Barragem El Cajón (Honduras) - El Cajón Dam (Honduras)

Barragem El Cajón
El Cajon Dam Honduras.jpg
El Cajón Dam (Honduras) está localizado em Honduras.
Barragem El Cajón (Honduras)
Localização da barragem El Cajón em Honduras
Nome oficial Central Hidroeléctrica Francisco Morazán
Localização Cortés , Honduras
Coordenadas 15 ° 04′47 ″ N 87 ° 33′32 ″ W  /  15,07972 ° N 87,55889 ° W  / 15.07972; -87.55889 Coordenadas : 15 ° 04′47 ″ N 87 ° 33′32 ″ W  /  15,07972 ° N 87,55889 ° W  / 15.07972; -87.55889
A construção começou 1980
Data de abertura 1985
Custo de construção US $ 775 milhões
Operador (es) ENEE
Barragem e vertedouros
Apreensões Rio Comayagua
Altura 226 m (741 pés)
comprimento 282 m (925 pés)
Largura (base) 48 m (157 pés)
Reservatório
Capacidade total 5.700.000.000 m 3 (2,0 × 10 11  pés cúbicos)
Superfície 94 km 2 (36 sq mi)
Estação de energia
Data da comissão 1986
Turbinas 4 × 75 MW tipo Francis
Capacidade instalada 300 MW

A Barragem El Cajón , oficialmente conhecida como Central Hidroeléctrica Francisco Morazán , é uma usina hidrelétrica localizada no oeste de Honduras . A barragem represa o rio Comayagua , que obtém seu grande volume de dois grandes afluentes, o rio Humuya e o rio Sulaco . El Cajón é uma barragem de duplo arco , que usa geometria parabólica em eixos horizontais e verticais para espalhar o peso da água represada nas paredes do cânion que atuam como contrafortes. No geral, a barragem é a quinta maior das Américas e a 16ª maior do mundo, bem como o maior arco de barragem do hemisfério ocidental e a sexta maior do mundo.

Localização

A represa El Cajón está localizada a 180 km (112 milhas) de Tegucigalpa , a capital do país, e a 80 km (50 milhas) de San Pedro Sula , a principal cidade industrial de Honduras.

Construção

A Harza Engineering de Chicago , Illinois , Estados Unidos, começou a investigação do local na década de 1960 com a construção inicial começando em 15 de junho de 1980. Uma equipe multinacional de projetistas, construtores e engenheiros incluía membros da Itália, Alemanha e Suíça. O projeto de engenharia foi desenvolvido pela Motor Columbus [agora Colenco] da Suíça. As empresas italianas foram responsáveis ​​pela construção da casa de máquinas subterrânea, enquanto as empresas italianas e alemãs foram responsáveis ​​pela construção da barragem e obras auxiliares. Após a conclusão, a barragem se tornou a maior peça de infraestrutura em Honduras, exigindo mais de meio milhão de metros cúbicos de concreto para ser construída. Devido ao seu projeto de arco duplo curvo, esta barragem é relativamente fina comparada a, digamos, a Represa Hoover (projeto de barragem de gravidade) que se estende por um perfil de vale semelhante, mas requer cerca de quatro vezes mais concreto.

Projeto

O projeto de elementos finitos foi usado para os componentes estruturais da barragem. A barragem tem 282 metros de comprimento e 48 metros de espessura no fundo. O topo tem 7 metros de espessura, largura suficiente para a pequena estrada de serviço que atravessa a barragem. A cerca de 170 metros da base da barragem, três tubos de descarga de 14,5 m 2 expulsam a água que passou pelas turbinas da casa de máquinas. Perto do topo da barragem há um vertedouro composto por quatro grandes tubos quadrados de 14 metros de largura que são abertos quando o fluxo através da barragem não pode ser tratado pelos tubos de descarga inferiores.

Reservatório

Ponte El Cajón Dam
Coordenadas 15 ° 02′N 87 ° 45′W  /  15,03 ° N 87,75 ° W  / 15.03; -87,75
Características
Largura 7 m (23 pés)
Localização

O reservatório criado por El Cajón abrange 94 km 2 com uma capacidade máxima de cerca de 5.700 milhões de m³. O reservatório deslocou aproximadamente 4.700 pessoas. Embora o objetivo principal do reservatório seja alimentar as turbinas de El Cajón, o controle de enchentes é outro grande benefício. Antes da conclusão da barragem, as inundações anuais no vale de Sula afetavam seriamente o comércio do povo de Honduras. Agora, durante a estação das chuvas, o reservatório tem a capacidade de reter uma camada de água de dez metros de altura e, em seguida, descarregá-la lentamente para evitar inundações desastrosas. A agricultura também se beneficiou. Historicamente, durante a estação seca, o fluxo do Comayagua caiu significativamente para cerca de 20 m 3 / s, a barragem agora fornece fluxo durante todo o ano de aproximadamente 100 m 3 / s, o que teve um impacto econômico significativo para a região.

Potência da saída

Oito grandes turbinas de eixo vertical estão localizadas em um alojamento subterrâneo estacionado no lado esquerdo do vale de calcário. A construção foi feita em duas etapas. Inicialmente, quatro turbinas foram instaladas na sala; que na época já era bastante grande: 110 m de comprimento, 30 m de largura e 49 m de altura. A segunda fase de construção estendeu o comprimento por mais 65 metros para abrigar as quatro turbinas restantes. Cada turbina gira a 300 RPM, alimentando seu próprio gerador, capaz de produzir 75 megawatts. A conclusão da segunda fase trouxe a produção total de energia para 600 megawatts. A energia produzida é então transmitida para uma estação central em 230  kV .

Instrumentação

Inicialmente, foram instalados dispositivos de monitoramento elétrico comumente usados ​​em barragens modernas, mas devido ao alto teor de enxofre nas rochas e na água ao redor, todos os dispositivos corroeram e falharam. Com exceção dos equipamentos de monitoramento portáteis, El Cajón agora depende inteiramente de dispositivos mecânicos para verificar seu desempenho.

  • Os extensômetros mecânicos , usados ​​para medir o recalque e a deformação linear, são orientados nas direções horizontal e vertical. Esses dispositivos são espaçados em intervalos diferentes horizontalmente ao longo da barragem com grupos a cada 30 metros de elevação.
  • Os açudes V-Notch são usados ​​para medir a infiltração através da cortina da barragem. Um está localizado em uma trincheira na base da barragem no lado inferior direito
  • Acelerômetros de equilíbrio de força são usados ​​para medir o movimento da barragem, o que é uma indicação de deformação. Esses dispositivos são úteis no monitoramento de danos de eventos sísmicos.
  • Pêndulos invertidos - esses dispositivos medem a deformação vertical da barragem. Uma extremidade de um fio fino é presa a uma âncora que é cimentada em rocha sólida abaixo da barragem com a outra extremidade presa a uma estação de flutuação que está ligada à barragem. O movimento do flutuador em relação à âncora alerta os operadores da barragem para um possível movimento.
  • Pêndulo direto - este dispositivo é semelhante em operação ao pêndulo invertido, exceto que a âncora está localizada na parte superior com o tanque flutuante localizado na parte inferior. Existem 21 pêndulos diretos e indiretos localizados em El Cajón.
  • Os medidores de pressão Bourdon são usados ​​para medir a pressão estática da água contida no reservatório.
  • As estações de levantamento geodésico estão localizadas em pontos de referência fixos na área ao redor da barragem. Pontos "objeto" são instalados na face da barragem (olhe de perto você pode ver os tambores amarelos). Os topógrafos usam dispositivos como teodolitos e estações totais para comparar as mudanças na distância e elevação dos pontos do objeto na barragem com os pontos de referência. As informações coletadas fornecem aos operadores de barragens uma imagem de como a barragem está se assentando ou se o movimento da face está ocorrendo.
  • Inclinômetros são instalados nas ombreiras da barragem para monitorar a estabilidade do declive. O dispositivo mede a deformação linear.
  • Os sismógrafos são usados ​​para monitorar a vibração dos elementos estruturais devido à atividade geológica. Como El Cajón fica em três falhas, a coleta de informações sísmicas é crucial para a tomada de decisões sobre a operação da barragem.

O importante papel que esses dispositivos desempenham entrou em foco depois que um terremoto de magnitude 7,1, originado a 320 quilômetros ao norte de Tegucigalpa, causou danos massivos a muitas peças da infraestrutura em 28 de maio de 2009. Esses dispositivos foram essenciais para determinar a deformação interna da estrutura.

Notas

Referências