YDRONEWS. 4 HISTORIA TOP Se Expande Tecnología de Generadores. 8 NUEVOS PROYECTOS Ashta I & II HYDROMATRIX, Albania. 17 MERCADOS Camerún

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1 YDRONEWS No. 16 / REVISTA DE ANDRITZ HYDRO 4 HISTORIA TOP Se Expande Tecnología de Generadores 8 NUEVOS PROYECTOS Ashta I & II HYDROMATRIX, Albania 17 MERCADOS Camerún

2 02 HYDRONEWS Contenido HYDRONEWS Introducción Historia Top Se Expande Tecnología de Generadores Nuevos Proyectos Ruacana 4, Namibia Astha I & II, Albania Dagachhu, Bután Gössendorf/Kalsdorf, Austria Augst-Wyhlen & Laufenburg Alemania/Suiza CFE Cuenta con ANDRITZ HYDRO, México Statkraft-Contratos por Lotes, Noruega Mercados Camerún Destacados Eventos ICOLD 2009, Brasil DÍA AUTOMATIZACIÓN HYDRO 2009, Austria Fotografía de la Página de Cobertura La foto muestra el rotor de la C.H. Tres Gargantas, siendo izado por la grúa principal de casa de máquinas. Pie de Imprenta Publica ANDRITZ HYDRO GmbH A-1141 Viena Penzinger Strasse 76, Austria Fono: +43 (1) Responsable del Contenido Alexander Schwab Equipo Editorial Clemens Mann, Jens Päutz, Peter Stettner, Edwin Walch, Kurt Wolfartsberger Copyright ANDRITZ HYDRO GmbH 2009 Todos los derechos reservados Diseño Gráfico Diseño/Producción: A3 Werbeservice Edición: 18,000 ejemplares

3 HYDRONEWS 03 Estimados Socios de Negocios Luego de años de una constante tendencia al alza, el sector hidroeléctrico se mantiene el 2009 como un factor estabilizador en un ambiente de crisis financiera, lo que da las bases para el éxito de negocios en ANDRITZ HYDRO. En Europa, el aumento sostenido de la demanda por energía de punta, así como el aumento en la utilización de energía eólica ha llevado a inversiones adicionales en plantas de almacenamiento y bombeo. Un ejemplo de tales necesidades es la Planta de Almacenamiento y Bombeo de Baixo Sabor en Portugal, cuya orden fue recibida por ANDRITZ HYDRO a principios del año La renovación de instalaciones hidroeléctricas existentes y centrales a fi lo de agua amigables con el medioambiente, tales como Iffezheim en Alemania o Gössendorf y Kalsdorf en Austria, subrayan la estabilidad del mercado en Europa. Adicionalmente, la implementación de nuevas tecnologías nos abre nuevas oportunidades, como es el caso de HYDROMATRIX en Ashta, Albania. En América de Norte, el establecimiento del comercio de certifi cados verdes en los últimos años ha incentivado las inversiones en energías renovables. En el curso del año 2009, varias centrales hidroeléctricas equipadas por ANDRITZ HYDRO, tales como John H. Kerr, Mossyrock, High Falls o Sir Adam Beck; podrían iniciar su producción de electricidad verde. América del Sur, con Brasil en primera línea, cuenta desde hace muchos años con la hidroelectricidad para sobrellevar la creciente demanda energética. Hacia mediados de 2012, la central Jirau, que comprende las más grandes unidades bulbo hechas por ANDRITZ HYDRO, contribuirá de manera esencial a ello. En Asia, India en especial ha demostrado de nuevo su capacidad de ampliar su desarrollo en tiempos cruciales. Con el propósito de contrarrestar el aumento permanente en el consumo de energético, se gatillan más y más inversiones hidroeléctricas. Agencias de fi nanciamiento internacionales, tales como el Asian Development Bank (ADB), están apoyando estas tendencias. Un ejemplo típico es la central hidroeléctrica Sawra Kuddu, en el extremo noroeste del país, proyecto cofi nanciado por ADB. Este positivo desarrollo del mercado, la sólida trayectoria tecnológica y la excelente reputación a nivel mundial de ANDRITZ HYDRO, nos permiten mirar el futuro con confi anza. H. Heber W. Semper M. Komböck

4 04 HYDRONEWS Historia Top Rotor del generador para la C.H. Tres Gargantas, luego de fabricación en sitio Se Expande Tecnología de Generadores GE Hydro en Canadá ha sido por décadas un fabricante mundialmente conocido de turbinas hidroeléctricas y generadores. Durante los años 1990`s hubo un acuerdo de cooperación tanto en turbinas como generadores, con ELIN y MCE (antiguas compañías VA TECH). Este acuerdo finalizó cuando Sulzer Escher Wyss se unió a las compañías austríacas. Potencia (MVA) Habiendo adquirido VA TECH HYDRO hace algunos años, ANDRITZ también se interesó en ganar benefi cios tecnológicos y presencia de mercado a través de la toma de control de GE Hydro. Las negociaciones debutaron a comienzos del fi g. 1: Referencias de Generadores ANDRITZ HYDRO Velocidad (rpm)

5 Historia Top HYDRONEWS y fi nalizaron con éxito a mediados del mismo año, cuando GE Hydro pasó a ser parte del Grupo ANDRITZ. La antigua GE Hydro comprendía no sólo las compañías en Canadá, sino también los antiguos fabricantes de turbinas Kvaerner y un joint venture con Inepar de Brasil. En Canadá también había I&D, dos oficinas de ingeniería para turbinas y generadores y una fábrica de la cual ANDRITZ se quedó con la planta de barras para el estator. El joint venture en Brasil incluía ventas, ingeniería y acuerdos de cooperación con el gran taller de Inepar; en donde se pueden fabricar generadores completos, incluyendo las partes activas. Las acciones mantenidas por GE Hydro en este joint venture fueron transferidas a ANDRITZ, de manera que ANDRITZ HYDRO tiene ahora sólidas bases en Brasil. Además de ello, también existen las compañías en Finlandia y Suecia, provenientes de la ex Kvaerner. Al tener las antiguas compañías GE Hydro con nosotros, ANDRITZ HYDRO ha extendido de manera importante su portafolio. GE Hydro fue bien conocido como fabricante de muy grandes máquinas tales como los generadores para Tres Gargantas en China, de 840 MVA a 75 rpm; Guri II en Venezuela, de 805 MVA a rpm y; muchos otros. Las compañías en Brasil también tienen gran experiencia en grandes máquinas, principalmente en el mercado sudamericano, y fue un suministrador de componentes para los generadores de Tres Gargantas por GE Hydro Canadá. El diagrama muestra las referencias de ANDRITZ HYDRO incluyendo las referencias de la ex GE Hydro (fi g.1). Como se puedo observar, las referencias combinadas se inician aproximadamente a 20 MVA y van hasta 840 MVA, mientras las velocidades varían desde muy bajas hasta 1,500 rpm; lo que corresponde a máquinas de 4 polos en red de 50 Hz. Con esta ampliación, nuestro portafolio de generadores cubre todas las necesidades del mercado, con la excepción de pequeñas unidades en el mercado Compact Hydro. Con ello, tenemos todo lo que Ud. requiera. Además de las referencias y la vasta experiencia, también hay una ampliación de las tecnologías de generadores. Hasta el año pasado, para la aislación de alto voltaje de las bobinas del estator en grandes Cable Teilleiterisolation aislante - resistencia dielektrische Beanspruchung dieléctrica Cinta Isolationsband aislante Número Anzahl der Isolationslagen capas aislantes Potencial Innnenpotentialsteuerung jerarquización interna für para optimierte campos Feldverteilung de distribución in optimizados der Hauptisolation en aislación ppal. Sistema VPI VPI Sistema Resin Rico Rich en Resina mit beheizter Con moldes Pressvorrichtung calientes Con mit druckbeaufschlagtem moldes de asfalto en Asphaltbad presión Unterschied Diferencias zwischen despreciables den Systemen entre vernachlässigbar sistemas Papel Glimmerpapier de mica sin mit resina Glasträger y con transportador und ohne de fi Harz bra de vidrio Glimmerpapier Papel de mica mit con Harz resina und y transportador Glasträger de vidrio Glimmerpapier Papel de mica mit con Harz resina und y transportador Glasträger de vidrio Abhängig Dependiendo von der Nennspannung; de voltaje nominal, kein nennenswerter sin diferencias apreciables Unterschied entre zwischen los sistemas den Systemen Ja Si Bobinas Multiturn multivueltas Spulen Nein no Ja Si Barras Statorstäbe del estator Ja si Corona Aussen- protection und Endenglimmschutz with tapes Ja Si Ja Si Ja Si mit Bändern Impregnación Vakuumimprägnierung al vacío con mit Ja Si Ja - Harz bereits Si im Band Si Ja - resina Harz bereits pre cargada im Band en resina Epoxidharz epóxica cintas Sección Wickelkopfbereich de bobina der en Stäbe voladizo de la barra Wickelkopf Bobinado und en voladizo Nutbereich y - sección gleiches de ranura Material - mismos Bobinado Wickelkopf en und voladizo Nutbereich y sec-ción de ranura materiales Material für unterschiedliches Wickelkopf Bobinado und en voladizo Nutbereich y - sección gleiches de ranura Material - mismos materiales Spulen distintos um para die bobinas, Bewickelbarkeit mejorar zu verbessern el bobinado sólo para materiales Composición Zusammensetzung del aislante der ppal. Hauptisolation Contenido Glimmergehalt de mica Contenido Glasgehalt de vidrio Contenido Harzgehalt de resina Aprox. ca. 65% Aprox. ca. 7% 7% Aprox. ca. 28% Aprox. ca. 65% Aprox. ca. 10% Aprox. ca. 25% Resistencia Dielektrische dieléctrica Beanspruchung de Vernachlässigbarer diferencias apreciables Unterschied entre zwischen los sistemas den Systemen aislante der Hauptisolation ppal. Descargas Teilentladungsaktivität parciales dentro innerhalb la der aislación Isolation (nivel (TE DP) Pegel) de Muy Sehr bajo, niedrig, sin keine micro Mikro- vacíos; DP/barra Hohlräume; menor TE/Einzelstab a 2 nc niedriger als 2 nc Presionadas Gepresst - etwas levemente höher más alta aufgrund debido des a falta fehlenden vacío Vakuums Muy Sehr bajo, niedrig, sin keine micro Mikro- vacíos; DP/barra Hohlräume; menor TE/Einzelstab a 2 nc niedriger als 2 nc ventajas Vorteile Aislación libre de vacíos, por medio de extracción de aire a través de proceso de vacío Penetración de resina impregnante dentro de la Resina Aufgrund de niedriger baja viscosidad durante Harzviskosität el calentamiento während der resulta Erwärmung en muy sehr pocos wenige vacíos Sistema verbleibende aislación Hohlräume resulta en Isolationssystem muy alta resistencia ermöglicht dieléctrica sehr hohe dielektrische Aislación Hohlraumfreie libre de Isolation vacíos, por durch medio Entfernung de extracción der Luft de durch aire den a través Vakuum-Prozeß de proceso de Durch vacío vorimprägnierte Presencia Bänder wird de eine cintas Füllung der pre-impregnadas Hohlräume - insbesondere asegura aislación para llenar vacíos Sistema Beanspruchung de baja DP relleno nahe der máximo Oberfl äche de vacíos, des Minimización de la actividad Niedrige TE Pegel particularmente vorverfestigten Stabes cerca de - Alta capacidad de temperatura Hohe Temperaturbelast- en la corona barra sichergestellt desnuda Alcanza muy bajos niveles barkeit Alcanza Sehr niedrige niveles TE extremadamente erreichbar bajos de DP Pegel de DP Alta capacidad de temperatura Alta Hohe capacidad Temperaturbelastbarkeit de temperaturas fi g. 2: Comparación entre los Sistemas de Aislación VPI y Rico en Resinas generadores teníamos en nuestra compañía sólo la tecnología VPI (Impregnación en Presión y Vacío). Ahora tenemos también el sistema de alta calidad de curado autoclave Rico en Resina. Adicionalmente, en Brasil tenemos el sistema de curado en prensa Rico en Resina. Ambos sistemas requieren materiales de aislación, tecnologías y equipos de fabricación completamente diferentes. Aún cuando se trata de tecnologías muy diferentes, ambos sistemas muestran excelentes propiedades de aislación que cubren los requerimientos más exigentes. Con las tecnologías Ricas en Resina dentro de nuestro portafolio, somos capaces de satisfacer expectativas específi cas de nuestros clientes, especialmente de aquéllos en el mercado de Norte América. La tabla muestra las diferencias tanto en propiedades como en procesos de producción. Asimismo, muestra también que las propiedades dieléctricas son también comparables (fi g. 2). Basados en la experiencia con muy grandes generadores, la antigua GE Hydro desarrolló un excelente conocimiento de Ensamblaje de cojinete de empuje los sistemas de ventilación por ductos de borde. Este es el sistema de ventilación más apropiado para grandes máquinas, especialmente para aquéllas con un gran largo del núcleo estatórico. El mismo utiliza ductos en el anillo laminado del rotor, que actúan como ventiladores y aseguran una refrigeración equilibrada a lo largo de todo el largo de placas apiladas del generador. Este know-how en diseño de ventilación, no solo ayuda a alcanzar los límites de temperaturas requeridos dentro

6 06 HYDRONEWS Historia Top nosotros utilizamos cojinetes apoyados sobre pivotes. Para cojinetes de grandes dimensiones, el apoyo sobre resortes provee una mayor planicidad del cojinete en sí mismo, con lo que se asegura una mayor capacidad de carga con la misma superfi cie. Los cojinetes apoyados en pivotes sufren de deformaciones térmicas debido a las diferencias de temperatura entre las partes superior e inferior del cojinete. Así, los cojinetes apoyados en resortes son una real ventaja para grandes cargas y aún utilizando mayores tensiones específi cas, ellos aseguran una película de aceite suficiente. Ello aún cuando algunos clientes piensan que una menor temperatura signifi ca un mayor margen de seguridad para la operación. La falla de un cojinete ocurre cuando se rompe la película de aceite. Esto es función del espesor de la película de aceite y no depende de la temperatura del cojinete mismo. Segmentos de la estrella de un rotor del generador, sino que también asegura una distribución de temperatura bastante uniforme, lo que tiene un impacto positivo en las tensiones termomecánicas y en la vida útil de los componentes. También sobre la base de las grandes dimensiones de este tipo de generadores, existe mucha experiencia en la fabricación en sitio de grandes componentes, tales como: estructuras del estator, estrella del rotor y soportes del cojinete. Normalmente, las limitaciones de transporte no permiten el despacho de componentes con diámetros mayores a 6 8 metros, por ello, estos elementos deben ser fi nalmente fabricados en sitio. Para cojinetes de empuje, la antigua GE Hydro utiliza cojinetes apoyados sobre resortes mientras El colchón del cojinete tiene la ventaja de proveer una operación segura con una alta carga específi ca del cojinete. Esto lleva a una mayor temperatura del cojinete lo que en realidad no tiene mala infl uencia sobre la seguridad operativa, aunque sí reduce las pérdidas por fricción. En tiempos de muy altas evaluaciones de las pérdidas, los clientes debieran tomar en cuenta esto. En el curso de nuestro proceso de integración de ingeniería de generadores, ya hemos defi nido los límites de aplicación para estas dos tecnologías de cojinetes. Esto nos da la oportunidad de optimizar el diseño del cojinete de empuje de acuerdo a las necesidades específi cas del proyecto, mientras al mismo tiempo se tiene en cuenta el impacto económico de las menores pérdidas por fricción (fi g. 3). Walter Scheidl Fono: +43 (664) Carga del cojinete (MN) fi g. 3: Carga y velocidad del cojinete de empuje Velocidad (rpm)

7 Nuevos Proyectos HYDRONEWS 07 Ruacana 4 Proyecto de Ampliación en Namibia En los caminos de Namibia Cataratas de Ruacana en Namibia Firma del contrato en Johannesburgo Hace treinta cinco años, jóvenes ingenieros recién graduados iniciaban sus primeros días en su nueva compañía, ahora llamada ANDRITZ HYDRO. Ellos fueron destinados a los laboratorios hidráulicos de Linz, en donde participaron en los ensayos de modelo para turbinas diseñadas para una central hidroeléctrica en Namibia. Hoy, estos ingenieros todavía trabajan en Linz y están muy orgullosos de que NamPower haya de nuevo seleccionado a ANDRITZ HYDRO para el suministro de la 4ª unidad de su más importante planta, llamada Ruacana. Namibia, la antigua Deutsch Sued West Africa, es un país bien conocido por su clima seco y amplios desiertos. La gente que visita el país no se espera que la principal fuente de generación eléctrica del país sea la hidroelectricidad. Los únicos ríos con caudal a lo largo del año, son los ríos de la frontera con Sudáfrica en el sur y con Angola en el norte, en donde se ubica el proyecto Ruacana. Con sus 240 MW de capacidad instalada, Ruacana es por lejos la central más grande de Namibia y cuenta por más del 80% de la producción anual del país. Debido a la creciente demanda, NamPower decidió instalar una 4ª unidad en la caverna existente. Las obras civiles necesarias, tales como ampliación de la caverna y túneles, ya fueron realizados hace 30 años. Dado que el cliente estaba totalmente satisfecho de los equipos existentes, ANDRITZ HYDRO se adjudicó el contrato de ampliación en consorcio con Alstom (Francia). Luego de largas negociaciones, el contrato fue firmado el 13 Marzo en las oficinas de ANDRITZ en Johannesburgo, Sudáfrica. El alcance de los trabajos para ANDRITZ HYDRO com- Ruacana prende todos los equipos electromecánicos y estructuras hidráulicas, tales como: válvula de admisión (3,600 mm), tubería en presión para 154 m de caída, turbina Francis vertical y auxiliares mecánicos. Por su parte, Alstom suministrará los generadores y equipos eléctricos. El consorcio se hará cargo del llave en mano, incluidos instalación, pruebas y puesta en servicio de la unidad. La operación comercial está prevista para La planta ubicada en el Río Kunene, en la frontera con Angola, proveerá energía limpia y renovable con una eficiencia de casi 95% a la red eléctrica de Namibia, la cual es altamente dependiente de las importaciones. La nueva unidad con su mayor capacidad, y desde luego mejor eficiencia, será la principal unidad en operación durante la temporada seca. Martin Koubek Fono: +43 (1) POTENCIA: 92 MW / 100 MVA CAÍDA: 131 m VELOCIDAD: 272 rpm DIÁMETRO RODETE: 3,237 mm

8 08 HYDRONEWS Río Drin, pero la primera en los últimos treinta años. Después de llegar al acuerdo de concesión, VERBUND-International junto con PÖYRY ENERGY y ANDRITZ HYDRO comenzaron una intensiva fase de diseño de 10 meses, durante la cual se desarrolló y optimizó conjuntamente el concepto y detalles de la planta. Costado aguas abajo del antiguo dique de Spathara Ashta I & II Una Innovadora Solución Usando la Tecnología HYDROMATRIX. Luego de un proceso de dos años de desarrollo que resultó en la exitosa adjudicación por VERBUND- International de la concesión para la construcción y operación de las centrales hidroeléctricas Ashta I & II en Albania, ANDRITZ HDRO entró en la fase de un año de ingeniería básica y recientemente fue adjudicado con el contrato de suministro de equipos electromecánicos y mayores componentes hidromecánicos para las dos plantas equipadas con tecnología HYDROMATRIX. Durante las últimas décadas, el sistema interconectado albanés ha experimentado largos y frecuentes cortes del suministro eléctrico. Ellos han sido causados por sequías, el deterioro de la red creada Luego de la firma del contrato en la era comunista y la falta de construcción de nuevas centrales. Como resultado de ello, un gran porcentaje de la demanda de energía en Albania debe ser cubierta por importaciones desde países vecinos, tales como Grecia. Por medio de la asignación de concesiones tipo Build-Operate-Transfer (BOT), el gobierno de Albania atrae inversiones extranjeras mientras con ello trata de mejorar la situación de suministro de energía en el país. Desde Septiembre 2008, ENERJI ASHTA Shpk, compañía 100% subsidiaria de VERBUND-International, mantiene los derechos de concesión por un periodo de 35 años, periodo después del cual deberá retornar la central a las autoridades albanesas. Los conceptos para la utilización de esta sección del Rio Drin existen desde los años 1990`s. No obstante, la tecnología hidroeléctrica tradicional se mostró no rentable para este proyecto. Junto con ello, los aspectos más importantes del proceso de desarrollo fueron la optimización de la factibilidad económica y la minimización de los impactos ambientales. Luego de la evaluación técnica y económica de las tecnologías hidroeléctricas disponibles, resultó que la mejor solución eran dos plantas equipadas con sistemas HYDROMATRIX. Esta solución se convirtió en la base de la oferta por concesión. Ashta será la cuarta planta en el Arreglo General El Proyecto Ashta I & II se ubica en el Río Drin, cerca de la ciudad de Shkodra en Albania, y consiste de dos plantas de diseño similar. Ashta I será construida al lado del dique ya existente de Spathara, el que se ubica aguas abajo de la central hidroeléctrica Vau I Dejes. La misma tendrá una bocatoma, con rejas y máquina limpia rejas. La descarga de la central se realiza a través de un canal de 6 km que conectará ambas plantas. Un canal de desviación adicional conectará la planta con el Rio Drin. Con la sola excepción de las rejas, la planta Ashta II tendrá un arreglo similar al de Ashta I, y la misma estará conectada al Río Drin mediante un corto canal. El recorrido escogido para los canales permitirá el uso independiente de las dos plantas durante la construcción y evitará impactos ambientales sobre la infraestructura existente y la valiosa tierra cultivable. La Solución HYDROMATRIX La Solución HYDROMATRIX es un sistema modular mediante el cual se instalan una serie de pequeñas unidades turbina-generador (TG) en confi guración de matriz. En las plantas HYDROMATRIX, cada módulo consiste de una o más unidades TG idénticas. Los módulos están interconectados por tubos de aspiración integrados o instalados separadamente. Una de las grandes ventajas de las plantas HYDROMATRIX es el hecho de requerir sólo una baja profundidad de agua a la salida, lo que permite prever una fundación poco profunda para la casa de máquinas. El resultado son economías importantes en los costos de construcción. La posibilidad de retirar las unidades TG durante periodos de crecidas y para mantenimientos, es otra importante característica que permite a los proyectos Ashta ser construidos en muy cortos plazos, comparados con soluciones de plantas a fi lo de agua tradicionales.

9 Nuevos Proyectos HYDRONEWS 09 Vista en corte de la C.H. Ashta I En el proyecto Ashta, cada central será equipada con 45 unidades TG HYDROMATRIX, las que serán montadas en la cara aguas arriba de la presa. Las unidades TG se disponen en una fi la al frente de la estructura de presa y pueden ser izadas individualmente para darles servicio. Los tubos de aspiración asociados están embebidos en la estructura de concreto de la presa. Los equipos hidráulicos y eléctricos se ubican dentro de una galería subterránea ubicada sobre los tubos de aspiración. Mediante el uso de una compuerta deslizante instalada en la cara aguas abajo de la presa se puede detener el caudal independientemente para cada máquina. Para efectos de mantenimiento de la compuerta se puede utilizar el mismo equipo de izaje utilizado para las unidades TG. Innovaciones: tecnología del generador y concepto de conexión a la red El diseño de las unidades TG deriva de los conceptos clásicos para pequeñas turbinas Compact Hydro y fue desarrollado para responder a las necesidades de alta confi abilidad, bajo mantenimiento y fácil interconexión. Las unidades TG para la C.H. Ashta son turbinas sin regulación, equipadas con generadores sincrónicos que utilizan la última tecnología de imanes permanentes (PM). ANDRITZ HYDRO ha desarrollado y aplicado con éxito la tecnología PM en sus unidades Strafl omatrix TM, y ahora está ampliando la aplicación a unidades HYDROMATRIX. Aún cuando en comparación con unidades clásicas no es posible la regulación de frecuencia ni de voltaje, las plantas HYDROMATRIX que usan generadores a imanes permanentes operan sincrónicamente con el sistema, lo que da una ventaja en aplicaciones donde un gran número de generadores del tipo inductivos puedan no ser aceptados. La energía producida a 3.3 kv es transferida a las celdas eléctricas vía un cable submarino. Posteriormente se eleva la tensión a 20 kv mediante el uso de nueve transformadores ubicados dentro de la galería subterránea. Los transformadores principales 20/100 kv serán ubicados en dos subestaciones fuera del alcance de las crecidas, cerca de las respectivas casas de máquinas. Un cable de conexión en media tensión entre las dos subestaciones da aún más flexibilidad para los trabajos de mantenimiento de rutina en los equipos de alta tensión. El esquema eléctrico propuesto cumple totalmente con los requerimientos de interconexión en Albania y ha sido aceptado por las autoridades locales. Construcción Acelerada Dado que ya se completó el diseño básico de las dos plantas y que la ingeniería de detalle avanza rápidamente, este mismo año se ha podido comenzar con las actividades de fabricación de equipos. Se planea comenzar las excavaciones y trabajos de construcción hacia principios de Enero 2010, mientras se espera instalar los primeros tubos de aspiración en Mayo Ashta I está prevista que comience a operar en Mayo 2012, mientras Ashta II la seguiría en otoño del mismo año. La adjudicación del contrato Ashta I & II es otro hito importante en el continuo desarrollo y aplicación exitosa del producto HYDROMATRIX, lo que confi rma las competencias de ANDRITZ HYDRO en el desarrollo de proyectos hidroeléctricos innovadores en mercados emergentes. Alexander Bihlmayer Fono: +43 (732) Ashta I POTENCIA: 45 x 534 kw POTENCIA TOTAL: MW / MVA VOLTAJE: 3.3 kv CAÍDA: 4.98 m VELOCIDAD: 300 rpm DIÁMETRO RODETE: 1,320 mm Ashta II POTENCIA: 45 x kw POTENCIA TOTAL: MW / MVA VOLTAJE: 3.3 kv CAÍDA: 7.53 m VELOCIDAD: 375 rpm DIÁMETRO RODETE: 1,320 mm

10 10 HYDRONEWS Renner Firma del contrato por el Sr. W. Semper ANDRITZ HYDRO Antiguo puente tradicional en madera Dagachhu Turbinas Pelton para Bután En Julio 2009, ANDRITZ HYDRO en Consorcio con Alstom, obtuvo de parte de Dagachhu Hydro Power Corporation (DHPC) un contrato por el suministro de equipos electromecánicos e hidromecánicos para una nueva central hidroeléctrica en Bután. Esta adjudicación marca el exitoso final de un intenso proceso de negociación que comenzó en Noviembre El Proyecto Hidroeléctrico Dagachhu está ubicado en el distrito de Dagana, al suroeste del país. El mismo utiliza las aguas del Río Dagachhu, el cual es un afl uente del Río Punatsnagchhu (Sankosh), que a su vez desemboca en el Río Brahmaputra en India. El proyecto consiste en una central a fi lo de agua, con una aducción que comprende un vertedero de desvío de 20 m de alto, un túnel de 8 km de largo y una chimenea de carga que lleva hasta la caverna de máquinas. La central de alta caída (con una producción anual de 515 GWh) será construida en un plazo aproximado de 4 años, entrando en operación hacia fi nes de ANDRITZ HYDRO suministrará dos turbinas Pelton de seis chorros, las válvulas de admisión y los equipos hidromecánicos para el vertedero, bocatoma, desarenador y casa de máquinas. Este proyecto constituye otro hito en el desarrollo de recursos hidroeléctricos en el Reino de Bután. El potencial hidroeléctrico de Bután se estima a más de 20,000 MW de los cuales sólo un 5% han sido hasta ahora explotados. La exportación de energía hidroeléctrica es uno de las principales fuentes de ingresos para Bután. En el presente, cuenta por más del 45% del total de ingresos del país. El desarrollo sustentable de energías renovables contribuirá con dos de los cuatro pilares de la Felicidad Bruta Nacional (FBN) y es un medio de aumentar los ingresos del país. El gobierno actual planea un aumento de 12,000 MW en la capacidad hidroeléctrica hacia el año La electricidad generada por el proyecto Dagachhu será exportada, principalmente a India, lo que aumentará aún más los ingresos provenientes de la exportación de energía. Adicionalmente, este proyecto está siendo implementado como un Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) de acuerdo al Protocolo de Kyoto, generando de esta manera certificados de emisiones que son vendidos en los Mercados Internacionales de Carbón. La C.H. Dagachhu será fi nanciada con equity proveniente de Bután y de Tata Power en India. El crédito fi nanciero es suministrado por el Asian Development Bank (ADB) y la Oesterreichische Kontrollbank (OeKB). Río Dagachhu, en las cercanías del proyecto La Cooperación Austriaca de Desarrollo (OEZA) pavimentó el camino para el desarrollo de este proyecto, como resultado de sus muchos años de exitosa colaboración con las autoridades de Bután. Otros frutos de esta cooperación en años previos fueron las plantas Basochhu. Basochhu Etapa Superior (2 x 14 MW) y Basochhu Etapa Inferior (2 x 21.4 MW) fueron exitosamente terminadas el Para ambos proyectos, ANDRITZ HYDRO suministró la totalidad de los equipos mecánicos. Michael Haslinger Fono: +43 (732) POTENCIA: 2 x 62.2 MW CAÍDA: 282 m VELOCIDAD: rpm DIÁMETRO RODETE: 2,450 mm

11 Nuevos Proyectos HYDRONEWS 11 Gössendorf / Kalsdorf Nuevas Centrales Hidroeléctricas en Estiria Steweag Representación artística de lo que será la nueva C.H. Kalsdorf L uego de una larga licitación, Energie Steiermark AG en Austria, otorgó a ANDRITZ HYDRO un contrato por el suministro, montaje y puesta en servicio de los equipos electromecánicos para las centrales hidroeléctricas Gössendorf y Kalsdorf, que serán construidas al sur de Graz. ANDRITZ HYDRO entregará cuatro turbinas bulbos, con sus respectivos reguladores de velocidad, generadores y sistemas de excitación. Además del suministro de turbinas y generadores, el alcance de ANDRITZ HYDRO también incluye el montaje de los equipos. Energie Steiermark y Austrian Hydro Power (AHP) construirán las dos plantas, cada una de las cuales entregará una potencia de alrededor de 20 MW a partir de fuentes renovables. Las mismas comenzarán a operar el 2012 y 2013 respectivamente, y abastecerán a más de 45,000 hogares. Debido a medidas complementarias, las plantas no sólo generarán electricidad sino que a la vez entregarán protección contra las inundaciones. El proyecto de construcción de la planta está siendo acompañado de amplios estudios de ingeniería ambiental, con lo que se realzará la calidad de vida en las áreas aledañas al Río Mur. La fabricación de los generadores en Weiz, así como la de las turbinas en Graz, garantizarán los más cortos plazos de reacción durante las fases de realización y ensamblaje, entregando a la vez un alto valor agregado local. Los dos talleres están de hecho ubicados a sólo unos pocos kilómetros de las centrales Gössendorf y Kalsdorf. Con este contrato, ANDRITZ HYDRO subraya una vez más el éxito de su cooperación de larga data con Energie Steiermark, así como su excelente posición en el mercado hidroeléctrico austriaco. Josef Grininger Fono: +43 (732) Steweag Gössendorf POTENCIA: 2 x MW / 12.5 MVA VOLTAJE: 6.3 kv CAÍDA: m VELOCIDAD: 150 rpm DIÁMETRO RODETE: 3,600 mm DIÁMETRO ESTATOR: 4,500 mm Steweag Vista en corte a través del dique y la central Kalsdorf POTENCIA: 2 x MW / 12.5 MVA VOLTAJE: 6.3 kv CAÍDA: m VELOCIDAD: 150 rpm DIÁMETRO RODETE: 3,600 mm DIÁMETRO ESTATOR: 4,500 mm

12 12 HYDRONEWS Nuevos Proyectos Augst-Wyhlen & Laufenburg Modernización de tres centrales hidroeléctricas en el Río Rin de ancho y comprenden tableros inferiores y superiores. Complejo Hidroeléctrico Augst-Wyhlen En Abril de este año, ANDRITZ HYDRO Automation ha recibido una orden por la modernización de los equipos de control para las centrales Augst-Wyhlen y Laufenburg. Generador de la C.H. Wyhlen Augst-Wyhlen Entre 1908 y 1912, el cantón de la ciudad de Basele y la Kraftübertragungswerke Rheinfelden construyeron la presa de Augst-Wyhlen. La planta consiste de la central Wyhlen construida en el lado alemán y la central Augst del lado suizo, además de un vertedero en común y compuertas ubicadas del lado suizo. En ambas centrales las casas de máquinas se ubican paralelas al sentido del fl ujo. El agua embalsada se utiliza en la producción de energía eléctrica. El caudal utilizado es compartido en partes iguales por las dos centrales. La antigua confi guración consideraba 10 turbinas Francis horizontales por cada central. Dos turbinas más pequeñas de tipo similar son usadas para actuar las excitatrices que proveen la corriente magnética. Entre los años 1990 y 1994, la doble central Augst-Wyhlen fue totalmente reconstruida. En la planta Augst, seis de las diez turbinas existentes fueron reemplazadas por siete unidades Strafl o TM. Junto con ello, dos unidades Francis fueron modernizadas, mientras las dos restantes fueron puestas fuera de servicio. En la central Wyhlen se modernizaron cinco de las diez unidades Francis, a lo que siguió el reemplazo de dos unidades de excitación que fueron reemplazadas por seis unidades Strafl o TM de última generación. El caudal de diseño se elevó de 850 m 3 /s a 1,500 m 3 /s. Entre las centrales Augst y Wyhlen, existe un vertedero con diez vanos. De ellos, cuatro están equipados con defl ectores de hielos. Laufenburg La central hidroeléctrica Laufenbrug, a orillas del Río Rin, fue construida entre los años 1909 y Las diez unidades Francis originalmente instaladas fueron diseñadas para producir una potencia de 40 MW. Dada la alta demanda de energía, la planta fue modernizada en los años 1920 s, cuando se incluyó un aumento de caudal que elevó la potencia a 81 MW. Durante la reconstrucción total de la central, llevada a cabo entre los años 1989 y 1994, todas las diez unidades fueron reemplazadas por diez unidades Strafl o TM. En la oportunidad, el caudal fue incrementado a 1,370 m 3 /s y la potencia a 106 MW. Los cuatro vertederos tienen 17.3 m Alcance de Este Contrato El alcance del suministro ANDRITZ HYDRO consiste de todos los equipos de control para veintitrés Strafl o TM y siete turbinas Francis. Las tres centrales antes mencionadas serán equipadas de manera casi idéntica con nuestro concepto NEPTUN. La modernización afecta principalmente a los siguientes componentes: Secuencia de arranque/parada, protección mecánica, regulador de velocidad turbina electrónico, todos los dispositivos de excitación, aparatos de vibración, así como también el sistema de sincronización Sistema de control redundante cliente/ servidor, para las tres plantas Infraestructura LAN para las tres plantas, de acuerdo a IEC basada en Ethernet Protección busbar en 6.8 kv para la planta Augst Protecciones generador y transformador Sistema de automatismo completo para la subestación 50/110 kv, sobre la base de SICAM BC1703. Sistema de automatismo completo para los sistemas de refrigeración y drenaje para las plantas Augst y Wyhlen. Conexión al sistema de refrigeración y drenaje existente en la central Laufenburg Sistema de gestión de aguas para las centrales de Augst y Wyhlen, y subcontroladores para Laufenburg, consistentes en sistemas de gestión de aguas, unidad de control de puesta en servicio, control de nivel de emergencia, control de embalse Simulación de embalse para Augst- Wyhlen y Laufenburg. Todos los equipos auxiliares. ANDRITZ HYDRO recibió la más alta evaluación económica en varios lotes, así como la mejor evaluación por su solución técnica. Un aspecto fundamental de esta evaluación fue la presentación de un programa detallado y optimizado para la ejecución del proyecto. Mediante actividades agrupadas y una estrategia adecuada de

13 Nuevos Proyectos HYDRONEWS 13 C.H. Laufenburg, Topología del Sistema de Control C.H. Laufenburg utilización del tiempo de montaje y desmontaje, en consideración de los niveles de agua en invierno y verano, la fase de ejecución del proyecto fue reducida de 3 a 2.5 años. Con la utilización del concepto NEPTUN y el uso de normas internacionales, se provee un sistema totalmente integrado con una estructura de comunicaciones consistente que da una buena base para futuras ampliaciones. El reemplazo parcial de los sistemas de excitación representa un gran desafío técnico. En los próximos años, 28 sistemas de excitación ABB serán reemplazados por reguladores de voltaje ANDRITZ HYDRO basados en el tipo GMR3. El resistente y altamente sofi sticado regulador de voltaje, que es un desarrollo propio de ANDRITZ HYDRO, puede ser fácilmente usado para sistemas de excitación suministrados por otros, lo cual es puesto en evidencia por este proyecto. Los nuevos componentes serán fácilmente instalados dentro de paneles existentes. Todo ello con muy poco esfuerzo, dado el uso del así llamado proceso de acondicionamiento. Los componentes fundamentales serán montados en un marco giratorio de 19. De esta manera, los factores claves de esta solución son un fácil manipuleo y acceso a todos los componentes. El alcance del suministro para los dispositivos Unidad Straflo TM en la C.H. Laufenburg de protección consiste en protección del generador para cada unidad, así como todas las protecciones del transformador y busbar. Dada su capacidad de confi guración libre de las protecciones, el sistema de relés digitales DRS satisface todos los requerimientos de las diferentes demandas de este proyecto. Como parte integrante del concepto NEPTUN, DRS utiliza los canales de comunicación existentes para transmisión de datos y disposición de registros de perturbación. Este proyecto muestra de manera impresionante cómo mediante el uso optimizado del concepto integrado NEPTUN, se logra un máximo de adaptabilidad y fl exibilidad, junto con un procedimiento de adaptación para un montaje fácil de las partes dentro de los cubículos existentes. Clemens Mann Fono: +43 (1) Augst POTENCIA: Strafl o TM 7 x 5 MVA VOLTAJE: 6.8 kv CAÍDA: 6.7 m VELOCIDAD: rpm DIÁMETRO RODETE: 3,800 mm POTENCIA: Francis 2 x 2.8 MVA VELOCIDAD: Francis 107 rpm DIÁMETRO RODETE: Francis 1,500 mm Wyhlen POTENCIA: Strafl o TM 6 x 5 MVA VOLTAJE: 6.8 kv CAÍDA: 6.7 m VELOCIDAD: rpm DIÁMETRO RODETE: 3,800 mm POTENCIA: Francis 5 x 2.8 MVA VELOCIDAD: Francis 107 rpm DIÁMETRO RODETE: Francis 1,500 mm Antiguas unidades Francis con cuatro turbinas sobre un único eje Laufenburg POTENCIA: Strafl o TM 10 x 12 MVA VOLTAJE: 10.5 kv CAÍDA: 10.1 m VELOCIDAD: 107 rpm DIÁMETRO RODETE: 4,250 mm

14 16 14 HYDRONEWS C.H. La Villita: Diseño 3D y Casa de Máquinas CFE Cuenta con ANDRITZ HYDRO Otras cinco modernizaciones de Centrales Hidroeléctricas en México ANDRITZ HYDRO se ha adjudicado recientemente contratos por la rehabilitación y repotenciación de las centrales La Villita Fase II, El Cóbano, Cupatitzio, Santa Rosa y Colotlipa. Durante el año 2004, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el principal productor de energía eléctrica en México, adjudicó a ANDRITZ HYDRO la Fase I del proyecto de repotenciación de la Central Hidroeléctrica La Villita. El contrato comprendió el reemplazo de dos turbinas Francis, las modifi caciones al antedistribuidor y tubo de aspiración, así como otras reparaciones en sitio. Durante el 2006 se concluyeron con éxito las pruebas de desempeño, las cuales arrojaron resultados más altos de aquéllos requeridos por contrato. Ello signifi có un aumento de potencia de 76 a 82.5 MW (con anillo de regulación abierto sólo al 85%). Otros benefi cios fueron la reducción del nivel de vibraciones en un 30% y una menor turbulencia aguas abajo comparado con las antiguas turbinas. Como consecuencia de ello, CFE decidió repotenciar la C.H. Infi ernillo, que es la tercera más grande central de México. El contrato adjudicado el 2006 consistía en el reemplazo de cuatros rodetes Francis, la modernización de la turbina y los cojinetes guías de los generadores y el suministro de nuevos sistemas de refrigeración e instrumentación. Los estudios CFD llevados a cabo en Suiza, incluyeron la optimización del perfi l hidráulico y del comportamiento del rodete, lo que permitió un aumento de potencia del 25%, desde 160 a 200 MW. Con el objeto de validar el aumento de efi ciencia y potencia garantizados, se llevó a cabo un ensayo de modelo semihomólogo. Los resultados de las pruebas de desempeño llevadas a cabo en Febrero 2009 según el método de Gibson, fueron nuevamente satisfactorias. 205 MW de potencia y 93.44% de efi ciencia ponderada medida (versus 200 MW y 92.21% requeridos por contrato) dieron a CFE un notable periodo de amortización de sólo 7 meses. Basados en este mejor resultado, CFE decidió en Abril 2009 acelerar la rehabilitación y repontenciación de otras 5 centrales y así, inició el correspondiente periodo de licitaciones. En Agosto 2009, ANDRITZ HYDRO se adjudicó los cinco contratos, con las siguientes características y alcances: La Villita II La central hidroeléctrica La Villita está equipada con 4 turbinas Francis verticales instaladas por Mitsubishi en El objetivo de CFE para esta segunda fase de modernización es el incrementar los valores de potencia y efi ciencia de las restantes unidades 1 y 4. El alcance del suministro incluye dos rodetes Francis de 52 ton, las modifi caciones del perfi l de los álabes fi jos, nuevas aletas del sistema de aireación y modificaciones al perfil del tubo de aspiración. Se prevé que la ejecución del proyecto dure menos de 2 años. La puesta en servicio de la segunda unidad está prevista para Junio Santa Rosa La central hidroeléctrica Santa Rosa fue puesta en operación en 1964 y se ubica en Amatitán, Jalisco, muy cerca de la ciudad de Tequila, donde se produce lo mejor del mundialmente conocido licor. La planta está equipada con turbinas Francis verticales de Toshiba y CFE desea incrementar tanto la potencia como la efi - ciencia ponderada. Basados en planos de las unidades existentes hechos por nuestro departamento de ingeniería en Morelia, México; nuestros expertos en Zurich, Suiza; desarrollaron estudios de ingeniería hidráulica preliminares. La buena cooperación entre los dos departamentos de ingeniería permitió que ANDRITZ HYDRO garantizara a CFE el alcanzar los valores especifi cados sin otras modifi caciones que nuevos rodetes. La puesta en servicio de la segunda unidad será llevada a cabo en Octubre 2011.

15 Nuevos Proyectos HYDRONEWS 15 Cupatitzio La C.H. Cupatitzio está situada a corta distancia de la ciudad de Uruapán, la así llamada Capital del Aguacate, dado su clima ideal para el crecimiento y maduración de esta fruta. Las dos turbinas Pelton verticales suministradas por Ansaldo en 1962 para Cupatitzio serán reemplazadas por nuevas unidades de 4 chorros, incluyendo inyectores, sus respectivos defl ectores y reguladores de velocidad (suministro electrónico y oleohidráulico). Los nuevos rodetes serán fabricados en las instalaciones de ANDRITZ HYDRO en Morelia, México; utilizando la tecnología HIWELD TM con disco forjado y cangilones fundidos individualmente. La ingeniería y fabricación de los nuevos reguladores también será hecha en Morelia, mientras inyectores y defl ectores, serán diseñados y fabricados en Suiza. El Cóbano La C.H. El Cóbano también se ubica en las cercanías de Uruapán. Las dos turbinas Francis verticales fueron entregadas por Voith en los años 1950 s. Dada pequeñas diferencias en el diseño, los rodetes no son intercambiables. Actualmente, las unidades presentan problemas operativos, debidos principalmente al cojinete combinado superior y al cojinete guía inferior del generador. Además del incremento de potencia y efi ciencia, se deben rediseñar totalmente los cojinetes del generador. La ingeniería hidráulica preliminar fue desarrollada por ANDRITZ HYDRO en Zurich, Suiza. Ella se basó en los planos de las unidades existentes desarrollados por nuestro departamento de ingeniería en Morelia, México, que ejecutará también el rediseño de los cojinetes, incluidos los nuevos sistemas de lubricación y refrigeración de los mismos. Aún cuando los dos rodetes originales son diferentes, nuestros expertos en Zurich pudieron lograr un diseño hidráulico común, con sólo pequeñas diferencias en la parte externa de las llantas y coronas, así como ajustes menores de las partes fi jas de una de las turbinas. Este nuevo diseño garantizará los valores defi nidos de potencia y efi ciencia. La puesta en servicio de la segunda unidad será llevada a cabo en Octubre Colotlipa La C.H. Colotlipa se ubica en la confl uencia de dos ríos en la ciudad de Chilpancingo, cerca de la famosa Bahía de Acapulco, en la Costa Pacífi co Mexicana. Las cuatro pequeñas turbinas Francis horizontales fueron suministradas por James Diseño 3D para la C.H. El Cóbano C.H. Infiernillo Casa de Máquinas de la C.H. Cupatitzio Leffel entre los años 1947 y Con el objeto de adaptarse a las nuevas condiciones operativas de la planta, CFE adquirirá nuevos rodetes con perfi les hidráulicos optimizados. Debido a las limitaciones de agua en la región y la capacidad existente de los generadores, CFE decidió mantener los valores de potencia originales, incrementando la efi - ciencia ponderada al 90%. También en este caso, el trabajo de nuestros especialistas hidráulicos en Suiza nos permitió garantizar los valores objetivos de CFE sin ninguna modifi cación de las partes fi jas de la turbina. Luego de las buenas experiencias en La Villita I e Infi ernillo, Comisión Federal de Electricidad está muy confi ada de las capacidades técnicas de ANDRITZ HYDRO para realizar estos nuevos proyectos de modernización, los cuales realzarán la confi abilidad de las unidades, entregando mayores benefi - cios a partir de los recursos hidráulicos existentes. Ander Ibarra Fono: +52 (443) La Villita II antes / después POTENCIA: 4 x 76 / 80 MW CAÍDA: 41.8 m VELOCIDAD: 120 rpm DIÁMETRO RODETE: 5,300 mm Santa Rosa antes / después POTENCIA: 2 x 30.6 / 35 MW CAÍDA: 71 m VELOCIDAD: 225 rpm DIÁMETRO RODETE: 2,740 mm Cupatitzio antes / después POTENCIA: 2 x 36 / 40 MW CAÍDA: 450 / 456 m VELOCIDAD: 450 rpm DIÁMETRO RODETE: 3,173 mm El Cóbano antes / después POTENCIA: 2 x / 30 MW CAÍDA: 335 m VELOCIDAD: 600 rpm DIÁMETRO RODETE: 1,750 mm Colotlipa POTENCIA: 4 x 2,125 kw CAÍDA: 60 m VELOCIDAD: 600 rpm DIÁMETRO RODETE: 800 mm

16 16 HYDRONEWS Statkraft Contratos por Lotes Nuevos Rodetes Francis y Pelton para Noruega Con referencia a nuestro anterior artículo en Hydro News no.13 / 2008, con respecto a la repotenciación de turbinas Francis por Statkraft y BKK, informamos que el cliente está muy satisfecho tanto con el desempeño técnico como con la ejecución del contrato. El Paquete Francis no.1 ya está terminado, mientras el Paquete Francis no.2 sigue avanzando como previsto. Tapa Superior, Turbina C.H. Tokke Statkraft es un cliente muy profesional y exigente que no sólo evalúa precio y desempeño. Ellos miran con mucha atención los conceptos de Salud, Seguridad y Medioambiente. De hecho, tienen un objetivo de cero incidentes. Las entregas a tiempo son también una prioridad, ya que las paradas de las plantas son vitales en el esquema de la red eléctrica en Noruega, donde las operaciones son planeadas con mucha anterioridad. De esta manera, es muy relevante el reporte de avance mensual previsible y confi able, incluyendo las posibles desviaciones de todas las compañías ANDRITZ HYDRO involucradas, así como la capacidad de tomar las acciones correctivas necesarias. La positiva experiencia a través de los tres lotes de proyectos de repotenciación, resultó a fi nes del 2008 en la emisión de los documentos de licitación para tres nuevos lotes de proyectos. Luego de las negociaciones y frente a una muy fuerte competencia, ANDRITZ HYDRO AS en Noruega, se adjudicó los dos más grandes contratos. El contrato se fi rmó el 10 de Junio 2009 en las ofi cinas de Statkraft, Oslo, Noruega. Contrato de Compra por Lotes, Paquete Francis no. 4, incluye: Höyanger K5, 68 MW Leirdöla, 125 MW Lio, 43 MW Vinje, 100 MW Opción por las dos unidades restantes en Vinje. Kvaerner fue el suministrador original de estas turbinas de media a alta caída. Los nuevos rodetes serán fabricados parcialmente en nuestros talleres de Madrid y Ravensburgo. Contrato de Compra por Lotes, Paquete Pelton no. 2, incluye: Skjomen, 103 MW Grytten, 149 MW Svelgen II, 2 x 15 MW Nore I, 3 x 26 MW Opción por las dos unidades restantes en Nore I. Los fabricantes originales de estas turbinas fueron Kvaerner, Voith y Neyrpic. Todos los rodetes Pelton MicroGuss TM serán fabricados en nuestros talleres de Kriens. En conjunto, los dos contratos y sus opciones, contabilizan un total de 21 repotenciación de rodetes. Ello, pues algunas de las unidades son turbinas horizontales dobles. Varios de los diseños hidráulicos, cálculos por elementos fi nitos y análisis CFD para todas las plantas son hechos en nuestro departamento de investigación y desarrollo en Zurich. No se consideran más ensayos de modelo para los dos paquetes. La Gestión de Proyecto será he- cha por ANDRITZ HYDRO Noruega. Una vez más se seguirán los bien probados procedimientos desarrollados y ajustados en la ejecución de los proyectos previos, con el fi n de satisfacer los requerimientos del cliente. Los proyectos incluyen la renovación y modifi cación del entorno de todas las unidades existentes, lo que llevará a lo largo de los años de ejecución de contrato a la utilización de más de 70,000 horas-hombre de trabajo en taller para ANDRITZ HYDRO AS. Esto constituye, por supuesto, una importante carga de trabajo base para nuestra estructura local. En esta cifra no se incluyen las horas de taller para los rodetes. La supervisión de montaje y puesta en servicio será hecha por nuestra ofi cina en Noruega. Statkraft seguirá trabajando con este concepto y ya anunció otra licitación de Compra por Lotes para Noruega. Además de ello, un proceso similar será lanzado para rodetes Kaplan en Suecia, por lo que Statkraft está por el momento realizando estudios de factibilidad internacionales para determinar la rentabilidad de estos proyectos con respecto a su fl ota de equipos en Suecia. En Noruega no existen sistemas de certifi cados verdes o subvenciones de ningún tipo para la inversión en energías renovables. Así, la amortización de las inversiones debe lograrse únicamente a través de los ingresos producto de la generación futura. El mercado noruego de electricidad fue liberalizado en 1991 y el comercio eléctrico se realiza a través del Fondo Común de Intercambio de Energía del Norte. Los precios de la electricidad se determinan de acuerdo a la demanda. Basados en ellos, los departamentos de mercado de las diferentes compañías deben estimar el precio de la electricidad a largo plazo, lo que decide la amortización y viabilidad de cada proyecto. A este respecto, Stat kraft juega un rol importante ya que son por lejos la más grande compañía de generación en Noruega. Su comportamiento da señales a las otras compañías del sector y les retroalimenta en su confi anza en el desarrollo futuro del precio de la electricidad. Además de los proyectos antes mencionados de Compras por Lotes por Statkraft, tenemos por el momento en nuestra cartera de órdenes, 14 proyectos de repotenciación para compañías noruegas. Ole Johnny Winther Fono: +47 (613)

17 Mercados HYDRONEWS 17 ANDRITZ HYDRO en Camerún Un Hermoso País Vista del vertedero de la Central Hidroeléctrica Edéa Camerún es un país del Oeste de África con una superficie de 475,650 km 2 que limita al oeste con Nigeria, al sur con la República Democrática del Congo, Gabón y Guinea Ecuatorial; al este con la República Centroafricana, y al noreste con Chad. Su población se estima en aproximadamente 17 millones de habitantes. Algunos dicen que Camerún representa a África en miniatura. Los bosques del sur, ubicados en zonas marítimas ecuatoriales, se caracterizan por una densa vegetación con una vasta red hidrográfi - ca y un clima caluroso y húmedo donde abundan las precipitaciones. El Sur también alberga las dos principales ciudades del país, la capital Yaounde y Douala. Las altas mesetas del oeste forman un área rica en tierras volcánicas que favorecen la agricultura. El norte es un área de sabanas y estepas donde se practica principalmente la crianza de ganado. Camerún tiene al suroeste una frontera marítima de más de 420 km a lo largo del Océano Atlántico. Durante la época colonial, el país fue controlado por Francia y Gran Bretaña, lo que resultó en que el país tenga dos lenguas oficiales: Francés e Inglés. Camerún adquirió la independencia de su parte francesa en 1960 y de su parte inglesa en El poder ejecutivo es ejercido por un Presidente electo por siete años, mandato renovable por una vez. Actualmente la función la desempeña, Su Excelencia, Sr. Paul Biya. La Asamblea Nacional constituida de 180 diputados ejerce el poder legislativo. El poder judicial está en poder de la Corte Suprema. Energía en Camerún Camerún tiene grandes reservas de gas, pero desafortunadamente su extracción es limitada. Actualmente se desarrollan estudios para iniciar su explotación a gran escala en un futuro cercano. La producción de petróleo, que conoció un gran auge en los años 70 s, ha estado en fuerte desaceleración durante los últimos años. Las reservas se reducen año tras año y a menos que se descubran nuevos yacimientos, Camerún se convertirá en dependiente de las exportaciones para el consumo interno. Camerún tiene también un potencial forestal muy importante. La leña de los bosques cameruneses es aún fuente de energía para gran parte de la población. Ellos sin embargo, se reducen año tras año debido a la gran explotación industrial y los métodos de tala y quema utilizados por la agricultura. La capacidad total instalada en Camerún es de 930 MW, de los cuales 730 MW provienen de recursos hidroeléctricos y 200 MW son térmicos. El precio promedio de la electricidad para clientes de los sectores doméstico e industrial (antes de impuestos) es de 10.9 céntimos USD/kWh. Hidroelectricidad en Camerún Con un parque de producción eléctrica estimado a 1,337 MW y un potencial hidroeléctrico de 20 GW, Camerún tiene el segundo potencial hidroeléctrico más

18 18 HYDRONEWS Mercados Central Hidroeléctrica Edéa Equipo de negociación para el proyecto Edéa durante la ceremonia de firma del contrato grande de África, después de la República Democrática del Congo. A la fecha, sólo se utiliza el 6% de la energía ofrecida, con lo que el potencial explotable es considerable. Del 2000 al 2006, el parque de producción hidroeléctrica varió muy poco. No obstante, desde el 2003 al 2006 se ha observado un leve crecimiento de la capacidad instalada, debido principalmente a la rehabilitación de la planta Song Loulou realizada por ANDRITZ HYDRO. Los problemas del sector hidroeléctrico están relacionados con la insufi ciencia de las capacidades de producción atribuible a los atrasos de las inversiones, obsolescencia de las instalaciones, saturación y baja disponibilidad de los equipos, estado de los caminos (necesarios para el transporte de personal y materiales), el no respeto de las fechas de reemplazo y una total falta de mantenimiento. Con ello, el sector se caracteriza por el bajo nivel de acceso de los hogares al suministro eléctrico, particularmente en las zonas rurales. La causa principal de esta situación son los altos costos de conexión a las líneas de transmisión. El desarrollo del alumbrado público de las ciudades es también muy lento y aquéllos que existen, presentan un alto grado de deterioro debido al vandalismo y a las difi cultades encontradas por ciertas ciudades para asegurar su mantenimiento. ANDRITZ HYDRO en Camerún El año pasado, el Grupo ANDRITZ HYDRO abrió una oficina sucursal en Douala, la cual tiene por objeto el supervisar los trabajos relacionados con la rehabilitación de la C.H. EDÉA. Este es un muy importante proyecto en desarrollo que consiste en el reemplazo de tres grupos turbina-generador a hélice, que han estado en servicio por más de 50 años. La rehabilitación de la C.H. Edéa no es el primer paso de ANDRITZ HYDRO en Camerún. En el año 2000, gracias a la ayuda fi nanciera de la Confederación Suiza, la Compañía de Electricidad de Camerún, fue capaz de proceder a la rehabilitación de la central Song Loulou en colaboración con el Grupo. A partir de ello, las relaciones entre ANDRITZ HYDRO y las compañías de electricidad locales, han sido excelentes. A través de los años, se han establecido muchos contactos formales e informales, tanto en Camerún como en Suiza. Rehabilitación de Song Loulou El contrato por la rehabilitación de la C.H. Song Loulou demandó a ANDRITZ HYDRO la modificación de 7 de las 8 turbinas Francis que habían sido puestas en servicio en dos etapas, en 1981 y Cada rodete tiene un diámetro de 4.5 m y opera con una caída de 39.2 m. Con una capacidad de 400 MW, la C.H. Song Loulou produce la mayor parte de los 700 MW disponibles en el Sistema Interconectado Sur de Camerún. Por esta razón, su operación confi able es vital para el bienestar económico del país. AES-Sonel posee y opera la C.H Song Loulou. El objeto de esta rehabilitación fue asegurar en las turbinas una protección sustentable contra las tensiones externas debidas a las reacciones químicas que causaban la expansión del concreto del edifi cio. En algunas unidades, la deformación del sello del laberinto de la turbina había reducido el juego entre el rodete y las partes fi jas, causando contacto entre el rodete y el sello del laberinto inferior, lo que llevó a daños por fricción en la superfi cie. Se requería una modifi cación específi ca de la turbina. Sin embargo, dada la importancia estratégica de la planta Song Loulou, fue esencial el tener la más corta parada posible de la unidad. Para lograr ello, ANDRITZ HYDRO contrató localmente mecánicos especializados y soldadores, a quienes se les enviaron varios contenedores de equipos y herramientas. AES-Sonel también autorizó de manera excepcional a ANDRITZ HYDRO para rehabilitar las abandonadas casas de campo existentes en sitio, lo que redujo considerablemente los tiempos de viajes. ANDRITZ HYDRO invirtió en la adquisición de un gran torno vertical, equipado con una plataforma giratoria de 6.3 m, lo cual permitió al equipo de trabajo reducir drásticamente la duración de las actividades de maquinado en sitio, necesarias para las tapas de las turbinas. Este paso acortó el periodo de paro de la máquina de 12 a menos de 5 meses para las últimas unidades, lo que fue un factor clave para el éxito de este proyecto, abriendo así el camino para futuros proyectos en Camerún. Esta rehabilitación fue terminada en Junio 2005 y las unidades rehabilitadas trabajan a la fecha, perfectamente. En 2007 procedimos a la rehabilitación de la tubería forzada y compuertas para las unidades 5 y 8. Actualmente, estamos trabajando en la rehabilitación de la tubería forzada y compuertas para las unidades 1 y 4. Rehabilitación de Edéa La rehabilitación de la planta Edéa cayó

19 Mercados HYDRONEWS 19 Desmontaje de las juntas de expansión existentes en la C.H. Song Loulou dentro del alcance de los acuerdos logrados en el 2007 entre el Banco de Inversión Europeo y AES-Sonel, los que involucraban 65 millones de Euros para fi nanciar parcialmente el programa de renovación de capacidad. Los trabajos se iniciaron el 2008 y deben fi nalizar el ANDRITZ HYDRO S.A., líder del consorcio con Cegelec de Francia, llevará a cabo la ingeniería, fabricación, suministro y montaje de las nuevas unidades Kaplan, con un aumento de potencia del 44% para las unidades 1 y 2, y del 31% para la unidad 3. Además de ellas, se instalarán y pondrán en servicio nuevos equipos de izaje, ataguías para el tubo de aspiración, compuertas planas y radiales para la obra de toma, reguladores de velocidad, transformadores, así como también los auxiliares eléctricos y mecánicos. La C.H. Edéa opera a filo de agua en el Río Sanaga, por lo que cualquier caída temporal en la producción del equipo crea una caída inmediata de energía disponible. La ampliación de las actividades de la compañía de aluminio ubicada en las inmediaciones, así como las necesidades del sector público, justifi can la realización de este gigantesco proyecto de primera importancia para toda la economía camerunesa. Dos unidades de 11 MW cada una fueron puestas en servicio en Entre 1954 y 1958, les siguieron 7 otras unidades que signifi caron una capacidad total instalada de 159 MW. En 1967, 5 otras unidades fueron instaladas lo que llevó a 14 el número de grupos, de los cuales 12 fueron suministrados por Ateliers de Construction Mécaniques de Vevey, hoy Christian Dubois y Michel Borloz de ANDRITZ HYDRO en día ANDRITZ HYDRO, locual facilitó muchísimo los trabajos de rehabilitación actuales. Este proyecto entra dentro del alcance de una larga colaboración entre AES-Sonel y ANDRITZ HYDRO El Futuro de la Hidroelectricidad en Camerún En estrecha cooperación con la compañía americano-camerunesa AES-Sonel y ANDRITZ HYDRO, las autoridades públicas se ocuparán de fi jar una estrategia para mejorar ampliamente la cobertura hidroeléctrica de Camerún. Los ejes principales de esta iniciativa son los siguientes: Modernizar las instalaciones eléctricas existentes, gracias a la contribución de capitales extranjeros Crear nuevas centrales con modernos equipos que aumentarán la prodicción en áreas rurales, por ejm.: Lom Pangar (50 MW), Nachtigal (400 MW), Memvélé (230 MW), Songmbengué (900 MW), Bini-Wara (75 MW), Vogzom (80 MW), Ngassona (2 MW) Reacondicionar completamente las redes de alumbrado público Intensifi car el acceso de los hogares a la electricidad. Junto con estas líneas principales será necesario reforzar las relaciones con los países vecinos tales como: Chad, República Centro Africana, Nigeria y Congo; quienes ya obtienen parte de su suministro eléctrico desde Camerún. Esta es la razón principal de los estudios de rehabilitación de Lagdo, ubicada en el noreste del país. También se están conversando otros proyectos de más o menos gran envergadura. Por ello, es muy importante seguir estos proyectos de manera tal que las construcciones o rehabilitaciones de centrales hidroeléctricas sean hechas lo más pronto posible, con el fi n de responder a las necesidades de la población y de las compañías locales. No tenemos duda de las oportunidades que ANDRITZ HYDRO tiene de trabajar en Camerún, tanto ahora como en el futuro. Nuestra larga y productiva colaboración de más de 10 años en el campo de las rehabilitaciones ha permitido la mejora de la producción eléctrica y la restauración total o parcial de ciertas instalaciones, lo que mejora la distribución eléctrica tanto a nivel nacional como interregional. Christian Dubois Fono: +41 (21)

20 20 HYDRONEWS Destacados AUSTRIA LAAKIRCHEN A fines del 2008, ANDRITZ HYDRO pudo firmar un contrato por una renovación mayor de generadores para turbina a gas (tipo A06), incluyendo suministro y montaje de un nuevo bobinado del estator y trabajos en taller para la renovación del rotor. La planta, ubicada en las dependencias de SCA Graphic AG en Laakirchen, es operada por su dueño Cogeneration Kraftwerke Management OÖ GmbH. La turbina a gas de 55 MVA está concebida para alimentar la fábrica de papel. Así, la disponibilidad de la planta es de 1ª prioridad para el operador, ya que una parada fuera de programa podría causar enormes costos de compra de energía. Con el propósito de asegurar tal disponibilidad, ANDRITZ HYDRO ha sido encomendado en el pasado para realizar una serie de inspecciones de rutina, así como servicios de renovación. El 2005, en el curso de una inspección menor, se notó el quiebre dieléctrico de una barra del estator. Como consecuencia de ello, el dueño decidió cambiar este año la totalidad del bobinado. Junto con este reemplazo por un bobinado del estator térmicamente optimizado y su respectiva puesta en servicio, se realizó también una renovación del rotor en nuestros talleres de Weiz. Durante estos trabajos, se optimizó el diseño con la implementación de conectores fl exibles. El extremadamente corto plazo de sólo 27 días especificado para todos los trabajos, fue un verdadero desafío. El generador volvió a entrar en servicio justo a tiempo. Siegfried Eichberger Fono: +43 (3172) POTENCIA: 55 MVA VOLTAJE: 10.5 kv VELOCIDAD: 3,000 rpm FACTOR DE POTENCIA: 0.8 AUSTRIA ST. GALLEN E n Febrero 2009, Kraftwerke St. Gallen Ltd. atribuyó a ANDRITZ HYDRO un contrato por el suministro de los equipos de turbina para la C.H. St. Gallen. Kraftwerke St. Gallen Ltd. es una filial del Grupo multinacional Gebr. Haider. El vertedero de la obra de toma está equipado con una compuerta clapeta diseñada para la condición de inundación para la crecida de 1/100 años. Desde ahí, las aguas del Río Billbach son conducidas hacia un desarenador y luego a una tube- ría de fi bra de vidrio (GRP) embebida de 4,300 m de largo; que llega a la casa de máquinas. El grupo consistente de una turbina Pelton acoplada a un generador de 400 V es sincronizado al costado baja tensión del transformador de 1,600 kva (0.4 / 30 kv), el que a su vez se conecta a la red pública mediante un interruptor de 30 kv. La totalidad de los trabajos del vertedero, casa de máquinas y tubería, son ejecutados por la propia compañía de construcción del cliente. El alcance de los trabajos de ANDRITZ HYDRO comprende una turbina Pelton vertical de seis chorros, una válvula mariposa (DN 1000), el tubo de conexión a la tubería, la unidad de presión oleohidráulica y repuestos. Junto con ello, ANDRITZ HYDRO es responsable por el montaje y puesta en servicio de su suministro. El inicio de la operación está previsto para Abril Edwin Walch Fono: +43 (732) POTENCIA: 1,375 kw CAÍDA: 87.5 m VELOCIDAD: rpm DIÁMETRO RODETE: 865 mm ALEMANIA WEHR A mediados del 2009, ANDRITZ HYDRO recibió una orden por la renovación de los polos del motorgenerador de la planta de almacenamiento y bombeo Wehr, en Alemania. La planta construida en caverna, propiedad de Schluchseewerk AG, genera electricidad de punta y también se utiliza para estabilizar la red. Los motores-generadores suministrados por Siemens entre 1970 y 1977, fueron concebidos en la época (y aún lo están), cerca de los límites de la capacidad convencional. Durante la rehabilitación del estator, se encontraron grietas en las colas de milano tipo T de las placas fi nales de los polos. El peso de los polos de 11 ton cada uno, los ubica entre los más grandes del mundo. Dada las tensiones extremadamente altas (2,400 veces la aceleración de gravedad), ya durante la fase de ofertas hubo que modelar el rotor en 3D y se chequearon todas las partes rotativas mediante elementos fi nitos. En algunos estudios por parámetros se crearon nuevas formas para las placas fi nales de los polos en combinación con la llanta laminada del rotor. Con estas nuevas formas se pudo reducir sustancialmente las tensiones mecánicas. Un análisis fi nal probó que la vida útil esperada debería ser triplicada. Este inusual procedimiento mostró al cliente nuestra competencia técnica superior y fue lo que fi nalmente nos llevó a la obtención del contrato para ANDRTIZ HYDRO. Erwin Heimhilcher Fono: +43 (1) POTENCIA: 4 x 300 MVA VOLTAJE: 21 kv VELOCIDAD: 600 / 1,070 rpm FACTOR DE POTENCIA: 0.75

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