Estacion hidroelctrica

Páginas: 9 (2091 palabras) Publicado: 26 de diciembre de 2014
Universidad Politécnica de Madrid

ENERGÍAS RENOVABLES.
CASO PRÁCTICO 3:

MINICENTRALES HIDRÁULICAS.

1) Obtener los datos de la estación hidrométrica asignada, tomando los últimos 8
años.
Datos de caudal medio diario de 2007 a 2011 en m3/s para estaciones de aforo en ríos
Día Oct Nov Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul Ago Sep
1 4,18 4,35 4,33 13,79 46,21 53,72 22,48
4,74
53,073,91 3,50 3,50
2 4,18 4,45 4,28 13,61 46,20 39,59 22,32
4,74
5,38 3,90 3,50 3,50
3 4,18 4,45 4,28 13,61 41,78 24,49 20,69
4,74
9,70 3,91 3,50 3,50
4 4,06 4,45 4,28 13,55 24,41 13,94 24,94
6,21
37,71 3,90 3,50 3,50
5 4,06 4,45 4,28 13,57 22,57 12,28 20,78
4,74
39,77 3,86 3,50 3,50
6 4,06 4,45 4,28 13,64 24,71 14,26 12,33
4,68
14,53 3,86 3,83 3,50
7 4,06 4,74 4,39 18,53 27,69 19,4211,16
6,49
4,37 3,89 3,62 3,50
8 3,96 4,56 4,41 24,97 31,68 23,10 8,29
14,49
4,31 3,65 3,62 3,50
9 3,97 4,57 4,51 24,88 29,14 25,55 8,37
16,40
4,17 3,78 3,62 3,50
10 3,97 4,51 4,48 25,04 33,51 23,78 4,89
31,35
5,76 4,81 3,62 3,50
11 3,96 4,35 4,57 25,18 38,51 24,63 3,94
49,75
11,12 6,01 3,59 3,50
12 3,96 4,47 4,48 25,06 22,33 28,04 3,94
34,82
13,43 6,01 3,56 3,49
13 3,96 4,40 4,4824,83 55,84 30,98 3,94
27,76
22,95 6,02 3,59 3,50
14 3,99 4,40 4,43 56,56 84,88 34,07 3,94
25,02
35,75 4,10 3,62 3,52
15 4,78 4,40 4,35 72,95 77,37 35,04 5,91
20,79
19,13 3,53 3,50 3,48
16 4,86 4,50 4,28 79,89 55,26 38,02 21,40
20,29
5,78 3,50 3,50 3,47
17 4,14 4,54 4,28 43,05 47,45 50,79 30,60
40,33
14,04 3,50 3,50 3,47
18 4,13 4,52 4,28 29,70 48,12 36,84 24,64
22,60
16,05 3,503,50 3,58
19 4,03 4,42 4,28 28,59 41,12 27,53 18,09
13,76
7,62 3,50 3,50 3,59
20 4,07 4,51 4,28 18,99 31,91 24,21 17,79
5,25
4,05 3,49 3,50 3,62
21 4,15 4,65 4,28 15,17 27,25 32,05 9,21
7,39
4,06 3,51 3,50 3,62
22 4,28 4,50 4,33 20,20 35,99 47,81 10,03
11,11
3,98 3,54 3,50 3,62
23 4,13 4,50 4,36 10,58 57,84 28,70 14,27
17,32
3,91 3,50 3,50 4,30
24 4,08 4,74 4,28 12,82 59,12 18,7315,59
39,61
3,91 3,50 3,50 3,73
25 4,23 4,43 4,28 48,34 62,82 16,62 19,42
55,40
3,91 3,50 3,50 3,62
26 4,23 4,43 4,28 50,99 60,82 27,63 12,64 126,12
4,66 3,50 3,50 3,62
27 4,23 4,42 4,28 20,38 59,28 24,27 14,29
78,41
3,92 3,50 3,50 3,62
28 4,23 4,42 4,28
7,74 50,86 17,77 9,18
26,60
3,91 3,50 3,50 3,62
29 4,55 4,34 4,28 36,37
16,26 6,41
31,06
5,07 3,50 3,50 3,62
30 4,45 4,36 6,7980,41
19,14 6,56
31,76
3,80 3,50 3,44 3,62
31 4,35
13,59 49,02
27,10
50,32
3,50 3,44



Dato de precipitación media anual durante el periodo de tiempo
considerado



Superficie media de la cuenca

2.191 km2


Aportación media anual

Aportación media anual = 30,631 m3/s

2) Obtener la curva de caudales medios clasificados y obtener el valor del caudal deequipamiento.

caudales medios clasificados
140,000
120,000
100,000

Q

80,000
60,000
40,000
20,000
0,000
0

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

330

360

días

Qequip = 22.613 m3/s

3) Obtener la curva de energía (kWh) en función del caudal.

ENERGÍAS OBTENIDAS
130,000
110,000

Q (m3/s)

90,000
70,000
50,000
30,000
10,000
-50.000,00-10,000 0,00

50.000,00 100.000,00 150.000,00 200.000,00 250.000,00 300.000,00
Energía (kWh)

4) Determinar el caudal máximo o de avenida para un periodo de retorno de 200

años y el caudal mínimo técnico en función del tipo de turbina óptimo.

5) Potencia, tipo y turbina o turbinas hidráulicas que habría que instalar.

Mirando en la tabla, vemos que la hélice que mejor se adapta a nuestrocaso es
la Kaplan rápida con una altura de salto (m) de 15 a 5 y unas velocidades
específicas de 500 a 800 en revoluciones específicas.

Escogemos este valor un por ambas tablas e intentando no inflar este valor.

Y la turbina en relación del caudal de equipamiento y el salto sería una turbina de 100
kW en función a:

Por lo tanto nos harían falta dos turbinas para aprovechar la...
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