Energía hidroeléctrica en la cuenca del río Mekong

Presa de Ubol Ratana en Tailandia

Se estima que el potencial hidroeléctrico de la cuenca del río Mekong es de unos 58.930 megavatios (MW). [1] [2] [3] En febrero de 2024, se calcula que hay 167 centrales hidroeléctricas en el Mekong, con una capacidad instalada combinada de unos 36.376,3 MW. Actualmente se están construyendo otras 20 centrales hidroeléctricas en diversas etapas de finalización, con una capacidad instalada combinada de 4.535,5 MW adicionales.

El impacto más significativo sobre el uso del agua y su gestión en la región del Mekong es la energía hidroeléctrica. [4] Estos desarrollos en la cuenca del río Mekong han tenido importantes impactos ambientales y sociales, que se resumen a continuación. Estos han alimentado la controversia [5] y la energía hidroeléctrica es una parte destacada del debate en torno al río, su cuenca y su gestión. Este debate se produce tanto en la literatura académica como en los medios de comunicación, y es un foco de atención para muchos grupos activistas. [6] [7]

Los países que comparten la cuenca del río Mekong han buscado el desarrollo de infraestructura a gran escala de sus aguas. Como parte del programa de Gran Desarrollo Occidental de China, el desarrollo de energía hidroeléctrica a gran escala en la provincia china de Yunnan ha sido sustancial, [8] [9] [10] en los ríos Mekong , Jinsha y Rojo . Grandes cantidades de energía hidroeléctrica de Yunnan se exportan hacia el este a centros de carga de energía intensiva, como Guangxi y Guangdong . [11] Sin embargo, Yunnan tiene grandes problemas de exceso de oferta de electricidad, lo que ha llevado a una importante reducción de la energía hidroeléctrica. [11] [12]

El gobierno de Laos también ha priorizado el desarrollo de la energía hidroeléctrica, principalmente como producto de exportación. En 2021, casi el 82% de la electricidad de Laos se exportó, principalmente a Tailandia. [13] La producción de energía (de todas las fuentes, incluida la energía hidroeléctrica) contribuyó con el 12,8% al PIB nacional en 2022, mientras que las exportaciones de electricidad representaron casi el 29% de los valores totales de exportación en el mismo año, [14] y las inversiones en producción de electricidad representaron el 79% de la inversión extranjera directa total en 2021. [15]

La mayor parte de la energía hidroeléctrica de Camboya se ha desarrollado en el suroeste del país, fuera de la cuenca del río Mekong . [16] [17] Sin embargo , su central hidroeléctrica más grande, la Lower Sesan 2, está dentro de la cuenca del río Mekong y genera alrededor del 20% de la electricidad del país. [18] Camboya ha descartado el desarrollo de energía hidroeléctrica en la corriente principal del Mekong, [19] pero se planea construir múltiples represas en las cuencas tributarias del Mekong. Camboya también exporta electricidad directamente desde la central hidroeléctrica Don Sahong , una represa en el sur de Laos ubicada en la corriente principal del Mekong. [20]

En Tailandia, en algunas partes de la cuenca del río Mekong queda poco potencial hidroeléctrico técnicamente explotable . La mayoría de sus centrales hidroeléctricas se desarrollaron en los decenios de 1980 y 1990, y fueron acompañadas por el desarrollo de infraestructura de irrigación a gran escala como parte del gigantesco Proyecto Kong-Chi-Mun [21] , más recientemente rearticulado como el Proyecto Khong-Loei-Chi-Mun [22] [23]. La infraestructura energética a gran escala en Tailandia ha encontrado una fuerte resistencia -por ejemplo, la oposición de la Asamblea de los Pobres a la central hidroeléctrica Pak Mun , la última represa que se puso en funcionamiento en Tailandia-. Esto ha obligado a Tailandia a exportar las externalidades sociales y ambientales de la construcción y operación de centrales hidroeléctricas a los estados vecinos. [24] [25]

Si bien hay múltiples centrales hidroeléctricas planificadas para partes de Myanmar de la cuenca del río Mekong , [26] años de inestabilidad política en general han impedido el desarrollo de la energía hidroeléctrica.

El desarrollo hidroeléctrico del Mekong en Vietnam se concentra en las tierras altas centrales . No parece que quede ningún potencial hidroeléctrico técnicamente explotable. En esta zona, la energía hidroeléctrica también ha ido acompañada de un importante desarrollo de la irrigación. Las inversiones hidroeléctricas de Vietnam en esta zona incluyen importantes represas en dos afluentes clave del Mekong, los ríos Sesan y Srepok .

Centrales hidroeléctricas principales del Mekong

Las centrales hidroeléctricas en la corriente principal del Mekong han suscitado preocupaciones ambientales particulares. [27] [28] La mayoría de ellas están ubicadas en la provincia china de Yunnan . La Tabla 1 a continuación indica el estado de cada una de estas centrales hidroeléctricas.

Cuadro 1: Centrales hidroeléctricas en la corriente principal del Mekong [29]

ProyectoPaísUbicaciónBACALAOCapacidad instalada (MW)Estado
SamborCamboya12°47′13″N 105°56′19″E / 12.786849°N 105.938582°E / 12.786849; 105.938582 (central hidroeléctrica Sambor)N / A2.600Cancelado
Treng picadoCamboya13°34′31″N 105°59′00″E / 13.575317°N 105.98345°E / 13.575317; 105.98345 ( Central hidroeléctrica Stung Treng )N / A980Cancelado
AngsaiPorcelana32°28′00″N 95°23′39″E / 32.466805°N 95.394246°E / 32.466805; 95.394246 ( Central hidroeléctrica de Angsai )?55Planificado
BaitaPorcelana28°58′51″N 98°37′36″E / 28.980898°N 98.626669°E / 28.980898; 98.626669 ( Central hidroeléctrica de Baita )??Planificado
BandaPorcelana30°12′00″N 97°56′01″E / 30,2°N 97,93365°E / 30,2; 97.93365 ( Central hidroeléctrica de Banda )?1.000Planificado
Banda sonoraPorcelana29°28′11″N 98°23′41″E / 29.469708, -98.394729 (central hidroeléctrica de Bangduo)?720Planificado
DachaoshanPorcelana24°01′30″N 100°22′13″E / 24.024947°N 100.3703°E / 24.024947; 100.3703 ( Central hidroeléctrica de Dachaoshan )20031.350Oficial
DahuaqiaoPorcelana26°18′29″N 99°08′21″E / 26.308096, -99.139288 (central hidroeléctrica Dahuaqiao)2018920Oficial
DongzhongPorcelana31°52′22″N 96°59′24″E / 31.872777, -96.99 (central hidroeléctrica Dahuaqiao)?108Planificado
GanlanbaPorcelana21°50′38″N 100°56′17″E / 21.843867°N 100.937917°E / 21.843867; 100.937917 ( Central hidroeléctrica de Ganlanba )?155Planificado
GongguoqiaoPorcelana25°35′09″N 99°20′08″E / 25.585917°N 99.335567°E / 25.585917; 99.335567 (central hidroeléctrica Gongguoqiao)2012900Oficial
GuoduoPorcelana31°31′45″N 97°11′29″E / 31.529089°N 97.191279°E / 31.529089; 97.191279 (central hidroeléctrica Guoduo)2015160Oficial
GuonianoPorcelana28°19′09″N 98°52′06″E / 28.319211°N 98.868424°E / 28.319211; 98.868424 (HPP Guonian)N / A1.200Cancelado
GushuiPorcelana28°36′31″N 98°44′46″E / 28.608683, -98.746133 (central hidroeléctrica de Gushui)?2.600Planificado
Huang DengPorcelana26°32′54″N 99°06′46″E / 26.548199°N 99.112669°E / 26.548199; 99.112669 ( Central hidroeléctrica de Huangdeng )20171.900Oficial
JinghongPorcelana22°03′12″N 100°45′59″E / 22.053206°N 100.766478°E / 22.053206; 100.766478 ( Central hidroeléctrica Jinghong )20091.750Oficial
LidiPorcelana27°50′53″N 99°01′50″E / 27.848016°N 99.030555°E / 27.848016; 99.030555 ( Central hidroeléctrica Lidi )2019420Oficial
Lin ChangPorcelana31°10′49″N 97°11′07″E / 31.1804, -97.1852 (Cepillar Lin Chang)?72Planificado
LongqingxiaPorcelana32°53′03″N 95°21′01″E / 32.884167°N 95.350283°E / 32.884167; 95.350283 ( Central hidroeléctrica de Longqingxia )20062.5Oficial
ManwanPorcelana24°37′20″N 100°26′55″E / 24.622086°N 100.448544°E / 24.622086; 100.448544 ( Central hidroeléctrica de Manwan )19951.570Oficial
Canción de MengPorcelana21°46′49″N 101°08′51″E / 21.780267°N 101.147367°E / 21.780267; 101.147367 (central hidroeléctrica Mengsong)N / A600Cancelado
MiaoweiPorcelana25°51′15″N 99°09′47″E / 25.854121°N 99.163155°E / 25.854121; 99.163155 ( Central hidroeléctrica de Miaowei )20171.400Oficial
NuozhaduPorcelana22°38′32″N 100°26′11″E / 22.642128°N 100.436336°E / 22.642128; 100.436336 ( Central hidroeléctrica de Nuozhadu )20145.850Oficial
QuzikaPorcelana30°02′23″N 97°53′22″E / 30.039854°N 97.889503°E / 30.039854; 97.889503 ( Central hidroeléctrica de Quzika )?405Planificado
Ru MeiPorcelana29°39′00″N 98°20′52″E / 29.649933°N 98.3477°E / 29.649933; 98.3477 ( Central hidroeléctrica Ru Mei )?2.100Planificado
SidigePorcelana30°59′06″N 97°20′20″E / 30.985°N 97.339°E / 30.985; 97.339 (central hidroeléctrica Cege)?129Planificado
TuobaPorcelana27°11′39″N 99°06′27″E / 27.194231°N 99.107516°E / 27.194231; 99.107516 ( Central hidroeléctrica de Tuoba )20241.400Oficial
WunonglongPorcelana27°55′57″N 98°56′00″E / 27.932554, -98.9333 (central hidroeléctrica de Wunonglong)2018990Oficial
XiaowanPorcelana24°42′15″N 100°05′29″E / 24.7042226°N 100.091255°E / 24.7042226; 100.091255 ( Central hidroeléctrica de Xiaowan )20104.200Oficial
Yue largoPorcelana30°52′05″N 97°20′50″E / 30.868008, -97.347124 (Central hidroeléctrica Yue Long)2030100Planificado
Prohibición de KoumLaos15°25′04″N 105°35′15″E / 15.417881°N 105.587364°E / 15.417881; 105.587364 ( Central hidroeléctrica Ban Koum )20301.872Planificado
Don SahongLaos13°57′22″N 105°57′51″E / 13.956223°N 105.964247°E / 13.956223; 105.964247 ( Central hidroeléctrica Don Sahong )2020240Oficial
Luang PrabangLaos20°04′00″N 102°11′32″E / 20.06663°N 102.192339°E / 20.06663; 102.192339 ( Central hidroeléctrica de Luang Prabang )20301.460Bajo construcción
Pak ChomLaos18°12′04″N 102°03′02″E / 18.201038°N 102.050588°E / 18.201038; 102.050588 ( Central hidroeléctrica Pak Chom )?1.079Planificado
Pak BengLaos19°50′58″N 101°01′10″E / 19.849455°N 101.019507°E / 19.849455; 101.019507 ( Central hidroeléctrica de Pak Beng )2033912Planificado
Paquete LayLaos18°24′05″N 101°35′01″E / 18.401361, -101.58362 (central hidroeléctrica Pak Lay)2029728Planificado
Phoug NoiLaos15°03′01″N 105°50′55″E / 15.050186°N 105.848498°E / 15.050186; 105.848498 ( Central hidroeléctrica Phoug Noi )2029728Planificado
SanakhamLaos17°49′45″N 101°33′25″E / 17.829183°N 101.556969°E / 17.829183; 101.556969 ( Central hidroeléctrica de Sanakham )2028684Planificado
GraciasLaos13°57′33″N 105°59′17″E / 13.959072°N 105.988047°E / 13.959072; 105.988047 ( Central hidroeléctrica de Thako )N / A86-172Cancelado
XayaburiLaos19°15′14″N 101°48′49″E / 19.254006°N 101.813699°E / 19.254006; 101.813699 (central hidroeléctrica de Xayaburi)20191.285Oficial

Notas : COD = Fecha de operación comercial; N/A = No aplicable

Infraestructura hidroeléctrica existente en la cuenca del río Mekong

Cuadro 2: Presas en funcionamiento en la cuenca del río Mekong (capacidad instalada de 15 MW y más) [29]

ProyectoPaísRíoUbicaciónBACALAOCapacidad instalada (MW)Energía media anual (GWh)Altura (m)Longitud de la cresta (m)Almacenamiento total (millones de m3 )Área máxima del embalse ( km2 )
Sesan inferior 2CamboyaSesan13°33′05″N 106°15′50″E / 13.551408°N 106.263841°E / 13.551408; 106.263841 (Sesan inferior 2 HPP)20184002.312457,7291.790335
DachaoshanPorcelanaMekong24°01′30″N 100°22′13″E / 24.024947°N 100.3703°E / 24.024947; 100.3703 ( Central hidroeléctrica de Dachaoshan )20031.3505.50011548189026.25
DahuaqiaoPorcelanaMekong26°18′29″N 99°08′21″E / 26.308096, -99.139288 (central hidroeléctrica Dahuaqiao)20189204.070106231.5293
GanlanbaPorcelanaMekong21°50′38″N 100°56′17″E / 21.843867°N 100.937917°E / 21.843867; 100.937917 ( Central hidroeléctrica de Ganlanba )20151551,17760,545857758
GongguoqiaoPorcelanaMekong25°35′09″N 99°20′08″E / 25.585917°N 99.335567°E / 25.585917; 99.335567 (central hidroeléctrica Gongguoqiao)20129004.041105356316343
GuoduoPorcelanaMekong31°31′45″N 97°11′29″E / 31.529089°N 97.191279°E / 31.529089; 97.191279 (central hidroeléctrica Guoduo)201516082393235,583
Huang DengPorcelanaMekong26°32′54″N 99°06′46″E / 26.548199°N 99.112669°E / 26.548199; 99.112669 ( Central hidroeléctrica de Huangdeng )20171.9008,5782034571.613
JinfengPorcelanaNan La He21°35′31″N 101°13′30″E / 21.592026°N 101.225135°E / 21.592026; 101.225135 ( Central hidroeléctrica Jinfeng )19981664.34519.48
JinghongPorcelanaMekong22°03′12″N 100°45′59″E / 22.053206°N 100.766478°E / 22.053206; 100.766478 ( Central hidroeléctrica Jinghong )20091.7505,570108705.51.140510
JinhePorcelanaJin él30°48′22″N 97°19′59″E / 30.806181°N 97.332926°E / 30.806181; 97.332926 ( Central hidroeléctrica Jinhe )2004603673468.44.27
LaoyinyanPorcelanaGua Lan Zi He/Shun Dian He24°28′09″N 99°49′03″E / 24.469128°N 99.81754°E / 24.469128; 99.81754 ( Central hidroeléctrica de Laoyinyan )1997164.21.092
LidiPorcelanaMekong27°50′53″N 99°01′50″E / 27.848016°N 99.030555°E / 27.848016; 99.030555 ( Central hidroeléctrica Lidi )20194201.75375346,4753.7
Luozhahe 1PorcelanaLuo Zha Él24°30′19″N 100°27′06″E / 24.505207°N 100.451749°E / 24.505207; 100.451749 (Luozhahe 1 HPP)2018301355914.33
Luozhahe 2PorcelanaLuo Zha Él24°29′13″N 100°24′08″E / 24.486867°N 100.402128°E / 24.486867; 100.402128 (Luozhahe 2 HPP)2016{50225713.391
ManwanPorcelanaMekong24°37′20″N 100°26′55″E / 24.622086°N 100.448544°E / 24.622086; 100.448544 ( Central hidroeléctrica de Manwan )19951.5706.710132418920415
MiaoweiPorcelanaMekong25°51′15″N 99°09′47″E / 25.854121°N 99.163155°E / 25.854121; 99.163155 ( Central hidroeléctrica de Miaowei )20171.4005,999140660
Nanhe1PorcelanaLuo Zha Él24°20′33″N 100°00′44″E / 24.342442°N 100.012183°E / 24.342442; 100.012183 (Nanhe 1 HPP)20094017056.814811.36
Nanhe2PorcelanaLuo Zha Él24°22′38″N 100°03′00″E / 24.377086°N 100.050098°E / 24.377086; 100.050098 ( Nanhe 2 HPP )?25100
NuozhaduPorcelanaMekong22°38′32″N 100°26′11″E / 22.642128°N 100.436336°E / 22.642128; 100.436336 ( Central hidroeléctrica de Nuozhadu )20145.85023.91226260823.703320
TuobaPorcelanaMekong27°11′39″N 99°06′27″E / 27.194231°N 99.107516°E / 27.194231; 99.107516 ( Central hidroeléctrica de Tuoba )20241.400Oficial
WunonglongPorcelanaMekong27°55′57″N 98°56′00″E / 27.932554, -98.9333 (central hidroeléctrica de Wunonglong)20189904.116138247284
XiaowanPorcelanaMekong24°42′15″N 100°05′29″E / 24.7042226°N 100.091255°E / 24.7042226; 100.091255 ( Central hidroeléctrica de Xiaowan )20104.20018.99029589314.560194
Xi'er He 1PorcelanaXi'er Él25°34′44″N 100°12′09″E / 25.578801°N 100.202419°E / 25.578801; 100.202419 ( Xi'er He 1 HPP )1979105440
Xi'er He 2PorcelanaXi'er Él25°33′43″N 100°07′52″E / 25.561991°N 100.131191°E / 25.561991; 100.131191 (Xi'er He 2 HPP)198750371220,2
Xi'er He 3PorcelanaXi'er Él25°33′31″N 100°06′28″E / 25.558584°N 100.107878°E / 25.558584; 100.107878 (Xi'er He 3 HPP)19885022321
Xi'er He 4PorcelanaXi'er Él25°34′35″N 100°03′56″E / 25.576262°N 100.065574°E / 25.576262; 100.065574 ( Xi'er He 4 HPP )19715014
Xun CunPorcelanaHeihui Jiang25°25′19″N 99°59′36″E / 25.421835°N 99.993301°E / 25.421835; 99.993301 ( Central hidroeléctrica XunCun )1999783456716574
Mong WaBirmaniaNombre Lwe21°23′49″N 100°19′33″E / 21.396967°N 100.32584°E / 21.396967; 100.32584 ( Central hidroeléctrica de Mong Wa )201766330,4551788.01
Don SahongLaosMekong13°57′22″N 105°57′51″E / 13.956223°N 105.964247°E / 13.956223; 105.964247 ( Central hidroeléctrica Don Sahong )20202402.000256.800252.2
Hoay HoLaosHouayho/Xekong15°03′34″N 106°45′52″E / 15.059464, -106.764377 (central hidroeléctrica Houayho)1999152450793.53037
Houay La NgeLaosHouay La-Nge15°46′30″N 107°03′18″E / 15.774865°N 107.054896°E / 15.774865; 107.054896 (central hidroeléctrica Houay La Nge)202360290581791493.6
Lámpara de Houay GnaiLaosXekong15°21′23″N 106°29′56″E / 15.356495°N 106.498949°E / 15.356495; 106.498949 ( Central hidroeléctrica Houay Lamphan Gnai )201584.84807774,51409
Houay PorLaosHouay Por15°32′44″N 106°15′24″E / 15.545605°N 106.256763°E / 15.545605; 106.256763 ( HPP Houay Por )2018157560,76
Bajo Houay Lam PhanhLaosLámpara Houay15°19′17″N 106°37′48″E / 15.321515°N 106.630123°E / 15.321515; 106.630123 ( Central hidroeléctrica Houay Lam Phanh inferior )202215685552373.9
Nombre AoLaosNombre Ao19°09′39″N 103°16′59″E / 19.160876°N 103.283107°E / 19.160876; 103.283107 ( Central hidroeléctrica Nam Ao )2023159226130524.9
Nombre BengLaosNombre Beng19°56′47″N 101°14′15″E / 19.946436°N 101.237563°E / 19.946436; 101.237563 ( Central hidroeléctrica Nam Beng )20143614525.584.83.6110,7
Nombre Che 1LaosNombre Che19°03′17″N 103°30′49″E / 19.054645°N 103.513536°E / 19.054645; 103.513536 ( Nam Che 1 HPP )201916.82350
Nombre Chien 1LaosNombre Che19°08′43″N 103°33′26″E / 19.145395°N 103.557259°E / 19.145395; 103.557259 ( Nam Chien 1 HPP )2018104448.268.836714
Nam Houng 1LaosNam Houng19°11′24″N 101°48′23″E / 19.189914, -101.806322 (central hidroeléctrica Nam Young 1)202315571.52
Nam Khan 2LaosNam Khan19°41′07″N 102°22′11″E / 19.685364°N 102.369791°E / 19.685364; 102.369791 ( Central hidroeléctrica Nam Khan 2 )201513055816040530.5
Nombre Khan 3LaosNam Khan19°44′49″N 102°13′22″E / 19.747016°N 102.222793°E / 19.747016; 102.222793 ( Central hidroeléctrica Nam Khan 3 )2016884807774,51409
Nombre Kong 1LaosNombre Kong14°32′47″N 106°44′27″E / 14.546513, -106.740933 (Central hidroeléctrica de Nam Kong 1)20211606498738667921.8
Nombre Kong 2LaosNombre Kong14°29′41″N 106°51′24″E / 14.494672, -106.856669 (Central hidroeléctrica de Nam Kong 2)2018662645021071.44.2
Nombre Kong 3LaosNombre Kong14°33′59″N 106°54′45″E / 14.566338, -106.912551 (central hidroeléctrica Nam Kong 3)2021542046550047132
Nombre LeukLaosNam Leuk/Nam Ngum18°26′15″N 102°56′48″E / 18.437406°N 102.94675°E / 18.437406; 102.94675 ( Central hidroeléctrica Nam Leuk )20006021551.580018517.2
Nombre Me Gusta 1LaosNombre como18°37′10″N 102°23′14″E / 18.619438, -102.387252 (central hidroeléctrica Nam Lik 1)20196425636.57222.3
Nombre como 1-2LaosNombre como18°47′38″N 102°07′00″E / 18.793782, -102.116714 (Central hidroeléctrica Nam Lik 1-2)20101004351033281124.4
Nombre Mang 1LaosNombre Mang18°32′03″N 103°11′47″E / 18.53423°N 103.196286°E / 18.53423; 103.196286 ( Nam Mang 1 HPP )2016642257028016.50,148
Nombre Mang 3LaosNombre Gnogn18°20′58″N 102°45′55″E / 18.349383°N 102.765244°E / 18.349383; 102.765244 ( Central hidroeléctrica Nam Mang 3 )200440150281514910
Nombre Ngiep 1LaosNombre Ngiep18°38′45″N 103°33′08″E / 18.645828°N 103.552329°E / 18.645828; 103.552329 ( Nam Ngiep 1 HPP )20192721,5461675301,19267
Nombre Ngiep 1 (DS)LaosNombre Ngiep18°38′53″N 103°34′18″E / 18.647966°N 103.571591°E / 18.647966; 103.571591 ( Central hidroeléctrica Nam Ngiep 1 (DS) )20191810520904.61.27
Nombre Ngiep 2LaosNombre Ngiep19°14′36″N 103°17′02″E / 19.243328°N 103.283818°E / 19.243328; 103.283818 ( Central hidroeléctrica Nam Ngiep 2 )201518073270.5163
Nombre Ngiep 2BLaosNombre Ngiep19°09′21″N 103°20′46″E / 19.155918°N 103.346031°E / 19.155918; 103.346031 ( Central hidroeléctrica Nam Ngiep 2B )20151876
Nombre Ngiep 3ALaosNombre Ngiep19°14′37″N 103°17′02″E / 19.243546°N 103.283913°E / 19.243546; 103.283913 ( Central hidroeléctrica Nam Ngiep 3A )2014441443011013,851.8
Nombre Ngum 1LaosNombre Ngum18°31′52″N 102°32′51″E / 18.531068°N 102.547577°E / 18.531068; 102.547577 ( Nam Ngum 1 HPP )19713151.455704684.700370
Nombre Ngum 2LaosNombre Ngum18°45′19″N 102°46′35″E / 18.755374°N 102.776476°E / 18.755374; 102.776476 ( Central hidroeléctrica Nam Ngum 2 )20116152.300181,54213.590122.2
Nombre del niño 5LaosNombre Ngum19°21′22″N 102°37′16″E / 19.356095°N 102.621196°E / 19.356095; 102.621196 ( Central hidroeléctrica Nam Ngum 5 )2012120507104.525831414.6
Nombre 1LaosNombre ou20°05′18″N 102°15′55″E / 20.0883°N 102.265379°E / 20.0883; 102.265379 (Nombre de 1 HPP)20191607106544289.19.56
Nombre ou 2LaosNombre ou20°24′42″N 102°28′22″E / 20.411698°N 102.472817°E / 20.411698; 102.472817 (Nombre Ou 2 HPP)201612054655352121.715.7
Nombre 3LaosNombre ou20°41′43″N 102°39′55″E / 20.695251°N 102.665404°E / 20.695251; 102.665404 (Nombre Ou 3 HPP)202015068572340168,613.26
Nombre 4LaosNombre ou21°07′13″N 102°29′39″E / 21.120153°N 102.494173°E / 21.120153; 102.494173 ( Nam Ou 4 HPP )2020116524473001249.37
Nombre ou 5LaosNombre ou21°24′41″N 102°20′39″E / 21.411349°N 102.344263°E / 21.411349; 102.344263 ( Nam Ou 5 HPP )20162401.0497433517.22
Nombre 6LaosNombre ou21°24′41″N 102°20′39″E / 21.411349°N 102.344263°E / 21.411349; 102.344263 ( Nam Ou 6 HPP )20161807398840917.01
Nombre 7LaosNombre ou22°04′40″N 102°15′52″E / 22.07779°N 102.264436°E / 22.07779; 102.264436 ( Nam Ou 7 HPP )20201908111478251,49438.16
Nombre Pha GnaiLaosNombre Pha Gnai19°00′48″N 102°15′52″E / 19.013318°N 102.264436°E / 19.013318; 102.264436 ( Central hidroeléctrica Nam Pha Gnai )201619.2130651481.5
Nombre PhayLaosNombre Phay19°06′34″N 102°45′27″E / 19.109357°N 102.757461°E / 19.109357; 102.757461 ( Central hidroeléctrica Nam Phay )201886419,518,92
Nam San 3ALaosNombre San19°07′45″N 103°39′42″E / 19.129193°N 103.661752°E / 19.129193; 103.661752 ( Central hidroeléctrica Nam San 3A )201669278.4753501238.5
Nam San 3BLaosNombre San19°05′08″N 103°37′12″E / 19.085633°N 103.619938°E / 19.085633; 103.619938 ( Central hidroeléctrica Nam San 3B )201545198
Nombre Tha 1LaosNombre Tha20°14′58″N 100°53′33″E / 20.249467, -100.892433 (central hidroeléctrica Nam Tha 1)2018168759,493.7349.21.755113.9
Nam Tha Had MuakLaosNombre Tha20°14′34″N 100°42′44″E / 20.24264, -100.712302 (central hidroeléctrica Nam Tha 1)202237.5102,67
Nombre Theun 1LaosNombre Theun18°21′24″N 104°08′53″E / 18.356733°N 104.148017°E / 18.356733; 104.148017 ( Central hidroeléctrica Nam Theun 1 )20226502,5611777712.77293.6
Nombre Theun 2LaosNam Theun / Xe Bangfai17°59′50″N 104°57′08″E / 17.997353°N 104.952306°E / 17.997353; 104.952306 ( Central hidroeléctrica Nam Theun 2 )20101.0755,936483253.500450
El Un HinbounLaosNombre Theun18°15′40″N 104°33′45″E / 18.261005°N 104.562525°E / 18.261005; 104.562525 (Planta hidroeléctrica Theun-Hinboun)19982201.645488101.30049
Proyecto de ampliación de Theun-HinbounLaosNombre Gnouang18°17′50″N 104°38′10″E / 18.297248°N 104.636171°E / 18.297248; 104.636171 (Proyecto de expansión Theun-Hinboun)20132221.395654802.45049
XayaburiLaosMekong19°15′14″N 101°48′49″E / 19.254006°N 101.813699°E / 19.254006; 101.813699 (central hidroeléctrica de Xayaburi)20191.2856.035488101.30049
Xe Kaman 1LaosXe Kaman14°57′39″N 107°09′23″E / 14.960724°N 107.156336°E / 14.960724; 107.156336 (Xe Kaman 1 HPP)20182901.0961201854.804149,8
Xe Kaman 3LaosXe Kaman15°25′31″N 107°21′45″E / 15.425194°N 107.362611°E / 15.425194; 107.362611 (Xe Kaman 3 HPP)20142501.000102543141,55.2
Xe Kaman-SanxayLaosXe Kaman14°53′20″N 107°07′02″E / 14.888908°N 107.117133°E / 14.888908; 107.117133 ( Central hidroeléctrica Xe Kaman-Sanxay )201832131.2281801,76
Xe Lanong 1LaosXe Lanong16°21′23″N 106°14′19″E / 16.356276°N 106.238749°E / 16.356276; 106.238749 (Xe Lanong 1 HPP)202070269,967,5302953
Xepian-XenamnoyLaosXepian/Xenamnoy15°01′34″N 106°37′39″E / 15.026115°N 106.627369°E / 15.026115; 106.627369 ( Central hidroeléctrica Xepian-Xenamnoy )20194271.788731.6001.04350.6
Xe Nam Noy - Xe KatamLaosXenamnoi/Xekatam15°07′05″N 106°37′00″E / 15.117928°N 106.616688°E / 15.117928; 106.616688 ( Central hidroeléctrica Xepian-Xenamnoy )201620.183
Conjunto 1LaosXeset15°29′31″N 106°16′43″E / 15.49200, -106.27867 (central hidroeléctrica Xeset 1)19944515418124
Xeset 2LaosXeset15°24′14″N 106°16′49″E / 15.403775, -106.280332 (central hidroeléctrica Xeset 1)20097630926144
Xeset 3LaosXe Don15°20′32″N 106°18′40″E / 15.342113, -106.31115 (central hidroeléctrica Xeset 3)20172380111.3
Cuerno de chulabTailandiaNombre de pila16°32′11″N 101°39′00″E / 16.536267, -101.650036 (Central hidroeléctrica Chulabhorn)197240937070016531
Lam Ta KhongTailandiaLam Ta Khong14°51′55″N 101°33′37″E / 14.865175°N 101.560303°E / 14.865175; 101.560303 ( Central hidroeléctrica Lam Ta Khong )197450040040.325131037
Pak MunTailandiaMun15°16′55″N 105°28′05″E / 15.2818942°N 105.468058°E / 15.2818942; 105.468058 ( Central hidroeléctrica Pak Mun )199413628017300
Cuerno de sirinTailandiaLam Dom Noi15°12′23″N 105°25′45″E / 15.206339°N 105.429156°E / 15.206339; 105.429156 (central hidroeléctrica Siridhorn)19713686429401.967288
Ratana de UbolTailandiaNam Pong16°46′31″N 102°37′06″E / 16.775394°N 102.618325°E / 16.775394; 102.618325 ( Central hidroeléctrica de Ubol Ratana )196625.25735.18852,559410
Un luoiVietnamUna savia16°11′51″N 107°09′43″E / 16.197619°N 107.161897°E / 16.197619; 107.161897 ( Central hidroeléctrica A Luoi )201217068649,5208
Buen kuopVietnamSr. Pok12°31′30″N 107°55′33″E / 12.52504°N 107.925762°E / 12.52504; 107.925762 ( Central hidroeléctrica Buon Kop )20092801.455341.828375.57
Buenas noches, señoraVietnamSe San / Krong Po Ko12°16′56″N 108°02′29″E / 12.282116°N 108.041299°E / 12.282116; 108.041299 ( Central hidroeléctrica Buon Tua Srah )200986359831.04178741
Dray Hlinh 2VietnamSr. Pok12°40′33″N 107°54′14″E / 12.6757°N 107.903978°E / 12.6757; 107.903978 (Dray Hinh 2 HPP)20071685
Hòa PhuVietnamSr. Pok12°38′59″N 107°54′33″E / 12.64967°N 107.909128°E / 12.64967; 107.909128 ( Central hidroeléctrica Hòa Phú )20142913212384.551.6
Corona N° 2VietnamNo hay rey12°15′16″N 108°21′20″E / 12.254355°N 108.355469°E / 12.254355; 108.355469 ( Central hidroeléctrica Krông Nô 2 )2016301099.3
Corona N° 3VietnamNo hay rey12°15′16″N 108°21′20″E / 12.254355°N 108.355469°E / 12.254355; 108.355469 ( Central hidroeléctrica Krông Nô 3 )20161863.542260201,75
Plei KrongVietnamSe San / Krong Po Ko14°24′30″N 107°51′47″E / 14.408227°N 107.862991°E / 14.408227; 107.862991 ( Central hidroeléctrica Plei Krong )2008100479657451.04953
Temporada 3VietnamSe San14°12′57″N 107°43′19″E / 14.215816°N 107.722061°E / 14.215816; 107.722061 (Sesan 3 HPP)20062601.224796.4
Temporada 3AVietnamSe San14°06′23″N 107°39′28″E / 14.106475°N 107.657753°E / 14.106475; 107.657753 ( Central hidroeléctrica Sesan 3A )200796
Temporada 4VietnamSe San13°58′06″N 107°29′43″E / 13.968252°N 107.49516°E / 13.968252; 107.49516 (Sesan 4 HPP)20093606054
Temporada 4AVietnamSe San13°56′00″N 107°28′01″E / 13.933374°N 107.46683°E / 13.933374; 107.46683 (Sesan 4 HPP)20093606054
Serie Pok 3VietnamSr. Pok12°45′08″N 107°52′36″E / 12.752344, -107.876769 (central hidroeléctrica Sre Pok 3)200922052,5
Serie Pok 4VietnamSr. Pok12°48′26″N 107°51′19″E / 12.807331, -107.855308 (Sre Pok 4 HPP)2009600329.3155860114150
Sitio Pok 4AVietnamSr. Pok12°53′36″N 107°48′44″E / 12.893464°N 107.812294°E / 12.893464; 107.812294 ( Central hidroeléctrica Sre Pok 4A )2014308.354
Alto KontumVietnamSe San /Dak Bla/Dak Ngh14°41′39″N 108°13′48″E / 14.694291, -108.229879 (CPE de Alto Kontum)20112501.056,4733921747.08
Cataratas YaliVietnamSe San14°13′39″N 107°49′47″E / 14.227481°N 107.829597°E / 14.227481; 107.829597 ( Central hidroeléctrica de Yali Falls )20017203.658,6651.4601.07364,5
Yan-Tann-SienVietnamYan-Tann-Sien12°09′10″N 108°22′43″E / 12.152824°N 108.37866°E / 12.152824; 108.37866 ( Central hidroeléctrica Yan-Tann-Sien )201019.579

Notas : COD = Fecha de operación comercial

Infraestructura hidroeléctrica en construcción en la cuenca del río Mekong

Cuadro 3: Represas hidroeléctricas en construcción en la cuenca del río Mekong (capacidad instalada de 15 MW y más) [29]

ProyectoPaísRíoUbicaciónBACALAOCapacidad instalada (MW)Energía media anual (GWh)Altura (m)Longitud de la cresta (m)Almacenamiento total (millones de m3 )Área máxima del embalse ( km2 )
Persat 1CamboyaPersat12°17′07″N 103°17′56″E / 12.285408°N 103.298828°E / 12.285408; 103.298828 (Presa Pursat 1)2026803611006871.039
CharikouPorcelanaTsichu32°40′12″N 96°33′42″E / 32.670005°N 96.561546°E / 32.670005; 96.561546 (Presa Charikou)?54121.4198,48421
JiaobaPorcelanaDengqu29°34′46″N 98°18′22″E / 29.579527°N 98.306028°E / 29.579527; 98.306028 (Presa de Jiaoba)?6050
Houay KaouaneLaos20°04′00″N 102°11′32″E / 20.06663°N 102.192339°E / 20.06663; 102.192339 (Houay Kaouane)?24
Luang PrabangLaosMekong20°04′00″N 102°11′32″E / 20.06663°N 102.192339°E / 20.06663; 102.192339 (Presa de Luang Prabang)20301.4606.500802751.589,572,39
Nombre AngLaosNombre Ang15°07′21″N 107°06′31″E / 15.122545°N 107.108512°E / 15.122545; 107.108512 (Presa de Nam Ang)202431183.30,03
Nombre EmounLaosNombre Emoun15°34′27″N 106°58′10″E / 15.5743°N 106.969395°E / 15.5743; 106.969395 (Presa Nam Emoun)2025131,5460,59291270,070,16
Nombre Hinboun 1LaosNombre Hinboun17°43′42″N 104°34′17″E / 17.728201, -104.571382 (Presa Nam Hinboun 1)20241579,743370
Nombre Hinboun 2LaosNombre Hinboun18°01′25″N 104°25′30″E / 18.023739, -104.425006 (Presa Nam Hinboun 2)?30155.2382.57
Nombre NgaoLaosNombre Hinboun20°23′54″N 100°25′55″E / 20.398288°N 100.431852°E / 20.398288; 100.431852 (Presa Nam Ngao)?1581.169438.62.57
Nombre del niño 3LaosNombre Ngum19°05′03″N 102°52′44″E / 19.084097°N 102.878817°E / 19.084097; 102.878817 (Presa Nam Ngum 3)20244802.3452203951.41127.51
Nombre del niño 4LaosNombre Ngum19°27′14″N 103°00′37″E / 19.453804°N 103.010325°E / 19.453804; 103.010325 (Presa Nam Ngum 4)202424087274110
Nam Phan (Bolevan)LaosNombre Phak15°04′32″N 106°08′21″E / 15.075548°N 106.139196°E / 15.075548; 106.139196 (Presa Nam Phan)2025168788
Olla Nam 1Laosolla nam19°09′19″N 103°15′59″E / 19.15518°N 103.266356°E / 19.15518; 103.266356 (Presa Nam Pot 1)?20924.9
Xe Lanong 2LaosXe Lanong16°17′31″N 106°31′04″E / 16.291893°N 106.517774°E / 16.291893; 106.517774 (Presa Xe Lanong 2)?3514355
Xekong A (DS)LaosXekong14°35′57″N 106°33′15″E / 14.599171°N 106.554175°E / 14.599171; 106.554175 (Xekong A (DS))202586334,78.595.0325.4
Xekong 4B (DS)LaosXekong15°44′39″N 106°44′55″E / 15.744284°N 106.748666°E / 15.744284; 106.748666 (Xekong 4B)20271758011171.004,722.4

Notas : COD = Fecha de operación comercial

Impactos ambientales de la energía hidroeléctrica del Mekong

En general, se han estudiado y comprendido bien los impactos ambientales del desarrollo hidroeléctrico del Mekong . Algunos de los impactos clave de la energía hidroeléctrica del Mekong son los siguientes:

Impactos hidrológicos : alrededor del 75% de los flujos anuales a través del sistema del Mekong ocurren entre fines de junio y principios de noviembre, [30] [31] lo que impulsa la productividad ecológica en todo el sistema. [32] [33] Este aumento de agua se conoce como el "pulso de inundación" y las represas (de todo tipo) contribuirán a su disminución. Se puede esperar que los flujos de la estación húmeda se reduzcan, mientras que los de la estación seca se puede esperar que aumenten. [34] Esto tiene implicaciones significativas para la ecología del Mekong.

Impactos de la pesca : la pesca en el Mekong se ve amenazada de múltiples maneras, principalmente por las represas y la presión pesquera excesiva. [35] Las represas afectan la pesca por: [36]

  • Actúan como barreras para la migración de los peces, ya sea cuando estos intentan migrar río arriba para desovar o para atrapar alevines o huevos mientras viajan río abajo.
  • Interrumpir los ciclos naturales de inundaciones a los que los peces han evolucionado y se han adaptado durante miles de años.
  • Endurecimiento del lecho del río. Las presas suelen liberar agua en ráfagas, lo que elimina sedimentos más pequeños, como limo, arena y grava, así como plantas y animales acuáticos y restos de vegetación. Como resultado, el lecho de roca debajo de la presa queda expuesto y pierde su valor como hábitat para los peces.
  • Atrapa sedimentos, una fuente importante de nutrición para los peces. [37]
  • Alteración de la temperatura del agua. El agua que sale de una presa suele ser más fría que la temperatura predominante aguas abajo de la presa. Esto tiene un impacto directo en los hábitats y las poblaciones de peces.
  • Hidropicos, que se refiere a la liberación de agua de las centrales hidroeléctricas cuando la demanda es máxima (generalmente durante el día) y liberaciones mucho menores cuando la demanda es baja. Esto también afecta a la pesca a través de la rápida alteración y los caudales altos y bajos de los ríos. A nivel mundial, se ha descubierto que los hidropicos afectan la biodiversidad de los peces y la composición de la comunidad de peces. [36] [38] [39]

El impacto de todas las represas existentes y planificadas sobre la pesca se sentirá más en Camboya (que experimentará tres cuartas partes de la pérdida), mientras que el resto se sentirá en Vietnam, la República Democrática Popular Lao y Tailandia. [39] En términos de tonelaje, esto representará una pérdida de entre 580.000 y 750.000 Mt por año. [39]

En otro estudio de la Comisión del Río Mekong , las evaluaciones pesqueras realizadas en 2020 sugirieron que el rendimiento anual de peces de aleta del bajo Mekong (es decir, las partes de la cuenca que se encuentran dentro de Camboya , Laos , Tailandia y Vietnam )) fue de entre 1,51 y 1,71 millones de toneladas, mientras que la cosecha de otros animales acuáticos (OAA) fue de aproximadamente 443.000 toneladas. Esto es aproximadamente un 25-30% menos que las estimaciones de rendimiento realizadas en 2000 y 2010. El valor estimado de la captura de peces varía de USD 7.13 mil millones a USD 8.37 mil millones anuales. Además, el valor estimado de la cosecha de OAA es de aproximadamente USD 1.13 mil millones. [40]

Impactos de los sedimentos : en el Mekong, alrededor del 40% de los sedimentos que llegan al delta del Mekong se derivan delárea de los Tres Ríos Paralelos en Yunnan , mientras que alrededor del 52% proviene de las Tierras Altas Centrales de Vietnam . [41] El resto proviene de aquellas partes de la cuenca en el norte de Tailandia y las gargantas del Tíbet. [41] [42] Las cargas de sedimentos son más bajas durante la estación seca y más altas durante los primeros meses de la temporada de inundaciones, cuando los sedimentos sueltos meteorizados durante la estación seca son arrastrados a los ríos. [41] [43]

Aunque las concentraciones de sedimentos en suspensión en el Mekong han sido monitoreadas desde 1994, se desconoce la carga de sedimentos "previa a la perturbación". Sin embargo, los estudios pueden demostrar disminuciones muy significativas en la carga de sedimentos del Mekong desde 2001. En Chiang Saen , los flujos de sedimentos han disminuido de aproximadamente 85 millones de toneladas métricas por año (Mt/año) a 10,8 millones de Mt/año, lo que significa que las contribuciones de sedimentos de China a la corriente principal del Mekong han disminuido a aproximadamente el 16% de todos los sedimentos en el Bajo Mekong en comparación con aproximadamente el 55% históricamente. [44] Una tendencia similar se observa río abajo en Pakse , donde las cargas promedio han disminuido de 147 Mt/año a 66 Mt/año entre 1994 y 2013. [44]

La disminución de la carga de sedimentos tiene implicaciones significativas para el delta del Mekong , ya que recarga sedimentos que de otro modo serían arrastrados por el mar, consumidos por el aumento del nivel del mar o en combinación con el hundimiento del terreno. Los estudios de las posibles consecuencias a largo plazo de las reducciones de sedimentos en todo el sistema sugieren que es probable que casi la mitad de la superficie terrestre del delta esté por debajo del nivel del mar para el año 2100, y que las áreas restantes se vean afectadas por la intrusión salina del mar y las inundaciones frecuentes. [42] Gran parte de la disminución de sedimentos del Mekong se atribuye a la "eficiencia de captura" de las represas. [42] [44] [45] [46]

Impactos forestales : existe una relación bidireccional entre la energía hidroeléctrica (de los embalses) y la deforestación en las cuencas de las que se nutren. En ausencia de medidas de conservación del suelo, la deforestación a menudo contribuye a aumentar la erosión, que luego se deposita en el embalse, reduciendo la capacidad del mismo. Por ejemplo, la central hidroeléctrica Manwan de 1.570 MW en la corriente principal del Mekong en China, perdió entre el 21,5% y el 22,8% de la capacidad total de almacenamiento debido a los sedimentos en sus primeros 11 años de funcionamiento. [47] Pero la energía hidroeléctrica también puede impulsar la deforestación. Los embalses deben limpiarse de vegetación antes de llenarlos y, dado el tamaño de algunos embalses, la superficie sujeta a limpieza puede ser considerable. Se desconoce el impacto de la limpieza de los embalses en la deforestación en el Mekong. En 2008, se estima que el 60% de la madera extraída en Laos fue aprobada en virtud de cuotas especiales para proyectos hidroeléctricos y de otra infraestructura. [48] ​​Se ha estimado que el desarrollo de la energía hidroeléctrica contribuye a la pérdida de 13.100 ha de bosque al año en Laos. [49] Durante 2006/07, la cuota nacional de madera de Laos se aumentó temporalmente en 400.000 m3 para permitir la tala específicamente relacionada con el desarrollo de lahidroeléctrica Nam Theun 2. [50] Se ha argumentado que la tala representa una motivación adicional para el desarrollo de la energía hidroeléctrica y con frecuencia está vinculada a actores corruptos [ aclaración necesaria ] . [51]

Conectividad fluvial : la "conectividad" se refiere al grado en el que la materia y los organismos pueden moverse entre unidades definidas espacialmente en un sistema natural. La "conectividad fluvial" se describe típicamente como lateral (entre el canal principal de un río y sus llanuras de inundación ), longitudinal (entre las áreas aguas arriba en el canal o cuenca del río y las aguas abajo) y vertical (dentro de la columna de agua, entre las capas de agua superiores y las inferiores). [52] [53] La conectividad fluvial se puede conceptualizar como un continuo desde "totalmente conectado" hasta "desconectado". La conectividad fluvial influye fuertemente en la resistencia y resiliencia de los ríos a perturbaciones naturales e inducidas por el hombre. [53]

Las represas interrumpen la conectividad, por lo que los peces no pueden nadar río arriba para desovar o reproducirse; las represas afectan la calidad del agua de diversas maneras, alterando los ecosistemas río arriba de modo que contrastan marcadamente con los de río abajo. Los embalses de las represas son entornos lacustres (similares a lagos) a diferencia de las aguas que fluyen rápidamente río abajo; río arriba, el agua está cargada de sedimentos, mientras que río abajo no lo está; por encima de la represa, el agua es fría, mientras que por debajo de ella, es más cálida.

Un estudio de 2014 explora la construcción de 81 represas hidroeléctricas propuestas en toda la cuenca del Mekong. [54] Si esto ocurriera, reduciría la conectividad del Mekong a solo el 11% para 2022. Esta construcción, ya muy avanzada, convertiría al Mekong en uno de los ríos más represados ​​del mundo.

Gases de efecto invernadero : los embalses hidroeléctricos emiten gases de efecto invernadero (GEI), aunque los volúmenes y tipos dependen de la latitud y la edad del embalse.[55]Los embalses jóvenes tienden a liberar mayores cantidades de GEI que los más viejos debido a la disponibilidad de vegetación en descomposición y otra materia orgánica poco después de la inundación inicial; los embalses tropicales tienden a liberar más que los templados debido a mayores tasas deproducción primaria.[55][56]

En el Mekong, un estudio examinó 119 embalses en toda la cuenca y descubrió que estos emiten entre 0,2 y 1.994 kg de CO2 por MWh durante una vida útil de 100 años, con una mediana de 26 kg de CO2 por MWh. [57] Los embalses hidroeléctricos que también proporcionaban agua de riego (22) tenían emisiones generalmente más altas, llegando a más de 22.000 kg de CO2 por MWh. [57] Las emisiones anuales oscilaron entre 26 y 181.3000 Mt de CO2 por año durante una vida útil de 100 años, con una mediana de 28.000 Mt de CO2 por año. En total, el 82% de los embalses hidroeléctricos (119) y el 45% de los embalses que también proporcionan irrigación (22) tuvieron emisiones comparables a otras fuentes de energía renovable (<190 kg de CO2 por MWh), mientras que el resto tuvo emisiones más altas, equivalentes a las de las plantas de energía de combustibles fósiles (>380 kg de CO2 por MWh). [57 ] Los autores del estudio advierten que estos resultados son provisionales y sugieren que la energía hidroeléctrica en la región del Mekong no puede considerarse categóricamente como energía de bajas emisiones. En cambio, las emisiones de GEI de la energía hidroeléctrica deben considerarse cuidadosamente caso por caso. [57]

Energía hidroeléctrica del Mekong y reasentamiento de las comunidades afectadas

Las personas se ven afectadas por la energía hidroeléctrica de diversas maneras. Las más afectadas de manera inmediata son aquellas desplazadas por una central hidroeléctrica (es decir, reasentadas debido a la presencia de la propia presa, su embalse y/o edificios e infraestructura auxiliares). Luego están aquellas que se verán afectadas por la pesca y las pérdidas de sedimentos y/o las pérdidas derivadas de los cambios hidrológicos. Estas poblaciones pueden tener derecho a una compensación. Por último, existen impactos más amplios, relacionados con las formas en que la energía hidroeléctrica afecta las economías nacionales. Esta sección se centra en el desplazamiento y reasentamiento involuntario debido a la energía hidroeléctrica en el Mekong.

Las cifras sobre el número de personas desplazadas por el desarrollo de la energía hidroeléctrica son dispersas y no están disponibles en general. Cuando se dispone de datos, son los siguientes:

Cuadro 4: Reasentamiento de personas desplazadas por la energía hidroeléctrica en la cuenca del río Mekong [29]

ProyectoPaísEstadoNo. reasentados
Battambang 1CamboyaOficial4.350
Sesan inferior 2CamboyaOficial4.809
Persat 1CamboyaBajo construcción1.436
DachaoshanPorcelanaOficial6.363
DahuaqiaoPorcelanaOficial4.061
GongguoqiaoPorcelanaOficial3.476
Huang DengPorcelanaOficial4.415
JinfengPorcelanaOficial126
JinghongPorcelanaOficial2.264
LidiPorcelanaOficial575
Lin ChangPorcelanaOficial69
ManwanPorcelanaOficial7.260
MiaoweiPorcelanaOficial11.036
NuozhaduPorcelanaOficial43.602
TuobaPorcelanaBajo construcción5,951
WunonglongPorcelanaOficial1.268
XiaowanPorcelanaOficial38.646
Xu CunPorcelanaOficial400
Don SahongLaosOficial66
Hoay HoLaosOficial3.000
Luang PrabangLaosBajo construcción12.966
Nombre Hinboun 2LaosOficial1.200
Nombre Kong 1LaosOficial1.612
Nombre LeukLaosOficial134
Nombre como 1-2LaosOficial3.127
Nombre Mang 3LaosOficial1.200
Nombre Ngiep 2LaosOficial407
Nombre Ngum 1LaosOficial3.242
Nombre Ngum 2LaosOficial6.234
Nombre del niño 3LaosBajo construcción523
Nombre 1LaosOficial3.080
Nombre ou 2LaosOficial700
Nombre 3LaosOficial560
Nombre 4LaosOficial630
Nombre ou 5LaosOficial910
Nombre 6LaosOficial210
Nombre 7LaosOficial490
Nam San 3ALaosBajo construcción2.832
Nombre Tha 1LaosOficial10,523
Nombre Theun 1LaosOficial2.623
Nombre Theun 2LaosOficial6.200
El Un HinbounLaosOficial4.367
Xe Bang Hieng 2LaosOficial2.700
Xe Pian-Xe Nam NoyLaosOficial800
Xe Pon 3LaosOficial600
Xekong 3BLaosOficial240
Xekong 4ALaosOficial4.458
Xekong 5LaosOficial440
Ratana de UbolTailandiaOficial30.000
Un luoiVietnamOficial872
Compras baratasVietnamOficial4.732
Buenas noches, señoraVietnamOficial2.215
Dray Hinh 1VietnamOficial153
Plei KrongVietnamOficial6.239
Temporada 3AVietnamOficial665
Temporada 4VietnamOficial1.021
Serie Pok 3VietnamOficial9,279
Alto KontumVietnamOficial1.363
YaliVietnamOficial24.610

En 2011, se estimó que el desarrollo de la energía hidroeléctrica en Laos daría lugar al reasentamiento de entre 100.000 y 280.000 personas. [58] En 2019, el Ministro de Energía y Minas de Laos estimó que, hasta ese momento, 60.000 personas de 12.000 familias de más de 200 aldeas de todo Laos habían sido reasentadas para dar paso a proyectos energéticos. [59] No hay estimaciones similares disponibles para otras partes de la cuenca del río Mekong.

Véase también

Referencias

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  • Electricidad de Laos
  • Autoridad de Electricidad de Camboya
  • Autoridad de Generación de Electricidad de Tailandia
  • Equipo de la Coalición de Acción Pesquera (Camboya) Archivado el 22 de julio de 2011 en Wayback Machine
  • Red Académica y de Investigación del GMS
  • Subregión del Gran Mekong
  • Centro de Operaciones Ambientales de la Subregión del Gran Mekong
  • Centro de Estudios Sociales de la Subregión del Gran Mekong -
  • Información sobre proyectos hidroeléctricos de Hobo Maps Laos
  • Ríos internacionales
  • Información sobre el Mekong
  • Instituto del Mekong
  • Instituto de Futuros de la Región del Mekong
  • Comisión del río Mekong
  • Compañía eléctrica Theun-Hinboun
  • Nombre Theun 2
  • Rastreador de infraestructura del Mekong del Instituto Stimson
  • Red de investigación del Mekong sostenible (SUMERNET)
  • Comité Nacional del Mekong de Tailandia
  • Electricidad de Vietnam
  • Comité Nacional del Mekong de Vietnam
  • Programa del Gran Mekong de WWF
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