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viernes, 25 de septiembre de 2015
Los rayos “emitidos” por los molinos de viento (aerogeneradores)
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Un nuevo aerogenerador revolucionario puede hacer que los hogares sean energéticamente autónomos
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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
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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.
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.
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.
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domingo, 1 de noviembre de 2009
Una turbina eólica para casa: La Energy Ball
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
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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
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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
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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:
- Aplicación deseada: Rango de vientos y aplicación final de los datos.
- 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.
- 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.
- 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)
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