GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD -  NECESIDADES

1.      ¿Cómo mido la cantidad de fuerza que necesito?

2.      ¿Cuánta electricidad necesito generar?

3.      De acuerdo a como lo hemos explicado en los párrafos que anteceden un generador de 50 amperios en un sistema de 12 voltios produce a un número predeterminado de revoluciones por minuto 50 amperios por 12 voltios que es igual a 600 vatios.

4.      También debemos saber que las baterías se describen a una capacidad de amperios por hora. Esto nos dice de cuántos amperios dispone y por cuánto tiempo. Una batería de 600 amperios dispone de un amperio  durante 600 horas o diez amperios durante 60 horas, etc.. Así que amperios X horas es igual a amperios-hora.

5.      Esta historia solo nos dice cuál es la disponibilidad de la batería pero no cuánto podemos guardar en ella. Esto se puede averiguar sabiendo cuál es su voltaje, ya que amperios X voltios es igual a vatios-hora. Una batería identificada como de “600 amperios-hora a 12 voltios” es la siguiente:

600 (Amperios-hora) X 12 voltios

= 7200 vatios-hora

= 7.2 kilovatios-hora

Por tanto, esta batería dispone de 7200 horas de energía eléctrica a un vatio, 720 horas a 10 vatios, 72 horas a 100 vatios, etc..

6.      Como un generador de 50 amperios generará 600 vatios-hora al girar a su velocidad de crucero también generará esa capacidad de almacenamiento.

7.      Resulta obvio que para usar la energía hay que saber cuánta se necesita. Esto es fácil: basta con leer los requerimientos de cada unidad, generalmente estampados en su placa de identificación por el fabricante. Y no se alarme, no todos ellos van a estar operando simultáneamente y siempre resulta útil, por el ahorro eléctrico que representa,  tener una cocina de gas y secar la ropa al aire.

8.      Determinada la necesidad de energía el próximo paso es estimar la duración de las ausencias de viento en los que no habrá carga para la batería aunque sí consumo.

 9.      Un bombillo incandescente de 100 vatios y 12 voltios  encendido continuamente consumirá 1000  vatios (Un kilovatio) en diez horas y 83.33 amperios-hora (1000 vatios divididos entre 12 amperios).

10. Sus requerimientos son cuántos vatios va a necesitar y por cuánto tiempo.

11. Decidida la carga a fin de instalar el generador apropiado, el próximo paso es decidir cuál sistema de baterías a emplear de modo de mantener la energía fluyendo a la tasa requerida cuando no hay viento.

12. Si suponemos el consumo de energía de una casa así:

Un bombillo de 100 vatios en la cocina encendido 4 horas,

400 vatios-hora,

Un bombillo de 100 vatios en un dormitorio encendido  1 hora, 100 vatios-hora,

Tres bombillos de 100 vatios dispersos encendidos 4 horas, 1200 vatios-hora,

Un televisor portátil de 30 vatios encendido durante 6 horas, 180 vatios-hora

La carga total es 400+100+1200+180=1880 vatios divididos entre 12 amperios = 156 amperios-hora.

Una batería de 600 amperios-hora puede soportar esta carga sin problemas durante dos horas sin viento (En tres horas se descarga y eso no nos conviene, pues se puede dañar). Nuestro generador de 50 amperios-hora (600 vatios) puede reponer la carga en tres horas.

13. Pero ¿Qué sucedería si tenemos una incubadora, cuyos dos bombillos de 50 vatios deben estar encendidos las 24 horas consumiendo 2400 vatios (8.33 amperios hora constantes) y además queremos disfrutar de las mismas comodidades anteriores?.

El consumo aumentó de 1880 a 4280  vatios y 357 amperios-hora en las horas pico. Es evidente que necesitamos más baterías (dos, preferiblemente cuatro, ya que es raro que una batería cumpla exactamente con lo que indica su fabricante). Como quiera que aún apagadas todas las comodidades tenemos un consumo de 8.33 amperios-hora aún no tenemos necesidad de incrementar el tamaño del generador.

14. Es imposible imaginar ninguna situación. Hay que vivirla. Solamente es cuestión de recordar que un generador de 200 vatios alimentará 2 bombillos de 100 vatios y que uno de 3000 alimentará 30 bombillos de 100.

15. Si no le gusta efectuar cálculos de ninguna especie, planee su  capacidad de almacenamiento en el orden de 100 horas. Estas son cuatro días sin viento.

 

 

 

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