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Presa Mangla

La presa Mangla ( urdu : منگلا بند ) es una presa multipropósito situada en el río Jhelum en el distrito Mirpur de Azad Cachemira , Pakistán . Es la sexta presa más grande del mundo. El pueblo de Mangla , que se encuentra en la desembocadura de la presa, le da nombre. En noviembre de 1961, se revelaron los contratistas seleccionados para el proyecto; Se anunció que Binnie & Partners, una empresa de ingeniería británica , actuaría como diseñador, ingeniero e inspector principal para la construcción de la presa (dirigida por Geoffrey Binnie ). El proyecto fue realizado por un consorcio conocido como Mangla Dam Contractors, [2] que estaba formado por ocho empresas constructoras estadounidenses patrocinadas por Guy F. Atkinson Company con sede en el sur de San Francisco , California . [3]

Fondo

Presa Mangala desde lo alto de la fortaleza Ramkot
Fotografía tomada en el lado del lago de la ciudad de Mirpur, cerca del atardecer

Como parte del Tratado de las Aguas del Indo firmado en 1960, la India obtuvo derechos sobre las aguas de los ríos Ravi , Sutlej y Beas , mientras que Pakistán , además de las aguas de las secciones de los tres ríos antes mencionados dentro del territorio paquistaní y cierta compensación monetaria, recibió los derechos para desarrollar las cuencas de los ríos Jhelum , Chenab e Indo . Hasta 1967, todo el sistema de riego de Pakistán dependía totalmente de los caudales no regulados del río Indo y sus principales afluentes . El rendimiento agrícola fue muy bajo por varias razones, la más importante fue la falta de agua durante los períodos críticos de crecimiento. Este problema surgió de las variaciones estacionales en el caudal de los ríos debido a los monzones y la ausencia de embalses de almacenamiento para conservar las grandes cantidades de excedentes de agua durante los períodos de alta descarga de los ríos. [4] [5]

La presa Mangla fue la primera de las dos presas construidas para reducir esta deficiencia y fortalecer el sistema de riego del país como parte del Proyecto de la Cuenca del Indo , siendo la otra la presa Tarbela situada en el río Indo en Swabi , Khyber Pakhtunkhwa .

Construcción

Costo

La presa Mangla se construyó a costa de RP.  15.587 millones ( US$ 1.473 millones) con financiación proporcionada por el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo . [6]

Ingenieros de la empresa constructora de la presa Mangla
Ingenieros de la empresa constructora de la presa Mangla

Reservorio

La presa fue construida entre 1961 y 1965 a través del río Jhelum y el río Poonch en el distrito Mirpur de Cachemira , a unos 108 kilómetros (67 millas) al sureste de la ciudad capital de Islamabad . Los componentes de la presa Mangla incluyen un embalse, un terraplén principal, un terraplén de toma, un aliviadero principal, un aliviadero de emergencia, estructuras de toma, cinco túneles y una central eléctrica. Además de la presa principal, se tuvo que construir un dique llamado Sukian, de 5.200 m (17.000 pies) de longitud y una pequeña presa llamada Jari Dam para bloquear el Jari Nala, a unos 18 km (11 millas) más allá de la nueva ciudad de Mirpur.

Hubo un total de 120 x 10 6 yardas cúbicas (cu yds) de excavación para el depósito, mientras que el relleno total ascendió a 142 x 10 6 yds cúbicos y el concreto a 1,96 x 10 6 yds cúbicos respectivamente. El terraplén principal es de tierra con arcilla como material central. En los arcenes se aplica grava y arenisca tipo A. La altura máxima del terraplén sobre la zanja central es de 138 m (454 pies) y la longitud es de 2600 m (8400 pies). El terraplén de toma es de tipo relleno de tierra con arenisca tipo B como material central. Se aplica grava en los hombros. La altura máxima del terraplén de entrada sobre la zanja central es de 80 m (262 pies) y la longitud es de 580 m (1900 pies).

La presa Sukian es un relleno de tierra con arenisca tipo B como material central. En los hombros se aplica arenisca tipo A. La altura máxima del terraplén de entrada sobre la zanja central es de 44 m (144 pies) y la longitud es de 5200 m (16,900 pies).

La presa Jari también es del tipo relleno de tierra con limo como material central. Se aplica grava sobre los hombros de la presa. La altura máxima de la presa Jari sobre la trinchera central es de 84 m (274 pies) y la longitud es de 2100 m (6800 pies). El aliviadero principal es de tipo orificio sumergido con 9 compuertas radiales, de 36 pies (11 m) x 40 pies (12 m) cada una; tiene una capacidad máxima de 1,1 millones de cusecs. El aliviadero de emergencia es del tipo azud con dique erosionable y una capacidad máxima de 0,23 millones de cusecs. Los cinco túneles están revestidos de acero y hormigón y tienen una longitud de 1.560 pies sobre un lecho de roca. El diámetro interno oscila entre 26 pies (7,9 m) y 31 pies (9,4 m). [7]

Casa de energía

La central eléctrica, que consta de turbinas, generadores y transformadores, se construyó en la base de un terraplén de entrada a una altura de la superficie del suelo de 865 pies SPD. El agua que llega a la central eléctrica se suministra a través de cinco túneles revestidos de acero de 30/26 pies de diámetro. Cada túnel está diseñado para alimentar dos unidades generadoras. El canal de descarga de la central eléctrica descarga en el Canal New Bong, que tiene una longitud de 25.000 pies con una capacidad de descarga de aproximadamente 49.000 cusecs, y termina en una cabecera de control de puerta automática a unos 12 km río abajo ubicada cerca de la antigua cabecera de Bong Escape. [8] [9]

Una vista del funcionamiento de la válvula de alivio de la turbina en Mangla Power House

Hay diez turbinas verticales tipo Francis en la casa de máquinas. Cada una de estas turbinas tiene una potencia de 138.00 bhp con una altura nominal de 295 pies de agua. Las primeras cuatro turbinas fueron fabricadas por Mitsubishi Electric , Japón y se instalaron en 1969, las turbinas 5 y 6 son fabricadas por ČKD Blansko, República Checa y se instalaron en 1974, las turbinas 7-8 fueron fabricadas por ACEC , Bélgica y se instalaron en 1981, mientras que las dos turbinas restantes son una marca de Škoda , República Checa y se pusieron en servicio en 1994. [10] [8]

Estas turbinas están conectadas a generadores tipo paraguas que tienen una capacidad de generación de 100 MW. Hitachi , Japón , había proporcionado generadores para las turbinas 1-4 y 7-8, mientras que los generadores Škoda están conectados a las turbinas 5-6 y 9-10.

Estos generadores están a su vez conectados a transformadores trifásicos. Los transformadores conectados a las turbinas 1, 4 y 7 fueron fabricados por la empresa italiana Savigliano. Los transformadores para las turbinas 5 y 6 son marca de Italtrafo, otra empresa italiana, mientras que los cinco transformadores restantes fueron proporcionados por Škoda. [8]

Desplazamiento y Reasentamiento

El Gobierno de Pakistán había acordado pagar regalías al Gobierno de AJK (Azad Jammu y Cachemira) por el uso del agua y la electricidad generada por la presa. Inicialmente, Pakistán se comprometió a suministrar electricidad gratuita a toda la región de Azad Cachemira y a proporcionar agua potable gratuita a la ciudad de Mirpur. Sin embargo, con el tiempo, este acuerdo no se mantuvo de manera transparente, lo que provocó que Pakistán enfrentara desafíos para cumplir con sus obligaciones financieras relacionadas con el pago de regalías por los servicios de electricidad y agua en Azad Cachemira. Más de 280 aldeas y las ciudades de Mirpur y Dadyal quedaron sumergidas y más de 110.000 personas fueron desplazadas de la zona como resultado de la construcción de la presa. [11] Algunos de los afectados por la presa recibieron permisos de trabajo para Gran Bretaña por parte del Gobierno de Pakistán y, como resultado, en muchas ciudades del Reino Unido la mayoría de la comunidad paquistaní es originaria del área de Dadyal-Mirpur en Cachemira . [12] Hay 747.000 Mirpuris en el Reino Unido, [13] y la comunidad británica Mirpuri forma aproximadamente el 70% de la comunidad británica pakistaní. El porcentaje es mayor en las ciudades y pueblos del norte. En Bradford , una ciudad industrial en el noroeste de Inglaterra , se estima que aproximadamente las tres cuartas partes de la población es de Mirpur, con una población considerable también en Birmingham. En ese momento, muchos comenzaron a trabajar en las fábricas textiles y siderúrgicas, debido a la grave escasez de trabajadores en Inglaterra.

Operación

El proyecto fue diseñado principalmente para aumentar la cantidad de agua que podría usarse para riego procedente del flujo del Jhelum y sus afluentes. Su función secundaria era generar energía eléctrica a partir de las descargas de riego en el cabezal artificial del embalse. El proyecto, aunque inicialmente no fue diseñado como tal, también funciona como una estructura de control de inundaciones al retener agua durante la temporada propensa a inundaciones del monzón . [12]

El 5 de diciembre de 1971, la presa resultó dañada debido a un bombardeo realizado por la Fuerza Aérea India durante la Guerra Indo-Pakistaní de 1971 . Esto iba en contra de la convención internacional de que las grandes reservas de agua no serían objetivo de guerra. Como consecuencia, el proyecto hidroeléctrico quedó temporalmente fuera de servicio. [14] [15]

Según los datos disponibles en 2009, el proyecto había generado 183.551 millones de unidades de energía Hydel de bajo coste desde su puesta en marcha. La generación anual durante 2008-2009 fue de 4797,425 millones de KWh, mientras que la estación compartió una carga máxima de 1150 MW, que fue el 8,18% del pico total del sistema WAPDA . [8]

El 1 de septiembre de 2013, el nivel del agua en la presa Mangla alcanzó una altura récord de 1237,15 pies frente al nivel máximo de conservación de 1242 pies. Radio Pakistán informó que "el nivel del agua en la presa Mangla ha alcanzado la altura máxima de 1237,15 pies en la historia y sigue aumentando". [dieciséis]

Proyecto de elevación de la presa Mangla

El embalse de Mangla tenía una capacidad inicial de 7,25  mil millones de metros cúbicos (5,88 millones de acres-pie ), que se redujo a 5,77 mil millones de m 3 (4,674 millones de acres⋅ft) en 2005 debido a la sedimentación y era probable que se redujera aún más. Para contrarrestar este fenómeno, en 2004 se inició el proyecto de elevación de la presa Mangla y en 2009 se completaron la presa principal, el aliviadero y sus obras afines a un costo de Rs . 101.384 millones. Este proyecto elevó efectivamente la altura de la presa en 30 pies a 482 pies (147 m), elevando así el nivel máximo de conservación de agua de 1202 pies a 1242 pies. [10] [17] Esto aumentó la capacidad de almacenamiento de la presa de 5,56 a 9,12 mil millones de m 3 (4,51 a 7,39 millones de acres⋅ft). [18] Además, se espera que después de elevar la altura de la presa Mangla en 30 pies, la central eléctrica genere un 12 por ciento de energía adicional por año, lo que aumentará su capacidad instalada de 1.000 MW a 1.120 MW. [19]

Sin embargo, el proyecto de elevación de la presa Mangla ha afectado a más de 40.000 personas que viven en las proximidades de la presa. El costo total de la compensación y el reasentamiento fue de Rs. 70 mil millones. El proyecto de reasentamiento incluye la construcción de la ciudad de Nueva Mirpur , cuatro ciudades satélite (Islamgarh, Chakswari, Dadyal, Siakh) con todas las comodidades cívicas, la circunvalación de Mirpur y dos puentes sobre el río Jehlum y el canal Bong, respectivamente. [7] [20]

Una motocicleta pasa por el puente Dhan Galli, un puente recientemente construido sobre el río Jhelum, cerca de la presa Mangla.

Proyecto de ampliación de la central eléctrica de Mangla

El embajador Olson con el presidente de WAPDA prometiendo apoyo a USAID

La presa se amplió en la era de Pervez Musharraf pero no mejoró la capacidad de generación eléctrica excepto aumentar el nivel de agua en la presa. [ cita necesaria ] En noviembre de 2012, Estados Unidos anunció una subvención de 150 millones de dólares para la expansión de la central eléctrica de la presa Mangla. Según el proyecto, se gastarían 400 millones de dólares en la central eléctrica de la presa Mangla, que se estima proporcionará producción adicional durante los próximos 40 años. El proyecto, cuando esté completo, aumentará la capacidad de generación de energía de la presa Mangla a 1.310 MW desde la capacidad existente de 1.000 MW. WAPDA puso en servicio con éxito dos unidades generadoras renovadas de la central eléctrica Mangla Hydel el 23 de mayo de 2022, aumentando su capacidad de 200 MW a 270 MW. [21]

Ver también

Referencias

  1. ^ "Proyecto de remodelación de Mangla". nación.com.pk . 24 de mayo de 2022 . Consultado el 20 de julio de 2023 .
  2. ^ Muir Wood, Sir Alan (1990). Memorias biográficas de miembros de la Royal Society: Geoffrey Morse Binnie (13 de noviembre de 1908 - 5 de abril de 1989) . Londres: Sociedad de la Realeza. págs. 45–57.
  3. ^ Alvi, Hamid. "Dos años del proyecto de la presa Mangla", Comercio e industria: Revista económica mensual internacional de Pakistán . Especificaciones. Número sobre la presa Mangla VIII.5 (1964): 633.
  4. ^ "Presa de Tarabela". www.estructurae.de . Consultado el 9 de julio de 2007 .
  5. ^ "Proyecto de la Cuenca del Indo". Enciclopedia Británica . Consultado el 9 de julio de 2007 .
  6. ^ "Represas de agua: Mangla Archivado el 30 de julio de 2013 en la Wayback Machine ". Autoridad de Desarrollo de Agua y Energía . Este proyecto incluyó al Sr. Iqbal Hussein y algunos otros trabajadores que hicieron este trabajo con mucho esfuerzo. Consultado el 10 de agosto de 2013.
  7. ^ ab "Pakistan Water Gateway: Presa Mangla" (PDF) . UICN Pakistán . Archivado desde el original (PDF) el 22 de octubre de 2013 . Consultado el 7 de agosto de 2013 .
  8. ^ abcd "Generación Hydel: Presa Mangla". Autoridad de Desarrollo de Agua y Energía . Archivado desde el original el 22 de octubre de 2013 . Consultado el 7 de agosto de 2013 .
  9. ^ Butt, MJ, Waqas, A. y Mahmood, R. 2010, "El efecto combinado de la vegetación y la erosión del suelo en la gestión de los recursos hídricos". Gestión de Recursos Hídricos . 24(13), 3701-3714, Identificador de objeto digital (DOI): 10.1007/s11269-010-9627-7.
  10. ^ ab "ACTUALIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE UNIDADES GENERADORAS DE LA CENTRAL MANGLA". Autoridad de Desarrollo de Agua y Energía . Archivado desde el original el 10 de junio de 2012 . Consultado el 10 de septiembre de 2013 .
  11. ^ Terminski, Bogumil "Desplazamiento y reasentamiento inducidos por el desarrollo: marcos teóricos y desafíos actuales", Universidad de Indiana, 2013, disponible en: http://dlc.dlib.indiana.edu/dlc/handle/10535/8833?show=full
  12. ^ ab "La comunidad musulmana paquistaní en Inglaterra" (PDF) . Archivado desde el original (PDF) el 19 de septiembre de 2012.
  13. ^ http://www.ons.gov.uk/ons/guide-method/census/2011/the-2011-census/2011-census-questionnaire-content/question-and-content-recommendations/kashmiri-research-project -2011---final-report.pdf [ URL básica PDF ]
  14. ^ "Avión cazador". Seguridad global.org . Consultado el 9 de julio de 2007 .
  15. ^ "Presa de Mangla". Pakistánpedia . Consultado el 7 de agosto de 2013 .
  16. ^ "El nivel del agua en la presa Mangla alcanza una altura récord de 1237,15 pies". Radio Pakistán . 1 de septiembre de 2013. Archivado desde el original el 10 de septiembre de 2013 . Consultado el 1 de septiembre de 2013 .
  17. ^ "PROYECTO DE ELEVACIÓN DE LA PRESA DE MANGLA" (PDF) . Compañía de Energía Eléctrica de Pakistán. Archivado desde el original (PDF) el 4 de marzo de 2011 . Consultado el 7 de agosto de 2013 .
  18. ^ "La presa Mangla se convierte en el depósito de agua más grande de Pakistán". Daily Times (Pakistán) . 26 de agosto de 2013 . Consultado el 10 de septiembre de 2013 .
  19. ^ "Levantamiento de la presa Mangla para agregar 120 MW". Las noticias internacionales . 22 de septiembre de 2012 . Consultado el 10 de septiembre de 2013 .
  20. ^ "El almacenamiento de agua en la presa Mangla alcanza un máximo histórico". La Tribuna Expresa . 7 de agosto de 2013 . Consultado el 10 de septiembre de 2013 .
  21. ^ "Proyecto de remodelación de Mangla". nación.com.pk . 24 de mayo de 2022 . Consultado el 19 de julio de 2022 .

enlaces externos