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Planta de almacenamiento por bombeo de Vianden

La planta de almacenamiento por bombeo de Vianden está situada justo al norte de Vianden, en el distrito de Diekirch , Luxemburgo . La central eléctrica utiliza el método hidroeléctrico de almacenamiento por bombeo para generar electricidad y sirve como central eléctrica de pico . Su embalse inferior está situado en el río Our , en la frontera con Alemania, y el superior se eleva sobre la cercana montaña de San Nicolás. La construcción de la planta comenzó en 1959 y los primeros generadores de bomba se pusieron en servicio en 1962. En 1976 se instaló un décimo generador de bomba, lo que elevó la capacidad de generación instalada de la planta a 1.096 megavatios (1.470.000 hp). La planta genera una media de 1.650 gigavatios-hora (5.900 TJ) al año pero, por supuesto, consume aún más. Generalmente, la eficiencia de este método de almacenamiento de energía ronda el 70-80%. La planta es propiedad de la Société électrique de l'Our y de RWE . La construcción de un undécimo generador de bomba comenzó en 2010 y se espera que entre en funcionamiento en 2013, lo que elevará la capacidad instalada de la planta a 1.296 megavatios (1.738.000 hp).

Fondo

La planificación del proyecto comenzó en 1925 [2] pero la idea fracasó debido a la falta de financiación y la presión política. El 10 de julio de 1958, se firmó un tratado entre Luxemburgo y el Estado alemán de Renania-Palatinado , que también comparte el río Our, que permite la construcción. [3] La construcción comenzó en agosto de 1959. Los primeros cuatro generadores de bombas se pusieron en servicio en el invierno de 1962/63 y del cinco al nueve en 1964. La inauguración oficial de la planta se celebró el 17 de abril de 1964. La construcción de una décima bomba- El generador comenzó en 1970 y estuvo operativo a finales de 1976. [3] Requirió la ampliación del embalse superior, conocido como Embalse Superior II. [2]

Segunda expansión

La planificación de una undécima unidad de 200 megavatios (270.000 hp) comenzó en 2006 y Lahmeyer International completó los diseños en 2009. [1] [4] La construcción de la unidad comenzó en enero de 2010. Para acomodar la nueva unidad, las capacidades de los embalses superior e inferior se están incrementando en 500.000 m 3 (410 acres⋅ft). Para lograr esto, la pared superior del depósito se elevará 100 centímetros (39 pulgadas) y la presa inferior de Vianden se elevará 50 centímetros (20 pulgadas). Además, se construirá una nueva caverna y un conjunto de túneles justo al este de la caverna de energía principal para albergar la turbina-generador y la tubería forzada. La excavación de estos túneles y cavernas se completó el 31 de mayo de 2011. El 15 de junio de 2010, se drenaba el embalse superior I para instalar una nueva estructura de toma, que se completó en noviembre de 2010. La construcción de la nueva tubería de succión/descarga comenzó el 16 de mayo de 2011. Se construyó una ataguía alrededor del sitio en el embalse inferior. Se espera que toda la expansión esté completa a finales de 2013. [5] [6]

Diseño y operación

Embalse superior I

La central eléctrica consta de dos embalses (superior e inferior), dos centrales eléctricas y estructuras adjuntas como túneles, tomas y transformadores. El depósito superior de la planta está dividido en dos secciones, I y II. Está formado por una presa corrida y ambos tramos están divididos por una presa con compuertas. La capacidad total de almacenamiento del embalse superior (tanto I como II) es de 7.230.000 metros cúbicos (5.860 acres⋅ft). [7] La ​​capacidad activa (o utilizable) del embalse superior es de 6.840.000 metros cúbicos (5.550 acres⋅ft). El propio Embalse Superior I tiene una capacidad activa de 3.010.000 metros cúbicos (2.440 acres⋅ft) y el Embalse Superior II: 3.830.000 metros cúbicos (3.110 acres⋅ft). Para suministrar agua a los generadores y servir como descarga para las bombas, ambos Depósitos Superiores I y II tienen entradas/salidas combinadas. El embalse superior I suministra principalmente agua a la central eléctrica principal (900 megavatios (1.200.000 hp)) y el embalse superior II suministra agua a una central eléctrica secundaria (196 megavatios (263.000 hp)), aunque ambos embalses están a la misma altitud y pueden equilibrarse entre sí. [7]

La presa del embalse inferior, la presa de Vianden

El agua del embalse superior I se envía a la casa de energía principal, que contiene nueve generadores -turbina-bomba Francis , a través de un sistema de túneles y compuertas . Al generar energía, cada generador tiene una capacidad instalada de 100 megavatios (130.000 hp) y al bombear la capacidad es de 70 megavatios (94.000 hp). Cada uno de los nueve generadores de bombas puede descargar 39,5 metros cúbicos por segundo (1390 pies cúbicos/s) de agua cuando genera electricidad y puede bombear 21 metros cúbicos por segundo (740 pies cúbicos/s) de regreso al depósito superior cuando está en modo de bombeo. . La entrada/salida del Depósito Superior II envía agua a la central eléctrica secundaria que contiene un generador-bomba-turbina Francis. Al generar electricidad, el bomba-generador tiene una capacidad instalada de 196 MW y al bombear la capacidad es de 220 megavatios (300.000 hp). Esta bomba-generador puede descargar 77 metros cúbicos por segundo (2700 pies cúbicos/s) de agua y puede bombear 74 metros cúbicos por segundo (2600 pies cúbicos/s). Una vez generada la electricidad, ambas centrales eléctricas descargan agua en el embalse inferior que se crea en el río Our por la presa de gravedad de 30 metros (98 pies) de alto y 130 metros (430 pies) de largo , la presa Vianden. El embalse inferior tiene una capacidad bruta de almacenamiento de 10.080.000 metros cúbicos (8.170 acres⋅ft), de los cuales 6.840.000 metros cúbicos (5.550 acres⋅ft) de agua están activos (o utilizables para bombear al depósito superior). El depósito inferior está a una altura de 227,5 metros (746 pies), mientras que el depósito superior está situado a 510,4 metros (1.675 pies). La diferencia de elevación entre los embalses permite una altura hidráulica máxima de 291,3 metros (956 pies) y mínima de 266,5 metros (874 pies). [7] [8]

El agua se bombea desde el depósito inferior al superior durante períodos de baja demanda, generalmente durante la noche durante un período de ocho horas. Cuando la demanda de energía es alta, el agua del depósito superior se utiliza para generar energía y satisfacer la demanda máxima de energía. El proceso se repite diariamente o según sea necesario. Durante el bombeo y generación se oscilan alrededor de 5.500.000 m 3 (4.459 acre⋅ft) entre ambos embalses. Cuando se complete la ampliación de 200 MW, se ampliará el tamaño de los embalses superior e inferior y la capacidad de generación instalada de la central eléctrica aumentará de 1.096 MW a 1.296 MW. [5] [7]

Ver también

Referencias

  1. ^ ab "Planta de almacenamiento por bombeo de Vianden - Unidad 11". Lahmeyer Internacional. Archivado desde el original el 14 de junio de 2012 . Consultado el 14 de febrero de 2012 .
  2. ^ ab "Plantas de almacenamiento por bombeo en Europa - otros países". Tarjetas Industriales . Consultado el 14 de febrero de 2012 .
  3. ^ ab "Vianden PSW - Historia" (en alemán). Société électrique de l'Our . Consultado el 14 de febrero de 2012 .
  4. ^ "Planta de almacenamiento por bombeo Vianden". Lahmeyer Internacional. Archivado desde el original el 14 de junio de 2012 . Consultado el 14 de febrero de 2012 .
  5. ^ ab "Unidad 11 de la planta de almacenamiento por bombeo de Vianden". Comunicaciones Activas Internacionales. 28 de febrero de 2011. Archivado desde el original el 6 de febrero de 2013 . Consultado el 14 de febrero de 2012 .
  6. ^ "Planta de almacenamiento por bomba de Vianden" (en alemán). Jäger Bau GmbH . Consultado el 14 de febrero de 2012 .
  7. ^ abcd "Vianden PSW - Datos técnicos" (en alemán). Société électrique de l'Our . Consultado el 14 de febrero de 2012 .
  8. ^ "Visite la central eléctrica de almacenamiento por bombeo de Vianden" (PDF) (en alemán). Universidad de Bochum. Archivado desde el original (PDF) el 4 de septiembre de 2014 . Consultado el 15 de febrero de 2012 .