Generador Hidraulico
October 24, 2024 | Author: Anonymous | Category: N/A
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GENERADOR HIDRAULICO INTRODUCCION ¿Qué es un Generador Hidráulico? Se refiere a un sistema generador de electricidad a partir del movimiento del agua que pasa, bien por un solo canal o bien a través de la orilla con el uso de un canal al efecto, con un sistema de compuertas que ampliaría el caudal y por lo tanto la fuerza del agua que pasa a través del molino del sistema generador hidráulico.
La presente invención consiste en las siguientes descripciones técnicas:
Aprovechar al máximo la fuerza de arrastre del agua para mover los molinos. Haciendo canales para el paso del agua, se consigue conducir el agua hasta las aspas del molino para ejercer la fuerza motriz. Los generadores eléctricos se situarían fuera del nivel del agua, y en la parte externa.
OPCIONES DE POSIBLE USO. El generador eléctrico hidráulico se situé en un canal, donde a ambos lados existe tierra, de tal manera que todo el agua del canal que se construya pase por las aspas del molino, aprovechando toda la fuerza de arrastre que trae el agua de dicho canal. El generador eléctrico hidráulico se situé en la orilla de un río, en la zona más cercana a su cauce, en donde haga influencia sobre el agua el efecto de la marea del mar, de tal manera que el agua circule en un sentido de bajada y de subida, para producir energía eléctrica gracias a la subida y bajada de la marea. El canal para este caso se construye en la orilla del río, y en la pared externa se coloca un sistema de conmutación mediante unas compuertas giratorias, que harían que el agua se introdujese para aumentar más el caudal por el canal, y que de forma automática gire en un sentido o en otro gracias a la propia fuerza del agua.
METODOLOGIA Materiales
varios trozos de Madera u otro material alambre de 3 o 4 mm de grosor 2 discos de madera y 1 de diámetro menor 2 discos 1 motor de 12 voltios con su polea 2 tapas 16 cucharas descartables pistola de silicona pegamento 1 goma elástica botella grande de plástico 1 caño o una llave 2 Pinzas 1 led Tornillos destornillador regla lapicero punzón
Descripción del proyecto El proyecto consistió en construir un generador hidráulico a base de elementos caseros y de uso común, el cual funcionaba a través de la generación de energía de un motor que giraba por el movimiento que producía la caída del agua en las aspas hechas con cucharas pegadas a unos discos. Beneficios Crea (a pequeña escala) una fuente de energía que no contamina tanto como los demás tipos de energía. Este tipo de proyectos a gran escala proporciona una alternativa a la quema de combustibles fósiles, o la energía nuclear, que satisface la necesidad de energía sin producir mayor contaminación.
DESARROLLO Primero utilizando los trozos siguiente imagen.
madera haremos la basé como lo muestra la
Posteriormente, tomamos un disco y con ayuda de una regla hacemos 16 rayas para posteriormente pegar con el silicón las 16 cucharas, luego se pega el otro disco, posteriormente se pegan en los extremos una tapa de botella con un orificio en el centro y así tener la turbina terminada.
Después unimos la base con la turbina a través de un alambre y la centramos bien, fijándolos con silicón o pegamento.
Con los discos de madera hacemos una polea utilizando el pegamento y luego debajo de la misma polea ponemos el motor y con una liga lo fijamos para que transmita la energía de la turbina. Después con una botella hacemos una especie de contenedor el cual con una llave haremos que este suministre el agua a utilizar para mover la turbina y generar la energía. Cabe decir que al motor se conecta los leds o multímetro para medir efectivamente la energía que se produce o ver como si funciona nuestro generador eléctrico.
Cálculos físicos: El dínamo es un generador de electricidad, o mejor dicho un generador de diferencia potencial eléctrica. La corriente generada es producida cuando el campo magnético creado por un imán o un electroimán fijo, inductor, atraviesa una bobina, inducida, colocada en su centro. La corriente inducida en esta bobina giratoria, en principio alterna, es transformada en continua mediante la acción de un conmutador giratorio, solidario con el inducido, denominado colector, constituido por unos electrodos denominados delgas. De aquí es conducida al exterior mediante otros contactos fijos llamados escobillas que conectan por frotamiento con las delgas del colector. Por lo tanto tendríamos que con nuestro proyecto obtendríamos los siguientes valores: -Para que nuestro led encendiera el dinamo usamos una velocidad aproximada de 2 m/s. -El diámetro del dinamo era de 7.3 cm. -Y para terminar de calcular necesitamos π (3.14). Formula: n = V / (d x π) n= Revoluciones por minuto V= Velocidad de corte d= diámetro π= pi Sustituyendo esto nos daría: n= 2m/s / (7.3 cm x 3.14) n= 2m/s / (22.922) n= 11.461 revoluciones. Después de hacer esto hemos concluido que para que nuestro led encienda debe de dar 11.461 revoluciones. Este tipo de dinamo se usa en las ruedas delas bicicletas para encender las luces que traen integradas en sus ruedas.
Conclusiones 1. Este proyecto fue muy interesante de realizar, puso a prueba nuestras habilidades en la elaboración y también permitiéndonos trabajar en equipo, la generación de energía de forma renovable y fácil fue muy sorprendente y sin duda de los mejores proyectos que pudimos utilizar.
2. Fue interesante realizar este tipo de actividad ya que es algo nuevo que no todos habíamos tenido la oportunidad de realizar antes.
3. La realización de este proyecto nos permitió desarrollar la capacidad de trabajar mejor en equipo y nos ayudó a ser más responsables ya que si uno de nosotros fallaba con su parte no solo el mismo se vería afectado si no que afectaría al resto del grupo también.
CIBERGRAFÍA
https://www.youtube.com/watch?v=bI5B6BJrPwk Mecánica de Fluidos y Maquinas Hidráulicas; P. Fernández Diez DPTO. de Ingeniería Eléctrica y Energética. http://ocw.unican.es/ensenanzas-tecnicas/mecanica-de-fluidos-y-maquinashidraulicas/materiales/T09_2.pdf
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