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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA
2022-A
APELLIDOS Y NOMBRES : ALCÁNTARA SALAZAR CÉSAR LUIGGI
ANAYA LINGAN CHRIS MADELINE
MENACHO SORIANO OSCAR GENARO
QUISPE GONZALES JUAN ALBERTO
GRUPO HORARIO : 01T
FECHA DE ENTREGA : 30/04/22
NÚMERO DE ACTIVIDAD : 04
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
ACTIVIDAD N°4
En grupo, desarrolle para el proyecto de su elección:
1. Diagrama de los niveles de la formulación y evaluación, indicando algunos de los cálculos
específicos a desarrollar
2
2. Descripción de lo que se realizará en cada nivel
El objetivo y justificación del proyecto se sustenta a partir de que se requiere evaluar el Potencial
Hidroenergético del río Mayo en el tramo comprendido entre el Centro Poblado La Libertad del Bajo
Mayo a aprox. 800 metros aguas abajo donde se encuentra la zona de captación y a dos horas de
recorrido aguas arriba desde el Centro Poblado San Luis se ubica la zona de descarga. Según su
expediente técnico, la ubicación geográfica está situado en la región San Martín, provincia de Lamas,
en los poblados de La Libertad del Bajo Mayo. Los Puntos de Captación son: Norte: 9323406; Este:
296662; Altitud: 760 𝑚. 𝑠. 𝑛. 𝑚. Mientras que los Puntos de Devolución son: Norte: 9317023; Este:
305112; Altitud: 580 𝑚. 𝑠. 𝑛. 𝑚.
Las vías de acceso son 2. Vía aérea, donde se puede realizar desde la cuidad de Lima hasta Tarapoto.
Y la vía Terrestre, donde existen diversas carreteras que comunican a la ciudad de Tarapoto con
diferentes ciudades del país.
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la población total de la
Provincia de Lamas es de 79,075 habitantes y una densidad poblacional de 16.5 ℎ𝑎𝑏/𝑚2
; existen
41 489 varones y 37 586 mujeres, cuyos valores expresados en porcentaje son 52.4 7 % y 47.53 %
respectivamente.
Para la determinación de los parámetros geomorfológicos se ha utilizado la información cartográfica
de la topografía del Instituto Geográfico Nacional, a escala de trabajo 1/100,000. Y para la
determinación de las características geomorfológicas de la cuenca se ha utilizado el software
𝐴𝑟𝑐𝐺𝐼𝑆9.3.
En cuanto a los parámetros de la cuenca, esta tiene un área (𝐴) de 9,897.31 𝐾𝑚 y un perímetro (𝑃)
de 650.46 𝐾𝑚. Su ancho de la cuenca (𝑊) es de 27.95 𝐾𝑚 y está definida por la siguiente relación:
𝑊 − 𝐴/𝐿.
El Costo Total de inversión del proyecto considera un presupuesto de obra de la Central y los costos
que demanda por concepto de Ingeniería y Supervisión de Obra. Esto estima un total de
𝑈𝑆𝑆. 495,803,502.
Para determinar la Información hidrometereológica e hidrométrica, se hará el análisis de las variables
meteorológicas como la climatología que puede variar tanto en su temperatura, humedad. Luego de
haber hecho el análisis de las variables se le hace un tratamiento adecuado revisando la información
y haciendo el tratamiento de la información hidrométrica
En cuanto a la disponibilidad hídrica, se realizará una tabla donde se puede apreciar los niveles más
bajos y más altos con respecto a la disponibilidad hídrica que hay en cada mes de los años y
analizando los caudales.
3
Para el cálculo del balance hídrico se está considerando el caudal ecológico del 10% del caudal
medio mensual correspondiente.
A su vez, mediante el expediente técnico, Planteamiento hidráulico, el proyecto plantea que la
central será de agua fluyente, que consiste en aprovechar una parte del caudal del río Mayo,
trasladado hacia una cámara de carga a través de un túnel de conducción de 11.94 𝐾𝑚 y aprovechar
un salto hidráulico para la producción de una potencia determinada. Finalmente, evacuar el agua
turbinada mediante un canal de demasías y entregar volúmenes turbinados 2.0 𝑚 por encima del
nivel del río.
De acuerdo a los estudios realizados, los datos principales de la central se definen con un Salto Neto
de 120𝑚, un caudal de diseño: 250 𝑚3
/𝑠, una potencia de diseño: 261.95 𝑀𝑊 ubicado en el rio
Mayo en un sistema de aducción Túnel a pelo libre.
Descripción de las obras civiles
Las obras civiles planeadas bajo este proyecto están comprendidas por la Bocatoma. Esta estructura
estará constituida por obras de encauzamiento, barraje fijo, compuertas de limpia y ventanas de
captación, teniendo una capacidad de captación de 250 𝑚3
/𝑠. El desarenador, que permitirá la
reducción a niveles aceptables del material sólido contenido en los caudales derivados, este estará
ubicado en superficie e inmediatamente aguas abajo de la estructura de captación. El túnel de
conducción, esta será la estructura de conducción que mejor se adecuará a las condiciones
topográficas, paisajistas, ecológicas y económicas. El canal de Demasías, con la finalidad de eliminar
los caudales excedentes en relación a los requeridos en la Central, se ha previsto la construcción de
un vertedero lateral de demasías que descargue los volúmenes no turbinados hacia el río. La cámara
de carga, ubicada en el extremo final del túnel, este estará constituida por una estructura que
permitirá el enlace entre el túnel y las tuberías de presión, con el que se pretende crear un volumen
de reserva de agua que permita satisfacer las necesidades de las turbinas y garantizar la sumergencia
del sistema de conducción de alta presión, manteniendo una altura de agua suficiente que evite, la
entrada de aire a los equipos de generación. Obras de Conducto Forzado, que será la alimentación de
las turbinas desde la cámara de carga. Y, por último, las obras comprendidas de la Casa de Máquinas,
que serán del tipo de exteriores, cuyas dimensiones aproximadas son de 60 𝑚 de longitud, 25 𝑚 de
ancho y 28 𝑚 de alto, con un área aproximada de 1 500 𝑚2
construida con elementos estructurales
de concreto armado, con muros de bloquetas y/o ladrillos y constara de tres niveles.
Equipamiento de las casas de máquinas
El proyecto contempla turbinas definidas básicamente por la altura neta de operación y su potencia.
El número de unidades quedará definido por los costos de inversión y la forma de operación de los
grupos de generación. El tipo de válvulas de las turbinas dependerán básicamente de la altura neta y
del diámetro de la válvula. Para el proyecto son factibles la utilización de válvulas tipo mariposa y
válvulas tipo compuerta. Teniendo en consideración que se requiere que la central opere en red
interconectada, se debe seleccionar un regulador de velocidad de tipo electrónico en base a
microprocesadores. Además, se ha previsto la instalación de un puente grúa de 300 toneladas de
capacidad, con su correspondiente instalación de alimentación eléctrica, de suficiente capacidad de
4
izaje para manipular el rotor del generador o el componente más pesado durante el montaje del
equipo de la casa de máquinas, así como para el montaje y mantenimiento de las válvulas mariposa.
Los generadores serán trifásicos, de polos salientes para 200 𝑟𝑝𝑚, 60𝐻𝑧. Su construcción deberá
efectuarse de acuerdo con los últimos adelantos técnicos en el campo de la fabricación de
alternadores para grupos hidráulicos. El sistema eléctrico de media tensión comprenderá todos los
equipos e instalaciones del nivel de tensión de generación en 13.8 𝑘𝑉. El equipamiento
electromecánico de la casa de máquinas deberá contar con un sistema de control basado en
controladores digitales que permitirá la operación y control en forma totalmente automatizada.
A la red de tierra se conectarán los elementos básicos de la central como son: los neutros de los
generadores, el neutro del transformador de servicios auxiliares, así como también los equipos de
medida y señalización de puestas a tierra de las diferentes fases. Por último, los equipos de
generación contarán con un sistema capaz de controlar cualquier incendio desde su fase inicial y
evitar la propagación del mismo.
Descripción del Sistema de Transmisión
Bajo el estudio realizado a la Central Hidroeléctrica Mayo I al SEIN, se ha considerado como punto de
conexión la barra en 220 𝐾𝑉 de la Nueva Subestación de Moyobamba; en el cual, se ha tenido que
solicitar la opinión del COES respecto al punto de Conexión durante la formulación de los estudios
posteriores. Para el estudio, se ha tomado dos puntos relevantes siendo como primer punto la línea
de transmisión, que será construida por la empresa Cobra Instalaciones y Servicios S.A.; dicha línea se
caracteriza por tener una longitud aproximada de 32 𝐾𝑚 con conductor de aleación de aluminio y
con estructuras metálicas que garantizarán que las distancias mínimas de seguridad sean superadas.
Como segundo punto no menos importante, la ampliación de la Nueva Subestación de Moyobamba,
en el cual se implementará los pórticos y barras en 220 𝑘𝑉 en la extensión de un vano de celda;
también una celda de llegada de línea en 220 𝑘𝑉; así como también, equipos principales, sistemas
auxiliares, tableros de protección, todo ello para el envío de señales al COES.
Impacto en la Operación del Sistema de Proyecto
Dentro del proyecto a desarrollarse se ha considerado siete grandes impactos, sobre la operación del
presente sistema; siendo como primer punto impacto al sistema acuático; donde el ecosistema es
extremadamente frágil, lo cual la alteración que va a sufrir el caudal de agua crea el impacto más
fuerte. Siguiendo con la pérdida de suelo y erosión; ya que la invasión del terreno al levantar las
instalaciones necesarias para el funcionamiento de la central y la pérdida de vegetación; para este
punto la pérdida de cobertura vegetal por los movimientos de tierra que se derivan de las obras de
construcción e inundación de márgenes por la construcción de la infraestructura. También se tendría
presente la alteración sobre la fauna; donde la fauna piscícola es la más afectada por la central,
porque representa cambios muy notables en las condiciones de su hábitat, así como el aumento de
la mortandad de las aves de la zona a consecuencia del tendido eléctrico conectado a la central. El
impacto la operación del sistema del presente proyecto también presentaría alteración en la
atmósfera, donde el polvo en suspensión provocado durante las tareas de construcción, y esa calidad
de aire afectaría durante la construcción, operación y mantenimiento de la Central. La alteración del
medio social, trae como consecuencias a aquellas alteraciones que puedan sufrir tanto los usos
existentes como los futuros, y que se relacionan directa o indirectamente con el curso del agua. Por
ejemplo, invasión de vías pecuarias y proyectos de acuicultura. Por último y no menos importante el
cambio en el paisaje, ya que aquí habría la aparición de nuevos elementos que visualmente pueden
estar o no integrados en el paisaje.

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  • 1. 1 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELÉCTRICA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA 2022-A APELLIDOS Y NOMBRES : ALCÁNTARA SALAZAR CÉSAR LUIGGI ANAYA LINGAN CHRIS MADELINE MENACHO SORIANO OSCAR GENARO QUISPE GONZALES JUAN ALBERTO GRUPO HORARIO : 01T FECHA DE ENTREGA : 30/04/22 NÚMERO DE ACTIVIDAD : 04 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: ACTIVIDAD N°4 En grupo, desarrolle para el proyecto de su elección: 1. Diagrama de los niveles de la formulación y evaluación, indicando algunos de los cálculos específicos a desarrollar
  • 2. 2 2. Descripción de lo que se realizará en cada nivel El objetivo y justificación del proyecto se sustenta a partir de que se requiere evaluar el Potencial Hidroenergético del río Mayo en el tramo comprendido entre el Centro Poblado La Libertad del Bajo Mayo a aprox. 800 metros aguas abajo donde se encuentra la zona de captación y a dos horas de recorrido aguas arriba desde el Centro Poblado San Luis se ubica la zona de descarga. Según su expediente técnico, la ubicación geográfica está situado en la región San Martín, provincia de Lamas, en los poblados de La Libertad del Bajo Mayo. Los Puntos de Captación son: Norte: 9323406; Este: 296662; Altitud: 760 𝑚. 𝑠. 𝑛. 𝑚. Mientras que los Puntos de Devolución son: Norte: 9317023; Este: 305112; Altitud: 580 𝑚. 𝑠. 𝑛. 𝑚. Las vías de acceso son 2. Vía aérea, donde se puede realizar desde la cuidad de Lima hasta Tarapoto. Y la vía Terrestre, donde existen diversas carreteras que comunican a la ciudad de Tarapoto con diferentes ciudades del país. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la población total de la Provincia de Lamas es de 79,075 habitantes y una densidad poblacional de 16.5 ℎ𝑎𝑏/𝑚2 ; existen 41 489 varones y 37 586 mujeres, cuyos valores expresados en porcentaje son 52.4 7 % y 47.53 % respectivamente. Para la determinación de los parámetros geomorfológicos se ha utilizado la información cartográfica de la topografía del Instituto Geográfico Nacional, a escala de trabajo 1/100,000. Y para la determinación de las características geomorfológicas de la cuenca se ha utilizado el software 𝐴𝑟𝑐𝐺𝐼𝑆9.3. En cuanto a los parámetros de la cuenca, esta tiene un área (𝐴) de 9,897.31 𝐾𝑚 y un perímetro (𝑃) de 650.46 𝐾𝑚. Su ancho de la cuenca (𝑊) es de 27.95 𝐾𝑚 y está definida por la siguiente relación: 𝑊 − 𝐴/𝐿. El Costo Total de inversión del proyecto considera un presupuesto de obra de la Central y los costos que demanda por concepto de Ingeniería y Supervisión de Obra. Esto estima un total de 𝑈𝑆𝑆. 495,803,502. Para determinar la Información hidrometereológica e hidrométrica, se hará el análisis de las variables meteorológicas como la climatología que puede variar tanto en su temperatura, humedad. Luego de haber hecho el análisis de las variables se le hace un tratamiento adecuado revisando la información y haciendo el tratamiento de la información hidrométrica En cuanto a la disponibilidad hídrica, se realizará una tabla donde se puede apreciar los niveles más bajos y más altos con respecto a la disponibilidad hídrica que hay en cada mes de los años y analizando los caudales.
  • 3. 3 Para el cálculo del balance hídrico se está considerando el caudal ecológico del 10% del caudal medio mensual correspondiente. A su vez, mediante el expediente técnico, Planteamiento hidráulico, el proyecto plantea que la central será de agua fluyente, que consiste en aprovechar una parte del caudal del río Mayo, trasladado hacia una cámara de carga a través de un túnel de conducción de 11.94 𝐾𝑚 y aprovechar un salto hidráulico para la producción de una potencia determinada. Finalmente, evacuar el agua turbinada mediante un canal de demasías y entregar volúmenes turbinados 2.0 𝑚 por encima del nivel del río. De acuerdo a los estudios realizados, los datos principales de la central se definen con un Salto Neto de 120𝑚, un caudal de diseño: 250 𝑚3 /𝑠, una potencia de diseño: 261.95 𝑀𝑊 ubicado en el rio Mayo en un sistema de aducción Túnel a pelo libre. Descripción de las obras civiles Las obras civiles planeadas bajo este proyecto están comprendidas por la Bocatoma. Esta estructura estará constituida por obras de encauzamiento, barraje fijo, compuertas de limpia y ventanas de captación, teniendo una capacidad de captación de 250 𝑚3 /𝑠. El desarenador, que permitirá la reducción a niveles aceptables del material sólido contenido en los caudales derivados, este estará ubicado en superficie e inmediatamente aguas abajo de la estructura de captación. El túnel de conducción, esta será la estructura de conducción que mejor se adecuará a las condiciones topográficas, paisajistas, ecológicas y económicas. El canal de Demasías, con la finalidad de eliminar los caudales excedentes en relación a los requeridos en la Central, se ha previsto la construcción de un vertedero lateral de demasías que descargue los volúmenes no turbinados hacia el río. La cámara de carga, ubicada en el extremo final del túnel, este estará constituida por una estructura que permitirá el enlace entre el túnel y las tuberías de presión, con el que se pretende crear un volumen de reserva de agua que permita satisfacer las necesidades de las turbinas y garantizar la sumergencia del sistema de conducción de alta presión, manteniendo una altura de agua suficiente que evite, la entrada de aire a los equipos de generación. Obras de Conducto Forzado, que será la alimentación de las turbinas desde la cámara de carga. Y, por último, las obras comprendidas de la Casa de Máquinas, que serán del tipo de exteriores, cuyas dimensiones aproximadas son de 60 𝑚 de longitud, 25 𝑚 de ancho y 28 𝑚 de alto, con un área aproximada de 1 500 𝑚2 construida con elementos estructurales de concreto armado, con muros de bloquetas y/o ladrillos y constara de tres niveles. Equipamiento de las casas de máquinas El proyecto contempla turbinas definidas básicamente por la altura neta de operación y su potencia. El número de unidades quedará definido por los costos de inversión y la forma de operación de los grupos de generación. El tipo de válvulas de las turbinas dependerán básicamente de la altura neta y del diámetro de la válvula. Para el proyecto son factibles la utilización de válvulas tipo mariposa y válvulas tipo compuerta. Teniendo en consideración que se requiere que la central opere en red interconectada, se debe seleccionar un regulador de velocidad de tipo electrónico en base a microprocesadores. Además, se ha previsto la instalación de un puente grúa de 300 toneladas de capacidad, con su correspondiente instalación de alimentación eléctrica, de suficiente capacidad de
  • 4. 4 izaje para manipular el rotor del generador o el componente más pesado durante el montaje del equipo de la casa de máquinas, así como para el montaje y mantenimiento de las válvulas mariposa. Los generadores serán trifásicos, de polos salientes para 200 𝑟𝑝𝑚, 60𝐻𝑧. Su construcción deberá efectuarse de acuerdo con los últimos adelantos técnicos en el campo de la fabricación de alternadores para grupos hidráulicos. El sistema eléctrico de media tensión comprenderá todos los equipos e instalaciones del nivel de tensión de generación en 13.8 𝑘𝑉. El equipamiento electromecánico de la casa de máquinas deberá contar con un sistema de control basado en controladores digitales que permitirá la operación y control en forma totalmente automatizada. A la red de tierra se conectarán los elementos básicos de la central como son: los neutros de los generadores, el neutro del transformador de servicios auxiliares, así como también los equipos de medida y señalización de puestas a tierra de las diferentes fases. Por último, los equipos de generación contarán con un sistema capaz de controlar cualquier incendio desde su fase inicial y evitar la propagación del mismo. Descripción del Sistema de Transmisión Bajo el estudio realizado a la Central Hidroeléctrica Mayo I al SEIN, se ha considerado como punto de conexión la barra en 220 𝐾𝑉 de la Nueva Subestación de Moyobamba; en el cual, se ha tenido que solicitar la opinión del COES respecto al punto de Conexión durante la formulación de los estudios posteriores. Para el estudio, se ha tomado dos puntos relevantes siendo como primer punto la línea de transmisión, que será construida por la empresa Cobra Instalaciones y Servicios S.A.; dicha línea se caracteriza por tener una longitud aproximada de 32 𝐾𝑚 con conductor de aleación de aluminio y con estructuras metálicas que garantizarán que las distancias mínimas de seguridad sean superadas. Como segundo punto no menos importante, la ampliación de la Nueva Subestación de Moyobamba, en el cual se implementará los pórticos y barras en 220 𝑘𝑉 en la extensión de un vano de celda; también una celda de llegada de línea en 220 𝑘𝑉; así como también, equipos principales, sistemas auxiliares, tableros de protección, todo ello para el envío de señales al COES. Impacto en la Operación del Sistema de Proyecto Dentro del proyecto a desarrollarse se ha considerado siete grandes impactos, sobre la operación del presente sistema; siendo como primer punto impacto al sistema acuático; donde el ecosistema es extremadamente frágil, lo cual la alteración que va a sufrir el caudal de agua crea el impacto más fuerte. Siguiendo con la pérdida de suelo y erosión; ya que la invasión del terreno al levantar las instalaciones necesarias para el funcionamiento de la central y la pérdida de vegetación; para este punto la pérdida de cobertura vegetal por los movimientos de tierra que se derivan de las obras de construcción e inundación de márgenes por la construcción de la infraestructura. También se tendría presente la alteración sobre la fauna; donde la fauna piscícola es la más afectada por la central, porque representa cambios muy notables en las condiciones de su hábitat, así como el aumento de la mortandad de las aves de la zona a consecuencia del tendido eléctrico conectado a la central. El impacto la operación del sistema del presente proyecto también presentaría alteración en la atmósfera, donde el polvo en suspensión provocado durante las tareas de construcción, y esa calidad de aire afectaría durante la construcción, operación y mantenimiento de la Central. La alteración del medio social, trae como consecuencias a aquellas alteraciones que puedan sufrir tanto los usos existentes como los futuros, y que se relacionan directa o indirectamente con el curso del agua. Por ejemplo, invasión de vías pecuarias y proyectos de acuicultura. Por último y no menos importante el cambio en el paisaje, ya que aquí habría la aparición de nuevos elementos que visualmente pueden estar o no integrados en el paisaje.