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Tipos y diseños de
represas; 3 gargantas
César Eusebio Salinas Gómez 1942755
Pedro Manuel Patiño Bueno 1865369
Luis Manuel Gonzalez Mendez 1739443
Oscar Ossiel Torres Ramirez 1942303
Juan Carlos Hernández Vázquez 1673505
Jorge Luis Lara Segoviano 1807034
Alejandro Sanchez Gonzalez 1822550
Introducción
Una represa es una estructura que tiene como objetivo desviar o detener el agua, o ambas
cosas, para aprovecharla o evitar que cause daños.
Consiste en un dique o muro que se construye de manera perpendicular al cauce del río. El
agua que desvía puede ser utilizada para riego, generación eléctrica, piscicultura, turismo,
navegación, consumo industrial o humano. También se construyen a raíz de lluvias torrenciales
para evitar inundaciones en las zonas cercanas a un río.
Diferencias con dique, presa y embalse
Dique, presa, embalse y represa son términos relacionados pero que tienen significados diferentes:
1. Presa y represa: Ambas palabras son sinónimos y se utilizan para mencionar a aquellas
construcciones que desvían o detienen una corriente de agua.
2. Dique: Consiste en una pared que frena el paso del agua, puede ser una construcción humana o
un producto de la naturaleza. Esta pared, que puede formar parte o no de una represa, se ubica
en paralelo o perpendicular a la corriente del agua que contiene.
3. Embalse: Se trata del agua que queda acumulada como consecuencia de la construcción de una
presa, o el resultado de la existencia de un dique natural. Esta agua estancada tiene poca
profundidad y su fondo es cenagoso.
Partes de una presa
Las presas o represas tienen distintas partes. Ellas son:
● Cortina: También llamada “represa”, es la construcción en su conjunto.
● Coronación: La parte superior de la estructura.
● Caras, parámetros o taludes: Las dos construcciones verticales que están en contacto
con el agua y determinan el espacio de la represa.
● Compuertas: Las encargadas de regular el caudal de agua que atraviesa la presa.
● Estribos: Las estructuras que delimitan los costados del muro o dique.
● Vertedero: La parte que elimina los excedentes de agua cuando la presa se encuentra
repleta.
● Tomas: Las estructuras que obtienen el agua de la presa, que después tendrá distintos
usos.
Represa Tipo Arco Funcionamiento
La forma curva de estas presas permite
transferir las fuerzas del empuje del agua a
cada lado de las paredes donde se asienta,
que desempeñan el mismo papel que los
muros de carga de un edificio. La energía
potencial proveniente del agua embalsada
que es conducida a una turbina hidráulica y
esta a su vez transmite la energía mecánica a
un generador eléctrico.
Represa Tipo Arco Contrucción
La anchura de la base de la presa es de
aproximadamente un 30% de la altura de
esta. En ella se emplea una cantidad de
material pequeña generalmente de hormigón.
La presa de arco está diseñada para que la
fuerza del agua conocida como presión
hidrostática, presione contra el arco, lo que
hace que el arco se enderece ligeramente y
fortalece la estructura a medida que empuja
hacia su base o pilares
Represa de Gravedad
Represa de Gravedad
El mecanismo resistente de este tipo de presas es, principalmente, el rozamiento del cuerpo de presa con el
terreno sobre el que se apoya debido a su gran peso (resistencia al deslizamiento). Además, para evitar el
vuelco, la resultante de los empujes del agua y el peso propio debe estar contenida en la base del cuerpo de
presa
Se construyen con hormigón en masa prácticamente en su totalidad, armándose únicamente en puntos
concretos sometidos a fuertes tracciones como las galerías. Son presas trabajan a compresión, por lo que
las tracciones se deben controlar cuidadosamente, siendo el pie de aguas arriba uno de los puntos más
problemáticos.
Su construcción
Actualmente, las presas de gravedad son construidas con hormigón macizo o compactado
(capas de hormigón compactadas con rodillo).
En cuanto a los cimientos de las presas, las superficies de cimentación de cada bloque deberían
ser sensiblemente horizontales o ligeramente ascendentes hacia aguas abajo. Asimismo se
evitará que un mismo bloque de presa quede cimentado sobre terrenos cuyas características de
deformación bajo cargas, presente diferencias acusadas
Represa de retención
Sirven para atenuar las aguas pluviales, particularmente durante tormentas. Esencialmente, el agua se
retiene en la pequeña cuenca mientras que los contaminantes son eliminados por procesos naturales.
El agua puede infiltrarse al subsuelo o salir lentamente de la cuenca. Durante la época de lluvias, la
tormenta siguiente desplaza el agua tratada. La calidad del agua mejora puesto que los sedimentos y
nutrientes excesivos que lleva el agua son depositados o absorbidos en la Presa de Retención.
Propósito de represa de retención
Reducir el volumen de agua pluvial que fluye durante las tormentas, dar
tiempo a que los sedimentos suspendidos se depositen; tratar biológicamente los
compuestos orgánicos (por ejemplo aceites y grasas) y nutrientes excesivos.También sirven
para retener basura, que debe limpiarse regularmente, así como para recargar el
manto acuífero, mejorando el abastecimiento de agua. Cuando están secas, sirven como
campos de recreación o para algunas actividades deportivas
Localización ideal para una represa de
retención
Las Presas de Retención son útiles para los segmentos de los ríos y arroyos en la parte superior de la
cuenca, antes de que entren a la ciudad. La reducción de las áreas boscosas en los alrededores ha
aumentado las aguas pluviales que llegan a los ríos, por lo que las Presas de Retención pueden
reducir la cantidad de agua pluviales que pasan por la ciudad, disminuyendo el riesgo de inundación,
incrementando la captación en el manto acuífero y reduciendo la carga de contaminantes. La cuenca
de la presa debe construirse a una distancia de por lo menos 3 metros de la pared más cercana, y por
lo menos 30 metros del pozo más cercano de abastecimiento de agua, para evitar hundimientos y dar
tiempo a que el agua se filtre.
Represa de materiales sueltos
Las represas de materiales sueltos son presas en cuya composición intervienen materiales naturales
(rocas, piedras, gravas, arenas, limos y arcillas) que son tratados sin sufrir ningún proceso químico
de transformación y colocados mediante procedimientos de compactación propios de la mecánica
de suelos para la construcción de la presa. El material se utiliza tal y como lo encontramos en el
campo, sin más procesamiento que el apisonado o la adición de agua para una adecuada
compactación. Puede haber un material que haga la función de impermeabilización y otro que
tenga un papel resistente, pero también encontramos presas en las que el mismo material posee
ambas características. Estas últimas se conocen como presas homogéneas.
Clasificación
Se clasifican en tres grandes grupos según sea el elemento impermeable que empleen:
Represas Homogéneas
Se trata de presas construidas con un material uniforme que realiza las funciones de resistencia e
impermeabilización al mismo tiempo. Suelen ejecutarse sobre todo en lugares donde predomina un
material fácil de emplear y económico, y sobre todo si se trata de presas de altura baja o moderada,
ya que pueden resultar inestables para alturas superiores a los 15 m. Se trata de presas muy
económicas, y funcionan bien si las tensiones son moderadas.
Represas heterogéneas o de núcleo
Al contrario de las represas homogéneas, estas tienen diferentes materiales. Por una parte tienen un
material resistente, normalmente escollera, pero debido a su permeabilidad, se requiere de otro
material para realizar una función impermeabilizadora (generalmente arcillas). A este último se le
llama núcleo y suele estar en la parte central del cuerpo de presa, pudiendo ser vertical o inclinado.
Las partes de la presa que quedan a ambos lados del núcleo se denominan espaldones.
Estas presas además incorporan una o varias franjas con materiales de granulometría intermedia
entre los espaldones y el núcleo, denominados materiales de transición, los cuales cubren el núcleo
y tienen funciones de filtraje y drenado.
Represas de pantalla
Al igual que el caso anterior, este tipo de presas están compuestas en su mayor parte por materiales
permeables pero incorporan una “pantalla” impermeable que se apoya sobre el paramento de aguas
arriba de la presa. Los materiales usados en la construcción de dicha pantalla son muy variados,
existiendo en la actualidad ejemplos de presas con pantallas de hormigón, de conglomerante
hidráulico y semihidráulico, asfálticas y también plástica.
REPRESA DE LAS TRES GARGANTAS
la presa hidroeléctrica más grande del mundo. Tan
redundante como cierto.
Se trata de la Presa de las Tres Gargantas (The Three
Gorges Dam) y se encarga de retener y aprovechar las
aguas del caudaloso río Yangtsé. Es el río más largo del
país, del continente asiático y el tercero más largo del
mundo
22.500 megavatios y más de 2 kilómetros de presa
El Yangtsé nace en la meseta tibetana, en sus 6.300 kilómetros pasa
por Wuhan y desemboca en Shanghai, aunque la Presa de las Tres
Gargantas se ubica en la ciudad de Yichang (en la provincia de
Hubei), que está más o menos en el centro del país. En esa ciudad se
haya esta presa que, como dijeron en Magnet al hablar de las
megaconstrucciones más bestias que ha creado el ser humano para
producir energía, es la mayor planta energética del mundo con una
capacidad de 22.500 megavatios.
en 1993 se aprobó el proyecto consistente en una presa
"multipropósito", orientada al control de las inundaciones,
la navegación y la producción de energía
Inicialmente se planificó que presa contendría 26 hidroturbinas (14 en el
lado norte y 12 en el lado sur), estimando una capacidad de 18.200 MW (700
MW por turbina). Pero finalmente hay 34 hidroturbinas, añadiendo seis
subterráneas y dos de 50 MW a las iniciales, para lograr esos 22.500 MW
totales que decíamos de potencia total.
La presa, finalmente, quedó en 2.209 metros de largo. Una construcción tan
grande de hormigón tenía el riesgo de que el cemento se agrietase y se
sobrecalentase, pero precedentes como la gran presa Hoover sirvieron para
idear métodos de enfriamiento del mismo (aire frío antes de la mezcla y
transportadores de alta velocidad, en este caso), y en total se usaron más de
28.000 millones de m³ de hormigón. Casi nada.
PRINCIPALES PROBLEMAS QUE PRESENTA
ESTA PRESA
Los principales impactos negativos de la presa los podemos resumir en: una gran deforestación del entorno,
exterminando centenares de kilómetros cuadrados de selva, una afección importante a las especies
acuáticas del lugar, llevando a la extinción a la especie más representativa del río.
INCONVENIENTES
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
La presa recibe cada segundo hasta 43
mil litros cúbicos de agua del río, cada
turbina tiene una capacidad de 700
MW, en total son 32 turbinas, las cuales
generan 22.500 MW. También la
generación de energía ha contribuido al
desarrollo social y económico, ya que
ha sido transportada hacia las zonas
costeras orientales.
Generadores de energìa
Los generadores principales pesan sobre las 6000 toneladas cada uno y
están diseñados para producir más de 700 MW de energía. La carga
hidráulica de diseño del generador es de 80.6 metros.
Las Tres Gargantas utilizan turbinas Francis. El diámetro de la turbina es de
9.7 m y una velocidad de rotación de 75 revoluciones por minuto. La
potencia nominal es de 778 MVA, con un máximo de 840 MVA y un factor
de potencia de 0.9. El generador produce energía eléctrica a 20 kV. El
diámetro exterior del estator del generador es de 21.4 m. El diámetro
interior es de 18.5m. El estator, el mayor de su tipo, es de 3m en altura
Desventajas de la Represa
Desde mediados de la década de los 90, el gobierno chino (a través de la Corporación para el Desarrollo del Proyecto
de las Tres Gargantas del Yangtzé, empresa gubernamental creada ex profeso para la construcción del embalse)
asegura haber implementado un plan general para la protección medioambiental de la zona afectada por la presa ,
que incluye un plan de reforestación y control de la erosión, el control estricto de la calidad del agua y del aire,
medidas específicas para la protección de la flora y la fauna
-Como por ejemplo la interrupción de sus rutas migratorias y la pérdida de sus lugares de desove
-Una gran deforestación del entorno
-Exterminación de centenares de kilómetros cuadrados
Llevando al borde de la extinción a la especie mas representativa del rio
Escasez de fauna de interés comercial
La alteración del flujo estacional de un río por la presa
puede comportar graves consecuencias como la
interrupción de rutas migratorias, la pérdida de sus
lugares de desove y la fragmentación y declinación de
poblaciones naturales. Las especies de peces
migratorias fueron los animales acuáticos más
afectados por la construcción del embalse. A lo largo
y ancho del mundo, son numerosos los ejemplos de
regresión de biodiversidad fluvial como consecuencia
de la construcción de presas.
El llamado esturión chino (Acipenser sinensis), el esturión del Yangtzé y el pez
espátula chino son algunas de las especies que se vieron afectadas. La
disminución de la población debido a los sedimentos, redireccionamiento y
cambios bioquímicos en el agua, ocasionó un golpe para la economía china, ya
que una de sus fuentes económicas es la pesca.
Desde el año 2002 China se ha convertido en el mayor exportador de pescado y
en 2010 produjo casi el 12 % de las exportaciones mundiales de productos
pesqueros.
Ventajas de la presa de tres gargantas
1. Previsión de inundaciones
En la cuenca del Yangtze hay un dique de 33.000 km en total para evitar la riada.
2. Generación de energía eléctrica
La capacidad de generación de energía eléctrica es de 18,2 millones kw y 84.680 millones kw/h al año, que
equivale al 10% de la cantidad total de la energía eléctrica generada en China.
3. Transporte fluvial
Desde Chongqing hasta Yichang hay 660 km. de distancia. En el río Yangtze, entre estas dos ciudades, hay 139
lugares peligrosos para pasar. Con la presa, estos lugares desaparecerán.
4. Medio Ambiente
La fuerza hidráulica es una energía limpia. La generación de energía con la Presa de las Tres Gargantas reduce el
uso del carbón.

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  • 1. Tipos y diseños de represas; 3 gargantas César Eusebio Salinas Gómez 1942755 Pedro Manuel Patiño Bueno 1865369 Luis Manuel Gonzalez Mendez 1739443 Oscar Ossiel Torres Ramirez 1942303 Juan Carlos Hernández Vázquez 1673505 Jorge Luis Lara Segoviano 1807034 Alejandro Sanchez Gonzalez 1822550
  • 2. Introducción Una represa es una estructura que tiene como objetivo desviar o detener el agua, o ambas cosas, para aprovecharla o evitar que cause daños. Consiste en un dique o muro que se construye de manera perpendicular al cauce del río. El agua que desvía puede ser utilizada para riego, generación eléctrica, piscicultura, turismo, navegación, consumo industrial o humano. También se construyen a raíz de lluvias torrenciales para evitar inundaciones en las zonas cercanas a un río.
  • 3. Diferencias con dique, presa y embalse Dique, presa, embalse y represa son términos relacionados pero que tienen significados diferentes: 1. Presa y represa: Ambas palabras son sinónimos y se utilizan para mencionar a aquellas construcciones que desvían o detienen una corriente de agua. 2. Dique: Consiste en una pared que frena el paso del agua, puede ser una construcción humana o un producto de la naturaleza. Esta pared, que puede formar parte o no de una represa, se ubica en paralelo o perpendicular a la corriente del agua que contiene. 3. Embalse: Se trata del agua que queda acumulada como consecuencia de la construcción de una presa, o el resultado de la existencia de un dique natural. Esta agua estancada tiene poca profundidad y su fondo es cenagoso.
  • 4. Partes de una presa Las presas o represas tienen distintas partes. Ellas son: ● Cortina: También llamada “represa”, es la construcción en su conjunto. ● Coronación: La parte superior de la estructura. ● Caras, parámetros o taludes: Las dos construcciones verticales que están en contacto con el agua y determinan el espacio de la represa. ● Compuertas: Las encargadas de regular el caudal de agua que atraviesa la presa. ● Estribos: Las estructuras que delimitan los costados del muro o dique. ● Vertedero: La parte que elimina los excedentes de agua cuando la presa se encuentra repleta. ● Tomas: Las estructuras que obtienen el agua de la presa, que después tendrá distintos usos.
  • 5. Represa Tipo Arco Funcionamiento La forma curva de estas presas permite transferir las fuerzas del empuje del agua a cada lado de las paredes donde se asienta, que desempeñan el mismo papel que los muros de carga de un edificio. La energía potencial proveniente del agua embalsada que es conducida a una turbina hidráulica y esta a su vez transmite la energía mecánica a un generador eléctrico.
  • 6. Represa Tipo Arco Contrucción La anchura de la base de la presa es de aproximadamente un 30% de la altura de esta. En ella se emplea una cantidad de material pequeña generalmente de hormigón. La presa de arco está diseñada para que la fuerza del agua conocida como presión hidrostática, presione contra el arco, lo que hace que el arco se enderece ligeramente y fortalece la estructura a medida que empuja hacia su base o pilares
  • 8. Represa de Gravedad El mecanismo resistente de este tipo de presas es, principalmente, el rozamiento del cuerpo de presa con el terreno sobre el que se apoya debido a su gran peso (resistencia al deslizamiento). Además, para evitar el vuelco, la resultante de los empujes del agua y el peso propio debe estar contenida en la base del cuerpo de presa Se construyen con hormigón en masa prácticamente en su totalidad, armándose únicamente en puntos concretos sometidos a fuertes tracciones como las galerías. Son presas trabajan a compresión, por lo que las tracciones se deben controlar cuidadosamente, siendo el pie de aguas arriba uno de los puntos más problemáticos.
  • 9. Su construcción Actualmente, las presas de gravedad son construidas con hormigón macizo o compactado (capas de hormigón compactadas con rodillo). En cuanto a los cimientos de las presas, las superficies de cimentación de cada bloque deberían ser sensiblemente horizontales o ligeramente ascendentes hacia aguas abajo. Asimismo se evitará que un mismo bloque de presa quede cimentado sobre terrenos cuyas características de deformación bajo cargas, presente diferencias acusadas
  • 10. Represa de retención Sirven para atenuar las aguas pluviales, particularmente durante tormentas. Esencialmente, el agua se retiene en la pequeña cuenca mientras que los contaminantes son eliminados por procesos naturales. El agua puede infiltrarse al subsuelo o salir lentamente de la cuenca. Durante la época de lluvias, la tormenta siguiente desplaza el agua tratada. La calidad del agua mejora puesto que los sedimentos y nutrientes excesivos que lleva el agua son depositados o absorbidos en la Presa de Retención.
  • 11. Propósito de represa de retención Reducir el volumen de agua pluvial que fluye durante las tormentas, dar tiempo a que los sedimentos suspendidos se depositen; tratar biológicamente los compuestos orgánicos (por ejemplo aceites y grasas) y nutrientes excesivos.También sirven para retener basura, que debe limpiarse regularmente, así como para recargar el manto acuífero, mejorando el abastecimiento de agua. Cuando están secas, sirven como campos de recreación o para algunas actividades deportivas
  • 12. Localización ideal para una represa de retención Las Presas de Retención son útiles para los segmentos de los ríos y arroyos en la parte superior de la cuenca, antes de que entren a la ciudad. La reducción de las áreas boscosas en los alrededores ha aumentado las aguas pluviales que llegan a los ríos, por lo que las Presas de Retención pueden reducir la cantidad de agua pluviales que pasan por la ciudad, disminuyendo el riesgo de inundación, incrementando la captación en el manto acuífero y reduciendo la carga de contaminantes. La cuenca de la presa debe construirse a una distancia de por lo menos 3 metros de la pared más cercana, y por lo menos 30 metros del pozo más cercano de abastecimiento de agua, para evitar hundimientos y dar tiempo a que el agua se filtre.
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  • 14. Represa de materiales sueltos Las represas de materiales sueltos son presas en cuya composición intervienen materiales naturales (rocas, piedras, gravas, arenas, limos y arcillas) que son tratados sin sufrir ningún proceso químico de transformación y colocados mediante procedimientos de compactación propios de la mecánica de suelos para la construcción de la presa. El material se utiliza tal y como lo encontramos en el campo, sin más procesamiento que el apisonado o la adición de agua para una adecuada compactación. Puede haber un material que haga la función de impermeabilización y otro que tenga un papel resistente, pero también encontramos presas en las que el mismo material posee ambas características. Estas últimas se conocen como presas homogéneas.
  • 15. Clasificación Se clasifican en tres grandes grupos según sea el elemento impermeable que empleen: Represas Homogéneas Se trata de presas construidas con un material uniforme que realiza las funciones de resistencia e impermeabilización al mismo tiempo. Suelen ejecutarse sobre todo en lugares donde predomina un material fácil de emplear y económico, y sobre todo si se trata de presas de altura baja o moderada, ya que pueden resultar inestables para alturas superiores a los 15 m. Se trata de presas muy económicas, y funcionan bien si las tensiones son moderadas. Represas heterogéneas o de núcleo Al contrario de las represas homogéneas, estas tienen diferentes materiales. Por una parte tienen un material resistente, normalmente escollera, pero debido a su permeabilidad, se requiere de otro material para realizar una función impermeabilizadora (generalmente arcillas). A este último se le llama núcleo y suele estar en la parte central del cuerpo de presa, pudiendo ser vertical o inclinado.
  • 16. Las partes de la presa que quedan a ambos lados del núcleo se denominan espaldones. Estas presas además incorporan una o varias franjas con materiales de granulometría intermedia entre los espaldones y el núcleo, denominados materiales de transición, los cuales cubren el núcleo y tienen funciones de filtraje y drenado.
  • 17. Represas de pantalla Al igual que el caso anterior, este tipo de presas están compuestas en su mayor parte por materiales permeables pero incorporan una “pantalla” impermeable que se apoya sobre el paramento de aguas arriba de la presa. Los materiales usados en la construcción de dicha pantalla son muy variados, existiendo en la actualidad ejemplos de presas con pantallas de hormigón, de conglomerante hidráulico y semihidráulico, asfálticas y también plástica.
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  • 19. REPRESA DE LAS TRES GARGANTAS la presa hidroeléctrica más grande del mundo. Tan redundante como cierto. Se trata de la Presa de las Tres Gargantas (The Three Gorges Dam) y se encarga de retener y aprovechar las aguas del caudaloso río Yangtsé. Es el río más largo del país, del continente asiático y el tercero más largo del mundo
  • 20. 22.500 megavatios y más de 2 kilómetros de presa El Yangtsé nace en la meseta tibetana, en sus 6.300 kilómetros pasa por Wuhan y desemboca en Shanghai, aunque la Presa de las Tres Gargantas se ubica en la ciudad de Yichang (en la provincia de Hubei), que está más o menos en el centro del país. En esa ciudad se haya esta presa que, como dijeron en Magnet al hablar de las megaconstrucciones más bestias que ha creado el ser humano para producir energía, es la mayor planta energética del mundo con una capacidad de 22.500 megavatios.
  • 21. en 1993 se aprobó el proyecto consistente en una presa "multipropósito", orientada al control de las inundaciones, la navegación y la producción de energía
  • 22. Inicialmente se planificó que presa contendría 26 hidroturbinas (14 en el lado norte y 12 en el lado sur), estimando una capacidad de 18.200 MW (700 MW por turbina). Pero finalmente hay 34 hidroturbinas, añadiendo seis subterráneas y dos de 50 MW a las iniciales, para lograr esos 22.500 MW totales que decíamos de potencia total. La presa, finalmente, quedó en 2.209 metros de largo. Una construcción tan grande de hormigón tenía el riesgo de que el cemento se agrietase y se sobrecalentase, pero precedentes como la gran presa Hoover sirvieron para idear métodos de enfriamiento del mismo (aire frío antes de la mezcla y transportadores de alta velocidad, en este caso), y en total se usaron más de 28.000 millones de m³ de hormigón. Casi nada.
  • 23. PRINCIPALES PROBLEMAS QUE PRESENTA ESTA PRESA Los principales impactos negativos de la presa los podemos resumir en: una gran deforestación del entorno, exterminando centenares de kilómetros cuadrados de selva, una afección importante a las especies acuáticas del lugar, llevando a la extinción a la especie más representativa del río.
  • 25. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA La presa recibe cada segundo hasta 43 mil litros cúbicos de agua del río, cada turbina tiene una capacidad de 700 MW, en total son 32 turbinas, las cuales generan 22.500 MW. También la generación de energía ha contribuido al desarrollo social y económico, ya que ha sido transportada hacia las zonas costeras orientales.
  • 26. Generadores de energìa Los generadores principales pesan sobre las 6000 toneladas cada uno y están diseñados para producir más de 700 MW de energía. La carga hidráulica de diseño del generador es de 80.6 metros. Las Tres Gargantas utilizan turbinas Francis. El diámetro de la turbina es de 9.7 m y una velocidad de rotación de 75 revoluciones por minuto. La potencia nominal es de 778 MVA, con un máximo de 840 MVA y un factor de potencia de 0.9. El generador produce energía eléctrica a 20 kV. El diámetro exterior del estator del generador es de 21.4 m. El diámetro interior es de 18.5m. El estator, el mayor de su tipo, es de 3m en altura
  • 27. Desventajas de la Represa Desde mediados de la década de los 90, el gobierno chino (a través de la Corporación para el Desarrollo del Proyecto de las Tres Gargantas del Yangtzé, empresa gubernamental creada ex profeso para la construcción del embalse) asegura haber implementado un plan general para la protección medioambiental de la zona afectada por la presa , que incluye un plan de reforestación y control de la erosión, el control estricto de la calidad del agua y del aire, medidas específicas para la protección de la flora y la fauna -Como por ejemplo la interrupción de sus rutas migratorias y la pérdida de sus lugares de desove -Una gran deforestación del entorno -Exterminación de centenares de kilómetros cuadrados Llevando al borde de la extinción a la especie mas representativa del rio
  • 28. Escasez de fauna de interés comercial La alteración del flujo estacional de un río por la presa puede comportar graves consecuencias como la interrupción de rutas migratorias, la pérdida de sus lugares de desove y la fragmentación y declinación de poblaciones naturales. Las especies de peces migratorias fueron los animales acuáticos más afectados por la construcción del embalse. A lo largo y ancho del mundo, son numerosos los ejemplos de regresión de biodiversidad fluvial como consecuencia de la construcción de presas.
  • 29. El llamado esturión chino (Acipenser sinensis), el esturión del Yangtzé y el pez espátula chino son algunas de las especies que se vieron afectadas. La disminución de la población debido a los sedimentos, redireccionamiento y cambios bioquímicos en el agua, ocasionó un golpe para la economía china, ya que una de sus fuentes económicas es la pesca. Desde el año 2002 China se ha convertido en el mayor exportador de pescado y en 2010 produjo casi el 12 % de las exportaciones mundiales de productos pesqueros.
  • 30. Ventajas de la presa de tres gargantas 1. Previsión de inundaciones En la cuenca del Yangtze hay un dique de 33.000 km en total para evitar la riada. 2. Generación de energía eléctrica La capacidad de generación de energía eléctrica es de 18,2 millones kw y 84.680 millones kw/h al año, que equivale al 10% de la cantidad total de la energía eléctrica generada en China. 3. Transporte fluvial Desde Chongqing hasta Yichang hay 660 km. de distancia. En el río Yangtze, entre estas dos ciudades, hay 139 lugares peligrosos para pasar. Con la presa, estos lugares desaparecerán. 4. Medio Ambiente La fuerza hidráulica es una energía limpia. La generación de energía con la Presa de las Tres Gargantas reduce el uso del carbón.