El viaje del papel



Este es el título de la original campaña de comunicación de Repacar, la Asociación Española de Recuperadores de Papel y Cartón, para difundir entre los más jóvenes la necesidad de reciclar nuestros envases de cartón y papel. Para ello, elaboraron el portal en internet que contiene, entre otros materiales didácticos, una miniserie online de dibujos animados en 3-D de seis capítulos de corta duración. Los episodios, disponibles también en euskera, catalán y gallego, nos narran el viaje de dos simpáticos granujas llamados Mad y Bad “que habitan en un mundo blanco de papel y que se pasan la vida sin más preocupaciones que pelearse entre ellos en absurdas batallas sin fin. Pero debido a estas batallas han llenado su mundo de residuos…” Este es el punto de partida de la miniserie en la que ambos personajes conocerán al Biolibro, que les hará ir tomando conciencia de la importancia de depositar los envases de cartón y el papel en el contenedor azul y de evitar generar residuos innecesarios.

Envases de cartón



Este mes vamos a hablar sobre los envases de cartón, un material formado por varias capas superpuestas de papel, a base de fibra virgen y/o de papel reciclado. Se trata, por tanto, de un producto más grueso, duro y resistente que el papel.

La gestión de los envases

Botellas de papel para envasar agua

¿Qué pasaría si llenamos de agua un envase de papel? ¿Crees que resistiría? La empresa norteamericana Brandimage ha diseñado un innovador modelo de botellas de papel para envasar agua. La iniciativa, llamada 360 Bottle, fue merecedora en 2008 del Premio IDEA –International Design Excellence Awards- por ser una alternativa verde y funcional a las omnipresentes botellas de plástico.

Este tipo de envases de papel, como sucede con las botellas de plástico, son 100% reciclables. Además, son transportados en contenedores fabricados con materiales ecológicos. Las botellas de papel 360 Bottle, de diferentes colores, presentan un innovador diseño aplanado que permite un transporte mucho más cómodo al no ocupar espacio cuando están todavía vacías. La empresa Brandimage espera comercializar en el mercado su rompedor modelo para envasar agua. Como sabemos, los envases de cartón y papel se depositan en el contenedor azul para su reciclaje.

El reciclaje, nuestro compromiso

Que las futuras generaciones hereden un planeta limpio y lleno de vida y recursos naturales es una tarea de todos. Uno de nuestros principales retos para lograrlo pasa por concienciarnos de que gran parte de los envases y objetos que consumimos habitualmente puedan conseguir una nueva vida si los depositamos en los diferentes contenedores existentes para su reciclaje.

Reciclar: este es el principal cometido de Ecoembes (Ecoembalajes España, S.A.), la sociedad sin ánimo de lucro que gestiona desde 1998 la recogida selectiva de envases ligeros (envases de plástico, latas y briks) y de papel y cartón, en colaboración con Ayuntamientos y Comunidades Autónomas.

Reciclar el aceite de cocina

El aceite de las frituras es uno de los residuos más difíciles de desechar entre todos los que hay en una casa. Existen muchas dudas sobre qué hacer con él, donde depositarlo. Sobre todo si pensamos en el daño que produce tirarlo por el fregadero en términos de contaminación del agua o, incluso, la posible obstrucción de las cañerías. Aunque el lugar correcto para depositarlo es un Punto Limpio, aquí te proponemos una manera de reconvertir ese líquido tan complicado en algo muy útil y una forma de enseñar a los niños (y a sus padres) qué hacer con él.

Un mini huerto

Un mini huerto . Unas pastillas con las semillas de especias a tu elección ideales para regalar . Cada pastilla puede ser de una especia diferente . Un poquito se sol, un poquito de agua y a disfrutar de la cosecha .

Reciclemos el papel


Un modo divertido y eficaz de que los niños aprendan que si separamos los residuos de envases correctamente se pueden convertir en nuevos productos, es que ellos mismos reciclen. Y una de las formas más sencillas de hacerlo es con el papel. El papel reciclado casero resulta ideal para hacer sobres, envolver regalos o como base de un collage de flores secas. En clase, se puede hacer que cada niño traiga papeles de su casa (revistas antiguas, periódicos, papel de escritura o incluso envases cartón) y, entre todos, hacer un collage para decorar el aula. Resultará divertido y mientras tanto aprenderán la importancia de la separación y el reciclaje de envases.

Muebles de cartón reciclado para niños



¿Sabíais que se pueden crear muebles para niños utilizando envases de cartón reciclado? Merodeando por la red hemos dado con la respuesta. Esta curiosa web del arquitecto suizo Nicola Enrico Stäubli nos lo pone muy fácil. Basta con descargarnos las plantillas y los tutoriales que pone a nuestra disposición de forma gratuita. Por ahora existen tres modelos distintos: un taburete, una silla y una especie de balancín. Busquemos alguna caja de cartón lo suficientemente grande para reutilizar y manos a la obra. Para familiarizarse con el concepto de elaboración, te dan la opción de comenzar descargándote una sencilla muestra. Como apreciaréis, estos pequeños muebles de cartón reciclado para niños tienen una estética muy curiosa, de estilo cubista.

Ya sabéis, si queréis reciclar alguna caja de cartón que tengáis por casa, le podréis dar una nueva vida gracias a esta original propuesta. Seguro que en la clase de los más pequeños quedarían geniales. O en casa, para vuestros hijos, sobrinos o nietos. Y recordad: los envases de cartón, al igual que el papel, se depositan plegados en el contenedor azul para que puedan ser reciclados.

Sillas cartón 2

Un teatrillo reciclado para tu clase

Papa Noel y los Reyes Magos han pasado por nuestras casas estas Navidades para dejarnos los regalos. Es muy probable que pasados los días, en nuestra casa hayan quedado unas cuantas cajas de cartón así como una buena cantidad de papel de regalo. Pues bien, para reutilizar estos materiales, se nos ha ocurrido que cada alumno puede llevar a clase los envases de cartón y papel para organizar una divertida actividad. Nuestra propuesta es convertirlos en un teatrillo con sus títeres o marionetas artesanales. ¿Y cómo lo hacemos? En este enlace tenemos un ejemplo, que incluye ilustraciones, de cómo hacer un sencillo escenario utilizando cartón y papel (recordar que hay que depositarlos en el contendedor azul), además de los títeres. La única diferencia es que sugerimos reutilizar nuestros envases de cartón y papel de los regalos navideños, para así ofrecerles una segunda vida a éstos materiales. Seguro que también podemos recortar y reaprovechar telas, juguetes, papel de regalo u otros envases –los del contenedor amarillo- como latas, briks o botellas de plástico  para decorar el teatrillo y los títeres. La pintura, como sabéis, siempre tiene sitio en este tipo de manualidades. ¡Imaginación al poder!

Cada clase pondrá el límite de complejidad (tamaño, decoración, materiales, número de personajes, etc.) que desee otorgarle a la fabricación del teatrillo y sus títeres en función de la edad de los alumnos o de otros parámetros. En todo caso, no es una actividad excesivamente complicada aunque puede requerir más o menos tiempo.

Esta actividad, que puede ser un buen preludio de los futuros Carnavales, se puede convertir en una buena oportunidad para reciclar y para crear una obra didáctica de teatro sobre cuestiones relacionadas, por ejemplo, con el reciclaje y el respeto al Medio Ambiente, con personajes reales o inventados –cada alumno podría crearse su propio títere-. Pero antes de empezar, habría que proponer y compendiar un guión entre toda la clase o previa selección de las diferentes propuestas individuales.

El arte, la cultura y el reciclaje pueden ir de la mano, como se puede comprobar en muchas noticias de Amarillo, verde y azul. Elaborar con ingenio e imaginación un teatrillo reutilizando envases de cartón, papel y otros materiales es todo un homenaje a la unión de estos tres conceptos. ¡Pongámoslos en marcha!

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De revistas usadas a joyas de papel

Hoy nos hacemos eco de una estupenda iniciativa que hemos encontrado en este blog. Se trata de una propuesta para reutilizar nuestras viejas revistas y diseñar, con sus hojas, un original colgante de papel. Los pasos para hacerlo son muy sencillos y se pueden observar en el enlace mencionado. Tan solo hace falta papel de revista, pegamento, tijeras, cartulina, un palito de madera para enroscar la bovina de papel, un enganche metálico para convertir nuestra obra en colgante y, claro está, algún tipo de cadena.

Después sólo hay que tener buen gusto y elegir bien los colores de las páginas de la revista que vayamos a utilizar para diseñar nuestra joya de papel. El resto es cuestión de tiempo y maña. Esta obra de reciclaje puede ser una buena oportunidad para hacer un regalo único y demostrar nuestro cariño a alguna persona especial.

Y como siempre, recordamos que las revistas así como los periódicos junto a los envases de cartón y papel se depositan en el contenedor azul para ser reciclados.

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desinfectar agua con Sol (SODIS).

SODIS es un método de desinfección. Eso significa que mata a los micro-organismos dañinos para la salud humana. La radiación ultravioleta del sol desinfecta. Hay estudios que han certificado que la luz solar tiene suficiente radiación ultravioleta para inactivar las bacterias que puede haber en el agua y por lo tanto se puede utilizar como método de depuración de agua casero.

Esto es lo que dice la fuente de este invento, que nos muestra por medio de una ilustración la manera más eficaz de conseguir desinfectar agua con el simple hecho de poner el agua al Sol.

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Traducido queda así:
1.- Lava bien la botella si es la primera vez que la usas.

2.- Llenalá completamente y cierrala.

3.- Pon las botellas en un trozo coarrugado de metal (apuntando hacia el Sol).

4.- O ponlas en el tejado.

5.- Expon la botella al Sol desde por la mañana hasta por la tarde, unas 6 horas (de 9 am a 3 pm).

6.- El agua está ahora lista para el consumo.

Según los investigadores, este método es capaz de influir en el 100% de los micro-organismos conocidos hasta la fecha, dependiendo únicamente del tiempo de exposición, que aunque algunos no los mata del todo, pero está demostrado que pierden la habilidad patógena después del SODIS.

Un truquito que viene muy bien para cuando, por ejemplo, no tenemos agua embotellada para nuestros hijos y solo disponemos del agua del grifo o de un arroyo.

Como hacer un aerogenerador (molino de viento o turbina eólica )

Las características principales de esta turbina eólica pueden variar según el tipo de motor o generador que le instalemos, pero normalmente será de unos 12v de tensión eficiente. Disfrutad de este invento haciéndolo tanto como yo traduciéndolo para vosotros:

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Después de muchas búsquedas de información por todo Internet, me dí cuenta que todos los diseños tenían cinco cosas en común:

  1. Un generador.

  2. Palas.

  3. Sistema de orientación hacia el viento (Timón).

  4. Una torre para elevar la turbina hacia dónde esté el viento.

  5. Baterías y un sistema de control eléctrico.


Organizando un poco el tema, conseguí reducir el proyecto a tan sólo cinco sistemas, que atacando poco a poco y uno por uno, no resulta del todo complicado. Decidí comenzar con el generador. Observando los proyectos de otras personas por Internet, me dícuenta que había gente que decidió hacerse su propio generador, otros que usaban la energía residente de motores de imán permanente, y otros, simplemente se buscaban un generador. Así que decidí ponerme a buscar.

Mucha gente usaban los motores de las unidades de cinta de ordenadores antiguos. Los mejores para esto, son los Ametek de 99 voltios en continua que funcionan muy bien como generadores. Por desgracia, son muy difíciles de encontrar, aunque siempre puedes probar con otros modelos parecidos de Ametek (En eBay, por ejemplo). Aquí hay un sitio (en inglés) que habla de los defectos y virtudes de los Ametek como generadores, muy completo la verdad.

Existen muchas otras marcas y modelos de motores de imán permanente que no sean los Ametek, pero puede que no trabajen igual de bien, ten en cuenta que los motores de imán permanente no fueron diseñados para ser generadores. Los motores normales, cuando se usan como generadores, tienen que ser impulsados mucho más rápido que su velocidad nominal de funcionamiento para alcanzar una producción parecida a la de su funcionamiento normal. Con estos datos, podemos sacar una conclusión, lo que estamos buscando, es unmotor que de mucha tensión con pocas revoluciones. Alejarse de motores con muchas revoluciones y poca tensión, porque no servirá para nada. Lo que buscamos, más o menos, es unmotor que nos de unos 12 v de tensión útil con unas revoluciones muy bajas (325 rpm). Cuando lo tengáis, para hacer la prueba, conectarlo a una bombilla de 12 v y darle un fuerte giro al motor con la mano, si de verdad nos funciona, la bombilla deberá encenderse como normalmente.

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He conseguido unos motores Ametek que funcionan a 30 v en Ebay por sólo 26 $. Hoy día se están abaratando debido a que mucha gente los compra para hacerse sus propios molinos de viento.



Me puse a investigar un poco más para las palas. Vi que mucha gente talla sus propias palas en madera, pero eso es demasiado complicado, teniendo en cuenta que otras personas hacían sus palas con tubos de PVC con el mismo resultado. Aquí os dejo una web en la que podéis encontrar como hacer vuestras propias palas de PVC aerodinámicas.

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Seguí más o menos la guía cambiando unas cuantas cosas. Usé una tubería ABS negra que venían ya precortadas. Usé la tubería de 6 pulgadas de diámetro en vez de 4 y 24 pulgadas de largo en vez de 19 5/8. La diferencia está en que pesará unpoco más, pero las revoluciones serán mayores también a recoger más viento, y ganaremos un poco de energía.

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Empecé marcando y cortando el tubo longitudinalmente en cuatro piezas iguales, corté una y la usé como guía para el resto, limando los bordes y pesándolas si es necesario para evitar descompensar el aparato. Finalmente, terminé con 4 palas, tres para usarlas y una de repuesto. Para mejorar la aerodinámica se pueden limar los bordes como cuchillas para que “corte” el viento y obtenga una menor resistencia.

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El siguiente paso era unir las palas al motor, para lo que usé unos pernos. Por mi taller apareció una rueda dentada que encajaba a la perfección en el eje del motor, pero no tenía ni los agujeros necesarios, ni el diámetro para hacer la unión perfecta con las palas, así que le añadí un disco de aluminio de 5 pulgadas de diámetro y ¼ pulgada de grosor que valía perfectamente para la unión de las palas. La solución fácil de esto fue unir ambas piezas y dejarlas fijas completamente.

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Esta es la perforación y grabación de las piezas.

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Las piezas armadas, incluyendo las palas.

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La otra parte del ensamble completo.

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En uno de mis viajes a la ferretería, encontré esta tapa que viene perfecta para la punta de las aspas, evitando así la resistencia del aparato al viento y repartiendo más aire aún hacia las palas.

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Actualización: Más adelante, en un día de muchísimo viento, se me partieron las aspas del aerogenerador, y opté por hacerle este cambio, perdía en longitud, pero ganaba en resistencia. Para no prescindir de ninguna, debéis hacerlo así desde el principio.

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Lo siguiente era el montaje del esqueleto de la turbina, para hacerlo sencillo, opté por colocar el motor en un trozo de madera de 2 X 4 pulgadas agarrado con unas abrazaderas ajustables. También, para proteger un poco el motor, lo puse dentro de un tubo de PVC que tenía su diámetro justo. Le coloqué una cola para direccionar el esqueleto hacia el viento, la mía estaba hecha de aluminio rígido y tenía las dimensiones que están en la imagen, aunque eso no es algo que deba preocuparos.

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Esta es otra vista del esqueleto de la turbina de viento.

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El siguiente paso fue pensar en algún tipo de mecanismo que permitiera girar libremente a la turbina según la dirección en la que viniera el viento. Después de mucho pensar, me di cuenta que con una barra de metal de 1 pulgada de diámetro y 10 de largo introducida en un tubo de acero de 1 pulgada y 1/4 de diámetro, funcionaba a la perfección. Usaría por ambos lados los tubos de acero de 1 pulgada, y de cuerpo o torre, usaría el de 1 pulgada y 1/4. Para elegir la posición del tubo de acero, miré el esqueleto y calculé el centro de gravedad, tan simple como ver el sitio de la madera (la de 33 pulgadas) dónde se queda en equilibrio. Los cables del generador, pasarán por un agujero por el centro del tubo de sujeción.

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Para la base de la torre, corté una base de 2 pies de diámetro de madera contrachapada. Le hice un montaje en forma de U con tuberías de 1 pulgada que es dónde iría el otro extremo del tubo o torre de 1 pulgada y ¼ de diámetro. Como la parte superior, es libre de girar para dónde quiera también, así se le da más movilidad por si en un momento dado se atasca la de arriba. También la U es movible en forma de bisagra para facilitar la subida y bajada de la turbina de viento. Entre la U y el tubo de 1 pulgada, añadí una T con un agujero para poder sacar por ahí el cable. Eso se muestra en una foto de abajo. También incluiré unos agujeros en la madera contrachapada para poner unos anclajes para el suelo.

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Esta foto muestra la cabeza y la base juntos. Ahora te puedes hacer a la idea de como irá quedando, imagínate una tubería de 10 pies entre los extremos.

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Después pinté todas las piezas de madera con una pintura protectora blanca. En esta foto se ve también un añadido en la cola, es un pedazo de plomo para contrapesar.

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Aquí está todo el conjunto de la cabeza.



Después de tener listo toda la parte de mecánica, decidí ponerme con la electrónica. El sistema estaría compuesto por un sistema de una o variasbaterías para almacenar la energía acumulada por el aerogenerador, un diodo de bloqueo para evitar el desperdicio de energía desde las baterías, una carga secundaria para tirar la energía que sobre cuando las baterías estén totalmente cargadas y un controlador de carga para manejarlo todo.

Decidí buscar por Google un poco de información de controladores de carga de aerogeneradores. Me resultó agradable encontrar sin problemas esquemas bastante sencillos, como este, que fue el que yo usé.

Como en esa web explica muy bien la creación de dicho circuito, yo sólo tocaré aspectos generales del mismo.

El principio básico del funcionamiento del controlador es controlar si la batería está cargada para enviar corriente desde la turbina hacia ellas o desviarla hacia una carga para no dañar las baterías. En el link está todo muy bien explicado.

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Esta es una foto del controlador construido, está todo en un tablón de madera contrachapada para poder hacer pruebas y arreglar errores. Más tarde lo ensamblaré todo en una caja.

Se puede ver perfectamente la placa de circuito impreso dónde encontramos la electrónica compleja. Un soporte plateado con dos interruptores que permiten alternar entre las baterías y la carga.

El disipador negro de abajo a la izquierda tiene dos diodos de bloqueo de 40 A. Uso sólo uno de momento, pero podría usar el otro para otro aerogenerador o para añadir un panel solar, quién sabe. La doble hilera de rectángulos color dorado de la parte superior es la carga, compuesto por resistencias de alta potencia, a intervalos de 2 Ohm. Sirve para volcar la energía cuando las baterías están cargadas o para hacer pruebas con la turbina. El exceso de potencia de la turbina puede ser aprovechado para un calentador o incluir una segunda batería. Debajo a la izquierda de las resistencias, nos encontramos un fusible, el principal, junto con un relé cuadrado de color gris de 40 A, está sacado de un coche. Es el encargado de enviar la energía o a las baterías o a la carga. Por todo el lado derecho, se pueden ver, en color negro, todas las conexiones en un bloque de terminales.

Operando, la turbina de viento, está conectada a la controladora. Después pasa de la controladora a la batería. Todas las cargas son tomadas de las baterías. Si el voltaje de la batería baja de 11,9 v, el controlador cambia la turbina hacia las baterías. Si el voltaje de la batería se eleva a 14 v, el controlador cambia la turbina hacia la carga. Si te fijas, verás potenciometros para ajustar los voltajes de ambos estados. Elegí 11,9 v para cuando está descargada y 14 v para cuando está cargada debido al asesoramiento encontrado en diferentes sitios web sobre la carga óptima de baterías de plomo-ácido. Cuando el voltaje de la batería está entre 11,9 v y 14 v, el sistema se puede cambiar manualmente a cualquiera de los dos estados. Normalmente, el sistema es automático. Cuando se está utilizando la carga, el LED verde se enciende, cuando se está cargando la batería, es el amarillo el que se enciende. Esto permite tener un mínimo de información del sistema, también uso el polímetro tanto para medir el voltaje de la batería como el de la salida de la turbina. Más adelante añadiré unos medidores de tensión y lo meteré todo en una caja un poco más decente.

Utilicé una fuente de alimentación de voltaje variable para realizar las pruebas de los diferentes estados de la batería (el de 11,9 v y el de 14 v) y así poder ajustar los potenciómetros a mi gusto.

Actualización: Al final cambié el voltaje de derivación a la carga de 14 a 14,8 v, parece que va mejor para la carga de este tipo de baterías.

Actualización: Descubrí que existe un orden para conectar las cosas al controlador y no dañar nada. Una vez conecté la turbina y el panel solar antes que las baterías, y debido a las oscilaciones de tensión, el relé y los voltajes empezaron a hacer cosas raras debido a que no estaba la batería para estabilizar, también se puede dañar el circuito. Lo que se debe hacer siempre es conectar primero las baterías y luego el aerogenerador o el panel solar. Para desconectar es igual, primero se desconectan los sistemas (panel y turbina) y luego las baterías.

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Actualización: Por último, os dejo aquí un esquema de mi controlador de carga (Aquí para verlo más grande). Hay pequeñas variaciones según el esquema de la web de antes. Sustituí algunas piezas que tenía a mano para no tener que comprarlas. Tu puedes hacer lo mismo, con los conocimientos suficientes, yo por ejemplo, los amplificadores MOSFET, no los he colocado iguales, al igual que las resistencias.



Hasta ahora ya tenemos todas las partes del proyecto completos, solo queda unirlos.

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Cuando llegué a mi finca, lo primero que hice fue empezar con el refuerzo de la torre, coloqué la cabeza de la turbina en la tubería de 10 pies de largo y 1 pulgada ¼ de diámetro y la base en el final del mismo. A partir de aquí fue todo muy rápido. Utilicé cuerdas de nylon para sujetar el palo de 10 pies al suelo con estacas de madera y unos tensores en los extremos. Gracias a la bisagra de la base, pude bajar y subir la torre fácilmente. Cuando esté todo andando, las cuerdas de nylon y las estacas de madera se sustituyen por cables de acero y estacas de metal.

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En esta foto se muestra de cerca la forma en la que amarré las cuerdas a la tubería de metal. Sencillo a la vez que eficaz.

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Esta otra foto muestra la base de la torre, apoyada en el suelo, y con la salida del cable de la turbina por la sección en forma de T. El cable utilizado es un cable normal de instalaciones eléctricas, simplemente cortar y conectar turbina con controlador.

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Esta foto muestra la cabeza de la turbina instalada en la parte superior de la torre. Engrasé todo el tubo de la parte inferior de la cabeza y se deslizo solo hasta el tope final.

Solo queda esperar a que sople el viento y empiece a producir.

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La turbina funcionando a las mil maravillas, incluso con viento flojo.

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Aquí todo el tinglado de controlador, batería y la electrónica de los cableados. Se puede ver también un inversor de 120 v conectado a la batería y a un polímetro para realizar el seguimiento de la tensión de la batería y de la salida de la turbina. Mi afeitadora eléctrica y el cargador de la batería están conectados al inversor funcionando a 120 v. Más tarde lancé también un cable a mi campamento.

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En esta foto, toda la electrónica. El polímetro muestra una producción de 13,32 v, la carga la proporciona la afeitadora y las baterías a través del inversor.

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Aquí el polímetro muestra una producción de 13,49 v. La tensión de la turbina sube un poco a la vez que la fuerza del viento, es debido a tener una carga. Cuando gira muy rápidamente y la tensión de la batería es excedida, el diodo se encarga del bloqueo. Cuando se supera el límite, de repente le entra la carga (resistencias) a la turbina. Una de las precauciones a tener en cuenta es tener cuidado con los cambios en la dirección del viento cuando se está trabajando con los cables, ya que podrías partirlos.

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Me dí cuenta que toda la configuración del controlador era demasiado peligroso. Ordené un poco los cables y puse toda la electrónica encima de un pedazo de madera en la parte superior de una caja de plástico. Después coloqué un largo cable desde el inversor hasta mi campamento, así era más seguro.

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Otra vista más de la configuración.

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Aquí mi portátil funcionando gracias a la turbina.



¿Cuanto costó todo?, aquí tenéis una tabla.














































































¿El qué?¿De dónde?¿Cuanto?
Motor / generador.Ebay.$26,00 = 18,27€
Varios de tubería.Ferretería.$41,49 = 29,16€
Tubería para las palas.Ferretería.$12,84 = 9,02€
Varios equipos.Ferretería.$8,00 = 5,6€
Conductos.Ferretería.$19,95 = 14,02€
Madera y aluminio.Montón de chatarra$0,00
Cable de alimentaciónYa lo tenía.$0,00
Cuerda y tensores.Ferretería.$18,47 = 12,98€
Piezas electrónicasYa lo tenía.$0,00
ReléAlmacén de coches.$13,87 = 9,74€
Batería.Cogida de mi UPS.$0,00
InversorYa lo tenía.$0,00
PinturaYa lo tenía.$0,00
Total$140,62 = 98,84€

No está mal. Teniendo en cuenta que las turbinas profesionales comparables a esta valen entre 750 y 1000 $.



Modificaciones y mejoras que me gustaría hacerle en el futuro:
- Montar los componentes electrónicos en una caja estanca.

- Añadir medidores para la tensión de la batería y la de la turbina.

- Añadir un tacómetro para saber lo rápido que está girando.

- Añadir más baterías.

- Añadir otra turbina de viento u otro panel solar para producir más energía.

- Obtener un inversor de mayor voltaje.

- Sistema de frenado de emergencia para cuando hayan vientos fuertes.

- Base de hormigón para la torre.

- Una torre más alta con cables y estacas de acero.

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Terminé la reconstrucción del controlador. Ahora está en un recinto semiestanco y le he añadido un medidor de tensión. Consta con entradas para varias fuentes y diferentes salidas de cargas externas.

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Estas son las entradas del controlador, dos entradas para paneles solares y una para el molino de viento. Esta configuración puede variar a cada gusto.

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Esta foto muestra las salidas del controlador. Hay conexiones para las baterías, para la carga y para 3 salidas de 12 v.

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Este es el interior del controlador, básicamente transferí todo lo que había en el tablero de madera hacia aquí. He añadido un medidor de voltaje y un fusible por cada salida.

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Este es el esquema del nuevo controlador, es casi igual que el antiguo a excepción de los dos cambios que dije anteriormente. Pulsa aquí para ver la imagen más grande.

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Este diagrama de bloque da una visión general de lo que es el montaje. Pulsa aquí para ver la imagen más grande.

Un gran tutorial que no podéis pasar de largo, si os ha gustado, compartidlo, así podremos seguir con tantos y tantos proyectos que tenemos en mente. Disfrutadlo!!!

- Tutorial completo PDF en español creado por Como Hacer; Link.

- Tutorial del aerogenerador original en inglés; Link.

Read more: http://www.comohacer.eu

Antena wireless con un boli Bic

Mira que había visto antenas para tarjetas inalámbricas hechas con materiales extraños: cacerolas, coladores, CDs,... pero nunca había imaginado que un bolígrafo Bic sirviera para aumentar el rango de alcance de nuestra tarjeta de red.

En realidad, no es el bolígrafo en si lo que hace de antena, sino que este simplemente sirve de soporte para que el cable interior quede recto, pero aun así la idea es realmente original y puede ser muy útil para aquellos casos que necesitemos estirar un poco más nuestra conexión, de una manera realmente portable.

Flauta de pan

La flauta de pan es un instrumento de viento compuesto por una serie de tubos, cada uno de un tamaño diferente. El sonido que emite la flauta depende de la longitud del tubo por el que se sople y de la fuerza con que se haga. Para conseguir una melodía rápidamente no tienes más que empezar a soplar los tubos de derecha a izquierda, o viceversa, de izquierda a derecha.













¿Qué necesitas para hacer tu flauta de pan?


  • Cinta aislante de diversos colores

  • 1,5 m de tubo fino de plástico

  • Plastilina de diferentes colores (si es posible de los mismos colores que los diferentes rollos de cinta aislante)

  • Una cinta de colores más ancha que la cinta aislante


Utensilios

  • Tijeras

  • Pegamento



¿Cómo hacerlo?

  1. Corta un trozo de tubo de unos 4 cm de largo.

  2. Después corta once tubos más, de manera que cada uno sea un centímetro más largo que el otro.

  3. Cuando tengas cortados todos los tubos, decóralos con dibujos en espiral, con las cintas aislantes de colores. Si haces cada tubo de un color diferente al juntarlos te quedarán muy bonitos.

  4. Coloca los tubos de menor a mayor, uno al lado de otro.

  5. Cuando lo hayas hecho corta un trozo largo de cinta aislante y colócalo encima de la mesa por la parte que no pega.

  6. Ahora intenta recomponer la posición de los tubos tal cual la tenías, es decir, del más pequeño al más grande uno detrás de otro, sobre la cinta aislante que tienes sobre la mesa.

  7. Enrolla el resto de la cinta aislante alrededor de los tubos para que queden totalmente sujetos entre sí.

  8. Ahora enrolla la cinta de colores alrededor de los tubos, de manera que puedas tapar la cinta aislante. Así tu flauta quedará más bonita.

  9. Haz doce bolas de plastilina, cada una del color de la cinta aislante con la que hayas decorado cada tubo. No deben ser muy grandes, lo suficiente para tapar el agujero inferior de cada tubo.

  10. Engancha bien cada una de las bolas al extremo inferior del tubo, para que el aire no se pueda escapar.

  11. Enhorabuena, ya tienes tu flauta de pan.


Consejos:

  • El sonido de cada tubo dependerá de la longitud del mismo. Los tubos más largos emitirán un sonido más grave que los cortos, que tendrán un sonido más agudo.


Edad: A partir de 9 años.