Bajo condiciones de laboratorio controladas, el cosechador de viento alimentó de manera confiable alrededor de 40 LED mientras el viento soplaba a una velocidad de 4 metros por segundo.
A Universidad Tecnológica de Nanyang, en Singapur, desempeñó un papel en el desarrollo de un dispositivo asequible que puede capturar energía de pequeñas vibraciones del viento, como una simple, y almacenarla como energia electrica.
Como un "atrapador de viento", el dispositivo liviano y duradero también redirige la energía que no se usa de inmediato a una batería, donde se almacena para alimentar equipos cuando no hay viento presente.
En pruebas realizadas por científicos universitarios, un prototipo a pequeña escala que mide 15 por 20 centímetros produce un voltaje de tres voltios y genera hasta 290 microvatios cuando se somete a velocidades de viento tan bajas como dos metros por segundo (2 m/s). Esa cantidad de energía sería suficiente para alimentar sensores, encender pequeños LED o enviar datos a un teléfono celular o computadora.
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Al ser liviano, el dispositivo se puede montar fácilmente en los costados de los edificios y sería más adecuado para su uso en situaciones urbanas donde la velocidad promedio del viento es inferior a 2,5 metros por segundo.
El grupo de científicos cree que su creación podría algún día reemplazar a las baterías en aplicaciones como el suministro de electricidad a lámparas LED y sensores que monitorean la solidez estructural de edificios y puentes, entre otras aplicaciones que requieren poca energía pero de manera continua.
Cómo funciona el Wind Harvester
El captador de viento es un dispositivo vibratorio que aprovecha el llamado efecto de galope, que es una inestabilidad aerodinámica producida en una corriente de aire por una estructura física. Este efecto se puede observar fácilmente en los cables eléctricos. En los aerogeneradores tradicionales, lo que capta el viento y lo pone en movimiento es una veleta. Sin embargo, este nuevo colector de viento es un dispositivo vibratorio que aprovecha el efecto de “galope de aire”, una especie de inestabilidad que ocurre cuando la corriente de aire atraviesa una estructura.
Cuando el atrapavientos se somete al flujo de aire en movimiento, el diseño dinámico de su construcción hace que comience a vibrar, lo que hace que su placa se acerque y aleje de una esclusa, que actúa como limitador de movimiento. Esto sucede porque la placa tiene una distancia variable entre ella y el pestillo.
Debido al efecto triboeléctrico, el movimiento da como resultado la acumulación de cargas eléctricas en la varilla vibratoria. Mediante electrodos que se acoplan a un sistema de gestión y permiten generar este flujo, se puede generar un flujo de electricidad que puede ser utilizado inmediatamente o enviado a una batería para su uso posterior.
El dispositivo generador de energía está hecho con materiales de bajo costo.
El accesorio principal del dispositivo, que interactúa con el viento, está construido con materiales de bajo costo como cobre, papel de aluminio y politetrafluoroetileno, que es un polímero duradero más conocido por su nombre comercial, Teflón.
El grupo tiene previsto continuar con el desarrollo, con el objetivo de mejorar la recursos de almacenamiento de energía, y también planea experimentar con una variedad de materiales en un esfuerzo por aumentar su producción de energía.