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Eduardo
E. Alegrett Constantemente se habla del proceso de integración en el Continente Americano. Día a día incrementa el número de convenios de carácter multilateral que arropan el esquema geopolítico interamericano bajo una estructura económica regional colmada de vectores comerciales comprometidos a las necesidades de los países que se suscriben a los distintos acuerdos de la región. Esta ola de propuestas comerciales en las Américas ordena un nuevo diseño en la política exterior entre los vecinos inmediatos a las fronteras nacionales, lo que invita a explorar nuevas iniciativas de orden binacional impregnadas de conceptos de desarrollo mutuo. Las naciones de Venezuela y Brasil convergen en una coyuntura que refleja la diligencia que se le imprime al proceso de integración en las Américas, siendo dos Estados donde el clima de paz y armonía en que reposaban unas relaciones exteriores adormitadas, hoy contrasta con la activa visión de un panorama de integración energética. Ambas naciones constituyen en la actualidad Latino Americana dos importantes polos de acción en los axiomas comerciales de importantes esquemas de integración regional, el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), en el caso de Brasil; y el Grupo Andino y el Grupo de los Tres (G-3), en el caso de Venezuela. Esta realidad responde a las condiciones favorables de desarrollo que presentan los dos países a nivel industrial, tecnológico y geográfico. Sin embrago, a pesar la cercanía geográfica existente entre las dos naciones no es sino hasta mediados de la década de los noventa que se viene a producir una política exterior orientada a conducir pasos de acercamiento entre ambos vecinos. Alejandro Mendible en su trabajo titulado Venezuela-Brasil: Su Acelerado Acercamiento Histórico, publicado en "Nuevo Mundo. Revista de Estudios Latinoamericanos" señala como inicio formal de las relaciones entre Venezuela Brasil la aceptación, por parte de Venezuela, del Tratado de 1859, donde se proponen los límites fronterizos entre ambos países y a su vez se da origen a una continuidad histórica de las relaciones entre las dos naciones enmarcadas bajo un constante clima de armonía y con una actividad diplomática insulsa (1995, p.533-535). A finales del siglo XIX, comienza a cambiar el ritmo de las relaciones entre Brasil y Venezuela. La explotación del caucho, en la selvática región fronteriza que funde a las dos naciones, incentivó un acercamiento entre Brasil y Venezuela debido a la gran la demanda mundial que ocasionó el requerimiento de tan preciada materia prima (Mendible, 1995, p.537). Sin embargo, este acercamiento en las relaciones diplomáticas de ambas naciones no prosperó de manera ascendente al comienzo del nuevo siglo. Coyunturas de orden internacional y revisiones en las delimitaciones fronterizas fueron los puntos de importancia en las agendas diplomáticas de los dos países durante la cuarta, quinta y sexta década del presente siglo. Mendible nos brinda en su investigación una trayectoria histórica que apunta cinco hechos de relevante importancia (1995, p.537-538): 1940's 1953 Brasil reconoce 1964 Venezuela suspende las Relaciones Diplomáticas con Brasil a raíz del Golpe de Estado que tuviera lugar en esa nación el día 31 de marzo de ese ano. Solo se mantuvieron las relaciones de carácter consular y comercial. A finales de los años sesenta Venezuela cambia su postura con respecto a
Brasil. En 1969, se estrena en el gobierno Venezolano la administración de
Rafael Caldera, rompiendo con la tradición impuesta durante dos sucesivos
períodos gubernamentales que esgrimieron la "Doctrina Betancourt"
como un cerco que distanciase a las naciones dirigidas por regímenes
totalitarios de la nación Venezolana (Mendible,
1995, p.539-540). Al inicio del primer periodo presidencial de Caldera
(1969-1974) se firmó el Acta Final de Para finales de los años setenta Brasil abre un compás en las relaciones
con su vecino del norte obviando a una política exterior que se orientaba
primordialmente hacia los Estados Unidos y las naciones de 1978 El Presidente de Venezuela; Carlos Andrés Pérez visita a Brasil. Es el primer presidente Venezolano que visita suelo Brasileño. 1979 El Presidente de Brasil, General Joao Baptista Figueiredo visita a Venezuela. 1980 El Presidente de Venezuela, Luis Herrera Campins visita a Brasil. 1986 El presidente de Brasil, José Sarney visita a Venezuela. El proceso de acercamiento que dictaran las mencionadas visitas estuvo acompañado por manifestaciones mutuas que ratificaban la necesidad de una aproximación binacional estribando en el alto valor que se les asignaba a las relaciones internacionales de esta naturaleza, dando la oportunidad de transmitir la importancia que le otorgaba el Brasil a las relaciones con Venezuela y la máxima aprobación que expresaba Venezuela al reencuentro de Brasil con el sistema democrático (1995, p.541- 542). Al iniciarse la década de los noventa, Venezuela y Brasil refuerzan las pautas de acercamiento binacional con el encuentro de los Presidentes Carlos Andrés Pérez, de Venezuela y Fernando Collor de Mello, de Brasil, en el hito fronterizo B V-8 . En esta oportunidad ambas naciones se comprometen a dar continuidad a las relaciones que cordialmente existen y a promover la aproximación binacional (Mendible, 1995, p.543). Sin embargo, las relaciones entre ambos países no llegan a prosperar durante la primera etapa de esta década debido a las condiciones políticas que ambas naciones atravesaron. La forzada salida del gobierno por parte del Presidente Collor de Mello en Brasil y la sublevación popular, las dos intentonas golpistas y el posterior enjuiciamiento del Presidente Pérez en Venezuela, no permitieron la estabilidad necesaria para el florecimiento de nuevas iniciativas de entendimiento y cooperación entre las dos naciones. Con la nueva administración del gobierno Venezolano presidida por el Dr. Rafael Caldera (1994-1999), se da inicio a una nueva etapa en las relaciones exteriores entre Venezuela y Brasil. La presidencia de Caldera profesa su interés por llevar a mayores términos las relaciones con su vecino del Sur, desplegando las avenidas necesarias que contribuyan al incremento de los vínculos binacionales. Esta posición es adoptada casi de manera instantánea por un Brasil deseoso de acoger alternativas que permitan alcanzar las perspectivas trazadas por el Estado en el plan de desarrollo nacional, lo que da inicio a la puesta en marcha de una nueva dirección en las relaciones de Venezuela con este país. El Boletín Internacional del Instituto Internacional de Integración
-Convenio Andrés Bello- apunta como gran incentivo para la integración
"física" en Venezuela pasa a ser un importante foco en el programa de desarrollo nacional Brasileño al vislumbrar un acercamiento de carácter binacional donde prospera la factibilidad de un enlace energético directo que afine la marcha de progreso en el territorio norte del Brasil. Dadas las circunstancias favorables que reúne la producción de energía hidroeléctrica en Venezuela es posible idear un plan de suministro energético para la región del nordeste Brasileño que no implique un enorme costo para su ejecución. En el libro Brasil e Venezuela - Esperanças e Determinaças na Variada do Século -, Luis Eyer de Araujo a través de su ponencia Relacionamento Brasil-Venezuela no Setor de Energia Elétrica observa lo viable de un proyecto de interconexión eléctrica Guri-Boa Vista- Manaus debido a que la producción de energía en Venezuela es de bajo costo, lo que permite tender un entrelazado a larga distancia entre el centro de producción de electricidad y su destino final en territorio Brasileño sin incurrir en un proyecto de que requiera de costosas inversiones (1995, p.140). A partir de agosto de 1993, la idea de estructurar entrelazado eléctrico Guri - Boa Vista - Manaus comienza a tomar fuerza dentro del esquema de integración energética Venezuela-Brasil. Se inician reuniones de acercamiento entre Edelca de Venezuela y Electrobrás de Brasil (Araujo, 1995, p.140), creando una apertura política entre los gobiernos de las naciones interesadas. Esta pauta comercial impulsó el encuentro en Venezuela entre los Presidentes Itamar Franco de Brasil y Rafael Caldera de Venezuela en marzo de 1994 lo que permitió la firma del Protocolo de Guzmania el 4 de marzo de 1994, como enclave para la creación de 11 Grupos de Trabajo destinados a analizar proyectos de desarrollo de contexto binacional (Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, 1998, p.2). El limitado abastecimiento eléctrico que ahoga el crecimiento y normal funcionamiento de las ciudades del norte de Brasil es una disyuntiva que entorpece los intentos de ese país por suplir de manera efectiva las demandas que exige esa región para consolidar sus intereses de desarrollo. La problemática de esta situación quedo bien expuesta por Marluce Pinto en el Seminário Brasil- Venezuela – Integraçâo Energética -celebrado en Brasilia, Brasil; el 13 de Junio de 1995, donde present6 la situaci6n actual del servicio eléctrico en el Estado de Roraima (norte del Brasil). Pinto apunta la problemática de suministro eléctrico en la región a la conformación de un sistema termoeléctrico edificado por sistemas aislados que a su vez confrontan grandes obstáculos de transporte para obtener el combustible necesario que mueve los generadores (Seminário Brasil- Venezuela -Integraçâo Energética-, 1995, p.5). Esta situación a generado la dependencia en un abastecimiento energético poco confiable debido a lo intrincado que se hace el operar un sistema termoeléctrico en una región de difícil acceso. Un ejemplo de ello lo señala Pinto en su ponencia al mencionar como en 1995 casi colapsó la generación de energía eléctrica en la ciudad de Boa Vista, Estado de Roraima, debido a la baja del nivel de las aguas del Río Branco producido durante los meses de febrero, marzo y abril de ese año, ruta importante para transporte de combustible diesel (pinto, 1995, p.4). De igual forma, hay que señalar el costo que implica el consumo de electricidad producida mediante generadores térmicos impulsados por combustible diesel de baja eficiencia, acompañado de un costo de operación elevado y el impacto ambiental que implica la producción de energía eléctrica bajo este modelo. En 1996, luego de realizarse durante el año de 1995 diversos estudios de prefactibilidad técnica en relación a la interconexión eléctrica Guri - Boa Vista , Venezuela - a través de Edelca- presentó a
Brasil la oferta con relación a la puesta en marcha de este proyecto (MRE de
Venezuela, 1998, p.3). El 11 de abril de 1997, durante el encuentro entre los
mandatarios de ambos países Rafael Caldera de Venezuela y Fernando Henrique Cardozo de Brasil
celebrado en la ciudad de Boa Vista; Brasil, se llevó acabo la firma del
contrato de suministro de energía eléctrica desde la central de Guri hasta Las condiciones del acuerdo que Electronorte de Brasil, filial de Electrobras, establecen que esta empresa deberá pagar a Edelca de Venezuela la cantidad de 51,6 millones de dólares por concepto de la construcción del sistema de transmisión en territorio venezolano, cancelar anualmente por un periodo de diez anos la cantidad 8 millones de dólares destinados a cubrir costos de operación y cancelar un cargo por energía entregada de 26 dólares por megavatio, a ser aumentado en dos dólares por megavatio los diez anos siguientes (El Nacional, 11 de Abril de 1997, p. A/2). La interconexión eléctrica Guri - Boa Vista se
espera entre en diciembre de 1998. La energía eléctrica producida por ¿Qué beneficio inmediato trae consigo la puesta en marcha de este proyecto?. De acuerdo con la visión del Gobierno Venezolano ,expresado en documento del Ministerio de
Relaciones Exteriores, la interconexión eléctrica Guri
- Boa Vista permitirá suministrar energía eléctrica a poblaciones en la
región de Amazonia y Roraima, mientras ofrece un
reducido impacto ambiental. En el caso de Venezuela este proyecto permitirá'
el desarrollo minero a lo largo del tendido eléctrico, surtirá a las
poblaciones de Tumeremo y Santa Elena de Uairén y la interrelación que tiene este proyecto con los
planes de desarrollo de Edelca en la zona del Alto Caroní y en la región sur de los Estados Amazonas y
Bolívar (MRE, 1998, p.3). Andrés Bansart en su
ponencia publicada por El proceso de integración que se inicia con la presente interconexion no se detiene en Boa Vista. Marluce Pinto indica que la misma continuará hasta Manaus conformando una línea de transmisión de alta tensión de 1.600 Kms, a la vez que señala un proyecto a menor escala que se encuentra en discusión con miras a crear un entrelazado eléctrico entre las ciudades fronterizas de Pacaraima, Brasil; y Santa Elena de Uairén, Venezuela (1995, p.9). El proceso de Integración que ha generado la interconexión eléctrica Guri - Boa Vista ha marcado el futuro de las relaciones entre Venezuela y Brasil con una gran dosis de orientación hacia el campo energético. Es imposible pesar que el impulso propiciado por la demanda energética de Brasil se detenga en el campo del suministro de electricidad. El petróleo y sus derivados constituyen una fuente de energía alterna que promulga muchos usos en la movilización y constitución de los cimientos que sostienen a un país. Es por ello que la demanda por petróleo y sus derivados esta presente en la política estratégica de la nación del Sur. La necesidad de establecer acercamientos binacionales que procuren un suministro confiable de petróleo y sus derivados a llevado a las empresas Estatales PDVSA de Venezuela y PETROBRAS de Brasil a crear vínculos que les permitan alcanzar metas de mutuo interés. La inclinación de Brasil por obtener acuerdos que resuelvan su déficit energético quedó manifiesto en las declaraciones que publicara el Diario el Globo, el 7 de Abril de 1997, donde el Ministro de Energia de Brasil, Raimundo Mendes Brito expres6 "Brasil no tiene petróleo pero estamos interesados en trabajos conjuntos sobre investigación, haciendo referencia al proyecto Petroamérica ideado en1994, que busca una asociación estratégica entre Petróleos de Venezuela y Petrobras. De igual forma, el presente artículo refleja en las palabras del ministro Brasileño el interés que tiene su gobierno por reducir el monopolio petrolero en Brasil con miras a la consolidación de una asociación estratégica energética entre Pdvsa y Petrobras (El Globo, 1997). El 4 de julio de 1995, se firmó en Caracas un Protocolo de Intensiones entre Petróleos de Venezuela SA. (PDVSA) y Petróleo Brasileño, SA. (PETROBRAS) donde cada una de las partes imprimen sus objetivos a capitalizar en la conformación de un Acuerdo Empresarial que permita realizar proyectos en conjunto relacionados con la industria petrolera (PDVSA, Protocolo de Intenciones, 1995, p. 1). Entre los objetivos que se designan alcanzar ambas empresas destacan los siguientes (PDVSA, Protocolo de Intensiones, Cláusula Tercera - Proyectos, 1995, p.2-3): "Identificación conjunta de oportunidades para viabilizar la expansión de la participación de las PARTES en el mercado internacional"; "Exploración de petróleo y gas natural en Venezuela y Brasil, dentro de las normativas existentes"; "Construcción y operación de refinerías"; "Acuerdos compra/venta de hidrocarburos cubriendo toda la gama de crudos livianos, medianos y pesados, destilados, combustibles de aviación, GLP, lubricantes y Orimulsión". "Distribución de derivados en países de América Latina y en otros países"; "Comercialización conjunta de Búnkers en la zona norte/noroeste de Brasil"; "Distribución de combustibles y lubricantes en el mercado interno brasileño"; "Incremento en las importaciones que realiza PETROBRAS de petróleo y derivados producidos por PDVSA"; "Participación de PETROBRAS en la expansión de producción de GLP en Venezuela"; "Cooperación en el área de Transporte marítimo"; "Abastecimiento en el área fronteriza de Brasil y Venezuela"; "Exploración conjunta de áreas de interés en el sector petroquímico con el propósito de identificar oportunidades de comercio para ambos países, en este sector". Dentro del esquema de una futura asociación comercial entre ambas empresas petroleras, Petrobras establece su interés por incursionar en el área de la exploración compartida, propuesta que Pdvsa balancea al definir su deseo por participar en terminales de almacenaje, estaciones de servicio y sistema de distribución en el noreste de Brasil (Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, BRASIL - Protocolo de Intenciones PDVSA/PETROBRAS -, 1997, p.1). Se entrevé la posibilidad de que las proposiciones señaladas anteriormente encuentren viabilidad a través de la figura de una asociación comercial entre las dos empresas bajo la premisa en que el valor del negocio de comercialización en Brasil sea igual al valor del negocio de producción en Venezuela (MRE, 1997, p. 1). El concepto estipulado permite reducir opiniones antagónicas a las aspiraciones que plantean cada una de las partes. La expansión de la producción petrolera Venezolana encuentra apoyo en infraestructura y expansión de mercado en una región promete un crecimiento gradual de consumo inmediato. Pos su lado, la compañía petrolera del Brasil encuentra acceso directo a los focos de explotación, reduciendo notablemente los costos de producción y almacenamiento de los derivados de petróleo. A continuación se muestra Tabla 1
(*) Estimado Enero-Diciembre Fuente Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, BRASIL - Protocolo de Intenciones PDVSA/PETROBRAS, 1997. Es importante destacar la injerencia que tiene En el caso de Venezuela y Brasil el principio de paz que ha imperado en las relaciones de ambos países permite se concreten negociaciones limpias que favorezcan a la razón de intereses nacionales de ambos países. Sin embargo, es imperante estudiar la balanza de ganancia que obtiene cada país a la hora de estructurar el bosquejo de las negociaciones comerciales en el área energética. En un principio se observa claramente un soporte a las pautas comerciales y de desarrollo regional encarnadas en acuerdos que dan una respuesta inmediata a las exigencias nacionales presentadas por cada país. Venezuela obtiene una expansión comercial regional en dos de sus principales industrias, a la vez que le permite trazar plataformas para el desarrollo futuro de una región casi olvidada. Brasil, por su parte, logra absorber la difícil tarea de suplir energéticamente un importante sector de la región norte del país a un menor costo y de manera confiable, permitiendo implementar de manera efectiva los planes de desarrollo correspondientes a esa parte del territorio nacional. Sin embargo, al observarse el contexto geopolítico en que se desenvuelven estos acuerdos se detectan grandes diferencias en las condiciones nacionales que manifiestan cada país. En el caso de Brasil, se puede hablar de una nación que tradicionalmente ha mantenido una política de Estado inserta en las directrices que despliegan sus gobiernos. Por el contrario, Venezuela registra históricamente la aspiración de diferentes gobiernos por establecer una política de Estado que se considere adecuada para el momento en que estos ejercen sus funciones. Los distintos esquemas de concepción nacional muestran a un Brasil capaz de responder de manera efectiva a las necesidades de desarrollo que anhela la nación del sur, mientras que en Venezuela se registra un mosaico de intentos frustrados por consolidar una posición estable en las estructuras de desarrollo nacional. Brasil proyecta una línea de evolución continua en lo económico y en lo político, mientras que Venezuela no parece alcanzar sus objetivos nacionales a corto, mediano y largo plazo debido a la carencia de una política de Estado que este exenta de los zarpazos lanzados por las improvisadas iniciativas que imponen los gobiernos de turno. Una buena dosis energética contribuiría a plasmar los objetivos de Brasil, mientras una Venezuela se debate por encontrar una causa y un camino para consolidar un modelo de nación. Otro aspecto a ser considerado antes de deliberar en pro de nuevas alianzas binacionales es la capacidad comercial e industrial que en la actualidad posee Brasil y la realidad que en esos sectores de la economía se imprime en el esquema de la nación venezolana. Mercosur y las grandes industrias del Brasil constituyen un factor de expansión regional y mundial a gran escala, mientras que Venezuela presenta un cuadro deprimido cuando se le compara con su vecino del sur. En la actualidad, Venezuela no esta en capacidad competitiva para entablar relaciones comerciales favorables con Brasil a excepción del campo energético. En este sentido, el ofrecimiento energético de Venezuela a Brasil puede constituir un arma de doble filo si no obedece a un registro de la actual situación del país. Es esencial que se acompañe a cualquier política de intercambio un estudio de las variables inherentes al proceso de negociación que se intente procrear. Sería irresponsable señalar que los acuerdos alcanzados recientemente en el área de las relaciones binacionales no contribuyen al crecimiento de los principales sectores de la economía venezolana. De igual forma, no se puede obviar que el plano energético esta sentando precedentes hacia un proceso de Integración entre ambas naciones y un desarrollo monitoreado de una región prácticamente desolada. Sin embargo, se hace necesario establecer un programa de negociación que respete las demandas reales de ambas naciones con la finalidad de prever la factibilidad de que alguna de las partes involucradas en el proceso llegue a superponer los intereses de la otra. BIBLIOGRAFIA BANSART, Andrés, (1995) Mundo Nuevo -Revista de Estudios Latino Americanos-. N° 70 (0ct-dic), p.469-486. Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela. EL GLOBO, 17 de Abril de 1997. Caracas, Venezuela. EL NACIONAL, 11 de Abril de 1997, A/2. Caracas, Venezuela. EYER de ARAÚJO, Luis, Brasil e Venezuela -Esperançâs e Determinaçâo na Virada do Século. 1995. Instituto de Pesquisa de Relaçâoes Internacionais: Fundaçao Alexandre de Gusmâo, Brasil. INSTITUTO INTERNACIONAL de INTEGRACION -Convenio Andrés Bello-. Boletín
Internacional. N° 64. (31 de Marzo de 1996) p.10. MENDIBLE, Alejandro. (1995) Mundo Nuevo -Revista de Estudios Latino Americanos-. N° 70 (oct-dic), p.533-551. Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE VENEZUELA, Brasil Protocolo de Intensiones PDVSA/PETROBRAS-. 1997. MRE, Caracas, Venezuela. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE VENEZUELA, Interconexión Eléctrica Venezuela-Brasil. 1998. MRE, Caracas, Venezuela. PETROLEOS DE VENEZUELA, S.A. (PDVSA), Protocolo de Intenciones. 1995. Caracas, Venezuela. PINTO, Marluce, Seminário Brasil-Venezuela -Integraçâo Energética-. 13 de Junio de 1995. Brasilia, Brasil. |
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El desarrollo de las Microcentrales
Hidroeléctricas, ha de jugar un papel importante en el abaratamiento de los costos
y accesibilidad a las fuentes de energía, así como en la sustitución de los
combustibles fósiles debido a sus altos costos.
Aunque el desarrollo de una Microcentral
Hidroeléctrica requiere costos de inversión inicial relativamente elevados, comparadas con las plantas
térmicas de igual capacidad, se ha demostrado que a largo plazo las microplantas hidroeléctricas son económicas respecto al consumo, con una mayor vida útil, sin estar sujetas a los
incrementos en los precios de combustibles y mantenimiento durante su operación.
Es por ello que esencialmente la Empresa
EDELCA se ha avocado en los últimos años a la construcción y a la elaboración de proyectos
de desarrollos hidroeléctricos en la región sur del país (Edo. Bolívar y
Amazonas), con el objetivo fundamental del desarrollo hidroeléctrico y
conservación integral de la cuenca del Río Caroní,
tanto para grandes como para pequeños potenciales de energía. (FERNÁNDEZ, S.
1992)
Entre los principales proyectos y desarrollos hidroeléctricos encontrados en
los estados sur del país, tenemos:
En operación:
·
La
microcentral de Kavanayén:
es la más antigua (1957). Ubicada en la Misión
de Kavanayén cerca del río Apacairao,
posee una turbina Francis de fabricación Suiza, que transforma la caída nominal
de 44 mts., con un caudal de 0,35 mts3/seg.,
en 110 kw de potencia,
para una población de 376 habitantes aproximadamente.
·
Microcentral hidroeléctrica de Kamarata:
puesta en servicio en 1962, ubicada en
·
Microcentral de Wonken: instalada en 1983,
ubicada en la misión que lleva su nombre en el Edo. Bolívar, entre los ríos Caruay y Macarupuey en la cuenca
del alto caroní posee una turbomáquina
del tipo Banki diseñada y construida por EDELCA, con
una caída de 7 mts. De altura es capaz de generar 60 kw de potencia para una población de 350 pobladores
aproximadamente.
·
En
Microcentral
·
Microcentral de San Ignacio y San Francisco de Yuruaní:
inauguradas en 1988, en las poblaciones del mismo nombre en el Municipio Urdaneta del Edo. Bolívar, hidrológicamente
ubicados cercanos al río Yuruaní, permitirá servir a
una población mayor de 500 habitantes aproximadamente.
En construcción:
·
La
microcentral de Santa Elena de Uairén:
ubicada en la población del mismo nombre en el Edo. Bolívar, hidrológicamente ubicada en la cuenca del río Uairén, tributario del río Kukenan.
·
Microcentral de Ikabarú: ubicada en la
población de Ikabarú en el Municipio de Pedro Cova del Edo. Bolívar, hidrológicamente
se ubica en la cuenca del río Ikabarú, afluente
directo del río Caroní.
·
Microcentral de Kamoirán: ubicada en la
comunidad indígena Pemón de Kamoirán,
al noreste de
Una máquina es un dispositivo que produce movimiento. En general, se busca que la máquina haga girar un
eje o flecha, de manera que ésta accione algún dispositivo cuya utilización nos
interesa. Cuando la máquina es accionada por la fuerza del agua o transmite a ella su energía se dice que es
una máquina hidráulica. En el primer caso se habla de una turbina y en el
segundo una bomba, que son los dos tipos de máquinas hidráulicas.
Las turbinas al ser accionadas por la energía del agua, produce energía mecánica que es transformada en eléctrica al transmitir su
movimiento a un generador, tal como se muestra
en la figura siguiente:
Figura 1. Proceso de funcionamiento hidráulico de una turbina. Fuente: Gardea V, H. (1992). "Aprovechamientos Hidroeléctricos
y de Bombeo"
Este tipo de planta de generación de electricidad
utiliza la energía de las aguas para impulsar una turbina que a su vez hace
girar al generador eléctrico.
La generación de electricidad a partir de la energía contenida en las aguas es
quizá la más antigua de las conversiones de energía. Las centrales de tipo
hidroeléctrico son preferidas, debido a su bajos costo
en la producción de la energía, características
que son siempre atractivas aunque algo opacada por el hecho de los elevados
costos de instalación y el prolongado tiempo
de construcción, en especial en obras de ingeniería para la construcción de presas, pero en los
actuales momentos resulta aún más favorables la utilización en este tipo de
fuente primaria, frente a las de tipo térmico.
Tipos de Generación Hidráulica
Hay dos tipos de plantas hidroeléctricas, las plantas convencionales (convetional plants) y las plantas
de almacenaje y bombeo (pumped storage
plantas).
|
Plantas
Hidroeléctricas (Hydroelectric Plants) |
Fuente: El Autor
Plantas Convencionales
Las plantas convencionales usan de una sola vez el flujo para generar
electricidad. Los dos tipos convencionales de plantas son: Plantas de río (Run-of-River
Plants) y las plantas de almacenamiento
(Storage Plants). Las
plantas de río usa muy poca o casi ningún
almacenamiento de agua y por ello no requiere de represas o reservorios, por lo
que son menos costosas que las plantas de almacenamiento. Pero los cambios de clima
y los cambios de estaciones provocan que estas plantas posean grandes cambios
en la potencia de salida.
Las plantas de almacenaje (storage plants) poseen suficiente agua almacenada para compensar
todas las flucturaciones temporales del flujo de
agua. Estas plantas también proveen el mismo valor de energía a lo largo del año. El agua es normalmente almacenada durante el período de alto
flujo y luego es liberada durante los períodos de bajo flujo. La mayoría de las
plantas de almacenamiento operan en un ciclo anual de relleno, pero algunas
poseen suficiente capacidad de almacenamiento para regular el flujo durante
períodos prolongados de sequía.
Plantas de Almacenaje y Bombeo
La plantas de almacenaje y bombeo (Pumped Sstorage Plants) reusa el agua que ellas requieren. Estas están diseñadas
específicamente para suplir energía durante los picos de demanda. Como las plantas convencionales, una planta de
almacenaje y bombeo usa el flujo de agua natural cayendo a través de su entrada
para producir electricidad, pero una pequeña parte del agua usada es bombeada
durante las horas fuera del pico desde el lago de abajo hacia arriba para reusarse durante el próximo período de pico en la demanda.
Aunque este tipo de planta consume más energía en bombear que lo que provee en energía eléctrica de salida, esta da una ventaja económica
debido al bajo costo de la energía fuera del pico comparada con el valor
convertida para el período de demanda pico.
El desarrollo de la unidad de turbina reversible, la cual puede ser usada tanto
para bombeo como para generación de electricidad, ha hecho de los proyectos de
plantas de almacenaje y bombeo factibles y económicas.
Cuando la electricidad es generada, el agua desde el reservorio más alto provee
la energía a la unidad turbina generador, y descarga al reservorio más bajo.
Durante los períodos de carga eléctrica fuera del pico, la noche o los fines de
semana, una planta eléctrica a vapor usualmente es empleada como fuente de
energía para bombear el agua desde el reservorio de mas
bajo de nuevo al más alto. Durante el período de bombeo, el generador actúa
como motor; recibiendo electricidad desde una planta eléctrica, y este energía mecánica de salida en la turbina, hace que esta
actúa como una bomba forzando que el agua retorne dentro del reservorio más
alto.
Hay dos tipos principales de instalaciones de almacenaje y bombeo: la planta
combinada de almacenaje y bombeo y la pura planta de almacenaje y bombeo. En una proyecto
de planta combinada, la unidad de turbina generador reversible están instaladas
en una sitio hidroeléctrico convencional para expandir la capacidad de
generación. En este caso, parte de la potencia eléctrica de salida es producida
por el agua bombeada desde el reservorio más alto y parte por de la salidas es producido
desde el flujo normal de agua en el sitio. En una planta pura de bombeo la
energía eléctrica es generado por el uso del agua recirculada que es
repetidamente bombeada desde el reservorio más bajo al más alto.
Microcentrales
En ocasiones, se hace necesario el empleo de la electricidad en zonas muy remotas, pero aledañas
a ríos, las pequeñas-hidro (Small-Hydro) o denominadas también microcentrales;
son de una capacidad de generación que se encuentra entre el rango de los 100 Kwatt a 1 MW. Estas requieren de muy poco o casi nulo represamiento de las aguas, además de turbinas de muy bajo
tamaño. En el caso particular de Venezuela, la empresa
EDELCA ha instalado algunas de estas microcentrales
con éxito en
La
Según Gonzalez, F.
(1999): Las turbinas utilizadas en la generación hidroeléctrica, son de varios
tipos entre las que destacan: Turbinas Pelton, Fracis (Reacción) y Kaplan,
existiendo otros tipos menos difundidos, y encuentra aplicación práctica en
situaciones particulares; especialmente en microcentrales.
1.- Turbinas Francis
La turbina Francis debe su nombre al ingeniero estadounidense nacido en Gran
Bretaña James B. Francis, quien diseñó una turbina en la que el flujo se
producía hacia el interior. La llamada turbina de reacción o turbina Francis se
convirtió en la turbina hidráulica más utilizada con presiones de agua, o
alturas de caída, equivalentes a una columna de agua de
2.- Turbina Pelton
La turbina Pelton, cuyo nombre proviene del ingeniero
estadounidense Lester Allen
Pelton, se empezó a aplicar durante la segunda mitad
del siglo XIX, en instalaciones donde la presión
del agua era equivalente a una columna de agua de entre 90 y
3.- Turbina Kaplan
El aumento de las necesidades de energía hidroeléctricas durante los albores
del siglo XX puso de manifiesto la necesidad de turbinas que pudieran
aprovechar caídas de agua de
Para mantener una salida fija del generador en una instalación hidroeléctrica
la velocidad de la turbina debe mantenerse constante,
independientemente de las variaciones de la presión del agua que las mueve.
Esto requiere gran número de controles que, tanto en la turbina de Francis como
en la de Kaplan, varían el ángulo de las palas. En
las instalaciones de turbinas Pelton, el flujo del
agua se controla abriendo y cerrando las boquillas eyectoras.
La tendencia en las turbinas hidráulicas modernas es utilizar caídas mayores y
máquinas más grandes. Según el tamaño de la unidad, las turbinas Kaplan se utilizan en caídas de unos
En Venezuela las turbinas instaladas en la central Hidroeléctrica Gurí, son del
tipo Francis, en cambio las de
4.- Turbina Michell
– Banki
Según Bracamonte, E. (1996):
Según Barei, J. (1989): El rango de aplicación de la
turbina Banki esta comprendido dentro del rango de
aplicación de la turbina Francis, siendo la primera más eficiente cuando opera
a cargas parciales.
5. Elementos Principales de
una Planta Hidroeléctrica
En la figura 2 se representa
esquemáticamente una planta hidroeléctrica con sus elementos principales, la función
de cada uno de ellos se explicará posteriormente.

Figura 2. Elementos Principales de una
Planta Hidroeléctrica. Fuente: Gardea V, H. (1992).
"Aprovechamientos Hidroeléctricos y de Bombeo"
6.
Es el primer elemento encontramos en un
aprovechamiento hidroeléctrico, la cual se encarga de atajar el río y remansar
las aguas. Las presas, por lo regular cumple la
especialidad de embalsar el agua, y los azudes de desviar el río. Con estas
construcciones se nombra un determinado nivel de agua antes de la contención, y
otro nivel diferente después de la misma, ese nivel se aprovecha para producir
energía.
Vaso
Constituye los niveles mínimos normales y máximos del agua en la presa, de
manera tal que pueda operar eficientemente el sistema
hidroeléctrico. Este volumen almacenado se determina en función de la magnitud
de las aportaciones del río y del tipo de operación que se asigne a la planta.
Estos niveles de operación o cotas de operación están estrechamente también con
la altura de la entrada de la obra de toma.
Tomas de agua
Son construcciones adecuadas que permiten recoger el líquido para llevarlo
hasta las máquinas por medio de canales o cañerías. Estas obras son muy
variadas, según los requerimientos y tipos de presas. En todos los casos de
tomas de agua, es preciso colocar órganos de cierre para detener el paso de la
misma cuando es menester, estos órganos son llamados compuertas.
Cortina
Son utilizadas como elementos artificiales diseñados o construidos de manera
tal de poder represar un determinado caudal de agua para poder
posteriormente poder reiniciar el proceso de la obtención de la hidroenergía. Son construidos generalmente de tierra, arcilla, arena, grava u otros materiales análogos, también es utilizado el concreto.
7. Túnel de Conducción y
Tubería de Presión
Son utilizados para la conducción o
canalización del agua desde la toma hasta la turbina específicamente. Los
espesores o diámetros de estos canales o tuberías son calculados a través de
fórmulas en función de las diferentes presiones necesarias para proporcionar un
golpe positivo a los arietes de las turbinas para así poder hacer girar el
rotor del generador con las revoluciones por minutos necesarias para poder
generar energía eléctrica.
Pozo de Oscilación
Es una conducción destinada a la limitación de la presión, que por causa del
cierre de la conducción, puede tomar valores elevados. Esto es debido a que este tipo de instalación,
con una larga conducción de agua al cerrarse las válvulas
de entradas del agua a las turbinas, la masa del líquido circulante tiene una
elevada energía cinética, que es menester desarrollar para evitar elevados
golpes de ariete. El pozo de oscilación no es más que un adecuado depósito que
permite elevar el nivel de agua, transformando la energía cinética en energía
potencial.
Casa de Máquinas
Es la construcción donde se ubican las máquinas y los elementos de regulación y
comando. Puede ser exterior o subterráneo y posee generalmente dos niveles que
son la planta o piso de generadores y planta baja o piso de turbina. En el piso
de generadores se encuentran estos aparatos con sus reguladores de velocidad y
en la parte superior de este nivel se instala generalmente una grúa viajera que
se utiliza durante el montaje y también para hacer reparaciones, tanto de los
generadores como de los rodetes. Por esta última razón el techo de la casa de
máquinas debe ser suficientemente alto para que la grúa pueda transportar
libremente los rotores o los rodetes por encima de los que están ya colocados.
En el piso de las turbinas se encuentra la aspiral de
alimentación,
el distribuidor y el rodete de las máquinas. Las dimensiones de la casa de las
máquinas están estrechamente relacionadas con el piso de turbina a utilizar.
Generador
Es una máquina eléctrica generadora de corriente
alterna que consiste en un dinamo cuyo
inducido es un carrete abierto que gira entre uno o varios pares de polos
alternados (norte-sur), o bien, inversamente, en un electroimán multipolar que
gira dentro del inducido. Se encuentra ubicado dentro de la casa de máquina.
Turbina
Como ya se mencionó anteriormente la turbina
no es más que una máquina que aprovecha directamente la fuerza de un fluido,
generalmente agua o vapor, mediante la reacción que produce una rueda de
paletas helicoidales. Se encuentra acoplada al generador dentro de la casa de
máquinas.
Desfoque
Es llamado también tubo de aspiración, y sirve como conducto de salida del
agua, que pasa por el ariete de la turbina y produce el movimiento de la misma.
8. Concepto
de Instalación Eléctrica.
Según Gonzalez, F.
(1999):
Una instalación eléctrica es un conjunto de elementos y equipos que tiene como
finalidad llevar la energía eléctrica desde el punto de alimentación o fuente
de energía, hasta los elementos o equipos eléctricos que requieren de este tipo
de energía para su funcionamiento. (p:6)
Las instalaciones eléctricas pueden ser clasificadas desde muy
variados puntos de vista. Si se toma en consideración el tipo de consumidor
el cual es servido las instalaciones quedan agrupada en tres
grandes grupos
9. Normalización de Proyectos de Instalaciones
Eléctricas.
·
Las reglas para el diseño de las instalaciones
eléctricas.
10. Propiedades que debe cumplir una
Instalación Eléctrica.
·
Factibilidad de Mantenimiento.
11. Elementos de una Instalación Eléctrica.
Los elementos
básicos de una instalación eléctrica son:
1.- Acometida
La acometida es el punto de comienzo de la instalación eléctrica, de hecho es
la conexión entre la compañía de servicio eléctrico (o el sistema de generación
propio) y la instalación eléctrica.
El Código Eléctrico Nacional (CEN) en su sección 100, definiciones, establece
el concepto de una acometida como "… Los conductores y el equipo para dar
energía desde un sistema de suministro eléctrico, al sistema de alambrado de la
propiedad servida…" (p:999)
El CEN dedica completamente una sección a la especificación de las acometidas,
Sección 23, donde se establece todos lo requerimientos mínimos para garantizar
la seguridad que debe proveer la acometida.
Una instalación eléctrica debe poseer una acometida o varias, (CEN sección
230-2) pudiendo ser esta desde dos puntos de
vista: aéreas o subterráneas.
4.- Tablero principal.
En toda instalación eléctrica han de existir, uno o varios tableros
principales, punto central de la instalación, el cual tiene tres funciones:
·
Distribuir la energía eléctrica a varios circuitos ramales.
·
Proteger cada circuito ramal de fallas
(cortocircuitos o sobrecorrientes).
·
Proveer la posibilidad desconectar de la instalación
cada uno de los circuitos.
5.- Subtableros
y Alimentadores.
En aquellas instalaciones eléctricas de una extensión considerable, es común
utilizar varios tableros como apoyo al principal, cumpliendo las mismas
funciones de distribución, maniobra y protección de los
circuitos.
Estos subtableros se suelen ubicar a una distancia
equilibrada de cada una a las cargas que sirven (centro de cargas o área de
distribución), los conductores con lo cual son alimentados estos subtableros desde el tablero principal recibe el nombre de
alimentadores (feeder).
El CEN dedica la sección
6.- Circuitos ramales.
Los circuitos ramales están constituidos por conductores que parten de los
tableros de distribución y transportan la energía hasta los puntos de
alimentación. Los circuitos ramales pueden ser compartidos o individuales, es
decir, exclusivos para una carga. Un ejemplo de un circuito ramal, lo
constituyen los conductores que alimentan los tomacorrientes en una instalación
residencial, siendo de tipo compartido, y un circuito ramal exclusivo, lo puede
constituir la alimentación de un motor de gran potencia en sistemas industriales.
El CEN en su sección 100, define un circuito ramal como "… los conductores
del circuito entre el último dispositivo contra sobrecorriente
que protege el circuito y las salidas…" (p:998)
Por su parte la sección 225 del CEN se dedica a los requisitos para los
circuitos ramales y circuitos de instalación exterior.
7.-
Canalizaciones Eléctricas.
Las canalizaciones eléctricas son los elementos utilizados para conducir los
conductores eléctricos entre las diferentes partes de la instalación eléctrica.
Las instalaciones eléctricas persiguen proveer de resguardo, seguridad a los
conductores a la vez de propiciar un camino adecuado por donde colocar los
conductores.