unos 630 km2 de superficie de territorio chino.

RESUMEN DEL PROYECTO

Esta obra tiene varios fines: por un lado se pretende regular los aumentos de caudal que se producen en las épocas de lluvias, dado que el nivel del agua puede variar hasta 50 metros; para evitar las inundaciones y, además, abastecer de de agua a una gran parte de la población. El control del caudal de este río es ya una aspiración histórica para los chinos dado que las inundaciones han provocado la muerte de miles de personas. Además, este control también va a permitir el mejor aprovechamiento para la navegabilidad. Por otro lado, se generaría electricidad, dado que contará con 26 turbinas de 700.000 kW cada una, sumando una potencia total de 18,2 gigavatios (2) (la producción de energía puede llegar a los 84.000 millones de kWh al año).

En 2009 finalizarán las obras de la presa, convirtiéndose en la más grande del mundo. Su dique de hormigón tiene 185 metros de altura, unos 1.983 metros de longitud (máximo 2.331 metros). El nivel normal del agua es de 175 metros y el nivel para evitar la riada es de 145 metros. La hasta ahora considerada presa más grande del mundo, la de Itaipú, entre Paraguay y Brasil, tiene 196 metros de altura y 1.400 metros de longitud. Acerca de la generación de energía eléctrica, 26 dinamos generarán 18,2 millones de kilowatios (la de Itaipú genera 12,6 millones kw) y 84.680 millones kwh al año, que corresponde a aproximadamente al 10% de la cantidad total de la generación de energía eléctrica en China. El lago de la  presa tiene 600 kilómetros de longitud. Su capacidad de retención es de 39.300 millones metros cúbicos.

La compuerta tiene el estilo de esclusa. Tiene 2 líneas (ascenso y descenso) y 6 esclusas. Tarda, aproximadamente, 40 minutos para recorrer una compuerta y 3 horas y media en total. La capacidad de transporte del agua va a aumentar a 50 millones toneladas al año (antes 10 millones toneladas). Gracias a la  presa, se va a poder pasar en una gabarra de 10 mil toneladas desde la localidad de Yichang hasta la de Chongqing, a una distancia de unos 660 km. La Presa de las Tres Gargantas es una presa de gravedad con aliviadero central, lo que significa que la propia masa de la presa es la encargada de soportar el empuje del embalse. Dicha presa es capaz de soportar hasta un ataque atómico o un terremoto de hasta 7 grados en la Escala Richter.

Los problemas de la presa, tal cual estaba planteada, tenía los siguientes impactos: alteración del flujo del río, efectos negativos sobre la fauna y la flora del entorno, desplazamiento de los habitantes de las zonas a inundar para la construcción del embalse, que requerirán de actuaciones políticas para reinsertar a estas personas en nuevas actividades con los que ganarse la vida.

Otro problema de la presa es que al Río Yangtze se vierten gran cantidad de aguas negras procedentes de las ciudades por las que transcurre; al crear la presa el embalse corre el riesgo de convertirse en un pozo séptico, que sería foco de enfermedades y de olores. Para evitarlo, se planifica complementar el proyecto de la presa con una serie de depuradoras a la salida de las ciudades Fases de la construcción En cuanto a la construcción, estrictamente hablando, se realiza el trabajo en un área de 15 Km2. las técnicas constructivas apenas han sufrido modificaciones en los últimos 60 años respecto a las utilizadas en la construcción de otras presas, particularmente en la operación de vaciado de hormigón. En cuanto al hormigón utilizado en la presa, se utilizaron los peñascos de la zona, para que mediante una trituración pudieran ser utilizados como áridos del hormigón. En tal volumen de hormigón era muy importante una correcta ejecución y una calidad óptima. Para ello, se debe cuidar el fraguado, y así evitar la aparición de fisuras en la presa que puedan suponer filtraciones, que tendrían efectos pésimos en la Presa de las Tres Gargantas.

La construcción de la presa se ha dividido en tres fases, a saber: • 1ª fase (1993-1997). Se construyó: un canal provisional que sirvió para desviar la navegación fluvial y la primera barrera de contención de aguas; además del puente colgante que cruza el canal y la autopista. Por otro lado, también se han construido dotaciones complementarias como complejos de viviendas y oficinas, instalaciones recreativas y hoteles. • 2ª fase (1997-2003). Se deja de utilizar el canal provisional y las aguas vuelven a su cauce natural, con lo que comienza la acumulación de agua.

 Además se comienzan a instalar los primeros generadores que comenzaron a producir electricidad en el 2003. • 3ª fase (2004-2009). En esta fase se realiza la ampliación de los diques de contención río arriba y río abajo que cruzan el canal principal; además de terminar la esclusa de cinco pasos para buques. También se termina el trabajo de hormigonado masivo del muro, además de la instalación de los equipos generadores que faltan. El siguiente es un corte transversal de la esclusa de cinco pasos.

Ship lift (3)

El funcionamiento será el siguiente: durante la época de lluvias (mayoseptiembre), el nivel del embalse se mantendrá bajo, a un nivel de control de inundaciones, y el afluente se empleará para generar energía. Al terminar este período de lluvias, el nivel del embalse será el nivel de reserva normal.

Problemas que trae consigo la obra Con la inundación que provocará la presa, 1271 r eliquias culturales de interés mundial y otros cientos de interés nacional, serán engullidas por el agua. Yu Weichao, el más destacado arqueólogo chino(4), asegura que no se ha previsto ningún fondo económico para salvar los distintos tesoros. Los expertos explican que tal riqueza arqueológica se explica porque el curso del río ha permanecido igual durante milenios y esto ha permit ido a los distintos pueblos instalarse a orillas del río. La Oficina Estatal de Reliquias Culturales de China ha demostrado que quedarán por debajo de la línea de almacenamiento más de 60 sitios con reliquias de la Era Paleolítica y fósiles paleontológicos; más de 80 sitios de la

Era Neolítica; y unas 500 tumbas aristocráticas y 300 construcciones de las Dinastías Ming (1368-1644) y Qing (1644-1911). La construcción de la presa tendrá un impacto ambiental y social de características descomunales. En los terrenos aledaños se ubican parajes de gran valor ecológico, restos arqueológicos históricos y prehistóricos, así como ciudades y cientos de pequeñas aldeas.

  Tres gargantas:

Superficie del embalse 576 km2 Longitud del embalse 600 km NAMO 175 m Almacenamiento 39.300’ m3 Volumen de descarga 100000 m3 Número de esclusas 5 Número de turbinas 26 Producirán el 11% de la energía que consume China Capacidad instalada total l8.2’ KW Producción anual 84700 kw/h 3 Excavación de tierra y rocas 147’ m Hormigón 93’ m3 Cemento 10.8’ Ton Acero laminado 195’ Ton Madera 1.6’ m3 Peso de equipos 280000 Ton

Una compactación insuficiente del terraplén contribuye mucho a la tubificación. Esto se debe a que queda alguna capa del terraplén suelta y floja. Esto es bastante probable cerca de muros o superficies de hormigón, como serían conductos o tubos. Además, también es una causa importante el agrietamiento de tubos o galerías en el interior del terraplén o cimentación. La tubificación por debajo del terraplén en el terreno natural es aún más frecuente, puesto que los suelos naturales tienen una estratificación más errática y pueden contener estratos permeables. Por esta razón, se recomienda emplear elementos de contrainfiltraciones, de manera que se corte el flujo de filtración a través de estratos permeables (por ejemplo arenas) que se encuentren en la cimentación. En función de las condiciones del terreno, la rotura se puede producir en el cimiento o

en la presa (en el contacto con el cimiento es una zona débil). Por esta razón, con el fin de reducir el sifonamiento, se exigen especificaciones respecto a la humedad y el peso específico seco para los suelos en contacto con las estructuras de hormigón (zonas en que preferentemente ocurre el fenómeno). También se requiere que el terraplén sea homogéneo, con el fin de evitar zonas potenciales de flujo. De esta forma, se reduce la posibilidad que se produzca tubificación a través del terraplén. Sin embargo, para evitar la tubificación en la presa, debe tenerse en cuenta los siguientes aspectos: a) En la medida de los posible se deben usar suelos plásticos (IP ≥ 15 %), puesto que son resistentes al arrastre de partículas, y por lo tanto a la tubificación. b) Con el fin de lograr que las partículas queden trabadas, se debe compactar los suelos con energía de compactación alta. c) Se debe compactar con humedades en un rango de ± 2 % con respecto a la humedad óptima del Proctor Estándar y con grados de compactación por encima del 90 % de dicha energía. d) En el caso de que se empleen suelos con una IP< 15 % (propensos a la tubificación), sólo quedará aplicar una energía de compactación alta. En definitiva, en la construcción se exige: homogeneidad del terraplén, humedad y energía de compactación, diseño y medidas modernas que eviten la rotura. Sin embargo, otras medidas recomendables son: - Disminuir el gradiente hidráulico (“i”) bajo la presa, ya sea cortando el flujo de filtración o alargando este flujo con estructuras (pantallas o cortinas profundas de inyección, pantallas continuas estancas verticales, pantallas continuas estancas verticales, impermeabilizaciones mixtas, tapices de material

impermeable compactado, inyecciones cortas superficiales o dispositivos de control). - Controlar la salida de filtraciones en el pie y sobre el talud, con el fin de asegurarse que no se producen arrastres de suelo (baja la erosionabilidad). Esto se consigue con la colocación de drenajes de filtro invertido.

https://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/15423/3/01.pdf  http://igadi.org/china/2009/mo_la_presa_de_las_tres_gargantas.htm http://www.eumed.net/rev/china/02/min02b.htm http://www.arquba.com/videos/presa-tres-gargantas/

http://fluidos.eia.edu.co/hidraulica/articuloses/interesantes/tres_gargantas/tres_gargantas.ht ml http://grandesobrasciviles.blogspot.com/2011/11/presa-de-las-tres-gargantas.html http://elimpactoambiental.files.wordpress.com/2008/12/iii7-v3-web-burtynsky-zolapresas.pdf  http://www.redalyc.org/pdf/586/58611186001.pdf

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