domingo, 28 de marzo de 2010

Primer Aniversario Solución Renovable - La Nueva Era de la Iluminación

Después de un año de trabajo, hacemos balance sobre este blog. Nació hace un año fruto de la inquietud por escribir e intentar divulgar temas, más o menos interesantes, sobre energías renovables. Los inicios fueron duros, con el miedo que suscita escribir y no saber si va a gustar a los lectores, y pese a ello salió adelante. Posteriormente fuimos dándole forma, poniéndole identidad propia mediante un logo y añadiéndole enlaces relacionados con el contenido; y otros tantos que no, pero muy interesantes, los cuales os invito a visitar. Recordamos con cariño el momento en el que se agregó el primer seguidor, siendo ahora ocho. Seguramente se podrían haber hecho mejores cosas, pero sin las que se han hecho durante este año, no hubiera sido lo mismo. Solamente agradeceros a todos el tiempo dedicado, prometiedoles que seguiremos adelante con las mismas ganas que el primer día, señalando por último la publicación que recordamos con más cariño:

Energía Mareomotriz - Capítulo I - Central Mareomotriz del Rance (BRETAÑA - FRANCIA)

Ya que formó parte de nuestras vacaciones de verano del año 2009. Pero aún así hemos pensado que este momento había que celebrarlo con un nuevo "post", que va de la mano con una parte del logo del blog.

LA NUEVA ERA DE LA ILUMINACIÓN

La Unión Europea prohibió el pasado mes de septiembre la comercialización de las bombillas incandescentes más allá de 2012. Es un primer paso en una nueva política marcada por la eficiencia energética, según la cual las bombillas tradicionales serán sustituidas por equivalentes que ofrecen las mismas prestaciones, pero de forma hasta cinco veces más eficiente. Desde el pasado 1 de septiembre resulta cada vez más difícil encontrar bombillas incandescentes de 100 vatios (W). Tras más de 130 años entre nosotros, el invento estrella de Edison desaparecerá progresivamente de las estanterías de los supermercados. Una directiva europea establece la eliminación paulatina de los distintos tipos de voltajes de bombilla hasta el año 2012, cuando será casi imposible comprarlas. Sin embargo, hay países como Reino Unido que han adoptado una retirada de forma voluntaria antes de la fecha prevista por la normativa europea.

El comunicado de la Comisión Europea justifica su acción en base a que la iluminación doméstica y del sector industrial representa algunos países europeos el 20% del consumo de electricidad y sustituir la bombilla incandescente puede ser una forma sencilla de ahorrar energía y, sobre todo, un significativo número de emisiones de CO2 en la atmósfera.

La bombilla de Edison ha marcado un hito en la modernización industrial occidental, pero es terriblemente ineficiente: tan sólo el 5% de la energía que utiliza se desprende en forma de luz, mientras que el 95% restante se pierde en forma de calor. Esto abre paso a nuevas alternativas en un mundo amenazado por la preocupación del cambio climático.

La normativa europea, además, fija que a la desaparición de la bombilla de 100 vatios desde septiembre le seguirá la de 75 vatios, que verá el fin de sus días en 2010, la clásica de 60 en 2011 y las de un voltaje de 40 vatios o inferior en 2012. En total, se calcula que Europa va a ahorrarse con esta medida unos 40 teravatios hora, o lo que es lo mismo, la energía consumida en 11 millones de hogares europeos, toda la que se gasta en un país como Rumania durante un año o la generada por 10 plantas eléctricas de 500 megavatios de capacidad al año. Y lo que es más importante, permitirá la reducción de 15 millones de emisiones de CO2 anuales.

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) estima que en España existen unos 350 millones de lámparas (a una media de 20 o 25 bombillas en los 14 millones de hogares españoles) que, en la actualidad, consumen unos 12.000 gigavatios por hora (GWh), lo que representa el 5% del consumo eléctrico del país. Además, la iluminación representa el 18% del consumo eléctrico y el 9% de toda la energía que se emplea en cada hogar. Sustituir todas las bombillas por alternativas de bajo consumo supondría un ahorro de casi 10.000 GWh por año, es decir, una reducción en un 4% del consumo eléctrico nacional, y no menos importante, se evitaría emitir a la atmósfera 6,5 millones de toneladas de C02 cada año, reduciendo así en un 2% la totalidad de las emisiones de origen energético.

Las llamadas CFL o bombillas fluorescentes compactas son la alternativa más habitual a la hora de sustituir las bombillas. Las nuevas ecobombillas consumen hasta cinco veces menos y proporcionan una luz bastante similar a la tradicional. Pero, además, existen otras alternativas, como lámparas halógenas, fluorescentes o las llamadas lámparas de diodos de emisión de luz —o LED en sus siglas en inglés—, que ya sabemos que van a convertirse, sin duda, en la tecnología predominante en la luz del futuro.


Bombilla tradicional de 100W: La base de contacto de cristal conduce la conexión eléctrica desde la base hasta el filamento. Las corrientes eléctricas pasan a través del filamento que, al calentarse, emite luz. El gas inerte en el interior de la bombilla protege el filamento y mejora la luminiscencia.

Bombillas eficientes o de bajo consumo: La corriente eléctrica se produce en el balastro electrónico. La corriente llega al tubo lleno de gas generando la emisión de luz invisible ultravioleta. Esto a su vez activa la capa de fósforo dentro del tubo que emite luz visible. Se requieren 20-23W para generar la misma luz que una bombilla tradicional de 100W. / BBC.


Tampoco ha ayudado mucho en los últimos meses la aparición de estudios que muestran que las CFL pierden hasta el 22% de luminosidad a medida que se alarga la vida de la bombilla, es decir, que cuatro o cinco años después no dan el mismo tipo de luz que al comienzo. Al parecer, la mala prensa de las bombillas compactas proviene del hecho, como la propia Comisión Europea reconoce en su página sobre preguntas más frecuentes (http://tinyurl.com/yddaux3) sobre la directiva de las bombillas, de que muchas veces la publicidad que aparece en las cajas de las bombillas sobre sus prestaciones contiene exageraciones y no refleja la realidad. Así, afirma que una bombilla de 11 o 12 vatios no sustituye a las de 60, como se afirma, y que en este caso una de 15 vatios produciría un poco más de luminosidad, por lo que sería más apropiado y recomendable seguir una ratio de 1:4; aunque deja claro que incluso teniendo en cuenta este supuesto, las bombillas ecológicas son mucho más eficientes. Si se está muy preocupado por la luminosidad de la bombilla, hay quienes, para curarse en salud, aconsejan que se utilice una ratio de 1:3, como la directora del Lighting Research Center en Estados Unidos. / TÉCNICA INDUSTRIAL Nº285.

domingo, 21 de marzo de 2010

Eficiencia Energética - Capítulo III - Medidores de Consumo Energético para los hogares Británicos



Nos dicen en tiempo real cuánta luz o gas estamos gastando, cuántas emisiones producimos y el precio exacto de la electricidad en este preciso momento: son los medidores inteligentes, que se instalarán en casi toda Europa en el futuro y transformarán completamente nuestra relación con el consumo de electricidad. Gran Bretaña da el primer paso al establecer su implantación en todos los hogares británicos para 2020.

El Gobierno británico dio luz verde el pasado mes de diciembre a la puesta en marcha de un plan para sustituir los contadores eléctricos de gas y electricidad por su versión más inteligente. En total, 46 millones de medidores inteligentes se instalarán en más de 25 millones de hogares de aquí a 2020 en lo que supone el primer escalón de un edificio mayor: las llamadas redes inteligentes. El gasto va a ser multimillonario en una de las mayores revoluciones tecnológicas desde la llegada del gas natural desde el mar del Norte a los hogares británicos en la década de 1970, pero el Gobierno está convencido de que el ahorro, energético y económico, merecerá la pena.

Los medidores inteligentes vienen acompañados de una pantalla digital que muestra en tiempo real cuánta luz o gas se está consumiendo y que permite ver al consumidor el gasto que se origina, por ejemplo, en el momento en que se enciende una tetera para calentar agua para un té. Esta información precisa y transmitida de forma inmediata permitirá a cada ciudadano ser más consciente de dónde se encuentran los puntos calientes en los que se pierde energía en la casa, los picos o las horas en que ésta cuesta más y los momentos en que los precios bajan y es bueno aprovechar para hacer la colada.

En total, se estima que el ahorro por persona oscilará entre el 3% y el 15% de su actual uso energético y que esto podría suponer un ahorro de entre 2.500 y 3.600 de millones de libras en los próximos 20 años, o en casos optimistas, hasta 100 libras anuales por hogar. Planes similares se han llevado ya a cabo en otros países como Alemania, Italia, Suiza, Estados Unidos, Canadá y Australia.

La responsabilidad de la instalación y la puesta en marcha del nuevo sistema ha sido delegada en distintas compañías eléctricas y de gas, que más tarde pasarán el precio del coste del recambio a la factura de los consumidores. Sin embargo, asociaciones como la UK Energy Retail Association insisten en que el coste será "neutro" debido a que los ahorros esperados financiarán una parte de los gastos.

Además, los nuevos aparatos pasarán de forma automática la información a la compañía eléctrica, eliminando las facturas estimadas y conociendo el precio real de la energía, lo que podría ser otra de las ventajas de este nuevo sistema, como señala Alberto Carbajo, director general de Operación de Red Eléctrica de España: "Tienen la ventaja de que si bien supone un mayor coste, es evidente que al remitir telemáticamente toda la información, hay unos ahorros en los costes de lectura porque no se precisa mano de obra para ir midiendo los contadores de las casas. Resulta un poco más caro pero tiene otras ventajas de inversión".

FUENTE: TÉCNICA INDUSTRIAL Nº 285

miércoles, 10 de marzo de 2010

Eficiencia Energética - Capítulo II - De una a seis

Descubre el poder del Sol. Este es el lema del Solar Decathlon Europe, la primera edición que se celebra fuera de Estados Unidos y que se celebrará en Madrid el próximo junio.
En esta primera edición europea, una veintena de equipos universitarios de nueve países de Europa, América y Asia competirán por diseñar y construir una vivienda bioclimática, energéticamente autosuficiente, en la que la única fuerte de energía es el sol.

El desarrollo del concurso en tierras españolas ha favorecido que el número de universidades españolas participantes haya pasado de una a seis. En anteriores ediciones era la Universidad Politécnica de Madrid la única en cruzar el charco, pero en esta ocasión podemos disfrutar de los proyectos de la Universidad de Valladolid, la Universidad Politécnica de Cataluña, el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad de Sevilla y la Universidad CEU Cardenal Herrera

Os dejamos con una de las maquetas que más nos ha llamado la atención, no por su forma, ya que hay otras más arriesgadas en cuanto al exterior, sino a que parece que rompe un poco la idea que todos tenemos que anti-bioclimático ya que tiene grandes superficies acristaladas sin aparentes parasoles. Se trata de la maqueta del equipo de una universidad belga.
¿Cuál es vuestra apuesta?


domingo, 7 de marzo de 2010

Eficiencia Energética - Capítulo I - Energía sin Cables

Es el último cable que queda en casa, ahora que todo es inalámbrico y móvil. La batería es lo único que mantiene los dispositivos anclados, aunque sea durante horas, a un enchufe. Pronto este cable podría desaparecer. El primer paso lo ha dado Powermat, que ha perfeccionado la técnica de carga por inducción y vende bandejas especiales para recargar las baterías de teléfonos móviles, reproductores MP3 o consolas de videojuegos. Sólo hay que comprar tapas especiales para los compartimentos de las baterías, pudiendo de este modo aprovechar bandejas como ésta.

El único problema es que cuestan unos 80 €, cosa que con esto de la crisis es el factor más importante a la hora de comercializar un producto, por no ponerse a pensar...y descubrir que las bandejas que comentamos necesitan "enchufarse", mediante otro enchufe, a la red...por lo que me parece a mí que los inventores se lucieron...sin entrar a comentar el consumo energético de dicho equipo en el modo Stand-By. Así que yo no veo la funcionalidad del invento lo mire por donde lo mire.

miércoles, 10 de febrero de 2010

Energía Eólica - Capítulo IV - El rascacielos más ecológico del mundo

En la moderna ciudad de Guangzhou al sur de China, se está construyendo el rascacielos "Pearl River Tower", de 71 pisos y una altura de 309 metros que está diseñado para ser autosuficiente eléctricamente hablando, puesto que generará la energía que posteriormente consuma a partir de unas turbinas eólicas, situadas en 2 alturas diferentes.

El rascacielos está construido en una curva, para aprovechar al máximo los vientos y, su forma ha sido minuciosamente calculada y estudiada para incrementar al máximo estos para posteriormente ser conducido por unos túneles donde están instaladas las turbinas eólicas, como se puede observar en las siguientes imágenes.

Pero esto no queda ahí, ya que el edificio estará equipado con un sistema de electrolisis para generación de hidrógeno complementado con pilas de combustible (Hidrógeno), con el propósito de almacenar la energía que no sea consumida a la vez que se genera en forma de Hidrógeno. Dicho almacenamiento de Hidrógeno permitirá de esta forma cubrir las demandas superiores a la generación eléctrica en momentos puntuales. Para completar el sistema de generación de energía se integrarán módulos fotovoltaicos, en las partes acristaladas del edificio, con muros cortina fotovoltaicos.

Parte de la energía eléctrica generada a partir de la energía eólica que entra por las turbinas se transmitirá directamente a los equipos mecánicos, y también se permitirá el paso de una parte de dichas corrientes de aire a un colector del equipo de refrigeración de todo el edificio haciendo que el rendimiento de este equipo sea mayor.

Según los arquitectos norteamericanos responsables de este proyecto, los experimentos en el túnel del viento han indicado que el edificio generará suficiente energía eólica como para que sea económicamente viable. Es decir, creará tanta energía como la que el propio edificio precisa. Ellos mismos indican que cuando se de el caso en que todas las demandas estén cubiertas y se encuentren llenos todos los depósitos de almacenamiento de hidrógeno, la energía eléctrica sobrante podrá ser inyectada a la red eléctrica general. El problema, no obstante, es que en la ciudad de Guangzhou no se dispone de una "red inteligente" que lo permita, aunque solo es cuestión de tiempo....... visto el desarrollo astronómico de esta ciudad.

lunes, 18 de enero de 2010

¿SERÁN ASÍ LOS ÁRBOLES DEL FUTURO?


Puede que sí, y antes de lo que imaginamos. Si se cumplen los planes de un equipo de científicos de la Londinense Institution of Mechanical Engineers, en 15 o 20 años, estos "matamoscas gigantes" podrían formar parte del paisaje. Son "árboles artificiales" diseñados para atrapar el dióxido de carbono de la atmósfera: un "bosque" de 100.000 ejemplares podría absorver las emisiones producidas por el transporte en todo el Reino Unido.

Por lo que en un futuro, todas las grandes ciudades podrían instalar este tipo de "árboles" para equilibrar sus altos niveles de contaminación.....aunque eso igual no es necesario, sobre todo si el coche eléctrico sigue correctamente avanzando hacia el futuro.

Además, no son la panacea: La solución pasa por reducir la contaminación.

miércoles, 13 de enero de 2010

Fabricación Aerogenerador Casero - Capítulo II - Dimensionamiento del Generador

Una vez analizado el motor, procedemos al dimensionamiento para la reconversión a generador de imanes permanentes. En este caso, utilizaremos un motor averiado (por falta de continuidad en los devanados) de la marca ABB y con las siguientes características:

* 380-420V Estrella 220-Triángulo 240 50Hz 1410rpm 0,75KW 2/3,5A con fi=0,74
* 440-480V Estrella 250-Triángulo 280 60Hz 1690rpm 0,9KW 1,9/3,3A con fi=0,77

Dicho motor se caracteriza por ser un motor del tipo "Jaula de Ardilla" con un estator formado por 24 huecos, en los que se encuentran alojados los devanados que hemos de sustituir para reconvertir dicho motor de "Jaula de Ardilla" en generador de "Imanes Permanentes". Su rotor está formado por un apilado de hierro de laminación en base a la estructura como la que se puede observar en la fotografía.


Una vez hemos analizado el motor en cuestión, tenemos que pasar a la parte teórica para sacar una conclusión de lo que vamos a poder obtener. Por ello analizamos las características de funcionamiento del generador que queremos construir en base a los materiales que poseemos, mediante la LEY DE LORENTZ:

E = 0,7 x w x r x B x N x L (Fórmula I)

donde

E = Fuerza Electro Motriz (fem) inducida en una bobina
w = Velocidad Angular del Rotor en radianes/segundo

w = 2 x PI x (rpm/60) por si queremos expresarlo en rpm (revoluciones por minuto)

r = Radio de la circunferencia formada por el grupo de imanes colocados en el rotor
B = Campo magnético que actúa sobre los devanados formadas por hilos de cobre (Cu)
N = Número total de hilos de Cu bobinados en el estator
L = Longitud del estator x Número de veces que 1 hilo de Cu recorre todo el estator

Una vez hemos recogido todos los datos del motor que tenemos, las únicas magnitudes que no conocemos son "B", "N", "L" y "rpm". Por ello a continuación vamos a ver como obtendremos cada una.

"B" depende del tamaño y colocación de los imanes empleados para la construcción del generador síncrono de imanes permanentes. De este modo vamos a analizar la disposición de los 48 Imanes de Neodimio (Dimensiones 20x10x5 mm) que vamos a emplear colocados en el rotor, así como las modificaciones que hemos de realizar en este, las cuales podemos observar en los siguientes planos: Plano 1 - Plano 2 - Plano 4.

Como se puede observar en el Plano 1 y en el Plano 2, se colocarán 12 filas de imanes, con 4 imanes en cada fila, para conseguir una disposición de imanes con respecto a huecos en el estator de "e=1/2". Con esta disposición de imanes, teniendo en cuenta su funcionamiento, por cada diente que avance el rotor nunca va a existir un hueco del estator (con su devanado correspondiente) sin imantar; pudiendo considerar en este caso que el perímetro del rotor está completamente cubierto por nuestro grupo de imanes. De esta forma estimaremos que el campo magnético que obtendremos será del orden de 9800 Gauss.
Pero como la realidad no es esta, nos vemos obligados a aplicar un factor de corrección (fc), ya que con la disposición de imanes que tenemos no cubrimos toda la superficie del rotor.

B = 9800 x fc (II)

fc = (Superficie de los Imanes/Superficie del Rotor) (III)

e = Disposición de imanes con respecto a huecos en el estator, que también nos indica el número de devanados que tenemos que utilizar.

Por otro lado, y como se ve en el Plano 4, el rotor necesita una pequeña modificación para que podamos colocar en su perímetro los grupos de imanes que tenemos previsto. Por ello, mediante el empleo de un torno, reducimos su diámetro de 75 mm a 60 mm. Dicho margen nos permite colocar los grupos de imanes de altura máxima 5 mm, cada uno, obteniendo una distancia de 2,5 mm entre la superficie de los imanes y la parte más cercana del estator.

"N" es el número de cables de cobre, de 1 mm de diámetro, que van a formar cada uno de los 2 devanados de los que se compondrá nuestro generador, viniendo indicado por el valor "e" considerado anteriormente.

La disposición de cada uno de los 2 devanados, ha de ser alterna en los 24 huecos del estator, siendo 12 el número de huecos de este ocupados por cada uno de los devanados; como se puede ver en el Plano 1. Y el conexionado de cada uno de los 2 devanados se realizará utilizando el método "ZIG ZAG"; como se puede ver en el Plano 3.

"L" se considera a la longitud del estator por el número de veces que 1 hilo de Cu recorre todo el estator. Por ello, y si tenemos en cuenta todos los conceptos aclarados unos párrafos más arriba, podemos obtener su valor teniendo en cuenta que la longitud de nuestro estator es de 85 mm, considerando un solo hilo de cobre para cada uno de los 2 devanados y sabiendo que cada uno de estos dos hilos pasa por 12 ranuras del estator; como se puede ver en el Plano 1 y en el Plano 3.
"Rpm" se consideran cuando las palas de nuestro "generador eólico casero" giran gracias al viento, transformando la energía de este en potencia mecánica aplicada al eje del generador. Por ello, para calcular las rpm que vamos a tener en la zona donde instalemos el "generador eólico casero", tenemos que emplear la combinación de las siguientes fórmulas:

Potencia Mecánica Útil del Viento

P = (PI / 8) x Fi x (d^2) x (V^3) x Pv (IV)

donde

P = Potencia en Watios (W)
Fi = Densidad del aire seco, en Kg/m3. En condiciones normales de presión y temperatura Fi = 1,225 Kg/m3
D = Diámetro de rotor en metros (m)
V = Velocidad del viento en metros/segundo (m/s)
Pv = Coeficiente de Potencia. Suele rondar del 0,25 a 0,6 (en máquinas modernas), siendo la corrección de la potencia mecánica que es capaz de transformar en potencia eléctrica la máquina. En nuestro caso consideraremos el mínimo, hasta que la máquina esté construida y podamos realizar las comprobaciones oportunas.

Intensidad de Suministro del Generador

En vacio: I = Eg / Rg (V)

En carga: I = (Eg - Eb) / Rg (VI)

donde

Eg = Tensión del Generador = Vg (Tensión Generador) - Vpr (Tensión perdida en el puente rectificador que de momento obviamos)
Eb = Tensión de la Batería
Rg = Resistencia del Generador
I = Intensidad Suministrada por el Generador

Resistencia del Generador

Para los devanados del generador vamos a utilizar cable de Cu de 1 mm de diámetro el cual tiene una resistencia de 0,023 Ohmios/metro, estando formando cada conductor del devanado por dos hilos de Cu de 1 mm,. Por lo que una vez conocido este dato podemos calcular la resistencia completa de cada uno de los devanados, así como la resistencia del generador (Rg). Para ello, y fijándonos en el siguiente esquema, sacaremos la resistencia equivalente a la Rg.
Con este resultado Rb = 0,132 Ohmios/metro y el valor de L podemos obtener Rg, como se puede ver en la siguiente fórmula:

Rg = Rb x L (Ohmios) (VII)

Potencias del Generador

-Potencia Perdida en el Generador --> Ppg = (I^2) x Rg (VIII)
-Potencia Posible de Almacenar en Baterías --> Pa = I x Eb (IX)
-Potencia Generada --> Pg = Ppg + Pa = I x ((I x Rg) + Eb) = I x (Eg + Eb) (X)

Una vez analizados todos estos conceptos podemos definir la FUERZA ELECTROMOTRIZ de nuestro generador (Fórmula I) de manera resumida como:

Eg = fc x 0,7 x 0,1047 x rpm x r x B x N x L (XI)

Que combinada con la fórmula (X) y considerando la Tensión de las Baterías (Eb) = 0 V, nos permite calcular la Potencia que vamos a obtener de nuestro generador en vacio. Dicha Potencia va a ser la misma que vamos a obtener mecánicamente mediante la fórmula (IV), ya que en ella se están considerando las pérdidas de "transmisión mecánica", las perdidas por "histéresis magnética" y las perdidas por "efecto Joule" mediante el Coeficiente de Potencia (Pv), en función de la velocidad del viento (m/s).

Por todo lo anterior y aplicando las citadas fórmulas (IV), (X) y (XI), obtendremos la siguiente ecuación:

4,33 x (V^3) = (((0,07329 x rpm x r x 0,98 Teslas x 23 x L x fc) ^ 2) / Rg) (XII)

Aunque en este caso vamos a considerar Rg como Rd1 o Rd2 (Resistencia devanado 1 o devanado 2), ya que al conexionar ambos en paralelo después de la generación podemos considerarlos como 2 generadores idénticos, simultáneos, dependientes y que se pueden calcular por separado. Siendo el valor de Rd1 = Rd2 = (Rg / 2) = (Rb x L) / 2.

De la fórmula (VI) en función de la velocidad del viento, obtendremos la Potencia Mecánica Útil del Viento, a partir de la cual y mediante la fórmula (XII) obtenemos las Revoluciones por Minuto a las que funciona nuestro generador para obtener dicha potencia. Todo esto podemos observarlo en la Hoja P mec viento - Datos Cálculo Generador, así como en las siguientes imágenes.

Una vez obtenidos todos estos datos, podemos estimar la generación durante un año en función de los datos de viento obtenidos en la zona que deseamos colocar nuestro "Aerogenerador Casero", los cuales se obtienen de torres de medición o de webs especiales. En este caso está descargado del Atlas Eólico Español. Todo esto podemos observarlo en la Hoja Viento LAGUNA DE DUERO - Datos Cálculo Generador, así como en las siguientes imágenes.


Con esto, terminamos el segundo capítulo, dejando completamente claros todos los cálculos y materiales, que ha sido necesario realizar y va a ser necesario comprar para comenzar el montaje de nuestro "Aerogenerador Casero". Así que por la complejidad que todo este proceso conlleva, quien tenga alguna idea/enfoque diferente o simplemente alguna cosa que no entienda, que no dude en exponerla e intentaremos comentarla.

Un saludo,

domingo, 3 de enero de 2010

Avión Solar - Capítulo I - Vuelos al calor del sol

Despedimos el año 2009 con un nuevo logro tecnológico, en este caso en Dübendorf (Suiza). El jueves día 3 de diciembre de 2009 a las 13:11 h, el Solar Impulse HB-SIA, el primer avión capaz de volar día y noche movido por energía solar, se eleva en el aire.



El vuelo no ha sido mucho de momento, ya que se elevó apenas un metro sobre el suelo. Siendo este su primer despegue no convenía demasiado arriesgar.

El objetivo final del proyecto es poder realizar un vuelo de 36 h de duración. Para ello, sus alas de 63,40 m de longitud -tan grandes como las de un Airbus A340, pero mucho más ligeras- incorporan más de 11.000 células fotoeléctricas de silicio monocristalino. Para permitir los vuelos nocturnos, la energía se almacena en baterías de ión litio, las cuales alimentan sus cuatro hélices.

Hoy es solamente un prototipo, pero mañana (o pasado) quizá todos volemos en aviones basados en esta tecnología.

FUENTE (Revista XL Semanal Nº 1.156)