{"id":29,"date":"2023-02-18T00:15:34","date_gmt":"2023-02-18T00:15:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.celec.gob.ec\/hidrotoapi\/?post_type=informacion-tecnica&#038;p=29"},"modified":"2023-02-18T05:29:00","modified_gmt":"2023-02-18T05:29:00","slug":"caracteristicas-tecnicas","status":"publish","type":"informacion-tecnica","link":"https:\/\/www.celec.gob.ec\/hidrotoapi\/informacion-tecnica\/caracteristicas-tecnicas\/","title":{"rendered":"Caracter\u00edsticas T\u00e9cnicas"},"content":{"rendered":"\n<div id=\"wp-block-themeisle-blocks-accordion-5ce9b959\" class=\"wp-block-themeisle-blocks-accordion exclusive\"><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Pilat\u00f3n &#8211; Sarapullo<\/h2>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"410\" height=\"199\" src=\"https:\/\/www.celec.gob.ec\/hidrotoapi\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/desarenador-atras.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-33\" srcset=\"https:\/\/www.celec.gob.ec\/hidrotoapi\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/desarenador-atras.jpg 410w, https:\/\/www.celec.gob.ec\/hidrotoapi\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/desarenador-atras-300x146.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 410px) 100vw, 410px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<div id=\"wp-block-themeisle-blocks-accordion-53236710\" class=\"wp-block-themeisle-blocks-accordion exclusive\">\n<details class=\"wp-block-themeisle-blocks-accordion-item\"><summary class=\"wp-block-themeisle-blocks-accordion-item__title\"><div>Captaci\u00f3n del R\u00edo Pilat\u00f3n<\/div><\/summary><div class=\"wp-block-themeisle-blocks-accordion-item__content\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Estructura de Toma<\/strong><br>La toma permitir\u00e1 la captaci\u00f3n de caudales de hasta 40 m3\/s para transportarlos a la casa de m\u00e1quinas de Sarapullo y luego alimentar al aprovechamiento Toachi &#8211; Alluriqu\u00edn. En su parte frontal se ubica una rejilla de 39 m de longitud y 1,60 m de altura con un \u00e1ngulo de inclinaci\u00f3n de 75\u00b0, para impedir la entrada de basuras y material flotante. La toma est\u00e1 constituida por 8 aberturas de 4,00 m de ancho x 1,60 m de alto, dotadas con compuertas planas accionadas con servomotores para controlar el ingreso del agua del r\u00edo a los desarenadores o para permitir su limpieza o mantenimiento individual.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Azud &#8211; Vertedero<\/strong><br>Estructura de hormig\u00f3n de 33,90 m de ancho y 41,15 m de longitud constituida por tres vertederos semejantes cuyas crestas alcanzan la cota 1.100,00 msnm, 1,00 m m\u00e1s alto que el fondo del canal de aproximaci\u00f3n (nuevo cauce del r\u00edo). Los vertederos se controlan con compuertas radiales de 8,20 m de ancho x 5,00 m de alto, dotadas con clapetas de 1,40 m de alto. Las tres compuertas podr\u00e1n descargar el caudal de crecidas, de 480 m3\/s con un per\u00edodo de retorno de 500 a\u00f1os, y mantener el nivel de operaci\u00f3n de la captaci\u00f3n en los 1.105,00 msnm.<br>Sobre la estructura de los azudes se encuentra el puente de operaci\u00f3n de los stoplogs y de las compuertas radiales en la cota 1.108,00 msnm..<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Desarenadores<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A continuaci\u00f3n de la toma se encuentran 4 desarenadores de doble c\u00e1mara para atrapar los sedimentos con un di\u00e1metro superior a 0,3 mm. Las c\u00e1maras desarenadoras de 40,00 m de largo, 9,00 m de ancho y 4,50 m de alto disponen en el piso de dos canales de limpieza centrales cada una, que al final se conectan con la galer\u00eda de limpieza mediante 8 compuertas.<br>Las aguas libres de sedimentos ser\u00e1n vertidas a trav\u00e9s de 8 vertederos a un tanque que constituye la embocadura al t\u00fanel de carga. Sobre los vertederos est\u00e1n dispuestas gu\u00edas para colocar stoplogs de 4,00 m de ancho x 1,20 m de alto, con el objeto de aislar cada desarenador de doble c\u00e1mara durante labores de mantenimiento y reparaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"410\" height=\"132\" src=\"https:\/\/www.celec.gob.ec\/hidrotoapi\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/desarenador.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-31\" srcset=\"https:\/\/www.celec.gob.ec\/hidrotoapi\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/desarenador.jpg 410w, https:\/\/www.celec.gob.ec\/hidrotoapi\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/desarenador-300x97.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 410px) 100vw, 410px\" \/><\/figure>\n<\/div><\/div><\/details>\n\n\n\n<details class=\"wp-block-themeisle-blocks-accordion-item\"><summary class=\"wp-block-themeisle-blocks-accordion-item__title\"><div>Obras de Conducci\u00f3n<\/div><\/summary><div class=\"wp-block-themeisle-blocks-accordion-item__content\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Chimenea de Equilibrio Superior Sarapullo<\/strong><br>La funci\u00f3n de la chimenea de equilibrio superior a m\u00e1s de regular las presiones del agua conducida a casa de m\u00e1quinas sirve tambi\u00e9n para amortiguar las fuertes presiones provocadas por el golpe de ariete en caso de una interrupci\u00f3n s\u00fabita de las turbinas, transformando la energ\u00eda cin\u00e9tica en energ\u00eda potencial con un aumento de la altura de agua en la chimenea en las maniobras de cierre; y, viceversa en las maniobras de apertura.<br>Ubicada a 43 m aguas abajo del inicio de la tuber\u00eda de presi\u00f3n y desplazada lateralmente 9,35 m del eje de la conducci\u00f3n. Est\u00e1 compuesta de un pozo vertical inferior (garganta) de di\u00e1metro interior \u00fatil de 3,50 m hasta la cota 1.065 msnm; y, sobre \u00e9sta se desarrolla el pozo principal de la chimenea de 12,00 m de di\u00e1metro hasta la cota 1.129 msnm en la superficie del terreno y protegida por una cubierta de l\u00e1mina de acero.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>T\u00fanel de Presi\u00f3n Pilat\u00f3n &#8211; Sarapullo<\/strong><br>Este t\u00fanel que se inicia al final de la embocadura de la captaci\u00f3n tiene secci\u00f3n interna circular de 3,80 m de di\u00e1metro, \u00edntegramente revestido con hormig\u00f3n con un espesor de 0,30 m para transportar un caudal de 40 m3\/s. Su longitud es de 5,91 km hasta el inicio del blindaje de acero de la tuber\u00eda de presi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Tuber\u00eda de Presi\u00f3n Sarapullo<\/strong><br>La tuber\u00eda principal es de 3,00 m de di\u00e1metro interno y 119,00 m de longitud hasta el inicio de los ramales distribuidores. Toda la tuber\u00eda y los distribuidores son de acero, recubiertos de hormig\u00f3n con un espesor de 0,60 m. Adicionalmente ser\u00e1 blindado el tramo de 9,3<\/p>\n<\/div><\/details>\n\n\n\n<details class=\"wp-block-themeisle-blocks-accordion-item\"><summary class=\"wp-block-themeisle-blocks-accordion-item__title\"><div>Casa de M\u00e1quinas Sarapullo<\/div><\/summary><div class=\"wp-block-themeisle-blocks-accordion-item__content\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Estructura de hormig\u00f3n con varios niveles construida dentro de una excavaci\u00f3n subterr\u00e1nea con las siguientes dimensiones y equipos principales:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u2022 Excavaci\u00f3n de 49,90 m de largo x 14,80 m de ancho x 31,12 m de alto. 3 turbinas tipo Francis con una potencia nominal de 16,3 MW y un caudal de dise\u00f1o de 13,33 m3\/s cada una. Una velocidad de rotaci\u00f3n de 450 rpm. El eje de las turbinas est\u00e1 en la cota 952,80 msnm y la contra carga m\u00e1xima est\u00e1 dada por la cota 970 msnm del embalse del r\u00edo Toachi.<br>\u2022 3 generadores con una capacidad 19 MVA cada una, un factor de potencia 0,85, un voltaje de generaci\u00f3n 13,8 kV a una frecuencia de 60 Hz.<br>\u2022 3 transformadores.<br>\u2022 3 v\u00e1lvulas de guardia tipo mariposa de 1,55 m de di\u00e1metro.<br>\u2022 Puente gr\u00faa con una capacidad de 70 t\/10 t, y una luz de 14,00m.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"410\" height=\"199\" src=\"https:\/\/www.celec.gob.ec\/hidrotoapi\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/cm-sarapullo.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-32\" srcset=\"https:\/\/www.celec.gob.ec\/hidrotoapi\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/cm-sarapullo.jpg 410w, https:\/\/www.celec.gob.ec\/hidrotoapi\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/cm-sarapullo-300x146.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 410px) 100vw, 410px\" \/><\/figure>\n<\/div><\/div><\/details>\n\n\n\n<details class=\"wp-block-themeisle-blocks-accordion-item\"><summary class=\"wp-block-themeisle-blocks-accordion-item__title\"><div>Obras de Descarga<\/div><\/summary><div class=\"wp-block-themeisle-blocks-accordion-item__content\">\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Chimenea de Equilibrio Inferior Sarapullo<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Consiste en una c\u00e1mara subterr\u00e1nea con secci\u00f3n tipo ba\u00fal de 40,00 m de largo, 10,00 m de ancho y 24,00 m de alto. Su solera se encuentra en la cota 953,00 msnm.<br>La chimenea inferior adem\u00e1s de asegurar la sumergencia de las turbinas Francis proveer\u00e1 del agua necesaria para evitar que se produzcan presiones negativas en el sistema casa de m\u00e1quinas \u2013 descarga en el caso de cierre de las turbinas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n<\/div><\/details>\n<\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Toachi &#8211; Alluriqu\u00edn<\/h2>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"410\" height=\"199\" src=\"https:\/\/www.celec.gob.ec\/hidrotoapi\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/cm-alluriquin.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-34\" srcset=\"https:\/\/www.celec.gob.ec\/hidrotoapi\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/cm-alluriquin.jpg 410w, https:\/\/www.celec.gob.ec\/hidrotoapi\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/cm-alluriquin-300x146.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 410px) 100vw, 410px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<div id=\"wp-block-themeisle-blocks-accordion-765d6719\" class=\"wp-block-themeisle-blocks-accordion exclusive\">\n<details class=\"wp-block-themeisle-blocks-accordion-item\"><summary class=\"wp-block-themeisle-blocks-accordion-item__title\"><div>Presa Toachi y Obras anexas<\/div><\/summary><div class=\"wp-block-themeisle-blocks-accordion-item__content\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Metodolog\u00eda de Construcci\u00f3n Presa Toachi<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para construir una presa en hormig\u00f3n de esta categor\u00eda, el primer paso es limpiar la tierra y vegetaci\u00f3n de los dos estribos extremos, luego raspar todo hasta llegar a roca firme. Seg\u00fan el tipo de roca e inclinaci\u00f3n de la misma se hacen bermas o terrazas para proceder a fundir el hormig\u00f3n, con este proceso se obtiene una buena adherencia a la misma roca, posteriormente se har\u00e1n inyecciones de consolidaciones para m\u00e1s cohesi\u00f3n entre la roca natural y el hormig\u00f3n artificial.<br>Todas las presas de hormig\u00f3n se construyen en bloques principales separados, la Presa del Toachi tiene 9 bloques verticales desde un estribo al otro, todo estar\u00e1 estructuralmente firme para poder soportar la presi\u00f3n del embalse.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Presa Toachi<\/strong><br>Pantalla de hormig\u00f3n a gravedad de 60,00 m de altura, asentada sobre el lecho del r\u00edo Toachi a la cota 914,00 msnm en el eje; tiene una longitud de 157,00 m y anchos de 12,00 m y 22,00 m en su corona a la cota 973,00 msnm. Sus paramentos aguas arriba y aguas abajo son inclinados con pendientes V:H = 1 : 0,3 y 1 : 0,7 respectivamente.<br>Constituida por 9 bloques atravesados por una galer\u00eda de 3.50 m de ancho x 5,60 m de alto que interconecta el t\u00fanel de descarga Sarapullo con el t\u00fanel de presi\u00f3n Toachi &#8211; Alluriqu\u00edn.<br>Produce un embalse de una capacidad de 8\u2019500.000 m3 para un volumen de regulaci\u00f3n diaria de 2\u2019000.000 de m3 con niveles m\u00e1ximo y m\u00ednimo de operaci\u00f3n de 970,00 y 965,00 msnm respectivamente. El aporte anual de sedimentos al embalse se estima en 0,86 millones de m3.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Mini Central Toachi<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El bloque 5, adem\u00e1s de contener el vertedero indicado en el p\u00e1rrafo anterior, aloja a la casa de m\u00e1quinas de la mini central de 1,4 MW ubicada al pie de la presa, alimentada con el caudal ecol\u00f3gico del r\u00edo Toachi de 4,14 m3\/s, con una turbina tipo Francis de eje vertical, aprovechando la altura bruta de 41 m que provee el embalse.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Vertederos de Excesos<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Son dos vertederos cuyo punto m\u00e1s alto est\u00e1 en la cota 962,50 m, ubicados individualmente en los bloques 3 y 4 y controlados por compuertas radiales de 14,00 m de ancho x 7,50 m de alto accionadas por servomotores. Las compuertas controlan el nivel m\u00e1ximo de operaci\u00f3n del embalse y si est\u00e1n totalmente abiertas ser\u00e1n parte del perfil de los vertederos y permitir\u00e1n descargar el caudal de crecidas de 1.000 m3\/s para un per\u00edodo de recurrencia de mil a\u00f1os.<br>La descarga de los vertederos se efect\u00faa por medio de saltos de esqu\u00ed que tienen su labio en la cota 942,25 msnm; al final se han dispuesto de deflectores que permitir\u00e1n airear los chorros y lograr una mejor disipaci\u00f3n de energ\u00eda en el aire antes de caer al estanque dispuesto aguas abajo de la presa.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Desag\u00fces de fondo<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Presa cuenta con dos desfogues ubicados en los bloques 3 y 4, ubicados debajo de los vertederos de excesos en la misma vertical. Para el control del desfogue se cuenta con compuertas radiales de 8,00 m de ancho x 8,00 m de alto accionadas por servomotores. La cresta de los desag\u00fces se encuentra a la cota 927,00 msnm. Los dos desag\u00fces de fondo tendr\u00e1n capacidad para descargar hasta 500 m3\/s, libres de sumersi\u00f3n, en el estanque de disipaci\u00f3n de energ\u00eda aguas abajo de la presa.<\/p>\n<\/div><\/details>\n\n\n\n<details class=\"wp-block-themeisle-blocks-accordion-item\"><summary class=\"wp-block-themeisle-blocks-accordion-item__title\"><div>Obras de Conducci\u00f3n<\/div><\/summary><div class=\"wp-block-themeisle-blocks-accordion-item__content\">\n<h3 class=\"wp-block-heading\">T\u00fanel de Presi\u00f3n Toachi &#8211; Alluriqu\u00edn<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se inicia en la cota 952 msnm al final de galer\u00eda de interconexi\u00f3n y transportan las aguas provenientes del embalse formado por la Presa Toachi m\u00e1s las aguas descargadas de la central Sarapullo hasta la central Alluriqu\u00edn, a trav\u00e9s de un t\u00fanel de 8,75 km de longitud hasta el inicio del blindaje de acero de la tuber\u00eda de presi\u00f3n, en la cota 779,50 msnm, con una secci\u00f3n libre circular de 5,60 m de di\u00e1metro con un recubrimiento de 0,30 m de hormig\u00f3n con acero de refuerzo, para transportar un caudal m\u00e1ximo de 100 m3\/s.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Tuber\u00eda de presi\u00f3n Alluriqu\u00edn<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las aguas de los r\u00edos Pilat\u00f3n y Toachi llegan a casa de m\u00e1quinas Alluriqu\u00edn dentro de una tuber\u00eda de presi\u00f3n de acero con una longitud desarrollada aproximada de 306,00 m, un espesor mayor a 15 mm, di\u00e1metro interno de 4,70 m y recubierta de hormig\u00f3n de 0,60 m de espesor.<br>La tuber\u00eda de presi\u00f3n se divide en tres ramales de un di\u00e1metro interno de 2,70 m hasta empatar con la v\u00e1lvula mariposa dentro de casa de m\u00e1quinas.<br>La cota de llegada de los ramales distribuidores est\u00e1 en la 732,00 coincidiendo con el eje de las turbinas.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Chimenea de Equilibrio Superior Alluriqu\u00edn<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La funci\u00f3n de la chimenea de equilibrio superior a m\u00e1s de regular las presiones del agua conducida a casa de m\u00e1quinas sirve tambi\u00e9n para amortiguar las fuertes presiones provocadas por el golpe de ariete en caso de una interrupci\u00f3n s\u00fabita de las turbinas, transformando la energ\u00eda cin\u00e9tica en energ\u00eda potencial con un aumento de la altura de agua en la chimenea en las maniobras de cierre y viceversa en las maniobras de apertura.<br>La chimenea de equilibrio superior est\u00e1 conectada lateralmente a 38,5 m del inicio de la tuber\u00eda de presi\u00f3n, conformada en su parte inferior por el pozo de conexi\u00f3n de 3,50 m de di\u00e1metro interior y una altura de 126,00 m hasta la cota 905,00; y sobre \u00e9ste el pozo de la chimenea con un di\u00e1metro interno de 15,00 y una altura de 90,00 m hasta alcanzar la cota 995,00; terminando en su parte superior con una boca de 24,00 m de di\u00e1metro y 10,00 m de altura hasta la cota 1005,00.<\/p>\n<\/div><\/details>\n\n\n\n<details class=\"wp-block-themeisle-blocks-accordion-item\"><summary class=\"wp-block-themeisle-blocks-accordion-item__title\"><div>Casa de M\u00e1quinas Alluriqu\u00edn<\/div><\/summary><div class=\"wp-block-themeisle-blocks-accordion-item__content\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Estructura de hormig\u00f3n con varios niveles construida dentro de una excavaci\u00f3n subterr\u00e1nea a unos 350,00 metros de la margen izquierda del r\u00edo Toachi a unos 4 kil\u00f3metros aguas debajo de la confluencia del ri\u00f3 Pilat\u00f3n.Sus principales caracter\u00edsticas son:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u2022 Excavaci\u00f3n de 66,40 m de largo x 26,30 m de ancho x 45,08 m de alto.<br>3 turbinas tipo Francis con una potencia nominal de 68 MW y una velocidad de rotaci\u00f3n de 360 rpm, un caudal de dise\u00f1o de 33,33 m3\/s cada una. El eje de las turbinas est\u00e1 en la cota 732,00 msnm y la contra carga est\u00e1 dada por la cota 736,00 msnm que corresponde a la restituci\u00f3n de las aguas al r\u00edo.<br>\u2022 3 generadores con una capacidad 80 MVA cada una, un factor de potencia 0,85, un voltaje de generaci\u00f3n 13,8 kV a una frecuencia de 60 Hz.<br>\u2022 3 transformadores.<br>\u2022 3 v\u00e1lvulas de guardia tipo mariposa de 2,40 m de di\u00e1metro.<br>\u2022 Puente gr\u00faa con una capacidad de 250 t\/20 t, y una luz de 16,00 m.<\/p>\n<\/div><\/details>\n\n\n\n<details class=\"wp-block-themeisle-blocks-accordion-item\"><summary class=\"wp-block-themeisle-blocks-accordion-item__title\"><div>Obras de descarga<\/div><\/summary><div class=\"wp-block-themeisle-blocks-accordion-item__content\">\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Chimenea de Equilibrio Inferior Alluriqu\u00edn<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Paralelo a la casa de m\u00e1quinas, a unos 32,00 m aguas abajo, se encuentra la chimenea de equilibrio inferior constituida por una caverna de 42,30 m de largo, 11,00 m de ancho y 37,60 m de altura; la cota de la solera est\u00e1 en los 722,00 msnm.<br>Esta chimenea inferior adem\u00e1s de asegurar la sumergencia de las turbinas Francis proveer\u00e1 del agua necesaria para evitar que se produzcan presiones negativas en el sistema casa de m\u00e1quinas \u2013 descarga en el caso de cierre de las turbinas.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">T\u00fanel y Estructura de Descarga<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El proceso de la generaci\u00f3n hidroel\u00e9ctrica culmina con la devoluci\u00f3n de las aguas a sus cauces naturales, en este caso el r\u00edo Toachi, mediante un t\u00fanel de descarga que sale desde la chimenea de equilibrio inferior en la cota 722,40 hasta llegar al r\u00edo en la cota 736,00, con una longitud de 380,30 m. y una secci\u00f3n libre circular de di\u00e1metro interno de 5,60 m revestida de hormig\u00f3n armado de 0,30 m.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:33px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Subestaci\u00f3n Alluriqu\u00edn<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Inmediatamente cerca de la salida de la descarga se encuentra la subestaci\u00f3n Alluriqu\u00edn tipo SF6 de doble barra y 245 kV, que servir\u00e1 para recibir la energ\u00eda provista por la central Sarapullo y entregarla junto con la producida por la Central Alluriqu\u00edn al Sistema Nacional Interconectado.<\/p>\n<\/div><\/details>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pilat\u00f3n &#8211; Sarapullo Toachi &#8211; Alluriqu\u00edn<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"_themeisle_gutenberg_block_has_review":false},"class_list":["post-29","informacion-tecnica","type-informacion-tecnica","status-publish","hentry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.celec.gob.ec\/hidrotoapi\/wp-json\/wp\/v2\/informacion-tecnica\/29","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.celec.gob.ec\/hidrotoapi\/wp-json\/wp\/v2\/informacion-tecnica"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.celec.gob.ec\/hidrotoapi\/wp-json\/wp\/v2\/types\/informacion-tecnica"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.celec.gob.ec\/hidrotoapi\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.celec.gob.ec\/hidrotoapi\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=29"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}