viernes, 25 de septiembre de 2015

Los rayos “emitidos” por los molinos de viento (aerogeneradores)

Dibujo20140220 wind turbines emit lightning flashes upwards
Los aerogeneradores “emiten” rayos (o relámpagos) hacia arriba. Estas descargas eléctricas se producen a intervalos regulares conforme rota la turbina. Además, lo pueden hacer a decenas de kilómetros de distancia de una tormenta activa. El último estudio deJoan Montanyà (Universidad Politécnica de Cataluña, Terrassa, España) y dos colegas ha logrado capturar en vídeo con una cámara de alta velocidad este curioso fenómeno (ver abajo un vídeo youtube). El artículo técnico es Joan Montanyà, Oscar van der Velde, Earle R. Williams, “Lightning discharges produced by wind turbines,” Journal of Geophysical Research: Atmospheres 119: AOP 06 Feb 2014. Me he enterado gracias a una noticia breve en Nature. Ver también Tom A. Warner et al., “Upward lightning triggering study,” Bulletin of the American Meteorological Society 94: 631-635, May 2013 [PDF gratis].

Los álabes de la turbina eólica envían descargas eléctricas hacia arriba de forma sincronizada con su rotación. Para ello se requiere que haya condiciones de tormenta, aunque no es necesario que muestre aparato eléctrico. La rotación de las turbinas de viento provoca cambios en el campo eléctrico de las nubes con carga electrostática que dan lugar a concentraciones locales que actúan como puntos de inicio para la formación de una corriente (el rayo).
Dibujo20140220 geometry studies lightning to wind-turbine systems
Un rayo es una descarga de electricidad estática producida por una tormenta eléctrica; aunque puede alcanzar una corriente de 250 kA, lo habitual son unos 30 kA. El rayo viene acompañado de una emisión de luz (relámpago) y por un sonido (trueno). En los aerogeneradores de los campos eólicos se observan dos tipos de rayos, los que caen sobre las turbinas (rayos hacia abajo) y los que se emiten desde las turbinas (rayos hacia arriba).
Dibujo20140220 high-speed video images of unbranched and branched upward positive leader
Los rayos hacia arriba son desencadenados por la propia turbina de viento en la presencia de un nube de tormenta. Un rayo ascendente se inicia cuando la cuchilla del aspa en rotación golpea el aire de una nube de baja altura que tiene mucha carga electrostática. Se produce un pequeño canal ionizado en el aire, llamado “líder ascendente” (stepped leader), que induce la formación en la nube de un canal descendente (llamado “streamer”) cuyo contacto mutuo genera el canal conductor que da lugar al rayo. El fenómeno es típico de los campos eólicos en zonas costeras o en regiones montañosas. La concentración del campo eléctrico en un punto, provoca una descarga eléctrica de unos 10 kA de corriente que se dirige hacia arriba.
Dibujo20140220 lightning protection methods for rotor blades - wind turbines
Se han diseñado múltiples sistemas de protección (pararrayos) para las turbinas eólicas (esta figura muestra cuatro opciones). Estos sistemas son menos eficaces con los rayos hacia arriba (ascendentes) que con los convencionales (descendentes). Los problemas más graves se dan en los parques eólicos en alta mar, debido a las dificultades para acceder a las turbinas dañadas por rayos. Hay mucha investigación en curso para resolver este problema.
Dibujo20140220 lightning damaged wind turbines
Esta figura muestra los daños provocados por un rayo en la punta de un álabe.

Fuente: http://francis.naukas.com/

Un nuevo aerogenerador revolucionario puede hacer que los hogares sean energéticamente autónomos


La empresa de investigación y desarrollo The Arquímedes, con sede en Rotterdam, ha desarrollado una generación totalmente nueva de aerogeneradores para uso doméstico. Esta turbina eólica con un diámetro de sólo cinco pies (aproximadamente 1,5 metros) obtiene del viento mucha más energía que los aerogeneradores actualmente utilizados. Además la Liam F1 Urban como se llama el nuevo producto, el viento casi no produce ruido debido a su notable diseño. La Liam F1 admite velocidades de aire entre 2 y 35 metros por segundo y para una velocidad de aire de 18 m/s genera 1,5 kW, lo que con el refuerzo de algunas placas solares permitiría la autosuficiencia energética de la mayoría de los hogares, especialmente combinada con nuevos sistemas de almacenamiento de energía que podrían llegar pronto al mercado. Ver enlace sobre nuevos desarrollos energéticos. El ingeniero Richard Ruijtenbeek de The Arquímedes explica que "cuando hay viento se utiliza la energía producida por la turbina y cuando hay sol se utilizan las células solares para producir la energía". En la actualidad hay muy pocas turbinas eólicas en uso para la generación de energía en los hogares. Una de las razones es que el rendimiento de las turbinas eólicas es muy bajo (alrededor del 25 por ciento del máximo teórico) y que las palas producen demasiado ruido. El inventor de la Liam F1, Marinus Mieremet, mediante la combinación de la forma de la cáscara del nautilus, la base teórica de Arquímedes y sus propios cálculos ha creado una nueva turbina que casi no tiene ninguna resistencia y se ha traducido en un diseño que es prácticamente inaudible. Debido a su forma de tornillo, la Liam apuntará automáticamente a la posición óptima del viento, al igual que un banderín y por lo tanto tendrá un rendimiento máximo. Según Mieremet el rendimiento es del 80 por ciento de la máxima que es teóricamente factible. La Liam ha sido probada más de 50 veces porque al principio los desarrolladores no podían creer los resultados que vieron. La compañía ya ha vendido 7.000 turbinas en 14 países. El interés es tan grande que la compañía ha comenzado a desarrollar turbinas relativamente pequeñas para el uso en los barcos , en las farolas y en el agua.

Fuente: Nanowerk

miércoles, 24 de agosto de 2011

Reloj que funciona con energía eólica

El hecho de que las energías alternativas estén ganando cada vez más terreno te hace pensar siempre a gran escala, paneles solares, grandes turbinas eólicas … pero en realidad nada prohíbe que también los gadgets que usamos cotidianamente puedan aprovecharse igualmente de las energías que nos rodean. Puedes pensar aquí en pequeños paneles solares instalados en la superficie de un teléfono móvil, pero también en curiosidades como éste reloj que incluye un pequeño generador basado en energía eólica.

El reloj está diseñado por el francés Julien Moise y está compuesto por una esfera rodeada por una turbina que gira cuando recibe aire, ya sean corrientes de aire que corren de forma natural o tú mismo soplando sobre su superficie. Teniendo en cuenta que un reloj no requiere una gran cantidad de energía, posiblemente una idea como esta sería suficiente para que funcionara eternamente olvidándote de recargar baterías o cambiar pilas internas.



Fuente: Portfoli

TOP 10 en el Ranking Mundial / Top 10 World Ranking

Ranking
País
Capacidad junio 2010
Capacidad adicional junio 2010
Capacidad fines de 2009

(MW) (MW) (MW)
1
EE.UU.
36.300
1.141
35.159
2
China
33.800
7.790
26.010
3
Alemania
26.400
623
25.777
4
España
19.500
351
19.149
5
India
12.100
1.175
10.925
6
Italia
5.300
450
4.850
7
Francia
5.000
479
4.521
8
Reino Unido
4.600
508
4.092
9
Portugal
3.800
265
3.535
10
Dinamarca
3.700
203
3.497

Fuente: WWEA - Diciembre 2010

Aspectos a destacar de la industria eólica durante 2009:

  • La capacidad global alcanzó los 159.213 MW, con 38.312 MW instalados adicionalmente.
  • Presentó una tasa de crecimiento del 31.7%, la más alta desde el 2001.
  • La tendencia de que la capacidad sea duplicada cada 3 años volvió a repetirse
  • Generación del 2% del consumo global de energía
  • Facturación de 50 billones de euros
  • 550.000 personas trabajando en la industria
  • Latinoamérica mostró un crecimiento alentador, duplicando su capacidad principalmente gracias a Brasil y México
  • Una capacidad superior a los 200.000 MW estará instalada a fines del 2010
  • Se estima que la capacidad instalada global llegue a los 1.900.000 MW para el 2020, teniendo como premisas un desarrollo acelerado y mejoras en las políticas aplicadas.


Fuente: Asociacion Argentina de Energía Eólica

jueves, 30 de septiembre de 2010

Patentan turbinas eólicas sin aspas inspiradas en diseños de Nikola Tesla


La importancia del desarrollo de nuevas formas de poder utilizar las energías renovables es actualmente sumamente relevante para el cuidado del medio ambiente. Esta vez una compañía patentó unas nuevas turbinas eólicas sin aspas que son más seguras para las aves, baratas a la hora de la producción y eficientes que las que existen en la actualidad.

La empresa que realizó la patente, llamada Solar Aero, reveló que lograron concebir la tecnología gracias a diseños que el gran Nikola Tesla hizo en el año 1913 pero que, como en ese momento no existían los materiales necesarios para poder construirse, nunca llegaron a ver la luz.

El diseño consiste en finos discos metálicos ubicados paralelamente que, cuando hay corrientes de aire, se mueven. Todo está ubicado detrás de una rejilla y se trata de un mecanismo cerrado haciéndolo completamente seguro para las aves (las turbinas con aspas matan una gran cantidad de aves). Eso sí, la turbina se ubicará de la forma correcta para aprovechar mejor las corrientes de aire.

Obviamente esto es un comienzo y si bien la tecnología promete mucho, la realidad es que para verla aplicada industrialmente todavía falta ya que hay que encontrar cuáles son los mejores materiales y poder manufacturarlos a un precio considerable. La gente de Solar Aero comentó que el precio de la energía que se generará será entre un 20% y un 30% más barata que la que generan las tecnologías existentes.


Fuente: ALT1040

WINDCUBE, GENERADOR EÓLICO

La energía eólica ha tenido un gran desarrollo en los últimos años. El aprovechamiento de esta fuente inagotable hace que cada día más empresas inviertan en investigación de nuevas tecnologías para su captación.

Este es el caso de Green Energy Technologies, empresa de Ohaio EEUU, que ha desarrollado un túnel de viento muy eficiente para ser colocado en las azoteas de los edificios llamado WindCube.

El WindCube capta el viento y lo envía al centro del cubo donde está una turbina, en el proceso se incrementa la velocidad del viento para propulsar las aspas que generan la electricidad. El aumentar la velocidad del viento es de mucha ayuda, ya que a veces no suelen ser tan potetnes en lo alto de los edificios.

WindCube mide 7×7×4 metros. Con ese tamaño y un viento de unos 22 km/h, puede producir unos 160 mil kilowatts anuales. Lo que indica que a pesar de que cueste $100,000 dólares, se paga solo en 3 años.

Además del beneficio de generación energética, Green Energy Technologies propone con este modelo el cuidado de los pajaros. Las aves suelen salir perdiendo cuando se instalan turbinas de viento, porque pueden quedar atrapadas en ellas. Pero el WindCube tiene una malla protectora, que deja entrar al viento pero no a los animales.

La caja está hecha con acero reciclado y las aspas con fibra de vidrio. Y según dicen los fabricantes puede ser pintada y diseñada para coincidir con el diseño del edificio.

Al parecer también están trabajando en turbinas WindCube de menor tamaño, para uso residencial.


Fuente: LimpiaTuMundo

Nuevo diseño aumenta 30% la eficiencia de turbinas eólicas



Este tipo de mejora nos hace acordar a la famosa Ley de Moore que se viene aplicando desde hace años a las mejoras que logran las computadoras. Pero que muchas veces nos da rabia porque las nuestras se hacen obsoletas.

Este caso, es distinto. Hasta ahora las mejoras en eficiencia en molínos eólicos eran básicamente así: Si alargamos las aspas de los molinos, obtenemos más energía. Pero aparentemente la empresa Leviathan Energy está sumandole a este modelo a través de su Wind Energizer y está reportando eficiencias mayores al 30% e inclusive hasta un 150% cuando se trata de vientos suaves.

La tecnología se basa en colocar objetos pasivos cerca de las turbinas y no en las turbinas mismas. El Wind Energizer es una estructura con forma de donut de acero y plástico, pero las dimensiones exactas de la misma dependerán de los datos específicos del lugar, la altura de la torre, la longitud de las aspas, dirección predominante del viento, intensidad, etc

“Estamos configurando el flujo de manera que las más altas velocidades peguen en las aspas. Al aumentar la velocidad en un punto exacto, hemos sido capaces de hacer serios avances en la relación costo-eficacia de las energías renovables “, explicó el Daniel Farb, CEO de Leviathan

Leviathan estima que el período de retorno de la inversión del Wind Energizer es alrededor de cuatro a cinco años y que los operadores de parques eólicos podrían ver disminución de los costos de mantenimiento y aumento de la vida útil porque el Wind Energizer equilibra mejor las fuerzas y las velocidades sobre la turbina.

Fuente: Sustentator


GE: Nueva Generación de Turbinas Eólicas 25% más Eficientes


GE ha estado trabajado en el nuevo diseño de una turbina eólica más eficiente, 25% más eficiente de hecho. En vez de hacer la turbina más grande para poder generar más energía como otros fabricantes han hecho, GE está diseñando aspas más largas y un tren de mando más eficiente.

GE espera estrenar la nueva turbina de energía eólica, que tendrá 300 pies de alto y tendrá un rotor con diámetro de 360 pies en el 2012.

La compañía también está invirtiendo 453 millones de dólares para poder producir esta turbina en masa y podre usarla en energía eólica marina en Europa.

La turbina tendrá una capacidad de 4 MW de generación, lo cual no es nada impresionante comparada con la de 10 MW que se está construyendo en Noruega, pero si tiene dos cambios significativos en el diseño: el tren de mando es mucho más simple y eficiente (lo que aprovechará mejor cada viento que llegue a las aspas), y tendrá aspas más largas y un 40% más ligeras, con lo que se podrán mover con vientos menos fuertes.


Fuente: DForceSolar


viernes, 24 de septiembre de 2010

Hexicon: Plataforma Eólica flotante

En muchos lugares del mundo, la energía renovable es una prioridad. La necesidad de disminuir la contaminación ambiental y los costos para producir las mismas hacen que empresas como Hexicon una empresa de Sueca, cree un solución para la energía eólica marina. Se trata de una plataforma flotante que puede generar hasta 40MW de energía.

A diferencia de las granjas de energía renovable, Hexicon se ha esforzado en su elaboración y ha creado una plataforma de producción de energía que puede funcionar hasta 60 años con un mínimo de mantenimiento.

Además, los aerogeneradores instalados en el sistema pueden ser sustituidos por modelos más eficientes. La plataforma pueden ser construidos en tierra y luego ser transportados a la ubicación de su preferencia. En dado caso de que su necesidad de generación sea superior a la ofrecida, se pueden agregar màs paneles para alcanzar las metas requeridas.











Fuente: DigitalCron

Trailer Generador de energia eolica

El Agro E. Sustentable es un generador energético conceptual que aprovecha la potencia del viento y la convierte en energía limpia. Este generador ha sido diseñado como un gran sistema de producción y acumulación de energía eólica autosuficiente.


El trailer del Agro E. contiene las baterías, el generador y sirve de base a la torre retractible que se encarga de recibir el viento y comenzar el proceso de generación de energía. No crean que resulta difícil hacer que esta torre alcance su nivel máximo pues está dividida en 4 secciones, siendo solamente necesario levantar la primera sección, mientras que las tres restantes son subidas gracias a un sistema de poleas. Las hélices están diseñadas para ser dobladas cuando no se estén usando.

Es un diseño de: Gabriel Contino, Camila Fajgelbaum y María Montes de Oca.

























































Fuente: DigitalCron

Turbinas eólicas flotantes (Floating wind turbines)

En el Yokohama Renewable Energy International Exhibition 2010 se ha exhibido un nuevo diseño para turbinas eólicas flotantes. Estas han demostrado producir el triple de energía que las turbinas convencionales del mismo tipo.

Estas fueron desarrolladas por Wind Lens en Japón. Fueron son colocadas en hexágonos y han resultado ser mucho más silenciosas. La idea es que con esta disposición de las turbinas el viento es empujado hacia el centro de los hexágonos de la misma manera que una lupa concentra los rayos del sol en un solo punto.

La exposición, realizada a principios del mes de Julio, reveló algunos nuevos diseños visuales espectaculares para la tecnología de turbinas eólicas.

De acuerdo con los experimentos realizados, el proyecto tiene el potencial, y el propósito, de triplicar la cantidad de electricidad generada por las actuales turbinas de alta mar.

El profesor Yuji Ohya de la Universidad de Kyushu habló de los méritos de las estructuras de diámetro de 112 metros las cuales son capaces de aumentar la producción de energía “dos o tres” veces, al igual que su contribución a la reducción de la contaminación acústica, aspecto bastante criticado con las actuales turbinas de viento. Igualmente se considera que estas turbinas han mejorado notablemente su seguridad.

Gracias a sus muchos volcanes (y aguas termales), Japón ya ha derivado la mayor parte de su energía renovable a partir de medios geotérmicos, y actualmente cuenta con 18 plantas de producción de energía, un 0,2 por ciento del total de electricidad del país.

Actualmente la energía eólica está generando el 2 por ciento del total mundial, 159,2 Gigavatios, de acuerdo con el reporte anual de la Asociación Mundial de Energía Eólica. EL desarrollo de la Energía Eólica podría traer beneficios muy significativos para el medio ambiente.

El diseño de la turbina se centra en enfocar el poder del viento hacia el centro del aro, intensificando la potencia de de manera similar a como una lente intensifica los rayos del sol.

Con sus singulares bases hexagonales flotantes, el proyecto también podría ganar muchos adeptos entre aquellos detractores de las turbinas de viento que afirman dicen que son una fea plaga para el paisaje.

Ohya agregó: “A pesar de sus méritos, aun cuando esta tecnología se introduzca en el mercado en Japón, es posible que aún no pueda ser fácilmente adoptada por otros países, debido a las diferentes intensidades y direcciones de las condiciones de viento.”


Fuente: CNN Go

viernes, 20 de noviembre de 2009

Máquina de bordar con energía eólica (SHOW RCA Wind Knitting Factory)

Con el poder del viento, una máquina de tejer teje desde el exterior hacia el interior del edificio. El material tejido se recoge de vez en cuando y redondeado en bufandas, empaquetados individualmente. Cada bufanda tiene su propia etiqueta que le dice en cuanto tiempo lo han tejido y en que fecha.



Fuente: Merel Karhof

domingo, 1 de noviembre de 2009

Una turbina eólica para casa: La Energy Ball


Aunque siempre han existido dudas de la verdadera eficiencia de las turbinas eólicas a pequeña escala, especialmente para zonas urbanas, eso no ha detenido que los desarrolladores de estas turbinas dejen de trabajar. Un buen ejemplo es esta turbina eólica esférica silenciosa.

Diseñada por la compañía sueca Home Energy, la Energy Ball distingue de la mayoría de las turbinas eólicas por su diseño esférico. Diseñadores dicen que usando este tipo de diseño, que tiene una mayor eficiencia ahí lo dinámica comparada con los diseños tradicionales, y lo mejor de todo dicen que es completamente silenciosa.

Hay dos modelos disponibles. Uno de 0.5 kw, el v100, con un diámetro de 110 cm, y un modelo de 2.5 kw, el v200, con un diámetro de 198 cm. La compañía asegura que el v200 puede proveer hasta el 50% de las necesidades eléctricas de una casa normal, mientras que el v100 tiene que ser vista como una turbina extra a otras diferentes fuentes de energía. Ambas turbinas pueden empezar a producir energía a partir de vientos de 3 m/s, y soportar vientos de hasta 40 m/s.

El precio de la turbina eólica v100 es de aproximadamente $4600, mientras que la de la v200 de $8,100. Se dice estas turbinas pueden ser montadas en el techo en alrededor de seis horas entre dos personas.

Fuente: Un Blog Verde

sábado, 31 de octubre de 2009

París: presentan un auto que funciona exclusivamente con energías eólica y solar



El vehículo tiene un motor eléctrico con baterías que se recargan de manera alternativa a través del viento o de los rayos solares. Puede alcanzar una velocidad de 50 kilómetros por hora. Saldrá al mercado en 2007 y costará 24 mil euros.

El Venturi Eclectic fue presentado en el Paris Motor Show como un "vehículo de energía autónoma". Su motor eléctrico se mueve gracias a baterías recargables con energía eólica y células solares, y puede alcanzar una velocidad cercana a los 50 kilómetros por hora.

El diseñador del Venturi, Sacha Lakic, lo describió como "un coche moderno, autónomo e inteligente". El auto, que pesa aproximadamente 320 kilos, fue ideado para uso diario, aunque luego de un día entero de carga sólo puede andar 15 kilómetros.

En junio de 2007 se fabricará una primera tanda de 200 unidades que se venderán a 24.000 euros. Esperan lograr una versión más económica para vender a partir de 2009.

Fuente: Clarín.com

Un nuevo aerogenerador monopala podría dar energía de forma más uniforme


La ingeniería aragonesa ADES ha desarrollado un aerogenerador monopala pendular que “compensa, acumula y restituye” las variaciones provocadas por las ráfagas de viento, eliminando tensiones y entregando electricidad a la red de manera más uniforme. En palabras de su creador, una maquina “cómplice del viento”.

La turbina, con rotor de paso y velocidades variables, tiene tres sistemas mecánicos pasivos –rotor monopala oscilante, tren de potencia pendular y góndola autotimonante– que atenúan los picos de potencia y las sobrecargas estructurales. Pero el gran protagonista de este singular aerogenerador es, sin duda, el tren de potencia pendular.

“Funciona como un auténtico amortiguador de energía, almacenándola y restituyéndola. Así conseguiremos turbinas que entreguen energía más uniforme y sean capaces de conectarse a redes débiles“, ha explicado Manuel Lahuerta, responsable de diseño de ADES.

De acuerdo con Lahuerta, al suministrar una energía de alta calidad, con menos cargas estructurales, estas turbinas pueden conectarse también en paralelo con otras fuentes de energía, así como usarse en el repowering de parques eólicos, aprovechando las infraestructuras existentes. Y, por supuesto, en parques nuevos.

ADES fabricará de momento sus turbinas con potencias de 100 y 250 kW, pero su intención en desarrollar también máquinas de 1000 y 1.500 MW en 2010.

Puedes ver una animación del aerogenerador siguiendo este enlace.

Vía | energias-renovables.com

viernes, 14 de agosto de 2009

Mediciones del viento: Instrumentos / Measurements of the wind: Instruments

Para realizar la medida de las velocidades del viento se utilizan anemómetros; existen muy diversos tipos de estos aparatos, que en un principio se pueden clasificar en anemómetros de rotación y anemómetros de presión.

El anemómetro de rotación más característico es el de Papillon, que es un molino de eje vertical con cazoletas en forma de semiesfera o el de aletas oblicuas de Jules Richard. El anemómetro de presión se basa en el método del tubo de Pitot.

Anemómetro de Copela:

Consiste en tres copelas centralmente conectadas a un eje vertical que permite la rotación. Siempre una copela estará enfrentada al viento. Poseen un diseño aerodinámico para que la fuerza de presión del viento se convierta en torque rotatorio por lo que la rotación es casi lineal respecto de la velocidad del viento sobre un rango especificado. La señal es traducida a una salida eléctrica y es proporcional al movimiento rotatorio. El Data Logger calcula la velocidad real del viento.

Anemómetros de hélice:

Consiste en una hélice montada sobre un eje horizontal. Se orienta en el viento a través de una veleta.

El de copela es el mas usual.

Tres aspectos son importantes a la hora de la elección:

  1. Aplicación deseada: Rango de vientos y aplicación final de los datos.
  2. Umbral de comienzo: velocidad de viento mínima al que el anemómetro comienza a medir y continúa. Por ejemplo es mas importante sobrevivir a 25 m/s que medir menos de 1 m/s.
  3. Distancia constante: Esto es el tiempo de respuesta del anemómetro a los cambios de velocidad del viento. Las constantes de viento mas largas (distancia del paso de aire detrás del anemómetro para que el mismo alcance el 63% de la velocidad de equilibrio después de un cambio del paso en velocidad del viento) se asocian con anemómetros mas pesados. Estos anemómetros mas pesados (constante de distancia mas grandes) pueden sobrestimar la velocidad del viento.
  4. Confiabilidad y Mantenimiento: Son mecánicos y suelen tener larga vida (mas de dos años).

Marcas de anemómetros homologados: NRG, Second Wind y Bapt.

Dirección del viento:

Se utiliza una veleta de viento para medir la dirección. Consiste en una aleta asociada a un eje vertical. La veleta constantemente busca la posición de equilibrio de fuerza indicando la dirección del viento. La mayoría de estos sensores utilizan un transductor (potenciómetro) cuya señal eléctrica de salida está asociada a la posición del sensor. El data logger relaciona la posición de la veleta con una posición de referencia conocido (generalmente el norte verdadero). Por lo tanto la orientación al colocar la veleta y orientarla a la posición de referencia es importante.

Temperatura del aire: poseen un transductor, un dispositivo de interfase y un escudo de protección por radiación. Como transductor se usan termistores, detectores térmicos de resistencia (RTDS) y semi-conductores. El data-logger utiliza una ecuación para evaluar la variación de magnitud del dispositivo utilizado para la medición de temperatura real del aire.

Sensores barométricos de presión: Poseen un transductor (generalmente piezométrico) y requieren una fuente de potencia externa generalmente.

Data Logger: Son registradores de datos y han evolucionado con el avance de la informática. Pueden clasificarse de acuerdo a la forma de transmitir los datos (en campo o por transferencia de datos remotas). Es electrónico y compatible con los sensores.

Es importante la cantidad de sensores que pueden insertarse, parámetros de medida, tipos de muestra e intervalo de medición.

Los datos deben estar fechados, tener buena capacidad de almacenamiento, almacenamiento no volátil, no contribuir en el error del sensor, operar en los extremos medioambientales de los sensores y tener autonomía (fuente propia de energía).

Se usan dos formatos para grabar datos:

Ring memory: En esta modalidad se archivan los datos en forma continua. Sin embargo, si la capacidad de memoria es cubierta se sobrescribe el mas viejo. Los datos deben recuperarse antes de cubrirse la capacidad de memoria.

Full and stop: En esta modalidad los datos se acumulan hasta cubrir la memoria disponible. Los datos adicionales una vez cubierta la memoria no se archivan. O sea que la acumulación de datos se suspende al quedar cubierta la memoria disponible.

Transferencia de datos: La transferencia puede ser manual o remota.

La transferencia manual requiere de visitas periódicas al lugar de medición. La ventaja es que promueve la visita periódica al lugar y con eso la posibilidad de inspección visual. La desventaja es que es posible perder los datos (al retirar la tarjeta) y las frecuentes visitas al sitio.

La transferencia remota requiere de un medio de telecomunicación (cable directo, modems, líneas telefónicas, equipo telefónico celular y/o equipo telemétrico de radio frecuencia). La ventaja es la posibilidad de ver los datos continuamente y analizarlos frecuentemente.

Las desventajas incluyen el costo y tiempo requerido para la compra del equipo y la instalación.

Torres: Hay dos tipos de torres, tubular y de trama. Estas pueden ser tilt-up, telescópicas o fijas. En la actualidad se mide a dos alturas el viento (60-70 mts y 20-30 mts) y a unos 12 mts. la temperatura, presión y humedad. Deben contar con resistencia al viento, hielo, protección por rayos, balizas, afianzada contra el vandalismo y alpinismo de la torre no autorizado, protegida contra corrosión y del ganado u el roce de otros animales.


Fuente: Curso Energía Eolica 2008 (Ing. Di Prátula)