26
6.0 CUENCA DEL RIO CH IU 6.1 GENERAU DADES La cuenca del Río Chili est6 situada en la Vertiente del Pacifico, en la Zona Sur-oeste del Perú, formando parte del Dpto. de Arequipa. El Río Chili cruza la ciudad de Arequipa, desde donde toma el nombre de Río Vítor hasta la confluencia con el Río Siguas, desembocando en el mar con el nombre de Río Quilca, con un caudal medio de 28.08 m3/so Sus afluentes más impor tantes son los Ríos: Capillane, Pati, Blanco, Socabaya, Paccho, Gramadal, Yura, Lf hualla, La Mina, Lluta y Siguas. Las características principales de la cuenca son: Area Altitud promedio Precipitaci6n media anual Loll:Jitud acumulada de la red hidrográfica Número de estaciones de aforo Potencial te6rico Potencial especifico 13,254.0 Km2 3,422 m.s.n.m. 343 mm/ario 881 Km 6 1,030 MW 1.17 MW/Km En la cuenca del Río Chili existen los embalses: El Frayle, que regula las aguas del Río Blanco y el de Aguada Blanca que se encuentra aguas abajo del Río Blanco y que regula las aguas de este río y del Río Sumbay. Los dos embalses tienen una capacidad de 200 y 45 millones de m3 respectivamente. Existe también un proyec to para la construcci6n del embalse Umalazo sobre el Río Sumbay. - Las aguas de la cuenca del Alto Colea son derivadas, al Río Sumbay, por medio de un sistema de canales, aprovechando el caudal de los Ríos: Pañe,Bamputañe, Blanquillo, Antasalla y Alto Colea. La regulaci6n del embalse Paf'ie, de una capaci dad de 95 Mio. m3 garantiza la derivaci6n de este sistema. - Aguas abajo del embalse de Aguada Blanca, en el Río Chili se encuentran en forma escalonada: El Proyecto existente de Charcani V y las Centrales Hidroeléc tricasde Charcani IV, VI, 111, I y 11. Proyectos Altemativas En el Río Chili En el Río Blanco 4 1 5 8 1 9 270

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6.0 CUENCA DELRIO CH IU

6.1 GENERAU DADES

La cuenca del Río Chili est6 situada en la Vertiente del Pacifico, en laZona Sur-oeste del Perú, formando parte del Dpto. de Arequipa.

El Río Chili cruza la ciudad de Arequipa, desde donde toma el nombrede Río Vítor hasta la confluencia con el Río Siguas, desembocando en el mar con elnombre de Río Quilca, con un caudal medio de 28.08 m3/so Sus afluentes más importantes son los Ríos: Capillane, Pati, Blanco, Socabaya, Paccho, Gramadal, Yura, Lfhualla, La Mina, Lluta y Siguas.

Las características principales de la cuenca son:

Area

Altitud promedio

Precipitaci6n media anual

Loll:Jitud acumulada de la red hidrográfica

Número de estaciones de aforo

Potencial te6rico

Potencial especifico

13,254.0 Km2

3,422 m.s.n.m.

343 mm/ario

881 Km

6

1,030 MW

1.17 MW/Km

En la cuenca del Río Chili existen los embalses: El Frayle, que regulalas aguas del Río Blanco y el de Aguada Blanca que se encuentra aguas abajo del RíoBlanco y que regula las aguas de este río y del Río Sumbay. Losdos embalses tienenuna capacidad de 200 y 45 millones de m3 respectivamente. Existe también un proyecto para la construcci6n del embalse Umalazo sobre el Río Sumbay.

-

Las aguas de la cuenca del Alto Colea son derivadas, al Río Sumbay, pormedio de un sistema de canales, aprovechando el caudal de los Ríos: Pañe,Bamputañe,Blanquillo, Antasalla y Alto Colea. La regulaci6n del embalse Paf'ie, de una capacidad de 95 Mio. m3 garantiza la derivaci6n de este sistema. -

Aguas abajo del embalse de Aguada Blanca, en el Río Chili se encuentranen forma escalonada: El Proyecto existente de Charcani V y las Centrales Hidroeléctricasde Charcani IV, VI, 111, I y 11.

Proyectos Altemativas

En el Río Chili

En el Río Blanco

4

1

5

8

1

9

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En lo concemiente a los ber,eficios secundarios, éstos consisten en la incorporaci6n de 29,130 ha. de tierras nuevas a la agricultura, produciendo un beneffcio total neto de 915.7 Mio. de Sol es (Mar. 1977), no existiendo mejoramiento deriego que produzca beneficioso

Se puede llegar a la zona de Proyectos desde la ciudad de Arequipa tomando varias vías, tales como: Arequipa-Sumbay, con ramal hacia Aguada Blanca; yla de Arequi pa-Chiguata-Represa El Fraile.

602 GEOLOGIA

La cadena de esquemas para (,1 aprovechamiento hidroeléctrico de estacuenca se desarrolla en el Flanco Occide!1tal Andino y dentro de él se pueden diferenciar 4 unidades geomorfol6gicas. -

Lomadas

Consisten en colinas de superficies redondeadas con altitudes hasta de4,400 m.s.n.m. constituídas normalmente por los sedimentos poco compactados delas formaciones Maure, los volc6nicos Lla: lahui y Pirocl6sticos recientes. Esta zona seencuentra disectada por valles poco profundos con diseños de ave~amiento dendrrHcoy paralelo predominantemente.

Llanuras

Son 6reas de suave relieve, m'~s o menos planas, por lo que tambiénse lesllama llpampasll y se encuentran ubicadas E!ntre los 4,000 y 4,200 m.s.n.m.,tales como las pampas de Yantarhuana y Chocolocc)lIa que se encuentran cubiertas por dep6sTtos de pirocl6sticos recientes. Estas superficies se encuentran cortadas por valles relativamente anchos y poco profunclos que han dejado al descubierto fonnaciones gool6gTcas m6s antiguas. La alteraci6n de las rocas en esta zona es profunda. -

Zona de Conos Volc6nicos

En el 6rea de estudio, esta cadena montañosa est6 representada por losaparatos volc6nicos del Misti y Chachani que se elevan 5,822 y 6,051 m.son.m. respectivamenteo Entre ambos, el Río Chili forma un profunclo cañ6n.

Penillanura de Arequipa

Se extiencle entre las localidades de Arequipa, Yura y la confluencia delos Ríos Chili y Yura. Est6 conformada por una superficie de suave onclulaci6n formada en los tufos del volc6ni co Sencca.

Las unidades gool6gicas que se localizan en'la zona involucrada con alg~nas de sus características gootécnicas se sintetizan en el Cuadro N 06-1.

271

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CUENCA: RIO CH IU TABLA: No. 6 - 1

EDAD 8IMBOLOGIA FORMACION LITOLOGIA CARACTBRI8TICAS GEOTBCNIC~S

Q - fl Depósitos Fluviales Conglomerados, gravas, arenas y arcillasApropiadas para agregados y como material parafj Itros.

Q - al Depósitos AluvialesConglomerados, gravas, arenas y arci 11 as como algunos Uti les para material de fj Itros, agregados y cu:!niveles de tufos. po de presas.

Q - pi PiroclásticosAlternancia de capas de arena, lapi lIi Y ceniza volc~ Normalmente inútilesnica.

O-c.::::

« Areniscas conglomerádicas, capas de diatomita, arci Normalmente inúti les, salvo como material paraZ

I Depósitos Chihuatac.:::: Q - ch 1Ias tufáceas y un banco formado por elementos and.! cuerpo de presas cuando se presenta con pobrew1- siticos, lapilli y fragmentos de piedra pómez. compactación.«:JU

Q i - vba Volcánico Barroso Lavas andesrticas y bancos de brechas volcánicas. Algunas lavas son apropiadas para enrocados.

TQp - vchi Volcánico Chila I Alternancia de andesitas, brechas y conglomerados IHorizontes de brechas y conglomerados permeables.Andesitas útiles para enrocados.

Tp - ca Capi 1IuneIntercalación de areniscas, arcillas, conglomerados y Los horizontes arci 11osos pueden ser útiles comopiroclásti cos. materiales semi o impermeables.

OTufos arenosos brechoides poco compactos y tufos ri~ Normalmente permeables, algo inestables parac.:::: Tp - vse Volcánico Sencca« líticos . obras subterráneas

Uc.::::w1-

Tp - ma Maure Conglomerados gruesos poco compactos con matriz Muy permeables y con alteración profundaareno - arcillosa, areniscas conglomerádicas, tufosriolrticos

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CUENCA:

EDAD SIMBOLOGIA

I«~Ow-~o:::

owU«~wo:::U

I«Oo::: U::)-"""""1V')

RIO CHILI

-FORMACION

Tms- vii VolcánIco Llallahui

--. .

KTi- tol Tonalitas

JKi - byu I Grupo Yura

LITOLOGIA

Lavas andesrticas perfiriticas,disyunción en lajas yen menor proporci ón tufos brechosos, también ban-cos de basaltos con vacuolas.

Rocas intrusivas

Areniscas, calizas, areniscas cuarciticas con intercalaciones de lutitas gris oscuras.

-

T A B LA: No. 6 - 1

CARACTBRISTICAS GEOTECNICAS

Las andesitas son apropiadas para enrocados yobras de mampostería de piedras, los basaltospor las vacuolas que contiene son muy permeables. -

Rocas de muy buena calidad para diferentes usosen ingeniería

Areniscas y areniscas cuarcíticas buenas para enrocados y obras de mampostería de piedra.

-

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.....*** *** * *** **

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* ***.. * *

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*NOr-eRE *COO IGO*

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* DE* 010 *01000 .. DE .. DE

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** PROYECTO*CUENCA*

* *M *Aa *CAPTAC ION* * *AV5* * *CVAS* VARDEP *

CURVA***.. **........ **..

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**....*** ** *

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*..** * ** ** * * ** *

11-..* * * ***

*..* **

*..* * ** * ** *** * *

*........ 11-

* **CHILll0 148 16 71 21 83 83 2080. O 3862.

*7.4 429.6 977 .3 9999.9 204799#

* **CHILI20 148 16 71 20 84 84 2498.0 3835.*

8.3 482.0 1096.5 9999.9 204799#

**BLANC10 148 16 71 11 14 14 1015.0 4025. * 3.9 268.1 610.0 9999 . 9 204799#

*CHILI30 148 16 15 71 20 86 86 3922. O 3628. * 12.9 634.5 1443.5 9999.9 204799#

**CHIL 140A 148 16 25 71 38 92 92 6305. O 2000. * 17.2 836.4 1902.7 9999. 9 204705#

* *

PARAMETROS HIOROLOGICOS QE PROYECTOS EN LA CUENCA DEL RIO OUILCA O CHIL I

HYOROLOGIC PARAMETERS OF PROJECTS IN 8ASIN OF [HE RIVER OUILCA O CHILI

*CHILI408 148 16 18 71 46 41 42 1081.0 2000.* 6.7 279.8 636.6 9999.9*

204705#..* * *.. ** *

11-. ..**..**..**************..******* **..11

** **..******** ** ** *** **11-"**..** 11-*"** ** ****

274

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CUE"jCA DEL 10(10: CHILl

~ATE~IAL TOPOGkAFICO UTILIZADO

*********************************************************** PROYECTJ CA~TA~ CARTAS CARTAS CARTAS CARTAS OTRA ** 100000 ~OuOO 25000 20000 SLAR ESCALA ** ====================================================== ** CHILll0 ¡(

*

* CHILI20 x ** :HILI30 x ** C'"iIL.I40 x ** ~LANCI0 X *******************.***************************************

275

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NOM3RE DEL PROYECTO : U$CHIlI1D NOM3RE DEL PROYECTO : U$eH IlI3C*** ****.. *.. **..

** ***.. *** ** **.. **..** ** **..

***** **.. **.. **.... *** ** *.*

DIST. ENT. CURVAS(M): 50.00 DIS1. ENT. CU~VAS(M):COTA DEL VALLE (M) : 3862.00 35.00

ANCHO DEL R IO (M) : 120.00COTA DEL VALLE (M) : 3628.00

CAUDAL PROM. (M** 3/ S) : 7.45ANCHO DEL RIO (M) : 20.00

COTAS (S.N.M) : 3900.00 3950.00CAUDAL PRüM. (M**3/S): 12.91

4000.00 COTAS (S.N.M) : 3630.00SUPERF IC IE (KM**2) : 3665.002.00 12.00 33.00 SUPERF ICIE (KM**2); 0.01VOLUMEN TOTAL (MMC) : 38.00 2.20388.00 1513.00 VOLUMEN TOTAL (MMC) : 0.01 38.68

ALTURAS DE PRESA (M): 38.00 88.00 138.00 ALTURAS DE PRESA (M):VOLUMEN UT IL (MMC): 12.67 205.33

37.001035.00 VOLUMEN UT ILVU EN OlAS DE QM 19.68

(MMC): 13.63319.00 1607.94 VU EN OlAS DE QM 12.22LONGI TUD CORONA 190.00 420.00 700.00

SUP. INUNDADA (KM**2): 2.00LUNGI TUD CORONA 200.00

12.00 33.00 SUP. INUNDADA (KM**2):ANCHO CORONA 10.172.20

ANCHO BASE P. TIERRA15.48 19.38 ANCHO CORONA 10.04

196.37 446.68 695.58 ANCHO BASE P. TIERRAENRROC 154.57 349.88 543.78

191.34ENRROC 150.64HORMIG 38.40 78.40 118.40 HORMIG 37.60TUNEL DESVIO TIERRA 294.56 670.02 1043.37 TUNEL DESVIO TIERRA 287.00ENRROC 231.86 524.82 815.67 ENRROCHORMIG 96.00 196.00 296.00

225.95HCRMIG 94.00LONG. VERTEDERO IZQ. 115.79 278.51 450.14 LONG. VERTEDERO IZQ. 128.49PRE SA TI ERRA DER. 115.79 282.61 498.52

PRESA ENRROC. IZQ. 94.89PRESA TIERRA DER. 154.95

235.84 387.15 PRESA ENRROC. IZQ. 111.00DER. 94.89 240.67 442.48 DER. 140.79PRESA HORMIGON IZQ. 36.80 138.07 251.93 PRESA HORMIGON IZQ. 70.96OER. 36.80 146.16 330.71 DER.TUNEl VERTEDE. IZQ. 115.79 302.99111.96

496.89 TUNEL VERTEDE.PRESA TI ERRA DER. 115.79IZQ. 143.93

ENRROC.307.16 546.39 PRESA TIERRA DER. 171. 25PRESA IZQ. 94.89 259.48 432.01 PRESA ENRROC.

DER. 94.89 264.42 489.03IZQ. 125.64

PRESA HORMIGON IZQ. 36.80DER. 156.67

157.69 289.24 PRESA HORMIGON IZQ. 82.03DER. 36.80 166.34 373.23 DER. 126.65VOLUMEN PRESA TIERRA: 0.37 3.38 12.05 VOlUMEN PRESA TIERRA:ENRROC : 0.30 2.69

0.439.55 ENRROC : 0.34HORMIG: 0.08 0.66 2.19 HORMIG:VU/VOL 0.10

33.98 60.74 85.91 VU/VOLVU/VOL 42.6031.81

76.41 108.41 VU/VOL 39.83VU/VOL 151.24 313.42 471.84 VU/VOL 138.94

NOM3REDEL PROYECTO: $$$CHILI20 NOM3REDEL PROYECTO: UUBLANC10

*** **.. **.. **.. ** ***.. **.. **.. ***** * ** ** *** ** **.. ***...... *** ** ** ****..

DIS1. ENT. CURVAS(M): 50.00 DIS1. ENT. CURVAS(M): 25.00COTA DEL VALLE (M) : 3835.00 COTA DEL VALLE (M) : 4025.00ANCHODEL RIO (M) : 50.00 ANCHODEL RIO (M) : 50.00CAUDALPROM.(M**3/S): 8.30 CAUDALPROM.(M**3/S): 3.90COTAS (S.N.M) : 3850.00 3900.00 3950.00 4000.00 COTAS (S.N.M) : 4050.00 4075.00SUPERF IC IE (KM**2): 0.20 3.00 16.10 42.10 SUPERFICIE (KM**2): 1.80 13.70VOLUMEN TOTAL (MMC): 1.50 81.50 559.00 2014.00 VOLUMEN TOTAL (MMC): 22.50 216.25

ALTURASDE PRESA (M): 90.00 100.00 120.00 ALTURASDE PRESA (M): 50.00VOLUMEN UT IL (MMC): 246.75 318.33 479.75 VOLUMEN UT IL (MMC): 129.17VU EN OlAS DE QM 344.08 443.91 669. DO VU EN OlAS DE QM 383.33LONGITUO CORONA 475.00 557.00 740.00 LONGI TUO CORONA 200. 00SUP.INUNoAoA (KM**2): 9.55 12.17 18.70 SUP.INUNoAoA (KM**2): 13.70ANCHO CORONA 15.65 16.50 18.07 ANCHO CORONA 11.67ANCHOBASE P. TIERRA 456.65 506.50 606.07 ANCHOBASE P. TIERRA 256.67

ENRROC 357.65 396.50 474.07 ENRROC 201.67HORMIG 80.00 88.00 104.00 HORMIG 48.00

TUNEL DES V 10 TIERRA 684.98 759.75 909. 11 TUNELoESVIO TIERRA 385.00ENRROC 536.48 594.75 711.11 ENRROC 302.50HCRMIG 200.00 220.00 260.00 HCRMIG 120.00

LONG. VERTEDERO IZQ. 383.25 442.67 561.96 LONG. VERTEDERO IZQ. 158.52PRESA TIERRA DER. 292.63 329.00 415.36 PRESA TIERRA DER. 180.63PRESA ENRROC. IZQ. 351.44 409.21 525.00 PRESA ENRROC. IZQ. 133.14

DER. 250.31 282.96 363.34 DER. 158.83PRESA HORMIGONIZQ. 289.56 345.78 457.64 PRESA HORMIGONIZQ. 71.14

DER. 155.19 181.92 254.16 DER. 112.08TUNEL VERTEDE . IZQ. 419.31 483.71 612.96 TUNEL VERTEDE. IZQ. 171.03PRESA TIERRA DER. 326.35 367.12 462.70 PRESA TIERRA DER. 193.39PRESA ENRROC. IZQ. 386.78 449.54 575.28 PRESA ENRROC. IZQ. 145.27

DER. 282.31 319.19 408.60 DER. 171.35PRESA HORMIGONIZQ. 322.85 384.24 506.32 PRESA HORMIGONIZQ. 81.10

DER. 179.04 209.91 291.53 DER. 123.75VOlUMENPRESA TIERRA 4.29 5.44 8.70 VOlUMENPRESA TIERRA: 0.35

ENRROC 3.41 4.32 6.90 ENRROC: 0.28HORMIG 0.81 1.02 1.61 HORMIG: 0.08

VU/VOl 57.48 58.51 55.15 VU/VOl 369.05VU/VOl 72.36 73.67 69.48 VU/VOl 459.26VU/VOl 302.97 310.62 297.73 VU/VOl 1614.59

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DESCRIPCIDN DE A~TERNATIVAS . CHI~I..-------------....------------------------------.--------.-----.-.-------------------.--------------------..--------------.-------

DESCRIPCION OE~ PROYECTOI CHI~IIO.sa=:========a:8=:ec=..:a8.=.C=====

---.-----.---.--

PRESA OE ENROCADOA~TURA' 138.(M), ~ONG. CORONAI 100.(M), VO~ PRESA' 9.5S(MMC),VO~ UTI~ EMBALSE' 103S.0(MMC), FACTOR DE MATERIAL'2.4,DE GEOLOGU=2. S

TIERRAS DE EXPROPIACIONSUPERFICIE INCULTIV. 33.0 (KM"2)

TUNEl DE FUERZAQ~I 1.4(MC/S), LONGITUDI 14480.(M), CAlDA BRUTAl 33S.(M),X OE CORRECCION POR LONGITUO SIN VENTANAS. Ib.1 XFACTOR GEOLOGICD=2.4

TUNEL DE DESVIDQMI 429.b(MC/S), LONGITUDI 8Ib.(M), CAlDA BRUTAl IS.(M),X DE CDRRECCION POR LONGITUD SIN VENTANASI 0.0 XFACTOR GEOLOGICO=2.1

VERTEDERO EN CANALCAUOAL OE CRECIOA 010001FACTOR GEOLOGICO=2.3

CHIMENEA ENtERRAOACAIOA BRUTA MAX.I 23S.(M), ALTURA VOL UTIL' 13.(M),OM CORRESP.: 1.4(MC/S), ~ONGITUO OEL TUNEL CORRESP.IIS020.(M)

971. (MC/S), LONGITUOI 9S.0(M),

BOCATOMAOM CORRESP.: 1.4(MC/S),PRESION OE AGUA EN ~A SOLERAI 23.(M)

OESCRIPCION OEL PROYECTOI CHILI20=a==:=:==::::===::::::=:::::=:=:=:=

AL TERNATIVA I

--------------.-

PRESA DE ENROCAOUALTURA. 90.(M), LONG. CORONAI 41S.(M), VOL PRESAI 3.41(MMC),VOL UTIL EMBALSE: 24b.1(MMC), FACTOR OE MATERIAL=c.5,OE GEOLOGU=2.3

TIERRAS OE EXPROPIACIONSUPERFICIE INCULTIV. 9.b (KM"2)

TUBERU FORZADAOM' 1.4(MC/S), LONGITUOI 20bO.(M),FACTOR GEOLOGICJ:2.4

TUNEL OE FUERZACAlDA BRUTA MAXI 33S.(M), OMI B.3(MC/S), LONGITUOI 11900.(M), CAlDA BRUTAl 2bO.(M),

X OE CORRECCION POR LONGITUO SIN VENTANAS. 13.1 XFACTOR GEOLOGICO=2.4

CASA DE MAOUINA AIRE LIBRECAIOA BRUTAl 33S.(M), OMI 1.4(MC/S), ALTURA VOL.UTIL: 4b.0COTA DE SALIOA.3bbS.(M), FACTOR GEOLOGICO.O.O

VERTEDERO EN CANALCAUOA~ DE CRECIDA 010001FACTOR GEOLOGICD'2.3

CHIMENEA ENTERRADACAlDA BRUTA MAX.I 33S.(M), ALTURA VDL UTILI 4b.(M),Q~ CDRRESP.I 1.4(MC/S), LONGITUD OEL TUNEL CORRESP.114480.(M)

971. (MC/S), LONGITUOI 381.0(M),

BDCATO~AQM CORRESP.I 1.4(MC/S),PRESION DE AGUA EN LA SOLERAI Só.(M)

Al.TERNATIVAI

---.-----.---.-.

PRESA DE ENROCAOOALTURAI 88.(M), LONG. CORONAI 420.(M), VOL PRESAI 2.b9(MMC),VOL UTIL EMBALSE. 20S.0(MMC), FACTOR OE MATERIAL:2.4,OE GEOLOGU=2. S

TIERRAS OE EXPRDPIACIONSUPERFICIE INCULTIV. 12.0 (KM"2)

TUNEL DE FUERZAO~' 1.4(MC/S), LONGITUD: 14120.(M), CAlDA BRUTAl 285.(M),X DE CORRECCION POR LONGITUD SIN VENTANAS: 11.0 XFACTOR GEOLOGICO=2.4

TUNE~ DE DESVIOOMI 4B2.0(MC/S), LONGITUDI S3b.(M), CAIOA ~RUTAIX OE CORRECCION POR LONGITUO SIN VENTANASI 0.0 XFACTOR GEOLOGICO'2.0

IS.(M),

TUBERIA FORZAOAOM: B.3(MC/SJ, LONGITUD: 2020.(M), CAIOA BRUTA MAX' 2bO.(M),FACTOR GEOLOGICO=2.4

CASA OE MAOUINA AIRE ~IBRECAIOA BRUTA' 2óO.(M), OMI 8.3(MC/S), ALTURA VOL.UTIL' 30.0COTA OE SALIOA'3bb5.(M), FACTOR GEOLOGICO=O.O

VERTEOERU EN CANALCAUOAL OE tRECIOA 01000'FACTOR GEDLOGICO=2.2

LONGITUOI 250.0(M),

CHIMENEA ENTERRAOACAIOA BRUTA MAX.I 2bO.(M), ALTURA VOL UTIL' 30.(M),OM CORRESP.I 8.3(MC/S), LONGITUO OEL TUNEL CORRESP.:11900.(MJ

BOCATOMA~M CORRESP.: 8.3(MC/S),PRESION OE AGUA EN LA SO~ERA' 40.(M)

BENEFICIO SECUNOARIOS OEI 8.S4(\0..b S)

ALTERNATIVAI 2.---------------

TUNEL OE OESVIDO~: 429.ó(MC/SJ, LONGITUO: 52S.(M), CAIOA BRUTAlX OE CORRECCION POR LONGITUO SIN VENTANAS: 0.0 XFACTOR GEOLOGICO=2.1

PRESA OE ENROCAOOALTURA' 100.(M), LONG. CORONAI SS1.(M), VOL PRESAI 4.32(MMC),

IS.(M), VOL UTIL EMBALSE' 318.3(MMC), FACTOR OE MATERIAL=2.5,OE GEOLOGIA=2.3

TIERRAS OE EXPROPIACIONSUPERFICIE INCULTIV.TUBERU FORZAOA

Q~I 1.4(MC/S), LONGITUO: 1910.(M), CAIOA BRUTA MAXI 28S.(M),FACTOR GEOLOGICO=2.4

CASA OE MAQUINA AIRE LIBRECAIOA SRUTAI 28S.(M), OM' 1.4(MC/S), ALTURA VOL.UTIL= 29.3COTA OE SALIDA:3bóS.(M), FACTDR GEOLOGICO=O.O

VERTEDERO EN CANALCAUDAL DE CRECIDA QIOOOIFACTOR GEOLOGICO=2.3

CHIMENEA ENTERRAOACAIOA BRUTA MAX.I 285.(M), ALTURA VOL UTILI 29.(M),QM CORRESP.I 1.4(MC/S), LONGITUO OEL TUNEL CORRESP.114120.(M)

971. (MC/S), LONGITUDI 23ó,O(M),

BOCATO~AQ~ CORRESP.I 1.4(MC/S),PRESION DE AGUA EN LA SOLERA: 39.(M)

ALTERNATIVAI

----------------

PRESA OE ENROCADOALTURAI 38.(M), LONG. CORONAI 190.(M), VOL PRESAI 0.30(MMC),VOL UTIL EMBALSE: 12.1(MMC), FACTOR DE MATERIAL=2.4,DE GEOLOGU'2. S

TIERRAS DE EXPROPIACIONSUPERFICIE INCULTIV. 2.0 (KM"2)

TUNEL DE FUERZAQ~I 1.4(MC/S), LONGITUOI IS020.(M), CAlDA BRUTAl 235.(M),X DE CDRRECCION POR LONGITUD SIN VENTANASI 11.4 XFACTOR GEOLOGICO=2.4

TUNEL DE OESVIDQ~' 429.b(MC/S), LONGITUDI 232.(M), CAlDA BRUTAlX OE CDRRECCION POR LONGITUD SIN VENTANASI 0.0 XFACTOR GEOLOGICD:2.1

12.2(KM**2)

TUNEL DE FUERZAQM: 8.3(MC/S), LONGITUOI IISOO.(M),X DE CORRECCIUN POR LONGITUD SIN VENTANASIFACTOR GEU~OGICO=2.4

TUNEL OE DESVIOQM: 482.0(MC/S), LONGITUOJ S9S.(M), CAlDA BRUTA'X DE CORRECCION POR LONGITUO SIN VENTANAS. 0.0 XFACTOR GEOLOGICO=2.0

210.(M) ,CAlDA BRUTA I

12.5 X

TUBERU FORZAOAUMI B.3(MC/S), LONGITUDI 2200.(M), CAlDA BRUTA MAX' 210.(M),FACTOR GEOLOGICO'2.4

CASA OE MAOUINA AIRE LIBRECAIOA BRUTAl 210.(M), QMI 8.3(MC/S), ALTURA VOL.UTIL= 33.3COTA OE SALIDA=3bb5.(M), FACTOR GEOLOGICO'O.O

VERTEDERO EN CANALCAUDAL DE CRECIDA 010001FACTOR GEU~OGICO=2.2

LONGITUOI 283.0(M),

CHIMENEA ENTERRADACAlDA BRUTA MAX.: 210.(M), ALTURA VOL UTIL: 33.(M),CM CORRESP.: 8.3(MC/S), LONGITUD DEL TUN~L COR"E~P.:11500.(M)

BOCATOMAOM CORRESP.I 8.3(MC/S),PRESION DE AGUA EN ~A SOLERAI "3.(")

BENEFICIO SECUNDARIOS DEI 8.S400**b 5)

ALTERNATIVAI 3----------------

IS.(M), PRESA DE ENRDCAOOALTURA' 120.(M), LONG. CORONAI 740.(M), VO~ PRESA: ó.90(MMC),VOL UTIL EMBALSEI 419.1(MMC), FACTOR OE MATERIA~=2.5,OE GEOLOGU'2.3

TUBERIA FORUOAQMI 1.4(MC/S), LONGITUDI 1900.(M), CAlDA BRUTA MAXI 23S.(M),'ACTOR GEOLOGICD82.4

tASA OE MAQUINA AIRE LIBRECAlDA BRUTAl 23S.(M), QMI 1.4(MC/8), ALTURA VDL.UTI~8 12.1COTA OE SALIOA:3b65,(M), FACTOR GEO~OGICO.O.O

TIERRAS DE EXPROPIACIONSUPERFICIE INCULTIV. 18.1 (KM"2)

TUNEL DE FUERZAOMI 8.3(MC/S), LONGITUDI 11300.(M), CAIOA BRUTAlX DE CORRECCION POR LONGITUD SIN VENTANASI 12.2 XFACTOR GEOLOGICO:2.4

277

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DESCRIPCION DE A"TERNATIVAS CHIU.--....-------.--...-----.---....-----.---..--------.-..--..----.---.---....-------..-----.-------.--.-------------.---------------

TUNE" DE DESVIDDMI 4S2,O(MC/S), "ONGITUDI 111.(M), CAIOA SRUTA:I DE CORRECCIO~ POR "ONGITUO SI~ VENTANAS: 0,0 I~ACTOR GEO"OGICO:2.0

QM: 11.I(MC/S), "ONGITUO: IS200,(M), CAIUA SRUTA: bOO.(M),% DE CORRECCION POR "ONGITUD SIN VENTANAS: 5.1 %

15.(M), fACTOR GEO"DGICO:2.5

TUNE" DE fUERZAQM: 24.I(MC/S), LONGITUD' 5500.(M), OIOA ""UH: bOO.(M),% DE CORRECCIUN PUR LUNGITUO SIN VENTANAS: 4.1 %

290.(M), fACTOR GEU"OGICU:2.2TUBERIA FORZAO~D~: S.J(MC/S), "ONGITUD. 2350,(M), CAlDA BRUTA MAX:

~ACTOR GEO"OGICo:2.4

CASA DE MAQUIN~ AIRE "ISREC~IoA BRUTA: 290.(M), CM: S.3(MC/S), A"TURA VO".UTI": 40.QCOTA DE SA"IOA:3bb5.(M), FACTOR GEO"oGICU:O.O

VERTEDERO EN CA~A"CAUoA" DE CRECIDA DIOOO'~ACToR GEOLOGICo:2.2

109S. (MC/S),

CHIMENE~ ENTERRADACAlDA BRUTA MAX.: 290.(M), A"TURA VD" UTI"' 40.(M),D~ CoRRESP.: S,3(MC/S), "ONGITUO DE" TUNE" CORRESP.:11300,(M)

BoCATO~~D~ CORRESP.:

BENEFICIO SECU~DARIOS DE:

DESCRIPCIoN DEL PROYECTO' CHI"I30

::=================================

~UERNATIVA:

-------------.--

PRESA DE ENROC~JO~UURA: 37,(>1), "ONG. CORO',A: 20U.P-'), VD" PRESA: O.OO(¡~MC),

VD" UTI" EMSALSE: 13,b(~MC), FACTOR DE MATERIA":2.5,DE GEoLOGIA:2.3

TUNE" DE fUERZ~QM: 12.9(MClS), "ONGITUO: 9120,(M), CAIOA BRUH. 705.(M),% DE CDRRECCIO~ PUR LO.GITUD SIN VENTA~~S: 10.0 %FACTOR .EOLOGICD:3,O

TUHERIA FORZADA

QM' 24.1(MC/S), "ONGITUO: 2bbO.(M),fACTOR GEU"OGICO:2.4

CAIUA oRUTA MAX: bOa.(M),

CASA UE MAQUINA AIRE LISRECAlDA oRUTA: bOO.(M), QM: 24.1(MC/S), A"TURA VO".UTI"o 0.0COTA DE SA"IOA:1400.(M), fACTOR GEOLOGICaoO,O

CHIMENEA ENTE"RAOACAlDA bRUTA MU.: bOO.(M), AUURA VD" UTIL: U.(M),QM CORRESP.' 24.I(MC/5), "ONGITaO OE" TUNE" CORRESP.:23700.(M)

UESARENAOORA"

AIRE "IOREQM CORRESP.' 17.I(MC/S),PARA TURBINA" E"

AGUA

OESARENAOOR AL AIRE LIHREQM COkk~SP.: 7.0(MC/S),PA~A TURHI~AR ~L AGUA

OESCRIPCION UE" PROYECTU: BLANCIO

===================================

----------------PRESA DE GRAVEDAOA"TURA: 50.(1<), "DNG. CURONA: 2DO.(M), VO" PRESA: O.OO(MMC),VOL UTIL EMRA"SE: 129,2(MMC), fACTUR UE "ATERIA":2.4,UE GEO"UGIA:2.5

TUNEL DE fUE"lA

o>"3.9(MClS), "ONGITUO: IRIOO.(M), OIOA ,;RUTA:

% DE CORRECCIU' PUR "O'GITUO SIN VENTANAS' 11.5 %FACTOR GEOLOGICU:2.4

410, (M),

~DZO BLINDADOQ~: 12.9("C/S), LONGITUD: 1520.(M),

~ACTOR GEOLDGI:O:2.3

TUOERIA fORZADACAlDA BRUTA: 705,(M), QM: 3.Q(MC/S), LONGITUD: 2&.O,(M), CAlDA oRUTA MAX: 410,(M),

FACTUR GEULUGICU:2.4

CASA DE MAQUINA EN CAVERNACAlDA BRUTA: 705,("), o~: 12,9("C/S), A"TURA VO".UTI": 12.3CDTA DE SA"IDA=2QbO.(M), ~ACTOR GEO"OGICO=2.5

C_IMENEA SUBTE~~ANEACAlDA BRUTA MAX.: 705.("), AUURA VD" UTIU 12.(M),J~ CORRESP,: 12.9(~C/S), "ONGITUU DEL TUNE" CORRES~.I 9120.(M)

BaCATO'IA

J" CORQESP.: 12,9("C/S),PRESION uE AGUA EN "ASOLERA: 22.(M)

BENEFICIO SECU~)ARIOS DE'

DESCRIPCION DE" PROYECTO: CHI"I"D===================================

A"TERNATIVA:----------------

PRESA DE A Z U uA"TURA: 15,(M), "ONG. CORONA: 120.(M), ANCHO oOCATOMA: 10.(M),ANCHO VERTEOERD. 35.(M), CAUOA" UE CRECIDA: 1902.(MC/S),~ACTOR DE MATE.IA":2.0, DE GEDLOGIA:2,T

PRESA DE A Z U OA"TURA' 10.(M), "ONG. CORONA: BO,(M), ANCHO BOCATOMA' 10.(M),ANCHO VERTEDERO. 32,(~), CAUOA" uE CRECIDA: 1902.(MC/S),FACTOQ DE MATEQIA"=2,O, DE GEO"OGIA:2,2

TUNE" DE FUERZA

278

CASA DE MAUUINA AIRE LI~RECAIUA BRUTA: 41U,(M), QM: 3,9(~C/5), ALTURA VOL,UTIL= 1&.1COTA DE SA"IDA=3&S5,("), FACTOR GEULDGICU=O.O

CHIMENEA ENTERkADACAlDA ORUTA MAX,: "IO.(M), AUURA VOL UTIL: 17.(M),OM CORRESP.: 3,9(MC/5), "UNGITUD UE" TUNEL CORRESP.'18100.(M)

I3DCATOMA

QM CORRESP.: 3.9(MC/S),PRESION DE AGuA EN LA SOLERA: 27.(M)

BENEFICIO SECUNDARIOS DE: 4.01(IO"b $)

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IlE'tfEND~

\...R"""\ENTRADA DE TUNElIntake of Tunn€1 . CASA DE MAQUINA> Al AIRE LIBRE

Power Hou$E. (L.ncovErM)

vy

CAPT AClO N

Intake =0=CASA DE MACUINA> EN CAVERNAUnaergrOund Power HolJM

!'RE>ADam .

O ~~:.~7::'n.'

CHIMENEA DE EQUILlBltIO

~urg~ Tonk

__ TUNElTunn€ J_ CANALChannel

COTAAhitude

KilOMETRAJERiver I(ilom~t~_

POZO BLINDADO- ~urge Chamber

CAARHERASPRINCIP"'US

Mojn Roods

NOTA SISTEMA PAÑE, SUMBAY - ANTASAllA EN FUNCIONAMIEI

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PANE-SUMBAY

no

1 o __~===c:-

___ _

SOCIEDAD ALEMANADE COOPERACION TECNICA(GTZ) GMBH

REPUB'LICA DEL PERUMINISTERIO DE ENERGIA Y MINASDIRECCION GENERAL DE ELECTRICIDAD

KONSORTIUMLAHMEYER INTERNATIONAL GMBHSALZGITTER CONSUL T GMBH

10 KM.13 2

L J

Nombre FechaEVALUACION DEL POTENCIAL HIDRO-ELECTRICO NACIONAL

NOV 1,978 CUENCA DEL RIO-Basin ot Rlv~r:

Dlse~ado

Dibujado

Aprobado

Reemplaza a

ng.FFLORES

E.JUAREZ

Dr. B. BOOR

148-CHILIReemplazado por

1 :200,000

Dibujo NrReg. No.

148-1Escala

278 A

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... '",A'REQ'UIPÁ ",'.

C.H.C H AR CAN I

C. H. e H A R e A N I 1Il

ILEYENDA

ENTRADA DE TUNEL\...Jn

Intoke of Tunn€J

PREóA[)am

CASA DE MAQUINAS AL AIRE LIBRE· Power Hous€ tUncovered)

CA'" DE MAGUINAS EN CAVERNA=::{J::::Underground Power Hou~

. CHIMENEA"E

DUILlBRIOSurge Tonk

O "::::,~~~nol

v.CAPT A.CION

Intake

__TUNELTunnE;1_ CANALdIonne I

COTAAltitude

KILOMETRAJE

River Kilometer.. ;~n~~~

POZO BLINDADO==== Surge Chomber

CMRETERAS PRINCIPAlIS==== Main RoQ<h

N

~

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i I Lf

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e 10(1)I

B

Disr"lado

DibL,3do

Aprobado

Reemplaza a

Reemplazado por

Reg. No

.9tz

\~LIS

Nombre

F.FLORESH.HIDALGO

Dr. B. BOOR

148-2

10 KM

SOCIEDAD ALEMANADE COOPERACION TECNICA(GTZ) GM8H

REPUBLICA DEL PERUMINISTERIO DE ENERGIA Y MINASDIRECCION GENERAL DE ELECTRICIDAD

KONSORTIUMLAHMEYER INTERNATIONAL GMBHSALZGITTER CONSUL T GMBH

FechaEVALUACION GEL POTENCIAL HIDRO.ELECTA ICO I'JACIONAL

NOV.1,978 CUENCA DEL RIO-Basin 01 Rivl'r:

ESCéola

148-CHILI

1200,000D,bujo Nr

21~ B

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~AL 1 ~DM ICF DT HN PI tP ES FP I'EC PG I"VE_SIUI'; I'ECl CESP KE&~ DUN3 3 b

C-) C -) CM 1S) C-) (1<1S) CM) c~,,'n CGWH) CGWH. C-) (S/MWH) CM')(10 $) (-) ($I"oH) (~IK') (

Ar~us)

====:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::¡=========================:===========================-=:::

SALIDA DE _ESUMEN DE EVAL CHILI - ~LANCO

=====:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;======================================================::::

PROYECTO CHILlI0

======::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::======================================================:::7.4 \,00 7.4 285.9 17.8 153.4 0.2 0.987 172.620 17.ij 225.9 4.363172.5312/17.

======::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::======================================================:::1.00 15.3 80.1 15.' 0.709 168.761 11.4 126.1 3.576155.37 b231.

===.==::::::::::::::::::::::===========:=::========::=::=========================================================7.4 1.00 7.4 207.1 12.9 36.7 28.1> 0.581 223.349 5.6 97.4 3.74/174.30 7567. 5

======================================================:.=========================================================P~OYECTO CH!Ll20

======================================================~============.=================================c==========';.3 1.00 b.3 223.8 83.5 14. 0.720 64.120 11. 7 122.3 1.375 59.49 7b95.

:====================================================== =========================================================8.3 1.00 8.3 231.7 16.0 96.7 9.' 0.759 73.979 13.3 136.9 1.65~ 70.56 b536. 4

======================================================:======================================================:==8.3 1.00 b.3 247.5 17.1 118.3 5.' 0.828 101.323 16.0 177.5 2.386 98.93103b5. 5

=====:=============================~==================:=========================================================

PROYECTO CHILI30

======================================================~=========================================================12.9 1.00 12.9 645.3 69.5 179./ 168.1 0.573 38.330 28.4 90.0 0.621 29.U5 1¿~6.

:====================================================== =========================================================PROYECTO CHILl40

=============================================~========:========~======================~=========================1 24.1 1.00 24.1 539.6 IOb.6 266.7 322.~ 0.b19 57."57 43.U 211.1 0.924 42.0¿ 1943. b

======================================================:=========================================================

PROYECTO OLANC10

======================================================:=========================================================3.9 1.00 12.7 71.6 10.1 0.735 84.615 11. O "9.5 1.84/ 79.38 7002.

================================================================================================================

279

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CD

o

o

14 8 CHILI

CHllI 10-2

882857.45

BLANC 10-1I

SO'103.9012.7

CHllI 10-3

38235H5129

CHILI 20-1

HP =90 mHB= 260mOM= 83 cJ/sPM= 1 W

CHILI 20-2

CHILI 30-1

HP= 37mHB=705mOM=12.91cJ/sPM= 95 MW

CHARCANIIV

CHARCAN I VI

HIDROELETRICAS EXISTENTES

EVALUACION DEL

POTENCIAL

HIDROELECTRICO

NACIONAL

279 A

CHARCAN I 11I

CHARCANI 1 LEYENDA - K EY

V BLANC I-.CHILI 30-1

CHILI 20-3

HP= ALTURA DE PRESA(m)

Da~ HeíghtHB. CA IDA BRU TAl m

)

Gro5s HeadOM. CAUDAL MEDIO 1m3/s)

Mean Flow

PM=POTENCIA MEDIA IMW)potential Based on Mean Flow

-CADENA OPTlMAOptimal Chain

CHARCAN I 11

CHILI '0-1

HP= 15,10 m

HB= GOO m

OM=2'."m3/sPM= 108 M

DIAGRAMAChains

DE CADENASDiagram

CUENCA DEL RIO:

Basin of River:148 CHllI

RegN"

148 -3

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CHILICAD.

===============================================~11.}'I~_r.:U TOTAL [)E CADE,NAS ANALIZAUAS = ".

FECHA 61 4179

.00U FI.AL 11 1 VCHILII

~.~---------------------------

CAOE~~ JPTI~A FORMADA ~Ok:

======================================================================================================================== =========QM HN PI EP ES ET FEC PG INVERSIDN FECI CE P KESP,. PROVECTO AL! VI,(lILü DTFR ("..3/S) (M) (Mo) (G"H) (I;.H) (GOH) (S/M.H) (Mo) (10**& S) (-) (S/M H) (S/K.)

======================================================================================================================== ------------------2 CHILPO3 (HILI304 C'HLI40

~.312.924.1

223.8&45.3539.&

15.569.5

108.&

83.5179.7266.7

14.1ló8.8322.5

97.&348.5589.2

&4.12038.33057.857

11.728.443.0

122.390.0

211.1

1.3750.6210.924

59.5029.0042.00

7890.1295.1944.

=================================================================================3======za========================================TOTAL PARA

L'CAOE~A 2U&.3 601.5 515.5 1117.0 54.902 512.9 0.9&1 42.21 246&.

==================================================================================================================================

NU"'EROI)E CAUE "AS A ~ALIZAuAS =

dLA .CAD.~--------------------------------------------------------------------------------

,1!j:-1tKO Tu TAL I1t CA[)~i\~AS ANALIZAOAS = l. FECHA &1 4179

------------------------------

====================================================================== ==========================E========E======Qf.,1 HN

~. PRQVECTO ALT VI~CULO EXTER (Mo03/5) (M)Pl(M.)

EP(GWH)

Sel;HJ

T F e(G H) ($1 "H)

PG INVERSION FECI CESP KESP(Mo) (10**& S) (-) (S/MoH) (S/KW)

====================================================================== -------- =================================~========3.9 390.1 12.7 71. & .1 .7 84.&15 11.0 89.5 1.!!47 79.4U 7047.

====================================================================== -------- ==================================================TOTAL PARA LA CADENA 12.7 1 U.I 81. 7 84.bl~ 11. u 69.5 1.647 79.40 7047.

================================================================================================================================a=~U~ERO [lE CAOEfJAS A~ALIZAD~S = l.

280

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FACTOR GEOLOGICD 2.3 C-)FACTO~ DE MATERIAL . 2.5 C-)COSTO PRESA a 0.0 (10"6 S)COSTO PANTALLA INVEc.a 0.0 (10"6 S)COSTO TOTAL 0.0 (10"6 S)VU/VP =13&300.0

( o )

LONGITUD 1520.0 CM)CAUDAL DE DISóNO 12.Q (M003/S)NUMERO OE BLINDADOS = 1 Co)CAUDAL POR BLINDADO . 12.Q (M"3/S)DIAMETRO a 2.0 (M)TIPO GEOLOGICO 2.3 (o)COSTO/M LIN.PROMEOIO . 6680.7 ($/ML)COSTOPOZO+~LINOAJE. 10.2 C10..6 $)COSTO VALVULA MARIPO.' 0.000 (10"6 5)COSTO TOTAL 10.2 ClO"6 5)

SALIDA DE DETALLE DE LAS ALTERNATIVAS DPTI~AS - CHILI-----..-------...-----------.-.-.---------.-------...--.--.-.-.-.---------------.------------.--------------.-.-------------------.

t*.t*tt***tt*t*__**_* * *__**_*.***_*. PROVE~TO 'CHILI20 ALTERNATIVA . .. POTENCIA INSTALADA NU"ERO .

POTENCIA INSTALADA 15. (MW)POTEN~IAGARANTIZADA 12. (~W)

ENERGIA PRI~ARIA 84. CG.H/ANO)ENERGIASECUNDARIA 14. CG.H/ANO)ENERGIA TOTAL q8. (G.HIANO)VOLUME~ UTIL 247.(10"6 M3) .~AUDAL PRUMEDIO 8.CM3/S)'VOLUME~ UTIL 344.(OIAS DE QM).FACTOR DE PLANTA 0.72 (-) .INVERSION 122.3 (10"6 $)

FACTO< ECONOMICO 64.12 C$/M.H)CO~TO ESP.DE ENERGIA Sq.4q ($/MWH)OURACIONDE CONSTRUC.' 4 (ANOS)8ENEF.SECUND.ANUALES . 8.5 (10"6 $) .

*********.*********.*****.******~*.**********

P R E S A S

TIPO DE PRESAALTURALONGITUD CORONAVOLur~E~ PRE~A (VP)

VDL.UTILEMBALSECVU).FACTOR GEOLOGICOFACTOR DE ~ATERIALCOSTO PRESACOSTO PANTALLA INYEC.'COSTO TOTAL

VU/VP

1 E ~ R A S O E

SUPERFICIE INCULTIV.COSTO

T U N E L E S

TIPO DE TIJNELNUMERO DE TU~ELESLONGITuDPENAL FALTA vENTAHASCAUDAL DE OISENODIAMEHOTIPO GEDLUGICUCOSTO 1 M.LINEALCUSTO TOTAL

TIPO DE TUNELNU~ERO DE TUNELESLONGITUD

PENAL ~ALTA V~~TANAS =CAUDALDE DISE~DOI",EnoTIPO GEULOGICOCUSTO 1 M.LINEALCOSTO TOTAL

TUbERIAS

LO¡~GITUO~AUDAL DE DISENUNUMERO DE TU~ERIASCAUDAL POR TU~ERIADIA'"fHDTIPO GEDLOGICDCOSTD/~ LI~.PROMEOIOCOSTO TURERIASCOSTO VALVULAS MARIP.=COSTO TOTAL

ENRROC.qo. O CM)

475. O CM)3.4 ClO"6 M"3)

246.7 (10"6 M"3)2.3 (-)2.5 C-)

17.8 ClO"6 5)11.6 (10"6 5)29.4 (10"6 $)

72.4 (-

)

N U N O A C 1

q.6 (~M"2)

0.0 Cl0006 $)

ADUCCION1 C-)

11qOO.1J (M)

13.1 CX)

8.3 CM003/S)2.2 C~)2.4 C-)

2888.6 C501L)34.4 CI 0"6

$)

OESVIO.1 C-)

536. O CN)

0.0482.0

5.12.0

5692.83.1

CX)CM003/S)CM)(-)(5/ML)CI 0"6

$)

O R Z A O A S

2020.08.3

18.32.02.4

30q4.46.3

0.0876.3

CM)(M003/S)Co)

(r<f**3)(M)

(-)

C$/ML)

(IO"~$)

(10006 $)

(10"6 5)

C A S A D E

TIPO CE~TRALTIPO TU~BIr~ASPOTENCIA INSTALADANUMERO DE TURBINASPOTENCIA POR UNIDADCAlDA 6~UTACAlDA ~EHCAUDAL TURdINABLECOSTO OBRA CIVILCOSTO TURBINASCOSTO VALVULASCOSTO COMPUERTASCOSTO PUENTE G~UACOSTO DESAGUECOSTO TALLERCOSTO AIRE ACOND.COSTO GENERADORESCOSTO TRA~SFOR"AOO~ES=COSTO SUBESTACIONCOSTO TOTAL

~I

"?HIH2DISTANCIA ENTRE EJESLONGIT'JD TOTAL

V E R T E O E R O

2B1

TIPO DEL VERTEDEROCAUDAL DE CRECIDANUMERO DE COMPUE~TASALTURA DE SALIDA

AI~E LI~FRANCIS

15.5 Cf'W)2 C-)

7.7 CM.)260. O (M)

223.8 CM)~.3 CM..3/S)

0.3QQ9 CIOoob $)

0.~31? CIO"& $)

0.0000 (10"6 $)

0.0213 (10"6 5)0.1563 (\0006 $)0.0518 (IO"b $)

D.0400 (10006 $)0.1171 (10006 $)O..Q75 C10"6

$)

0.4?81 (10006 $)0.5762 (10006 $)3.SIQS (10..6 5)

(M)(M)

CM)Cf1)CM)(M)

CM"3/S)Co)CM)

ANCHO OE SALIDAA~CHO TOTAL DE SALIDA'LONGITUD CANAL DESC.TIPO G~OLOGICOCOSTO OBRA CIVILCOSTO COMPUERTA RAD.COSTO TOTAL

C M 1 M E N E A

LONGIT TUNEL CORRESPNUMERO DE TUNELESDIAMETRO TUNEL CORRECAlDA BRUTA MAXIMAPERDIDAS LINEALóSALTURA CHIMENEACAUDAL DE DISENOCAUDAL POR CHIMENEAD1AMETRO CHIMENEACOSTO TOTAL

B O C A T O M A

CAUDAL DE DISENO TOTCOSTO TOTAL

11.9(M)23.7 (M)

250.0 CM)2.2

(o)

1.0 (10006 S)0.7 (10006 S)1.7 ClO"6 $)

QU 1 L 1 ~ 1 O

IIQOo.O1

2.226D.O

26.247.8

8.38.33.3

0.053

(M)

(-)(M)(M)

(M)(M)

CM..3/S)

CM"3/S)(M)

(10..6 S)

8.3 (M003/S)0.15 (10..6 5)

,----.-------.------.---..PROVECTO :CHILI30 ALTERNATIVA I .

POTENCIA INSTALADA NUMERO I

POTENCIA INSTALADA 6Q. CMW)POTENCIAGARAHTIZAOA 28. CMW)ENERGIA PRIMARIA . 100. CGWH/ANO)ENERGIA SECUNDARIA 16Q. CGWH/ANO)~NERGIA TOTAL 348. (GWH/ANO) .VOLUMEN UTIL 14.(10"6 M3) .CAUDAL PROMEDIO 13.(M3/S).VOLUMEN UTIL 12.(OIAS DE QM).FACTORDE PLANTA 0.57 (o) .INVERSION Qu.O (10"6 S) .FACTOR ECONOMICO 38.33 (S/MNH) .COSTO ESP.DE EN~RGIA 2Q.OS (S/MWH) .. oURACION DE CONSTRUC.= 4 (ANOS) .. oENEF.SECUND.ANUALES. 0.4 CI0"6S) .

" ,..,..P~ESAS

TIPO DE PRESAALTURA aLD"GITUD CORONA =VOLUMEN PRESA CVP)VOL.UTIL EMBALSE CVU)=

ENRROC.37.0 (M)

200.0 CM)0.0 C10"6 M..3)

13.6 (10..6 M..3)

T U N E L E S

TIPO DE TUNELNUMERO DE TUNELESLONGITUDPENAL FALTA VENTANASCAUDAL DE DISENOOIAMET~OTIPO GEOLOGICOCOSTO 1 M.LINEALCOSTO TOTAL

P~Z O S B L 1

AOUCCIUN1 (-)

Q720.0 CM)10. O CX)12.Q (M"3/S)

2.2 CM)

3. O (o)

3719.7 C5/ML)36.2 (10..6 S)

O A O O S

C A S A O E

TIPO CENTRALTIPO TUR~INAS .POTENCIA INSTALADA aNUMERO DE TURBINAS =POTENCIA POR UNIDAD =CAlDA bRUTA =CAlDA 'ETA .CAUDAL TURBINABLECOSTO OBRA CIVILCOSTO TURBINASCUSTD VALVULASCOSTO COMPUERTASCOSTO PUENTE GRUA =CUSTO OESAGUECOSTO TALLERCOSTO AI~E ACUNO. .COSTO GENERADORES =COSTO TRANSFORMADORES.COSTOSu~ESTACIDN aCOSTO TUTAL

RI

M A Q U 1 N A S

CAVERNAPELTON 4

6Q.S CMW)3 (-)

23.2 (MW)

705.0 (M)

645.3 CM)12.Q CM..3/S)

I.QQS7 (10"6 5)3.7658 (10"6 5J0.0000 (10006 S)0.0162 (10..6 S)0.3149 (10"6 $)

0.1068 (10..6 S)0.0700 (10006 5)0.3610 (10"6 5)

2.5481 ClO..6 5)1.2895 (10006 $)0.Q480 (10"6 5)

11.4161 C1000& 5)

6.1 CM)

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MI II.q CM)M2 q.5 CM)HI q.5 (M)H2 7.6 (M)DISTANCIA ENTRE EJES . Q.5 CM)LONGITUD TOTAL . 43.Q CM)

C H 1 M E N E A O E O U I L 1 B R 1 O

LnNGIT TUNEL CORRESP. 9720.0 CM)NUMERO DE TUNELES 1 C-)OIAMETRO TUNEL CORRE 2.2 (M)

CAlDA 3RUTA MAXIMA 705.0 CM)PERDIO_S LINEALES 55.b CM)ALTURA CHIMENEA 2b.9 (M)

CAUDAL DE DISENO 12.9 CM**3/S)C_UOAL ~ORCHIMENEA 12.9 CM**3/S)OIAMETRD CHIMENEA 3.2 (M)

CDSTO 70TAL 0.031 (1.0**6$)

B O C_

T O M A

CAUDAL DE DISEND TOT 12.9 (M**3/S)COSTO TOTAL 0.15 (10**6 $)

FACTOR DE ~ATE.RIAL 2.0 (- )

COSTO -,E.SA a.3 (lO.*& $)

cosro .ANTALLA INYEC.= 0.0 (10**6$)

COSTO T3TAL a.3 (10**& $)VU/VP 0.0 ( - )

TIFO OE PRESA A Z U DALTU"A 1O. O O')LONG IT UD CORONA 80.0 ('-i)VOLU-,EN PRESA (VP) 0.0 (10**& "'._3)VOL. UTI L E~BALSE (VU)= 0.0 (10**6 ~**

3)FACTOR :iEDLOGICO 2.2 (-)FAcrOR OE MATERIAL 2.0 (-)COSTO ~RESA 1.8 (10**& $)COSTO .ANTALLA HYEC.= 0.0 (1°**&

$)

CDSTO TOTAL I.A (10..& $)

VU/VP 0.0 ( - )

fIPI; OE P~ESA G~AVEvA¡;AL T UR A 50.U (M)LOi-~GITlI[j CüRor".A 20U.U

(,,)

VOlUI-1tN PRESA (VP) U.O (10**1) M**3)VOL.UTIL E'~MALSE (VU)= 129.2 (1ú**& ~..,.

*j

JFACTU. GtOLOGICO 2.5 (-)FACTOR DE "ATtRIAL 2.a C-)CUSTU P"ESA O.U t10**b $)COSTU PANTALLA I,,,YEC.= 0.0 (10**b ~)COSTO TOl AL 0.0 (10**b $)

VU/VP ::U1291700 (-

)

..LIO_ DE OET_LLE DE L_S _LTERNATIV_S OPTIMAS CHILI- BLANCO

--...--------.----------------.---.----------.-.-----...--------.-.--------------------.----------.-.-----------------..-----------TIPO TURBINASPOTENCIA INSTALADANUMERO DE TURBINAS .PUTENCIA POR UNIDAD .CAlDA BRUTA .CAIOA NETA .CAUDAL TURBINABLECOSTO OBRA CIVILCOSTO TURBINASCOSTO VALVULAS .COSTO COMPUERTAS .COSTO PUENTE GRU_ .COSTO OESAGUE .COSTO TALLERCOSTO AIR. ACONO.COSTO GENERAOO~ESCOSTO TRANSFORMADORES'COSTO SUBESTACIONCOSTO TOTAL

MIM2HIH2DISTANCIA ENT~E EJESLUNGITUO TUTAL

C H I M E N E A

IOQ. (Mo)a3. (MW)

2b7. (GWM/ANO)323. (G>'JMIAND)589. (G,'M/ANO)

O. (IO**b M3)

24. (,,315)

O.(OIAS DE OM).0.62 (-)

211.1 (10**b $)

57.8& ($IM'M)tJ2.02 (S/~,v;I-l)

6 (AI,OS)

0.0 (10"& $)

LONGIT TUNEL CORRESPNUMERO DE TUNELES .UIAMET~O TUNEL CORRE'CAIOA B~UTA MAXIMAPERDIDAS LINEALES .ALTURA CHIMENEA .CAUOAL OE DISENOCAUDAL POR CHIMENEAUIAMETRU CHIMENEA .COSTO TOTAL .

**.*.*.**********.*****************.*********. PRDYECTO ICHILI40 ALTERNATIV_ I 1 .POTENCIA INST_LADA NU~ERO 1 ..POTENCIA INSTALADAPOTENCIA GARA~TIZAOAENERGIA PRIMARIAENERGIA SECUNOA~IA. ENERGIA TOTAL. VOLUMEN UTIL. CAUDAL PROMEOID. VOLUMEN UTIL. F_CTO~ UE PLANTA

. INVERSIOI.. FACTOR ECONOMICO. COSTO ESP.OE ENERGIA. OURACIJN DE CONST~UC.=. BENEF.SECUNO.ANUALES =

[)~ S A Q ~ i~ A D

CAUUAL OE OISENOCUSTU TOTAL

P R E S A S

***.******************************.**********

CAIJUAL OE 015",,0COS ru TOTAL

TIPO DE PRESAALTURALONGIT~D CORO'JAVOLUMEN PRESA (VP)

VOL.UTIL EMbALSE (VU)=

FACTO~ :iEOLOGICO

A Z U U15.0 (M)

120.0 (M)0.0 (lO**b M...!)0.0 (10**& M**3)2.7 (-)

PELTON 6IOB.6 (MW)

3 (-)

36.2 (M.)

600.0 (I~)

539.6 (M)

24.1 (M**3/S)1.9156 (10..6 $)5.6345 (10**6 $)

0.0000 (10**6 $)

0.0286 (10**6 S)

0.4642 (10**6 $)

0.1314 (10**6 $)

0.1000 (10..6 S)0.5047 (10..6 $)3.6084 (10..6 $)

1.6359 (10"& S)

1.0712 (lO"b S)

15.0945 (10,'6 $)

15.S (M)

12.4 (M)

12. a (M)

9.9 (M)

12.4 (M)

49.6 (M)

o E E O U I L I B R I O

23700.01

3.2600.0

60.480.524.124.1

4.80.121

(M)(-)C.;)(M)

(M)(M)

CM**3/S)(M**3/S)(M)

(10"&$)

17.1 ("'**$/5)0.37 (IO**b $)

7.0 (101**3/5)0.13 (10"& $)

"" "' *-------.---.POOYECTO IBLA"CIO ALTE~NATI.A :POTENCIA INSTALADA .U-ERO

~UTElvCIA I~STALADA~UTtNCIA GA~A.TIZAOA

T U N E L E S

TIPO OE TUNELNUME"O DE TUNELESLONGIT~JPENAL FALTAVENTANASCAUD_L OE OISENODIAMEnoTIPO GEOLOGICOCOSTO I M.LI.NEALCOSTO T3TAL

TIPO uE TUNELNUMERO DE TUNELESLONGIT~DPENAL FALTA VfNTANASCAUDAL DE 01 SENOOIAMETRDTIPO GDLOGICOCOSTO 1 M.LINEALCOSTO TOTAL

T U B E R 1 A S

LONGITUOCAUOAL DE OISENONUMERO DE TUBERIAS =C_UDAL POR TUBERIAOJ.AMETROTIPO GEOLOGICOCOSTO/M LIN.PROMEDIOCOSTO TUBERIASCOSTO VALVULAS M4RIP.'COSTO TOT_L .

C A S A D E M A O U I N A S

AIRE LIBTIPO CE~TR_L

IJ. (-,.)11. (Wh'l)

tr~I::j.(GIA P~I"",Aj.(11\ :. 7t!.. lG¡'.I1/A'\!U) ..é,i>JERGIA SE::CU,)DARI'A 10. (GI'.H/AiIO)

*EN~RGIA TOTAL 82. (G~H/ANü) ..

VULlj~1EN UTIL 129.(10.*& -15) 11I

CAUDAL P~OMEDIU 4.(M3/S)"VULU_EN DTIL 383.(0IAS vE.QM).FACTüR VE PLA~T~ u.7~ (-) ..I~VEwSION A9.5 (l~**b $)FACTO~ tCU.U~ICU 8..&2 ('/~WH)CUSTO [SP.DE ENt~GIA 79.jo ($I.'H)UUOACIO" UE C0NST~UC.= 5 (A.UO)HEN~F.SECUND.ANUALtS ; 4.0 (lú**b i)

"" ""--

P R E S A S

ADUCCION

1 (-)

18200.0 (M)

5.1 CX)17.1 (M"3/S)2.7 (M)2.5 (-)

3520.1 (S/MUb4.1 (10**6 $)

TUl' E L E SADUCCION

I (-)5500.0 01)

4.1 (X)

2a.1 CM**3/S)2.8 CM)

2.2 C-)3255.7 ($/ML)

17.9 (10"6 $)

TIPO 00 TUNELNUME~O OE TUNELESLONGITUDPENAL FALTA VENTANASCAUDAL OE DISE"ODIAMETROTIPO GEOLOGICOCOSTO 1 M.LINEALCUSTO TOTAL

O R Z_

O A ST U 8 E R I A S

266U.024.1

124.12.B2.4

8311.022.10.21722.3

(M)

(M**3/S)(-)(M"3)CM)(-)($/ML)

(10"6 $)

(10"6 S)

(10**6 $)

LONGITUOCAUDAL DE DISENONUMERU DE TU8E_IASCAUO_L POR TU8ERIAOUMETRUTIPO GEOLOGICOCOSTO 1M LIN.PROMEDIOCOSTO TU8ERIASCOSTO VALVULAS MA~IP.=COSTO TOHL

C A S_

o E M_ Q

U 1 N 4 S

282

AUUCC 10,'

1 (-)

18100.0 (M)

11.5 CX)3.9 (M**3/8)

2. O (M)

2.4 (-)

25b3.1 ($/ML)

a6.4 (lO**b $)

u ~ Z A O_S

2bbO.03.9

13.~l.a2.4

2208.25.9

0.0525.9

(~)

(M**3/S)(-)

(M**3J(M)

C-)(S/ML)

(lO"b $)

(10"& $)

(10**6 $)

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SALIDA DE DETALLE DE LAS ALTERNATIVAS DPTIMAS BLANCD - CONTlNUACIDN

----------.-.-.-.-.-.--------------------------------------..-----.--------------------.-------------.--.--------------------------

TIPO CEHRALTIPO TURBINASPOTENCIA INSTALADANUMERO DE TURBINASPOTENCIA PDR U~IDADCAlOA aRUTACAIDA ~ETACAUDAL TUR8INABLECOSTL DBRA CIVILCOSTO TJR8I,~ASCOSTO VALVULASCOSTO CDMPUERTASCOSTO PUENTE GRUACOSTO nSAGUECOSTO TALLE~COSTG AIRE ACü~D.CUSTO GENERADORESCOSTO T~ANSFORMADORES=COSTO SUBESTACIO,COSTO TJTAL

MI,<2HIH2DISTANCIA ENTRE EJESLONGITUD TOTAL

e H 1 1.1E ,'1t: A

LO GIT TUNEL COR~ESPNU ERD DE TUNELESDI MET~J TU~EL CORRt

283

AIRE LIBFRANCIS12.7 (M.)

2 C-)6.3 CM.)

QI0.0 (M)

3QO.1 (M)

3.9 CM**3/S)0.23QI 00**6

$)

0.7890 (10**6 $)

0.0000 (10**6 $)

O.012Q 00**6$)

0.12QI (IO**b $)

u.osoo (10**6 $)O.OQUO (IO**b 5)0.1006 OO**b 5)

0.703Q OO**b,)

0.3750 (IU**6 ~)0.S3QO 00**6

~)2.Qb.iO (IO**b $)

CAIOA dRUTA MA~IMAPERDIDAS LINEALESALTURA CHIMENé:ACAUDAL DE DISE~OCAUDAL POR CHIMENEADIAMETRO CHIMENEACOSTO TOTAL

BOCATUMA

CAIIOAL De. DISEf"O TOTCOSTO TOTAL

b.O (~)

S.5( !)

2.3(11)

B.o (M)Q.9 (M)

IQ. 6 CM)

O E FIJUILI"RIO

18100.0 ("J

I C-)2.0 CH)

Q1 O. o

IQ.3Q3.83.Q3.93.U

0.031

(M)(M)(M)

CM**3/S)(M**3/S)(M)

(10**6 $)

3.9 (M**3ISJO.OQ 00**6

~)

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RESULTADOS ~o'/, 2O'l. 2O'/, 10 '/, 100'10 10'/, 2O'/, 1)0'/, 2O'/, 100'/. 20 '/. 20 'l.

Túnel de Desvío 2.5 2.0 2.0 2.5 2.3 2.0 2.0 2.5 2.5 2,4 2.2 2.0 2.2 1.5 1.5 2.0 2.0 2.0 2.6 2.4Túnel de Aducción 2.6 2.5 2.6 2.0 2.2 2.4

...... ...-......-- PROY ECTO ~HI~.L~.:...L._........_...... FECHA .. ~.n.,.7.a...............

DESCRIPCION:

PRESA: Rocas volcánicas tufáceasque corresponden a la formación Sencca (Tp-vse) y en niveles más altos sedimentos de la formación Capi Ilune (Tp-ca) .FONDO DEL VALLE: Aproximadamente 40 mts. de ancho con poco espesor de materiales fluviales.

ESTRIBO DERECHO: Tufos biotrticos en la parte inferior y media; en la parte alta arenas, fragmentos de rocas volcánicas, tufos y finalmente una

secuencia volcánico sedimentaria.

ESTRIBO IZQUIERDO: Parte baja hasta media tufos biotíticos, en la parte alta derrames andesíticos fracturados.

EMBALSE: Flancos con b lena estabilidad conformados por vol. Sencca mayormente, también formación Capi 11une y Yura.

TUNEL DE DESVIO: En rocas de la formación Sencca y sedimentos de la formación Capillune.

TUNEL DE ADUCCION: Longitud total 11900 mts. Un primer tramo de 700 mts. en sedimentos poco consolidados de la formación Capillune(Tp-ca)

y un segundo tramo de 11200 mts. posiblemente en rocas de la formación Llallahui. En superficie solamente se notan los sedimentos de la formación

Capillune y depósitos piroclásticos cuaternarios (Q-pi).

rUBERIA DE PRESION: Pendiente moderada, abundante cobertura detrítica en la base y en menor porcentaje en la zona intermedia y alta. El ba

samento está conformado por la formación Llallahui (Tms-vll) en la parte superior y en depósitos piroclásticos cuaternarios el tramo restante. Para

la casa de máquinas existe espacio adecuado con buenas condiciones de estabi lidad.'"'"'"-

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"'-CD<n

CUENCA ...RIQ..~HI.~L......... ...................... PROVE CTO .CHILI...20. ~.l.............. FE CHA_.2Q l2..l.6 "......

R E S U L T A 00 S )0'/. )0'/. 20'/. 20 '/. 100'/. 20'/. '30'/. '30 '/. 20'/. 100'/. 30 ./. 20'/. 20'/.

2.0 2.2 2.6 2.2 2.2

DESCRIPCION

Y~RTJ.PJRQ: En los volc6nicos tuf6ceos de la formación Sencca (T p - vse) y en sedimentos poco consolidados Capillune (1p - ca) .

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TIPO DE TIPO DE LOS I 11 III IV V VI

ESTRUCTURAS MATERIALES Dist. Vol. Dist. Vol. Dist. Vol Dist. Vol.

I

Dist. Vol. Dist. Vol. IRES. RES.

60% 40%RES.

60% "0%RES.

60% "0% 60% "0%RES.

60% "0% 60"10 "0"10RES.

w OI Material Fluvial

I

a 1-w-< a::

'"U

w z2 Roca para Triturar

I

a:: O11.. U I.... -- ~..oO,

-< 3 Roca P. Enrocamiento IQY Rip Rap

-< 2.7 2.0 2.4 -+__u.n p__r O -----<a:: a:: -4 Material para Filtros I i

Z I Ia:: 2.3 2.0 2.2 Iw w¡::: -<

-1

I'" 5 Material Semi-w w

a a::L

o Impermeable 3.0 2.6 2.811--< ...-oo.

'"w

I

a::6 Tierra para el Cuerpo11..

2.4 60 1.5

2.2 10 0.2

2.8 3) 0.8

RESULTADO FIN A L:

PRESA DE CONCRETO:

PRESA DE ENROCAMIENTO: 2.5

PRESA DE TIERRA

MATERIALES DE CONSTRVCCION EN CANTERAS

.......

PROYECTO ~H.I.L.!...~Q._::~ ..m_m m m

COORDENADAS LA T.m 16_~_Q6_~ mLONG ]1~2Q~_..........

CUENCA: ~.I.Q..~.H.I.~.!..._.................._........._...._...............

FECHA DEL TRABAJO ~9..~J~..?_~... ...._..............

.......... ...............

DIFERENTES YACIMIENTOS EV1:;.~UACION

PROMEDIO DE

I-VI

RES.PROM. % RES.

N O T A:

No hay mucha seguridad en cuanto a los materiales

3 y 5.

'"'"en

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RESUL TADOS .50'J. zO.,. ZO.,. 10 .,. ZO". 100.'. 20 .,. ZO.,. ) 0". Z0". 10.,. 100.,. 20 20 .,. &0"10 I00-J.

Túnel de Aducción 3.5 2.5 3.5 2.4 2.0 3.0

Pozo BIirklado 2.5 2.0 2.5 2.0 2.0 2.3

2.7 2.2 2 7 2 2 2 4 2

...... ....-..-..-- PROY ECTO c;:.HI_~'}Q..~..J.."........_....... FECHA ~~. P.~.~..............

DESCRIPCION:

IiJJ~~1J2~_~PJJ.C:~.Q~ : Longitud total 9720 mts., toda su longitud el túnel debe atravesar una secuencia volc6nica complicada compuesta---------------------por ignimbritos, brechos, tufos, derrames andesrticos, etc. que corresponden a (Qr-pi), (Tp - vse), (Qpl - vba), y (Tqp - vchi). En conjunto

son rocas de mala calidad para obras subterr6neas; situación que se complica por la presencia de filtraciones y la disposición de las rocas que

buzan a favor de pendiente, creándose inestabilidad.

f.Q?;Q..B_LJ!'!I2~Q9_: Según las investigaciones de INIE se emplazar6 mayonnente en brechos compactos.-----------------~A~~J2L~9..L1.L~t§_~tl~~YJJJ~t._: De acuerdo a su ubicación, se prevé mejores condiciones geotécnicas.---------------------------------

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RESULTADOS .50./. 2O ./. 2O ./. 10 ./. 100"J. 10./. 20./. SO./. 2 O./. 100o¡. 20./. 20 o¡. ) O./. 2 O./. 10./. 100./. 20 20 .f. &O.f. 100"/.

En RíoChili 2.7 2.8 2.4 2.7 2.7 2.7 2.2 2.6 2.5 2.2 2.5 2.3 2.2 2.5 2.4

EnRíoYura 2.2 2.3 2.0 2.2 2.2 2.2 2.5 2.2 2.0 2.5 2.2

............-- PROY ECTO CHILI 40 - 1 FECHA .. ~!.. .1.~.~.?~................. ......

DESCRIPCION:

AZUD: En río Chi li, ancho del valle aproximadamente 120 mts. con abundante material aluvial. La morfología no es muy adecuada.

ESTRIBO DERECHO: En rocas volcánicas tufáceas de la formaci6n Sencca (Tp -vse)

ESTRIBO IZQUI ERDO: Rocas intrusivas, gneis y dioritas (KTi-gb di)

AZUD EN RIO YURA: Se emplazará en rocas intrusivas (KTi-to) con buenas condiciones de estabilidad y morfología.

TUNEL DE ADUCCION: Longitud total aprox. 23700 mts. Primer tramo hasta el azud en el río Yura cruzará rocas volcánicas tufáceas de la

formaci6n Sencca (Tp-vse) un segundo tramo de azud del río Yura hasta Cámara de Carga en rocas intrusivas tonalíticas (KTi-to).

TUBERIA DE PRESION: La morfologrCl no es muy apropiada, así como las condiciones de erosi6n. El basamento está conformado por rocas i~

trusivas tonalíticas. Para la casa de máquinas en superficie hay espacio suficiente.

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'"

o:

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CUENCA RIO CHILI PROY ECTO .~.H.I~I.~.~.~............. . , oo.'.. o..27.12.78F E CHA.,.' ........... ...oo............

R E S U L T A 00 S 30".30".20".20".100".20".30".30".20". 100°'.30". 20".20".30".100".1,0". 20". 10".30".100".

2.3 2.2 2.2 2.1 ~.2

DESCRIPCION

DESARENADOR: La califi~ación es válida para ambos Azudes.

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MA TERIALES DE CONSTRVCCION EN CANTERAS

CUENCA: ......... ..........R!.Q....~.I:i.!.P.......................................................... ... .... PROYECTO ............. .C..IiJ.ll. ..40 .:~:.. L..................... .... ..... ......... ""'m...... ....

FECHA DEL TRABAJO ........m............m................................. ..----- COORDENADAS LA T......U~~.~:?.'............. LONG ............7.Lo.~.~.'.....

DIFERENTES YACIMIBNTOS EVALUACION

PROMEDIO DETIP~ DE TIPO DE LOS I n III JV V VI I-VI

ES TRUCTU RAS MATERIALES Dist. Vol. Dist. Vol. Dist. Vol. Dist. Vol. I Dist. Vol. Dist. Vol.I RES.RES. RES. RES. RES. RES. RES. % RES.(0%; 40% 60% 40% 60% 40% 60% 40% 60% 400;' 600;' 400;' PROM.

w

~II Material Fluvial 2.0 2.0

I

2.0a 2.0 100 2.0«..--

---1------...

..~_J.

I I Iwor:: 2 Roca para TriturarQ.

I« 3 Roca P. Enrocamientoa y Rip Rap«

r..~..." ..........

«4 Material para Filtros

'" Z I I'" Iw W I¡:: «

!

I

VI 5 Material Semi- Iw wa or::

Lo Impermeablea..

«VI

I

w'" 6 Tierra para el CuerpoQ.

N O T A: RESULTADO FIN A L:

El factor geológico de materiales de construcciónPRESA DE CONC RETO: 2.0

es vál ido para los 2 Azudes.PRESA DE ENROCAMIENTO:

PRESA DE TIERRA

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