Los expertos en gestión del agua del Instituto de Tecnología de Karlsruhe (KIT) han construido una presa subterránea con una planta hidroeléctrica integrada dentro de una caverna kárstica en la isla indonesia de Java. La central eléctrica ubicada a 100 metros bajo tierra ahora proporciona abundante agua de la caverna durante la estación seca. Dos registradores de datos instalados allí miden los niveles de agua tanto delante como detrás del muro de la presa. El nivel del agua superior alcanza los 15 – 20 m, mientras que el nivel inferior, donde el agua se descarga nuevamente desde la turbina, alcanza un máximo de 2 m.

La zona kárstica de Gunung Kidul en la costa sur de Java es una de las regiones más pobres de Indonesia. El suelo es demasiado árido para un suministro abundante y en la estación seca las aguas que fluyen realmente se secan. El agua de la temporada de lluvias se agota con bastante rapidez, pero se acumula dentro de un sistema de cuevas subterráneas. Este depósito de agua natural ahora se ha aprovechado con una central eléctrica de cueva. El hecho de que incluso en la estación seca más de 1.000 litros de agua por segundo fluyan a través de la cueva Bribin habla de la ubicación ideal de esta presa. En lugar de turbinas complejas, la energía mecánica para impulsar las bombas de alimentación se genera mediante bombas de circulación de accionamiento inverso. Las cinco bombas de alimentación que operan en paralelo son, por lo tanto, muy rentables, ya que solo generan costos de operación y mantenimiento menores. Las bombas de suministro envían parte del agua a 220 m de altura a un lago llamado Embalse Kaligoro situado sobre una montaña. El obstáculo clave de este proyecto se superó con éxito durante la fase de prueba de represas. La cueva retuvo el agua de manera efectiva y de hecho se logró una altura crucial de la presa de 15 m.

En marzo de 2010, la instalación se entregó a las autoridades indonesias. Ahora puede proporcionar a 80.000 personas hasta 70 litros de agua por día. Anteriormente, la población solo disponía de 5 a 10 litros diarios durante la estación seca, para fines de higiene personal, domésticos y ganaderos. Por cierto, cada alemán usa una media de 120 litros por día, a modo de comparación.

Función de los registradores de datos de presión

Los registradores de presión miden los niveles de agua delante y detrás del muro de la presa. El nivel normal asciende a 15 m, pero puede alcanzar hasta 20 m durante las fuertes lluvias. Las otras sondas miden el nivel del agua mientras están sumergidas, en particular cuando el agua sale de la turbina. En esta zona se registran niveles de hasta 2 m. Los registradores de presión de STS fueron elegidos debido a su alta capacidad de sobrecarga de 3 veces su rango de escala completa, la baja desviación de características de 0.1% máximo y una estabilidad mejorada a largo plazo de entre 0.1% y 0.5% FS por año.

Estos registradores de nivel cubren rangos de presión entre 0 – 100 mbar y 0 – 600 bar, lo que permite mediciones de nivel en los rangos de 0 – 100 cmAq a 0 – 6,000 mAq. El intervalo de medición en sí es variable entre 0,5 sy 24 h. Las unidades se distinguen además por una memoria de datos de medición de hasta 1,5 millones de valores medidos y un diámetro de sonda estrecho. Además, sus baterías de litio estándar se pueden cambiar en el sitio en muy poco tiempo.

Los intervalos de almacenamiento de datos variables que dependen de la presión o el tiempo permiten mediciones flexibles. Con el uso de diversos materiales como acero inoxidable, titanio, PUR, PE o cable de teflón, se logra una tolerancia media alta, lo que permite las más variadas aplicaciones. Además de los registros de nivel de agua subterránea, pozos, perforaciones, lagos y ríos, estos registradores de nivel también son adecuados para pruebas de fugas en proyectos de gas, agua y otros ductos, así como análisis de ductos y pruebas de presión en redes de ductos de calefacción de gas, agua y calefacción comunitaria. . También han demostrado su eficacia en estaciones de control de presión de gas y en la verificación de una presión de suministro constante.

Fuentes:  Instituto de Tecnología de Karlsruhe (KIT) – Instituto de Gestión del Agua y de las Cuencas Fluviales (IWG)

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