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CENTRALES HIDROELECTRICAS 
Funcionan en base a una caída de agua, proveniente de un río o de un embalse, que a su vez 
puede ser alimentado por uno o varios ríos. La capacidad generadora es proporcional a la masa 
y caída de agua. Es decir, entre más grande es el flujo de agua y la altura desde donde inicia su 
deslizamiento hacia el cuatro de máquinas, mayor será la capacidad generadora. 
Hoy en día, cuando se da un acelerado agotamiento de los yacimientos petrolíferos, y por ende, 
su encarecimiento, la generación eléctrica por medio del recurso hídrico representa una 
excelente alternativa para seguir sustentando el desarrollo de país. La energía eléctrica es vital 
para seguir teniendo opción de país. 
Los países que tienen grandes cuerpos de agua o recursos hídricos pueden considerarse muy 
afortunados. El agua, según muchos estudiosos, será el recurso más valioso a la vuelta de unos 
años, tanto para el consumo humano y la producción agrícola como para la generación eléctrica. 
La primera central hidroeléctrica de que se tenga noticia fue construida en 1880 en 
Northtumberland, Gran Bretaña, país en donde se gestaba el capitalismo moderno, tal y como lo 
conocemos ahora, aunque con diferente matiz. Se dice que para 1920 ya se producía en el 
mundo una considerable cantidad de energía a base del agua. 
La tecnología para producir energía no ha variado mucho desde que se inauguró aquella primera 
central hidroeléctrica. Las turbinas generadoras de electricidad no han sufrido gran cambio. Sin 
embargo, hoy en día el valor del recurso hídrico para la generación eléctrica se ha multiplicado 
en relación a esa época. Se calcula que cada kWh (kilovatio-hora) producido en una central 
hidroeléctrica evita la importación de 220 gr de petróleo o su equivalente energético, si se t rata 
de otro combustible fósil. Si juntamos ese dato con el precio del petróleo, que ya supera los 100 
Dólares el barril, el ahorro para un país puede significar su subsistencia.
Importancia mundial de la generación hidroeléctrica 
Los especialistas son categóricos en afirmar que la energía hidráulica es la única de las 
renovables que ha tenido y tiene una importancia destacable en el abastecimiento energético 
mundial. Su aportación tuvo un auge a lo largo de las décadas de los años 60, 70 y 80, llegando 
a alcanzar el 6% del consumo total; sin embargo, en los últimos años su relevancia ha 
disminuido de forma notoria, suponiendo en 1997 únicamente el 2,6%. 
En la producción hidroeléctrica intervienen varios factores, entre los que destacan el caudal de 
los ríos y el tipo relieve geográfico. Como consecuencia lógica, los países de gran tamaño, que 
cuentan con largos y caudalosos ríos, suelen estar entre los principales productores mundiales. 
Este es el caso de Canadá, Estados Unidos, Brasil, China, Rusia e India. Estos países 
desarrollados producen un promedio de 234 mil Mtep (Mega toneladas equivalentes de Petróleo) 
de energía eléctrica. 
Nicaragua despuntó con la generación hidroeléctrica hasta en 1964 cuando con aguas 
represadas en el lago de Apanás se puso a funcionar la primera unidad de 25 Mgv. de la planta
Centroamérica, en Jinotega. En 1965, entra en operaciones la segunda unidad, también de 25 
Mgv. En 1972, con agua del embalse la Virgen, muchos kilómetros abajo, entra en operaciones 
la planta Santa Bárbara, con dos turbinas de 25 Mgv. c/u. 
Sin embargo, nuestro pequeño país, de apenas 130 mil kilómetros cuadrados, es el territorio 
Centroamericano con más recursos hídricos disponible para la generación eléctrica. Se dice que 
su potencial hidroeléctrico, entre pequeñas y grandes cuencas hidrográfica, supera los tres mil 
megavatios, un 500 por ciento superior a su consumo energético actual 
No Proyecto Ubicación Potencia 
1 Copalar Río Grande de Matagalpa Potencia: 280 a 600-650 mw. 
2 Río Brito Depto. Rivas 260 mw 
3 Cocal río R. G. Matagalpa, Matpa. 108 mw 
4 Kayaska Río Bocay, Jinotega 54 mw 
5 Kuikuinita Río Prinzapolka, RAAN 63 mw 
6 El Barro Río Viejo, Matagalpa 36.5 mw 
7 El Carmen Río Grande de Matpa. 80 mw 
8 Kamana Río Coco, RAAN 114 mw 
9 Pusi--Pusi Río G de M., Matagalpa 4º8 mw 
10 Masapa Río Tuma, RAAN 53 mw 
11 Pintada Río Coco 203 mw 
12 Mojolka Río Tuma, Matagalpa 120 mw 
13 Tumarín Río G. de Matagalpa 425 mw 
14 Y--Y Río Y—Y, RAAN 27 mw 
15 Piñuela Río G. de Mat. Matagalpa 500 mw 
Las inversiones para ejecutar esos proyectos son elevadas para un país como Nicaragua. Sin 
embargo, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional busca las alternativas más
viables y beneficiosas para los intereses de los nicaragüenses, de tal forma que en los próximos 
años se logre revertir la matriz eléctrica, la cual deberá pasar a un 80 por ciento de generación 
por medios renovables (hidroeléctrica, geotermia, eólica y biomasa) y 20 por ciento a base de 
combustibles fósiles. 
Aprovechando la geografía y riqueza hídrica del departamento de Jinotega, la empresa cuenta 
con dos plantas: Centro América, en el municipio de Jinotega, y Carlos Fonseca en el valle de 
Sébaco, cada una con capacidad para generar 50 megavatios de potencia y una generación 
bruta anual promedio de 204,000 MWH. 
1. Planta Centro América 
La planta Centro América inició sus operaciones de prueba en 1964 con la primera unidad de 25 
MW. La segunda unidad entró en operaciones de pruebas al siguiente año, sin embargo, los dos 
generadores comenzaron a operar comercialmente el 18 de marzo de 1965. 
La planta cuenta con un embalse de 60 km2 de superficie y una capacidad de almacenamiento 
de 435 millones de metros cúbicos, el embalse de Apanás, desde donde el agua se hace llegar 
por medio de un canal de 4 mil metros de longitud y capacidad de 22 metros cúbicos por 
segundo; seguido de un túnel a presión y una tubería forzada. 
La planta cuenta con un segundo embalse de 7 km2 de superficie y una capacidad de 
almacenamiento de 9 millones de metros cúbicos, el embalse de Asturias, desde donde se 
bombea el agua almacenada hacia el embalse de Apanás para incrementar la generación de la 
planta. 
La planta Centro América cuenta con dos turbinas tipo Francis que accionan los generadores 
sincrónicos que inyectan la energía producida a la red nacional. 
 Embalse de Apanás 
El lago de Apanás está ubicado en el departamento de Jinotega desde donde 
se alimentan las dos turbinas de 25 MW de la Planta Centro América. Sus 
aguas son reabastecidas también por el embalse Asturias, por medio de una 
estación de bombeo. 
Embalse de Apanás
 Embalse de Asturias 
Represa Asturias y estación de bombeo que trasvasa agua hacia embalse Apanás 
1. Planta Carlos Fonseca 
La planta Carlos Fonseca inició sus operaciones comerciales a mediados del año 1972. 
La planta cuenta con un embalse de 6 km2 de superficie, el embalse de La Virgen, desde donde 
el agua se hace llegar por medio de un canal 2,700 metros de longitud en tramos de 1,007m y 
1,693m respectivamente, enlazados por medio de un sifón de 186 m y con capacidad de 33 
metros cúbicos por segundo. 
La planta Carlos Fonseca cuenta con dos turbinas tipo Francis, de 25 MW de capacidad cada una 
que accionan los generadores sincrónicos que inyectan la energía producida a la red nacional. 
• Embalse La Virgen 
La represa del embalse La Virgen está sobre la cuenca hídrica Tuma-Río Viejo, en el 
departamento de Matagalpa. Con una superficie de seis kilómetros cuadrados, este embalse 
recoge las aguas vertidas desde La Planta Centro América que son conducidas hasta las 
instalaciones de la planta en donde se encuentran dos turbinas tipo Francis.
Proyectos Hidroeléctricos en ejecución. 
Actualmente se construye, aguas abajo de Planta Centro América, el proyecto Larreynaga que 
contará con dos unidades generadoras de 8.5 MW c/u y el cual tendrá una generación anual 
estimada en 71,000 MWh; su costo de inversión es de U$ 67,000,000.00. 
En planta Centro América se construye una derivación (By Pass), el cual será capaz de derivar 
desde el embalse Apanás hacia el embalse de Larreynaga un caudal de 11 metros cúbicos por 
segundo que permitirá mantener la producción en planta Larreynaga bajo condiciones 
restrictivas en planta Centro América. 
Este año 2012 también iniciará el proyecto de modernización las de plantas Carlos Fonseca y 
Centro América y sus obras anexas tales como, turbinas, generadores, subestaciones eléctricas, 
Estación de Bombeo Asturias, Obra de Toma, Cámara de Válvulas, Vertedero (compuertas) y 
equipos auxiliares, lo que permitirá la extensión de su vida útil y una mayor disponibilidad de las 
unidades generadoras a un costo de U$ 67,000,000.00. 
Plantas generadoras 
Geotérmica 
El Plan Maestro Geotérmico de Nicaragua identifica diez áreas de interés geotérmico, ubicadas a 
lo largo de la cordillera volcánica del Pacífico. Las zonas de interés geotérmico evaluadas son las 
siguientes: Volcán Cosiguina, Volcán Casita-San Cristóbal, Volcán Telica-El Ñajo, San Jacinto- 
Tizate, El Hoyo-Monte Galán, Volcán Momotombo, Managua-Chiltepe, Tipitapa, Masaya-Granada- 
Nandaime y la Isla de Ometepe. 
Actualmente existen dos campos geotérmicos en explotación: Momotombo y San Jacinto Tizate. 
Los campos geotérmicos El Hoyo-Monte Galán, Managua-Chiltepe y Volcán Casita-San Cristóbal 
se han entregado en concesión a empresas privadas para que realicen las investigaciones de 
exploración geocientíficas. Los campos Volcán Cosiguina, Telica-El Najo, Tipitapa, Masaya- 
Granada-Nandaime e Isla de Ometepe, no han sido concesionados para ser investigados.
Campos Geotérmicos en Explotación 
Momotombo: 
El campo geotérmico Momotombo, está ubicado en el extremo Sur Este de la Cordillera de los 
Maribios, a unos 40 km al Noroeste de la ciudad de Managua, a orillas del Lago de Managua y en 
la ladera meridional del Volcán Momotombo. 
.El campo Momotombo es el área geotérmica más estudiada de Nicaragua, tiene un área de 
explotación de dos kilómetros cuadrados y la primera investigación se realizó en 1966; en 1974 
se perforó el primer pozo exploratorio profundo. 
.En 1983 entró en operación la primera unidad de generación de 35 Mw; en 1989 fue instalada 
una segunda unidad de 35 Mw, completando así la capacidad de la Planta Momotombo en 70 
Mw. 
.En 1999, ENEL firmó un Contrato de Asociación en Participación con la empresa ORMAT con una 
duración de quince años que finalizará en Junio 2014. Actualmente ORMAT es quien administra 
y opera la planta Momotombo. Durante el año 2003 ORMAT instaló y puso en operación una 
Planta de Ciclo Binario con una capacidad de 7 Mw. 
En junio 2013, la capacidad bruta de la planta Momotombo es de 25.00 Mw incluida la planta 
de Ciclo Binario. 
San Jacinto - Tizate:
Este campo Geotérmico, está ubicado en la Cordillera de los Maribios, aproximadamente a 75 
Km. al Noreste de la ciudad de Managua, 10 Km. al Noreste de Telica y 20 Km. al Noreste de la 
ciudad de León. 
Durante los años 1992-1995 la empresa INTERGEOTERM, S.A. realizó investigaciones 
exploratorias y perforaciones profundas en un área de concesión geotérmica con una superficie 
de 90 km2 alrededor de la zona de San Jacinto - Tizate. 
Actualmente la empresa Polaris Energy de Nicaragua es quien tiene la Concesión de Explotación 
del campo con una duración de veinticinco años. Desde el año 2005 se comenzó a explotar 
geotérmicamente el campo, operando con dos turbinas a boca de pozo con capacidad de 10 Mw 
las que fueron integradas al Sistema Interconectado Nacional, SIN. 
En el 2013 se concluyo la Segunda Fase de expansión de la planta geotérmica San Jacinto 
Tizate, siendo la capacidad instalada de 72 MW y está produciendo 60 Mw. 
Campos Geotérmicos en Exploración 
El Hoyo - Monte Galán: 
Este campo ha sido objeto de repetidos estudios de exploración de tipo geológico/vulcanológico, 
hidrológico, geoquímico, geofísico e inclusive ha sido estudiado por medio de pozos someros de 
gradiente térmico. Los resultados de todos estos estudios definen una situación muy 
prometedora para el desarrollo geotérmico del área. 
Por medio de una Licitación Pública Internacional la empresa GEONICA obtuvo la concesión de 
exploración geotérmica. Las investigaciones de exploración profunda se iniciaron en el año 2009 
y, se perforaron dos pozos de diámetro comercial. Los datos obtenidos hasta ahora revelan que 
existe un recurso geotérmico muy interesante y los esfuerzos de GEONICA se concentran en 
localizarlo y cuantificarlo.
Volcán Casita - Volcán San Cristóbal: 
En este campo geotérmico actualmente se encuentra en proceso la Etapa de Estudios de 
Factibilidad; en el año 2009 el Ministerio de Energía y Minas (MEM) oficializó el contrato de 
exploración al consorcio privado Cerro Colorado Power. 
Las primeras pruebas que se realizaron en esta zona donde está ubicado el proyecto Casita-San 
Cristóbal, indicaron que existe vapor de buena calidad para la producción energética con una 
planta geotérmica. 
A inicios del 2012 se perforó el primer pozo de diámetro reducido, a 1,200 metros de 
profundidad, el cual está produciendo vapor con temperaturas de 160 grados centígrados, y 
presión suficiente que da "buenos indicios" de que en la zona existe un reservorio con potencial 
explotable con fines comerciales. 
Managua - Chiltepe: 
Las investigaciones geotérmicas efectuadas hasta la fecha han sido esencialmente de tipo geo 
científico, sin embargo la presencia de manifestaciones termales y el conocimiento de las 
condiciones geológicas y geofísicas locales, particularmente en la Península de Chiltepe, 
permiten definir un cuadro suficientemente atractivo para continuar con estudios adicionales que 
contribuyan al proceso de exploración y desarrollo. 
Durante el período 2007-2010 la empresa GEONICA obtuvo la concesión de exploración 
geotérmica y perforaron un pozo de pequeño diámetro.
Actualmente la empresa ALBANISA tiene la concesión del proyecto Managua-Chiltepe para 
realizar nuevos estudios de exploración en esta zona. 
Campos Geotérmicos no concesionados 
Volcán Cosigüina: 
Se encuentra en la etapa de prefactibilidad, por lo que se requiere profundizar las 
investigaciones de exploración que incluyen la geología, geofísica y la geoquímica. 
Durante el año 2012 se planificó una campaña de muestreo geoquímico en la zona por el 
personal de la gerencia geotérmica de ENEL. Los objetivos de esta campaña consisten en: 
identificar y analizar el tipo de fuente: río, manantiales, pozos ; datos meteorológicos; altitud; 
presión atmosférica; Coordenadas UTM., que servirán de insumos para tener mayor información 
sobre la zona en estudio. 
Telica - El Ñajo: 
Incluye la mayor parte del complejo volcánico de Telica, el cual representa una importante 
fuente potencial de calor magmático; En la vecindad de El Ñajo y El Carol, existen suficientes 
indicios de manifestación termal y suficientes datos como para inferir la presencia de un sistema 
hidrotermal potencialmente explotable. 
Se encuentra en la etapa de Pre factibilidad de las investigaciones y actualmente está sin 
concesionar.
Tipitapa: 
A pesar de la limitada extensión de las investigaciones realizadas a la fecha, ya que se encuentra 
en la etapa de prefactibilidad, hay razones para considerar que el área tiene potencial para el 
descubrimiento de un recurso comercial; se considera que pueden llevarse a cabo en: 
Aplicaciones uso directo del agua de baja temperatura, ≤ 100 °C 
Desarrollo en pequeña escala para la generación eléctrica, utilizando tecnología binaria o de 
vapor, abastecida con fluidos de temperatura moderada. 
Masaya - Granada - Nandaime: 
Esta región es muy grande y comprende tres importantes centros volcánicos, cada uno de los 
cuales presenta indicios de actividad geotérmica. Por ser bastante extensa se ha subdividido en 
tres sub áreas: 
1. Área Caldera de Masaya 
2. Área Caldera de Apoyo 
3. Área Volcán Mombacho 
En el año 2009 el MEM, adjudico la Concesión de Exploración Geotérmica a las empresas 
canadienses Magma Energy y Polaris Geothermal para que realizaran investigaciones 
geocientíficas, desafortunadamente en el 2010 estas empresas se retiraron por decisiones 
propias.
Térmicas 
PLANTA MANAGUA 
CENTRAL TERMOELÉCTRICA 
. 
. 
La central termoeléctrica Managua está localizada en la región Norte de la ciudad de Managua, a 
orillas del Lago Xolotlán (Lago de Managua) en la carretera Norte. 
Está Constituida por tres unidades generadoras: 
Una unidad termoeléctrica de 45 MW (Unidad III) accionada mediante una turbina de vapor e 
inició su operación comercial a finales del 1971. 
Dos unidades accionadas con motores de Combustión Interna instaladas en 1995 y 1998 
respectivamente y de una capacidad nominal de 6.25 MW cada una. (Unidades IV y V ), para 
una capacidad nominal total de planta de 57.5 MW 
Las tres unidades emplean bunker como combustible principal.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD III. 
Después de más de veinte años de servicio, fue rehabilitada en 1994 en sus partes más 
desgastadas y modernizando su sistema de medición y quemadores, recuperando la eficiencia y 
confiabilidad. 
La Turbina, con capacidad para 45,000 KW continuos, fabricada e instalada por Franco Tosi SpA 
bajo licencia de Westhinhouse; como parte del proyecto de rehabilitación se le hizo una 
reparación mayor La Unidad No. 3 de Planta Managua, inició su operación comercial a finales del 
1971.Los equipos principales de la central consisten en una caldera, turbina, generador y 
equipos auxiliares; en el año de 1994 se le aumentó una torre de enfriamiento para sustituir el 
agua del lago de Managua como fuente de enfriamiento, que vino a aumentar su confiabilidad. 
La caldera tiene capacidad de producción de 196 toneladas de vapor por hora a 92 kg/cm² y 515 
°C, fue construida por la compañía Italiana Franco Tosi SpA bajo licencia de Combustion 
Engineering. 
consistente en cambio de paletas gastadas, rehabilitación de cojinetes e instalación de 
instrumentos de supervisión modernos que garantizan su comportamiento y durabilidad. 
Los equipos auxiliares fueron rehabilitados en su totalidad y algunos como las bombas de 
condensado, combustible, etc., se cambiaron por nuevos. 
El generador eléctrico es de la marca Ansaldo San Georgio, enfriado por hidrógeno, lo que 
aumenta su eficiencia y durabilidad, tiene una capacidad de 55,200 KVA, 13.8KV / 60Hz con una 
presión de hidrógeno de 2.1 kg/cm².
GRUPOS ELECTROGENOS WARTSILA U No 4. y No.5 
Generalidades: 
Cada grupo generador consiste en un motor Diesel marca Warsila modelo VASA 18V32 y un 
generador trifásico marca ABB Industry modelo ASA 900XU10, rígidamente montados sobre una 
armazón de base común. 
Los motores diesel son de cuatro tiempos turboalimentado con enfriador intermedio; están 
diseñados para un servicio continúo con combustible pesado, y puede arrancar y detener con 
fuel oil pesado (Bunker C). 
El generador sincrónico es enfriado por aire, con una potencia nominal de 8,033 KVA/13,800 V 
/60 Hz. 
PLANTA ELÉCTRICA LAS BRISAS 
Planta Eléctrica Las Brisas está 
compuesta por dos unidades de generación de energía eléctrica bajo el principio de turbinas a 
gas. 
Inició operación comercial en enero de 1993 con la unidad No. 1 de 25 MW e incrementó su 
capacidad en marzo de 1998 con la unidad No. 2 de 40 MW. 
La Unidad No. 1 es una turbina a gas marca Pratt and Whitney modelo FT 4C-3F de 25MW de 
capacidad nominal. La Unidad No. 2 es una turbina a gas marca General Electric modelo 
LM6000-PA de 40MW de capacidad nominal. Lo que hace una capacidad instalada nominal total 
de 65MW.
La capacidad instalada representa una reserva y soporte para la seguridad operativa del Sistema 
Eléctrico Interconectado Nacional. 
II. UBICACIÓN 
Barrio Los Martínez al Oeste de de la ciudad de Managua. 
III. PROCESO DE PRODUCCION 
El proceso de producción se inicia con el descargue de combustible Diesel, hacia el tanque 
principal de almacenamiento que tiene una capacidad máxima para 280,000 galones. 
REDUCCIÓN DE LA GENERACIÓN CON PLANTAS DIESEL 
Con la ejecución de estos proyectos la generación de energía eléctrica con plantas diesel en la 
RAAN y RAAS ha sido reducida de 24 a solo 7 sitios en el período 2007-2011 y a solo 3 sitios en 
2013, lo que ha eliminado la compra de 150,212 galones de diesel por año.

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Trbajo de centrales hidroelectricas

  • 1. CENTRALES HIDROELECTRICAS Funcionan en base a una caída de agua, proveniente de un río o de un embalse, que a su vez puede ser alimentado por uno o varios ríos. La capacidad generadora es proporcional a la masa y caída de agua. Es decir, entre más grande es el flujo de agua y la altura desde donde inicia su deslizamiento hacia el cuatro de máquinas, mayor será la capacidad generadora. Hoy en día, cuando se da un acelerado agotamiento de los yacimientos petrolíferos, y por ende, su encarecimiento, la generación eléctrica por medio del recurso hídrico representa una excelente alternativa para seguir sustentando el desarrollo de país. La energía eléctrica es vital para seguir teniendo opción de país. Los países que tienen grandes cuerpos de agua o recursos hídricos pueden considerarse muy afortunados. El agua, según muchos estudiosos, será el recurso más valioso a la vuelta de unos años, tanto para el consumo humano y la producción agrícola como para la generación eléctrica. La primera central hidroeléctrica de que se tenga noticia fue construida en 1880 en Northtumberland, Gran Bretaña, país en donde se gestaba el capitalismo moderno, tal y como lo conocemos ahora, aunque con diferente matiz. Se dice que para 1920 ya se producía en el mundo una considerable cantidad de energía a base del agua. La tecnología para producir energía no ha variado mucho desde que se inauguró aquella primera central hidroeléctrica. Las turbinas generadoras de electricidad no han sufrido gran cambio. Sin embargo, hoy en día el valor del recurso hídrico para la generación eléctrica se ha multiplicado en relación a esa época. Se calcula que cada kWh (kilovatio-hora) producido en una central hidroeléctrica evita la importación de 220 gr de petróleo o su equivalente energético, si se t rata de otro combustible fósil. Si juntamos ese dato con el precio del petróleo, que ya supera los 100 Dólares el barril, el ahorro para un país puede significar su subsistencia.
  • 2. Importancia mundial de la generación hidroeléctrica Los especialistas son categóricos en afirmar que la energía hidráulica es la única de las renovables que ha tenido y tiene una importancia destacable en el abastecimiento energético mundial. Su aportación tuvo un auge a lo largo de las décadas de los años 60, 70 y 80, llegando a alcanzar el 6% del consumo total; sin embargo, en los últimos años su relevancia ha disminuido de forma notoria, suponiendo en 1997 únicamente el 2,6%. En la producción hidroeléctrica intervienen varios factores, entre los que destacan el caudal de los ríos y el tipo relieve geográfico. Como consecuencia lógica, los países de gran tamaño, que cuentan con largos y caudalosos ríos, suelen estar entre los principales productores mundiales. Este es el caso de Canadá, Estados Unidos, Brasil, China, Rusia e India. Estos países desarrollados producen un promedio de 234 mil Mtep (Mega toneladas equivalentes de Petróleo) de energía eléctrica. Nicaragua despuntó con la generación hidroeléctrica hasta en 1964 cuando con aguas represadas en el lago de Apanás se puso a funcionar la primera unidad de 25 Mgv. de la planta
  • 3. Centroamérica, en Jinotega. En 1965, entra en operaciones la segunda unidad, también de 25 Mgv. En 1972, con agua del embalse la Virgen, muchos kilómetros abajo, entra en operaciones la planta Santa Bárbara, con dos turbinas de 25 Mgv. c/u. Sin embargo, nuestro pequeño país, de apenas 130 mil kilómetros cuadrados, es el territorio Centroamericano con más recursos hídricos disponible para la generación eléctrica. Se dice que su potencial hidroeléctrico, entre pequeñas y grandes cuencas hidrográfica, supera los tres mil megavatios, un 500 por ciento superior a su consumo energético actual No Proyecto Ubicación Potencia 1 Copalar Río Grande de Matagalpa Potencia: 280 a 600-650 mw. 2 Río Brito Depto. Rivas 260 mw 3 Cocal río R. G. Matagalpa, Matpa. 108 mw 4 Kayaska Río Bocay, Jinotega 54 mw 5 Kuikuinita Río Prinzapolka, RAAN 63 mw 6 El Barro Río Viejo, Matagalpa 36.5 mw 7 El Carmen Río Grande de Matpa. 80 mw 8 Kamana Río Coco, RAAN 114 mw 9 Pusi--Pusi Río G de M., Matagalpa 4º8 mw 10 Masapa Río Tuma, RAAN 53 mw 11 Pintada Río Coco 203 mw 12 Mojolka Río Tuma, Matagalpa 120 mw 13 Tumarín Río G. de Matagalpa 425 mw 14 Y--Y Río Y—Y, RAAN 27 mw 15 Piñuela Río G. de Mat. Matagalpa 500 mw Las inversiones para ejecutar esos proyectos son elevadas para un país como Nicaragua. Sin embargo, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional busca las alternativas más
  • 4. viables y beneficiosas para los intereses de los nicaragüenses, de tal forma que en los próximos años se logre revertir la matriz eléctrica, la cual deberá pasar a un 80 por ciento de generación por medios renovables (hidroeléctrica, geotermia, eólica y biomasa) y 20 por ciento a base de combustibles fósiles. Aprovechando la geografía y riqueza hídrica del departamento de Jinotega, la empresa cuenta con dos plantas: Centro América, en el municipio de Jinotega, y Carlos Fonseca en el valle de Sébaco, cada una con capacidad para generar 50 megavatios de potencia y una generación bruta anual promedio de 204,000 MWH. 1. Planta Centro América La planta Centro América inició sus operaciones de prueba en 1964 con la primera unidad de 25 MW. La segunda unidad entró en operaciones de pruebas al siguiente año, sin embargo, los dos generadores comenzaron a operar comercialmente el 18 de marzo de 1965. La planta cuenta con un embalse de 60 km2 de superficie y una capacidad de almacenamiento de 435 millones de metros cúbicos, el embalse de Apanás, desde donde el agua se hace llegar por medio de un canal de 4 mil metros de longitud y capacidad de 22 metros cúbicos por segundo; seguido de un túnel a presión y una tubería forzada. La planta cuenta con un segundo embalse de 7 km2 de superficie y una capacidad de almacenamiento de 9 millones de metros cúbicos, el embalse de Asturias, desde donde se bombea el agua almacenada hacia el embalse de Apanás para incrementar la generación de la planta. La planta Centro América cuenta con dos turbinas tipo Francis que accionan los generadores sincrónicos que inyectan la energía producida a la red nacional.  Embalse de Apanás El lago de Apanás está ubicado en el departamento de Jinotega desde donde se alimentan las dos turbinas de 25 MW de la Planta Centro América. Sus aguas son reabastecidas también por el embalse Asturias, por medio de una estación de bombeo. Embalse de Apanás
  • 5.  Embalse de Asturias Represa Asturias y estación de bombeo que trasvasa agua hacia embalse Apanás 1. Planta Carlos Fonseca La planta Carlos Fonseca inició sus operaciones comerciales a mediados del año 1972. La planta cuenta con un embalse de 6 km2 de superficie, el embalse de La Virgen, desde donde el agua se hace llegar por medio de un canal 2,700 metros de longitud en tramos de 1,007m y 1,693m respectivamente, enlazados por medio de un sifón de 186 m y con capacidad de 33 metros cúbicos por segundo. La planta Carlos Fonseca cuenta con dos turbinas tipo Francis, de 25 MW de capacidad cada una que accionan los generadores sincrónicos que inyectan la energía producida a la red nacional. • Embalse La Virgen La represa del embalse La Virgen está sobre la cuenca hídrica Tuma-Río Viejo, en el departamento de Matagalpa. Con una superficie de seis kilómetros cuadrados, este embalse recoge las aguas vertidas desde La Planta Centro América que son conducidas hasta las instalaciones de la planta en donde se encuentran dos turbinas tipo Francis.
  • 6. Proyectos Hidroeléctricos en ejecución. Actualmente se construye, aguas abajo de Planta Centro América, el proyecto Larreynaga que contará con dos unidades generadoras de 8.5 MW c/u y el cual tendrá una generación anual estimada en 71,000 MWh; su costo de inversión es de U$ 67,000,000.00. En planta Centro América se construye una derivación (By Pass), el cual será capaz de derivar desde el embalse Apanás hacia el embalse de Larreynaga un caudal de 11 metros cúbicos por segundo que permitirá mantener la producción en planta Larreynaga bajo condiciones restrictivas en planta Centro América. Este año 2012 también iniciará el proyecto de modernización las de plantas Carlos Fonseca y Centro América y sus obras anexas tales como, turbinas, generadores, subestaciones eléctricas, Estación de Bombeo Asturias, Obra de Toma, Cámara de Válvulas, Vertedero (compuertas) y equipos auxiliares, lo que permitirá la extensión de su vida útil y una mayor disponibilidad de las unidades generadoras a un costo de U$ 67,000,000.00. Plantas generadoras Geotérmica El Plan Maestro Geotérmico de Nicaragua identifica diez áreas de interés geotérmico, ubicadas a lo largo de la cordillera volcánica del Pacífico. Las zonas de interés geotérmico evaluadas son las siguientes: Volcán Cosiguina, Volcán Casita-San Cristóbal, Volcán Telica-El Ñajo, San Jacinto- Tizate, El Hoyo-Monte Galán, Volcán Momotombo, Managua-Chiltepe, Tipitapa, Masaya-Granada- Nandaime y la Isla de Ometepe. Actualmente existen dos campos geotérmicos en explotación: Momotombo y San Jacinto Tizate. Los campos geotérmicos El Hoyo-Monte Galán, Managua-Chiltepe y Volcán Casita-San Cristóbal se han entregado en concesión a empresas privadas para que realicen las investigaciones de exploración geocientíficas. Los campos Volcán Cosiguina, Telica-El Najo, Tipitapa, Masaya- Granada-Nandaime e Isla de Ometepe, no han sido concesionados para ser investigados.
  • 7. Campos Geotérmicos en Explotación Momotombo: El campo geotérmico Momotombo, está ubicado en el extremo Sur Este de la Cordillera de los Maribios, a unos 40 km al Noroeste de la ciudad de Managua, a orillas del Lago de Managua y en la ladera meridional del Volcán Momotombo. .El campo Momotombo es el área geotérmica más estudiada de Nicaragua, tiene un área de explotación de dos kilómetros cuadrados y la primera investigación se realizó en 1966; en 1974 se perforó el primer pozo exploratorio profundo. .En 1983 entró en operación la primera unidad de generación de 35 Mw; en 1989 fue instalada una segunda unidad de 35 Mw, completando así la capacidad de la Planta Momotombo en 70 Mw. .En 1999, ENEL firmó un Contrato de Asociación en Participación con la empresa ORMAT con una duración de quince años que finalizará en Junio 2014. Actualmente ORMAT es quien administra y opera la planta Momotombo. Durante el año 2003 ORMAT instaló y puso en operación una Planta de Ciclo Binario con una capacidad de 7 Mw. En junio 2013, la capacidad bruta de la planta Momotombo es de 25.00 Mw incluida la planta de Ciclo Binario. San Jacinto - Tizate:
  • 8. Este campo Geotérmico, está ubicado en la Cordillera de los Maribios, aproximadamente a 75 Km. al Noreste de la ciudad de Managua, 10 Km. al Noreste de Telica y 20 Km. al Noreste de la ciudad de León. Durante los años 1992-1995 la empresa INTERGEOTERM, S.A. realizó investigaciones exploratorias y perforaciones profundas en un área de concesión geotérmica con una superficie de 90 km2 alrededor de la zona de San Jacinto - Tizate. Actualmente la empresa Polaris Energy de Nicaragua es quien tiene la Concesión de Explotación del campo con una duración de veinticinco años. Desde el año 2005 se comenzó a explotar geotérmicamente el campo, operando con dos turbinas a boca de pozo con capacidad de 10 Mw las que fueron integradas al Sistema Interconectado Nacional, SIN. En el 2013 se concluyo la Segunda Fase de expansión de la planta geotérmica San Jacinto Tizate, siendo la capacidad instalada de 72 MW y está produciendo 60 Mw. Campos Geotérmicos en Exploración El Hoyo - Monte Galán: Este campo ha sido objeto de repetidos estudios de exploración de tipo geológico/vulcanológico, hidrológico, geoquímico, geofísico e inclusive ha sido estudiado por medio de pozos someros de gradiente térmico. Los resultados de todos estos estudios definen una situación muy prometedora para el desarrollo geotérmico del área. Por medio de una Licitación Pública Internacional la empresa GEONICA obtuvo la concesión de exploración geotérmica. Las investigaciones de exploración profunda se iniciaron en el año 2009 y, se perforaron dos pozos de diámetro comercial. Los datos obtenidos hasta ahora revelan que existe un recurso geotérmico muy interesante y los esfuerzos de GEONICA se concentran en localizarlo y cuantificarlo.
  • 9. Volcán Casita - Volcán San Cristóbal: En este campo geotérmico actualmente se encuentra en proceso la Etapa de Estudios de Factibilidad; en el año 2009 el Ministerio de Energía y Minas (MEM) oficializó el contrato de exploración al consorcio privado Cerro Colorado Power. Las primeras pruebas que se realizaron en esta zona donde está ubicado el proyecto Casita-San Cristóbal, indicaron que existe vapor de buena calidad para la producción energética con una planta geotérmica. A inicios del 2012 se perforó el primer pozo de diámetro reducido, a 1,200 metros de profundidad, el cual está produciendo vapor con temperaturas de 160 grados centígrados, y presión suficiente que da "buenos indicios" de que en la zona existe un reservorio con potencial explotable con fines comerciales. Managua - Chiltepe: Las investigaciones geotérmicas efectuadas hasta la fecha han sido esencialmente de tipo geo científico, sin embargo la presencia de manifestaciones termales y el conocimiento de las condiciones geológicas y geofísicas locales, particularmente en la Península de Chiltepe, permiten definir un cuadro suficientemente atractivo para continuar con estudios adicionales que contribuyan al proceso de exploración y desarrollo. Durante el período 2007-2010 la empresa GEONICA obtuvo la concesión de exploración geotérmica y perforaron un pozo de pequeño diámetro.
  • 10. Actualmente la empresa ALBANISA tiene la concesión del proyecto Managua-Chiltepe para realizar nuevos estudios de exploración en esta zona. Campos Geotérmicos no concesionados Volcán Cosigüina: Se encuentra en la etapa de prefactibilidad, por lo que se requiere profundizar las investigaciones de exploración que incluyen la geología, geofísica y la geoquímica. Durante el año 2012 se planificó una campaña de muestreo geoquímico en la zona por el personal de la gerencia geotérmica de ENEL. Los objetivos de esta campaña consisten en: identificar y analizar el tipo de fuente: río, manantiales, pozos ; datos meteorológicos; altitud; presión atmosférica; Coordenadas UTM., que servirán de insumos para tener mayor información sobre la zona en estudio. Telica - El Ñajo: Incluye la mayor parte del complejo volcánico de Telica, el cual representa una importante fuente potencial de calor magmático; En la vecindad de El Ñajo y El Carol, existen suficientes indicios de manifestación termal y suficientes datos como para inferir la presencia de un sistema hidrotermal potencialmente explotable. Se encuentra en la etapa de Pre factibilidad de las investigaciones y actualmente está sin concesionar.
  • 11. Tipitapa: A pesar de la limitada extensión de las investigaciones realizadas a la fecha, ya que se encuentra en la etapa de prefactibilidad, hay razones para considerar que el área tiene potencial para el descubrimiento de un recurso comercial; se considera que pueden llevarse a cabo en: Aplicaciones uso directo del agua de baja temperatura, ≤ 100 °C Desarrollo en pequeña escala para la generación eléctrica, utilizando tecnología binaria o de vapor, abastecida con fluidos de temperatura moderada. Masaya - Granada - Nandaime: Esta región es muy grande y comprende tres importantes centros volcánicos, cada uno de los cuales presenta indicios de actividad geotérmica. Por ser bastante extensa se ha subdividido en tres sub áreas: 1. Área Caldera de Masaya 2. Área Caldera de Apoyo 3. Área Volcán Mombacho En el año 2009 el MEM, adjudico la Concesión de Exploración Geotérmica a las empresas canadienses Magma Energy y Polaris Geothermal para que realizaran investigaciones geocientíficas, desafortunadamente en el 2010 estas empresas se retiraron por decisiones propias.
  • 12. Térmicas PLANTA MANAGUA CENTRAL TERMOELÉCTRICA . . La central termoeléctrica Managua está localizada en la región Norte de la ciudad de Managua, a orillas del Lago Xolotlán (Lago de Managua) en la carretera Norte. Está Constituida por tres unidades generadoras: Una unidad termoeléctrica de 45 MW (Unidad III) accionada mediante una turbina de vapor e inició su operación comercial a finales del 1971. Dos unidades accionadas con motores de Combustión Interna instaladas en 1995 y 1998 respectivamente y de una capacidad nominal de 6.25 MW cada una. (Unidades IV y V ), para una capacidad nominal total de planta de 57.5 MW Las tres unidades emplean bunker como combustible principal.
  • 13. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD III. Después de más de veinte años de servicio, fue rehabilitada en 1994 en sus partes más desgastadas y modernizando su sistema de medición y quemadores, recuperando la eficiencia y confiabilidad. La Turbina, con capacidad para 45,000 KW continuos, fabricada e instalada por Franco Tosi SpA bajo licencia de Westhinhouse; como parte del proyecto de rehabilitación se le hizo una reparación mayor La Unidad No. 3 de Planta Managua, inició su operación comercial a finales del 1971.Los equipos principales de la central consisten en una caldera, turbina, generador y equipos auxiliares; en el año de 1994 se le aumentó una torre de enfriamiento para sustituir el agua del lago de Managua como fuente de enfriamiento, que vino a aumentar su confiabilidad. La caldera tiene capacidad de producción de 196 toneladas de vapor por hora a 92 kg/cm² y 515 °C, fue construida por la compañía Italiana Franco Tosi SpA bajo licencia de Combustion Engineering. consistente en cambio de paletas gastadas, rehabilitación de cojinetes e instalación de instrumentos de supervisión modernos que garantizan su comportamiento y durabilidad. Los equipos auxiliares fueron rehabilitados en su totalidad y algunos como las bombas de condensado, combustible, etc., se cambiaron por nuevos. El generador eléctrico es de la marca Ansaldo San Georgio, enfriado por hidrógeno, lo que aumenta su eficiencia y durabilidad, tiene una capacidad de 55,200 KVA, 13.8KV / 60Hz con una presión de hidrógeno de 2.1 kg/cm².
  • 14. GRUPOS ELECTROGENOS WARTSILA U No 4. y No.5 Generalidades: Cada grupo generador consiste en un motor Diesel marca Warsila modelo VASA 18V32 y un generador trifásico marca ABB Industry modelo ASA 900XU10, rígidamente montados sobre una armazón de base común. Los motores diesel son de cuatro tiempos turboalimentado con enfriador intermedio; están diseñados para un servicio continúo con combustible pesado, y puede arrancar y detener con fuel oil pesado (Bunker C). El generador sincrónico es enfriado por aire, con una potencia nominal de 8,033 KVA/13,800 V /60 Hz. PLANTA ELÉCTRICA LAS BRISAS Planta Eléctrica Las Brisas está compuesta por dos unidades de generación de energía eléctrica bajo el principio de turbinas a gas. Inició operación comercial en enero de 1993 con la unidad No. 1 de 25 MW e incrementó su capacidad en marzo de 1998 con la unidad No. 2 de 40 MW. La Unidad No. 1 es una turbina a gas marca Pratt and Whitney modelo FT 4C-3F de 25MW de capacidad nominal. La Unidad No. 2 es una turbina a gas marca General Electric modelo LM6000-PA de 40MW de capacidad nominal. Lo que hace una capacidad instalada nominal total de 65MW.
  • 15. La capacidad instalada representa una reserva y soporte para la seguridad operativa del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. II. UBICACIÓN Barrio Los Martínez al Oeste de de la ciudad de Managua. III. PROCESO DE PRODUCCION El proceso de producción se inicia con el descargue de combustible Diesel, hacia el tanque principal de almacenamiento que tiene una capacidad máxima para 280,000 galones. REDUCCIÓN DE LA GENERACIÓN CON PLANTAS DIESEL Con la ejecución de estos proyectos la generación de energía eléctrica con plantas diesel en la RAAN y RAAS ha sido reducida de 24 a solo 7 sitios en el período 2007-2011 y a solo 3 sitios en 2013, lo que ha eliminado la compra de 150,212 galones de diesel por año.