Los molinos eólicos horizontales de baja potencia para uso doméstico se consolidan como una alternativa sostenible para disminuir el impacto ambiental. Es por eso que expertos del INTEMA estudian este tipo de energías.
Nota:
https://noticiasncc.com/cartelera/articulos-o-noticias/02/24/aspas-para-molinos-eolicos-domesticos-innovacion-y-sostenibilidad/
Foto de portada: Unsplash.
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00:00La energía eólica se ha convertido en un pilar fundamental de la transición energética global.
00:08Actualmente, esta fuente renovable representa cerca del 7% de la producción de electricidad a nivel mundial,
00:15contribuyendo de manera decisiva a la reducción de emisiones de carbono.
00:20En Argentina, la innovación va un paso más allá
00:24y se están diseñando turbinas eólicas de pequeña escala para entornos rurales.
00:31Hoy podríamos afirmar que los molinos eólicos horizontales de baja potencia de uso doméstico
00:37se han convertido en una opción sostenible para reducir el impacto ambiental en la generación de electricidad
00:43mediante la conversión de energía eólica.
00:46Por ello, es objeto de estudio de becarios en ingeniería
00:49que trabajan con el Grupo de Materiales Termoplásticos Compuestos del Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales, Intema.
00:58Este es un proyecto de desarrollo de aspas de molinos de baja potencia de hasta 2 kW
01:04que son para uso rural, es decir, para el uso en zonas en donde la red eléctrica no puede llegar
01:11y entonces las viviendas que se encuentran en esa zona pueden utilizar estos molinos
01:15para poder abastecerse de energía eléctrica.
01:18En primer lugar, lo que se hizo fue un diseño aerodinámico del aspa
01:22tratando de optimizarlo lo mejor posible para el tamaño del aspa.
01:24Obviamente es una aspa mucho más pequeña a las que se encuentra normalmente.
01:28Y luego se pasó a una etapa de fabricación del núcleo en impresión 3D en PLA
01:36para poder que sea una manufactura también accesible,
01:39que no requieran grandes establecimientos sino que se pueda fabricar de manera accesible.
01:45Y en último lugar es la laminación.
01:47Se patentó un proceso de laminación para las piel de material compuesto
01:52que es lo que recubre el núcleo y le da la rigidez y sus propiedades mecánicas.
01:57Se patentó un proceso de laminación específicamente para esta aspa
02:03que es una patente del Instituto.
02:06Y estamos en estudios justamente de eso, de optimizar ese proceso
02:09para obtener las mejores propiedades mecánicas
02:11manteniendo al mismo tiempo unos costos accesibles
02:17por justamente el objetivo primario que es de uso rural,
02:20de uso en comunidades que no tienen tanto acceso a la red eléctrica.
02:24Dentro de la rama de Ingeniería de Materiales está la parte de materiales compuestos
02:28y nosotros en Ingeniería nos especializamos en el procesamiento de los materiales.
02:34En este caso se relaciona con mi carrera y en cuanto a mi crecimiento profesional
02:39es tanto participar en el diseño, participar después en el proceso de fabricación,
02:44participar en el posproceso de fabricación que sería la parte de material compuesto,
02:48integrar distintos materiales, hacer un estudio de análisis de integridad,
02:53de resistencia y también un análisis económico porque no sirve de nada
02:58hacer un desarrollo si eso después no se ve reflejado en una mejora para la sociedad.
03:04No sirve de nada quedarme solamente en la academia.
03:07Desde Argentina, reportó para el noticiero científico y cultural iberoamericano
03:12NCC, la Universidad Nacional de Mar del Plata.