Generación Posible de. Carmen Ramos Gutiérrez José Antonio Calzada Barrera Miguel Cintas Calvo Antonio Gómez González José Antonio Cabrera Martín

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1 Generación Posible de Electricidad Carmen Ramos Gutiérrez José Antonio Calzada Barrera Miguel Cintas Calvo Antonio Gómez González José Antonio Cabrera Martín

2 GENERACIÓN POSIBLE DE ELECTRICIDAD 1. Introducción. 2. Objetivo. 3. Descripción de la práctica 4. Materiales necesarios. 5. Descripción del trabajo realizado: Fabricación y montaje. 6. Cálculos

3 1.Introducción Muchos de los problemas de los lugares más desfavorecidos se podrían resumir en una falta de una producción estable de energía eléctrica. Algo que para nosotros es algo normal e incuestionable puede resultar todo un lujo para mucha gente. La producción de energía aprovechando las fuentes naturales así como material ya existente de bajo coste (como chatarra), sin necesidad de grandes plantas que destruyen naturaleza y alteran ecosistemas, debería ser una prioridad en lugares donde la industria apenas se conoce.

4 Más de 40%de la población mundial carece de acceso permanente al servicio eléctrico. La falta de acceso a la energía eléctrica ocasiona que muchas de estas personas carezcan de los más elementales servicios de salud y educación, así como de agua potable, comunicaciones e información. Muchos niños mueren antes de cumplir su primer año de vida y no existen campañas de inmunización por falta de refrigeración para las vacunas.

5 2.Objetivo. El objetivo de la práctica es la generación de energía eléctrica de forma factible y a coste cero, es decir mediante recursos fácilmente accesibles para cualquier persona, tales como el motor de algún electrodoméstico estropeado, el alternador de un coche, o una dinamo como las que se pueden encontrar en algunas bicicletas. La idea es poder generar la suficiente energía para abastecer algún tipo de instalación de alumbrado básica en zonas de países subdesarrollados.

6 3.Descripción de la práctica

7 La idea se basa en generar electricidad a través de un salto de agua, para ello colocaremos un bidón a una altura de 6 metros. El agua llegará al suelo a través de unos tubos, donde se encontrará la rueda hidráulica. El agua impulsará las palas con una determinada velocidad y se moverá el eje, al cual estará unido la dinamo, por lo que se transformará la energía mecánica en energía eléctrica.

8 4.Materiales necesarios Bidón. 3 Tubos de PVC. Rueda de ventilación de una máquina estropeada. Dinamo.Alternativas: alternador-motor asíncrono. Bridas. Madera para el soporte y para la canalización del agua. Panel para las palas. Eje. Silicona Pegamento para PVC

9 4.Descripción del trabajo realizado: fabricación y montaje Primer paso: Planteamiento de la práctica y obtención de todos los materiales con el menor coste posible. Segundo paso: Se decidió colocar el bidón en una de las ventanas del departamento del Grupo TAR, a una altura de unos 6 metros. Tercer paso: Colocación de los tubos a la salida del bidón para cubrir la altura de los 6 metros,unidos con bridas. Cuarto paso: Cortar los paneles para construir las palas. Quinto paso: Unir el eje y las palas a la rueda de ventilación para así tener la rueda hidráulica.

10 Sexto paso: construcción del soporte para colocar la rueda hidráulica. Séptimo paso: Unir la dinamo al eje. Octavo paso: montaje final incluyendo el canal para la recogida del agua. Noveno paso: comprobación.

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13 6.Cálculos Si aplicamos Bernoullien el punto 1 y en el punto 2:

14 Sabemos que v1=0 y que P1=P2=Patm Obtenemos que la velocidad de salida es: v2= 10,95 m/s Y el caudal es: Q=S*v = [(π*d 2 )/4]*v= 0,005 m^3/s Donde d= 0,025 m es el diámetro de los tubos.

15 Potencia = ρ*g*h*q g=10m/s 2 ρ=1000 Kg/m 3 H= 6 metros Q= 0,005 m^3/s La potencia máxima que podríamos obtener sin tener en cuenta pérdidas y considerando un rendimiento ideal sería de: Potencia máxima= 322 W El eje se moverá a : ω=v/r ω= 4380 rpm r= 15 cm (longitud desde las aspas hasta el centro rotor) Por lo que si acopláramos la dinamo de una linterna LED al eje conseguiremos encenderla.

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