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identificar una fuga de corriente con multimetro


La verificación y búsqueda de corriente de fuga no requiere ningún equipo especial, solo un amperímetro o multímetro que pueda medir corriente continua hasta 10 A. Además, a menudo se utilizan pinzas amperimétrica especiales para esto.

𝗣𝗮𝘀𝗼𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗰𝘁𝗮𝗿 𝘂𝗻𝗮 𝗳𝘂𝗴𝗮 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗿𝗿𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲 𝘆 𝗲𝘃𝗶𝘁𝗮𝗿 𝗽𝗿𝗼𝗯𝗹𝗲𝗺𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗱𝗲𝘀𝗰𝗮𝗿𝗴𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗯𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶́𝗮

Preparación del Vehículo:
- Asegúrate de que el motor esté apagado y las llaves estén fuera del encendido.
- Cierra todas las puertas, para asegurarte de que no haya luces ni accesorios encendidos.
- Desconecta cualquier dispositivo electrónico adicional que pueda estar enchufado, como cargadores de teléfono o GPS.

Configurar el Multímetro:
- Coloca el multímetro en la configuración de corriente continua (DC) y selecciona la escala de amperios (A).
- Si tu multímetro tiene varias escalas de amperios, selecciona la más alta inicialmente para evitar dañar el multímetro.

Desconectar el Cable Negativo de la Batería:
- Usa una llave para desconectar el cable negativo (–) de la batería. Este es generalmente el cable negro.
- Asegúrate de que el cable no toque ninguna parte del vehículo ni la batería durante el proceso.

Conectar el Multímetro:
- Conecta la punta de prueba NEGATIVA (NEGRA) del multímetro al borne/poste NEGATIVO de la batería.
- Conecta la punta de prueba POSITIVA (ROJA) del multímetro al cable NEGATIVO que desconectaste de la batería.
- Esto pondrá el multímetro en SERIE con el circuito y medirá cualquier corriente que esté fluyendo fuera de la batería.

Leer el Multímetro:
- Observa la lectura en el multímetro. Una lectura de corriente (en amperios o miliamperios) indica que hay una fuga de corriente.
- Una fuga de corriente aceptable normalmente está por debajo de 50 miliamperios (0.05 amperios). Si la lectura es significativamente mayor, hay una fuga de corriente en el sistema.

Identificar el Circuito Problemático:
- Si hay una fuga de corriente, el siguiente paso es identificar qué circuito está causando la fuga.
- Abre la caja de fusibles del vehículo (generalmente ubicada debajo del capó o en el interior del vehículo).
- Retira los fusibles uno por uno mientras observas el multímetro. Cuando la lectura de corriente caiga drásticamente, habrás encontrado el circuito que está causando la fuga de corriente.
- Asegúrate de anotar la posición y el amperaje de cada fusible que retires para poder volver a colocarlos correctamente.

Solución del Problema:
- Una vez identificado el circuito problemático, consulta el manual del propietario del vehículo para determinar qué componentes están en ese circuito.
- Inspecciona esos componentes y cables en busca de daños, conexiones sueltas o cualquier otra anomalía.
- Repara o reemplaza los componentes defectuosos según sea necesario.




sistema de calefacción con compost


No es fácil encontrar un sistema de calefacción económico hoy día. Una alternativa a los sistemas tradicionales de combustibles fósiles, es el sistema de calefacción basado en la capacidad del compost para incrementar su temperatura gracias a la degradación de la materia orgánica.

El sistema fue inventado en 1970 por un agricultor francés llamado Jean Pain. Utilizó compost para calentar su casa. Aunque este método puede parecer inusual, realmente funciona y te ayudará a ahorrar dinero durante el invierno.

Este sistema es ideal para usarlo en climas fríos para calentar a los animales de las granjas, para calefacción de invernaderos o edificios, incluso para tener agua caliente para nuestros baños. 

Instrucciones calefacción con Compost.

Una breve introducción de como funciona el proceso, primero habría que comenzar haciendo la pila de compost, mezclando materiales orgánicos en la proporción adecuada, tendremos que humedecer la pila para conseguir una humedad adecuada. La pila se debe mantener aireada para que los microorganismos presentes puedan respirar, colocaremos un sistema de mangueras o tubos dentro de la pila y cerraremos un circuito para llevar el agua caliente hasta un radiador.




Una bomba será la encargada de que circule el agua a través de los tubos o mangueras que hemos instalado y el radiador.

En la fase termófila, una pila de compostaje puede durar entre dos y tres meses. Así que podríamos tener calor suficiente para calentar agua gratis durante todo el invierno. Agua caliente 24 horas al día ¡gratis!.

La asociación sin ánimo de lucro, Compost to Power, pretender extender esta tecnología sostenible por todo el mundo:

Si estás interesado en el proyecto, aquí tienes una guía completa paso a paso.

Imágenes: proyecto de calefacción con compost de instructablesCompost Power Cornell University.

Si queréis profundizar mas en el tema, aquí tenéis un libro que os explicará paso a paso como montar tu propio sistema de calefacción con compost:










cómo construir una estufa de masa térmica de alto rendimiento




Con tecnología desarrollada por el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina), podremos construir una estufa social de alto rendimiento para contribuir a una reducción en el consumo de combustible a través de un mejor aprovechamiento calórico. Estos diseños contribuyen a mejorar la calidad de vida de poblaciones en situación de vulnerabilidad (calefacción domiciliaria mínima).

Esta estufa va a contribuir al ahorro energético, a la disminución de la contaminación ambiental (por combustión mejorada) como reducción de emisión monóxido de carbono y alquitranes. Promueve la forestación/reforestación con biodiversidaddentro del concepto de sustentabilidad. Promueve la autoconstrucción asistida y comunitaria de estufas de bajo costo y alta eficiencia con empleo de materiales de amplia disponibilidad.

Las estufas de masa térmica están construidas con materiales que tienen gran capacidad de acumular calor, como la mampostería, adobe o piedras, que aun estando apagada siguen entregando calor, durante varias horas calor al ambiente.

Son muy indicados para las zonas frías, donde se requiere calefacción estable sobre todo durante la noche y la madrugada.

Ventajas de las estufas de masa térmica.
  • Mayor estabilidad térmica.
  • Intervalos de carga de leña más distanciados.
  • Una vez apagado el fuego su enfriamiento es muy lento. Muy indicado durante la noche y en zonas muy frías.
  • Transmisión de calor (radiación) más confortable.
  • Las partes de una estufa de masa térmica.

Construcción de la estufa.


Una guía para la construcción de un modelo de estufa de masa térmica de alto rendimiento, los principios de funcionamiento, sus componentes y el paso a paso para su construcción, así como las principales recomendaciones para su uso y mantenimiento.

Si te interesa este tipo de proyecto, los detalles de construcción y montaje del sistema, puedes consultarlos en esta guía completa de construcción.





como dimensionar una instalación fotovoltaica desconectada de la red


¿Quieres saber como dimensionar una instalación solar aislada para producir electricidad?


Una instalación solar fotovoltaica aislada es aquella que genera electricidad independiente de cualquier otra red, es decir, no funciona en paralelo a ningún otro sistema de distribución de energía eléctrica, aunque puede tener el apoyo de otro grupo generador o, incluso, de la red eléctrica pública para abastecer el servicio cuando no tenemos en nuestra solar aislada la energía suficiente. Este tipo de instalaciones se llaman híbridas o asistidas. Todas las instalaciones aisladas o híbridas tienen, como elemento importante y sin el cual no podrían trabajar.

¿Sabéis como dimensionar este tipo de instalaciones solares para que tengan el funcionamiento deseado? Os daremos unos pocos pasos para poder hacerlo.

1. Cálculo del consumo que se quiere alimentar. Es el paso fundamental, sin él no podríamos realizar un diseño correcto de la instalación. Tenemos que saber cuantos aparatos eléctricos, cuando se van a conectar, con una curva por horas para saber si será de día o de noche. Para estimar la energía diaria que se consume habrá que multiplicar la potencia de los aparatos por las horas de funcionamiento previstas y realizar las sumas de todas ellas:Es decir Cd = ∑(Pi x Ti)
Siendo:
  • Cd la energía total consumida en un día,
  • Pi la potencia en W de cada aparato y
  • Ti el tiempo en horas que estará en funcionamiento

2. Dimensionado de baterías. Sabiendo el consumo que tenemos ya se podrá dimensionar las baterías que necesitamos. Según si el uso es continuado o estacional se necesitará que las baterías tengan una reserva de energía para funcionar sin sol más o menos tiempo. También conviene gestionar la instalación para que las baterías se gasten lo menos posible, consumiendo la mayor parte de energía en las horas en que el sol está irradiando.

Para calcular el dimensionado de baterías necesitaremos primero saber los siguientes datos:

– Cd, el consumo diarío calculado anteriormente.
– Pd, la profundidad de descarga, esto es el porcentaje máximo que puede descargarse la batería sin que su rendimiento mengüe. Se da en porcentaje o fracción y depende de la tecnología de baterías empleada.
– D, días de autonomía, el tiempo que queremos que nuestra instalación pueda funcionar sin sol
– V, voltaje del sistema, lo más usual es que sea 12 V (instalaciones pequeñas), 24 V (instalaciones medianas) o 48 V (instalaciones grandes), pero en instalaciones muy grandes puede haber voltajes de baterías mayores.
– p, Pérdidas de la batería debido a efectos físicos y químicos, se da en fracción o porcentaje.
Para calcular la capacidad de la batería en Ah se deberá hacer la siguiente operación: Ah = (Cd x D)/(Pd x p).

A la hora de seleccionar la batería para nuestra instalación solar aislada habrá que mirar que su capacidad sea mayor que los Ah que nos han salido de este cálculo.

3. Horas de sol de pico (hsp). Se le llama así a la radiación en kWh/día que incidirá sobre los paneles solares. Depende de la inclinación y de la ubicación e influirá en la determinación del ángulo de inclinación de los paneles, si la inclinación es mayor, habrá más horas de sol de pico en invierno y menos en verano y al revés. Podéis comprobar este dato en el portal europeo PVGIS.

4. Cálculo de los paneles. la potencia mínima del campo de paneles deberá ser la suficiente para abastecer durante el día más desfavorable, normalmente un día de diciembre, todo el consumo que tenemos más un porcentaje para cubrir las pérdidas en cableado y equipos y recargar las baterías completamente, dependiendo del consumo que haya, si es más diurno o nocturno, el margen de seguridad variará.
La fórmula a emplear será: Pp = Ms * Cd/hsp
Siendo:
  • Ms, el márgen de seguridad, entre 1 y 2.
  • Cd, el consumo diario y,
  • hsp, las horas de sol de pico para el momento más desfavorable en que se use la instalación.

Esquema solar aislada híbrida
5. Elección del regulador de carga y del inversor. Sabiendo ya la cantidad de paneles y el tamaño de baterías tendremos que elegir el regulador de carga y el inversor de la instalación.El regulador es el dispositivo que sirve para ajustar la energía producida por los paneles solares para cargar adecuadamente las baterías, dependerá del voltaje de la instalación y del número de series que haya. La intensidad del mismo será la suma de la intensidad de corriente de cada panel por la el número series de paneles en paralelo que habrá.

El inversor es el dispositivo que convierte la electricidad en corriente continua producida por las placas solares y almacenada en las baterías en corriente alterna apta para el consumo habitual de energía en nuestras casas y empresas. Se elegirá el modelo de inversor según la potencia de la instalación receptora, teniendo que ser ésta una suma de las potencias de consumo que se puedan conectar al mismo tiempo. Es equivalente al término de potencia de nuestra factura eléctrica.

Es recomendable que el inversor sea de onda senoidal, y, si la instalación es para un uso diario habitual, que sea un inversor-cargador que tenga la posibilidad de conectar una fuente de energía externa (grupo electrógeno o red eléctrica) que alimente la instalación y cargue las baterías cuando nuestro sistema no tenga la energía suficiente. Ahora existen también los llamados inversores híbridos, que, además de ser in inversor-cargador, incorporan también el regulador de carga, como por ejemplo los de la marca Zigor, Ipar Electrónica, o PowerRouter.

Con esto ya hemos dimensionado de una manera básica el sistema y podemos elegir los componentes principales de una instalación solar aislada a falta de las protecciones eléctricas y el cableado que debe llevar.





impresora 3D para fabricar paneles solares a bajo coste


Open Source ‘Solar Pocket Factory’ Can 3D Print a Solar Panel Every 15 Seconds


Shawn Frayne and Alex Hornstein, two young inventors based in the Philippines, are taking their passion for clean free energy and developing a way to make it accessible and cheap for everyone. These guys are working restlessly to provide a product that could be used by practically anyone to make homemade solar panels.

The factory is small enough to fit on a desktop and efficient enough to produce 300k to one million panels per year, up to one every 15 seconds. By cutting out much of the labor intensive process, which represents 50% of the total cost, this machine can dramatically reduce the price of solar. Their pocket solar panel producer can change the way the world views electricity. Image credit: YouTube/SciFri

What type of applications can a homemade solar panel have? For starters it can replace the need for outlets in a home for smaller electronics such as phones, computers, lamps, etc. One of the more intriguing applications is the added versatility solar panels can provide. In short, with these panels you can use your electronics anywhere there’s sunshine .

Their initial Kickstarter campaign was quickly fully funded, but they are raising additional funds to redesign the CNC laser cutter with the intentions to open source the technology. Eventually they plan to power the solar panel maker using solar panels. The product is continuously being improved and the technology is open source which makes it free for anyone to copy or improve upon.

Other grass-roots inventors, such as Ma Yehe — who invented a 3D printer to build houses – are beginning to emerge in hopes of improving the world. These are the type of inventors that are going to drive innovation and technology into the new age. Corrupt, politicized and controlled global marketplaces cannot suppress innovation anymore. The future is promising with the budding new wave of inventors with actual intentions to improve mankind with open source technology and ideas. Check out the Solar Pocket Factory website for more info.




cómo autoproducir grafeno: detergente, agua, grafito y una batidora


El grafeno es el material más fino y fuerte del mundo, pero también uno de los más ansiados, porque se cree podría revolucionar la electrónica. Por eso, los científicos se afanan por desarrollar un método que permita producirlo a gran escala, manteniendo su calidad. Ahora, investigadores irlandeses proponen una “receta” de fabricación tan sencilla que sólo precisa de una batidora. Por Yaiza Martínez.

El grafeno es un material formado por una única capa de átomos de carbono dispuestos en forma hexagonal o de panal de abejas. 

Además, es el material más delgado del mundo y también el más fuerte. Su eficiencia conductora de electricidad se asemeja a la del cobre, y supera a la de cualquier otro material en lo referente a la conducción de calor. 

Por todas estas características, muchos consideran que el grafeno podría mejorar exponencialmente la electrónica y la microlelectrónica; y que permitiría remplazar al silicio‎. Así, hay un gran interés en él, pues se cree que podría servir para fabricar los semiconductores de la próxima generación de ordenadores, pantallas táctiles, baterías o células solares (con semiconductores de grafeno podrían, por ejemplo, fabricarse ventanas que funcionen también como paneles solares). 

Pero, hasta ahora, el grafeno ha presentado problemas de producción a gran escala por la siguiente causa: cuanta más cantidad de grafeno se produce, peor es la calidad del resultado. Así lo ha demostrado el uso de las técnicas más tradicionales de fabricación de este material, como la exfoliación con cinta adhesiva -Scotch Tape- o la deposición desde la fase vapor. 

Una receta sencilla 

Ahora, científicos del Trinity College Dublin, en Irlanda, han creado un método de producción de grafeno tan sencillo que podría desarrollarse en una simple cocina… y usando una batidora común. 

El método consiste, publica Nature, en mezclar con dicha batidora (debe tener una potencia de unos 400 vatios) de 20 a 50 gramos de grafito en polvo -el material del que están hechas las puntas de los lápices-; medio litro de agua; y entre 10 y 25 mililitros de detergente. 

Aunque hay un aspecto clave de esta receta que aún no ha sido revelado (el del delicado equilibrio que debe mantenerse entre el surfactante‎ o emulsionante y el grafito), los investigadores afirman que de esta mezcla surgen minúsculas láminas de grafeno, de alrededor de un nanómetro (la milmillonésima parte de un metro) de espesor, y de unos 100 nanómetros de longitud. 

Las láminas, que quedan suspendidas en el líquido resultante, se originan gracias a que la fuerza generada por las cuchillas giratorias separa el grafito en capas de grafeno, sin dañar su estructura bidimensional, se explica en Physorg. De este modo, y con unas cuatro o cinco capas de espesor como media, dichas láminas mantendrían su alta conductividad.

Buscando la escalabilidad 

Los científicos aseguran que, gracias a esta técnica, han conseguido producir gramos de grafeno; y piensan que el método es escalable y podría generar toneladas de este material, sin repercutir en su calidad. 

El líquido resultante podría trasladarse a diversas superficies, como películas de láminas de grafeno; o mezclarse con plásticos para la producción materiales compuestos reforzados

Antes de este avance, tuvimos noticia de otro que, en este caso, podría abaratar la producción de grafeno a gran escala. Investigadores del Instituto Nacional del Carbón, integrado en el CSIC, desarrollaron en 2013 una tecnología que permite obtener este material a partir de coque, un derivado del carbón y del petróleo. 

Con esta otra técnica se evitaría el uso del grafito como material original, lo que exigiría menos temperatura para el proceso de fabricación. Este hecho abarataría los costes. El proceso consiste en oxidar el coque, obteniendo óxido de grafito, a partir del cual se obtiene el grafeno.





DIY: aerogenerador de bajo coste en código libre


If you live in an area that sees a fair amount of wind and you’d like to reduce your utility bill by harnessing some of that wind power, a wind turbine might be a good idea. The trouble with most commercially made home wind turbines, though, is that they’re fairly expensive, extremely tall and, if you have neighbors, they might not appreciate the new addition to the neighborhood. Washington state resident Mike Marohn commissioned an inventive alternative. It’s called The Zoetrope and it’s a vertical-axis wind turbine made out of easily attainable parts and, according to this article, it can be assembled by just about anyone.

Applied Sciences, which did the work, notes that the intention of this product was to provide supplemental water heating. The result is this wind turbine made of materials that you can find at Home Depot and online. Applied Sciences provides what you need to know to build one yourself, including some videos of the turbine and its parts in action and some other valuable resources that will help hopefully get the turbine connected to your home and operating.


During testing, the turbine was witnessed outputting approximately 150-200 watts of power in a windy period with gusts reaching up to 20 MPH. Under its current design, the actual average output is difficult to gauge. This is because certain parts in this turbine were tailored to withstand gusts of up to 60 MPH, conditions which are common here in the Northwest and likely to burn out more sensitive parts.

To encourage others to get involved in the development process, Applied Sciences decided to make the design of The Zoetrope ”open source” so that anyone interested and industrious enough can help to refine the design and/or customize it for use in different geographical areas with differing wind conditions. The idea is appealing simply as a interesting science project, but the potential to save money and generate renewable energy in the backyard is rather compelling.





DIY: genera tu propia energía, ocho ideas




Small-scale renewable energy is a must for a sustainable home – but converting your home to clean energy options can carry a huge initial price tag. We’ve scoured the web for some of the most innovative examples of homemade energy solutions to compile a collective list of DIY projects to make your home greener and more energy efficient without costing you a fortune. From solar water heaters and gadget chargers to homemade super-efficient refrigerators, you’ll find links (with instructions) to some of the best projects you can make at home…

Homemade Energy-Save Fridge



The ‘Ambient Air Fridge’ isn’t quite a year-round green appliance but when things cool down in the winter, this homemade fridge will definitely shave a few dollars off the electric bill! The insulated wood box fits snugly in an out-of-the-way doorway and even controls the temperature with an inexpensive thermostat and a couple of computer fans. 
DIY Electric Lawn Mower




A small DC motor, two 12-volt batteries, a circuit breaker, and wiring can transform your polluting, fossil-fuel dependent lawn mower into a clean, green, grass mowing machine! The first version of Lee’s mowerrequired an electric battery charger. After a few more updates, Lee has created a completely eco-friendly solar powered electric mower.
Make Your Own Wind Turbine




It may not generate enough power to charge up your electric mower, but this mini-windmill from GotWind.org is a great way to operate small power tools or turn on your garden lights. DIY wind turbine projects are a bit more complicated than some of the other renewable energy options available, but are well worth the effort when it comes to off-grid living. There are an assortment of plans available for more powerful wind generators, but do some research before buying. You’ll find a good selection of reasonably priced DIY wind power projects at GotWind. 
Low Cost Solar Water Heater




Imagine the savings on your electric bill – and the environmental benefits – if you no longer depended on fossil fuels to warm your water! This DIY solar water heater is inexpensive to build and provides scalding hot water in just a couple hours. This particular project requires a little scavenging if you want to keep things cheap and the 5-gallon bucket isn’t quite enough hot water for the average family, but the mirrored solar pre-heater found on Wired actually pumps the heated water into a household tank.
Pedal Powered Generator




From laptops to cell phones to blenders – bicycle generators eliminate the need for electricity to power your favorite gadgets and allow you to stay in shape at the same time. This particular pedal-powered charger was created by the librarian at Phillips Elementary School in Virginia – shouldn’t all schools utilize these?! You’ll also find free plans for a solar assisted bicycle generator here or can purchase plans from the pedal power generating master, David Butcher, for $50 – including photos and online support.
DIY Hydro Power




It’s scenic, it’s rustic, it’s tranquil – and it’s clean, renewable energy. This DIY water wheel was created with many recycled materials and generates about half of the designer’s electrical needs – complementing the output of his solar panels at the New England home. Hydro energy is an old, but not forgotten, sustainable energy option!
Human Powered Laundry Machine




Simple construction and easy, manual operation make this energy-free washing machine the perfect choice for developing countries, as well as off-grid living. Designed by Michael Perdriel, the ‘think-small washer’ agitates clothes by pumping the mechanical arm and can clean a load of laundry in less than half an hour. The machine is currently in use in Nepal and features a portable, wheeled design for convenient filling and emptying.
Homemade Solar Gadget Charger




A small DIY solar charger like this one is an ideal backup if the power goes out, but this project can easily be expanded to serve as much more than an emergency power source. The version pictured here costs about $150 to build and can charge up cell phones, laptops, or iPods or could power a portable DVD player at the pool. The 12-volt battery requires about 8 hours of sunlight for a full charge and the unit is perfect for camping use or at home.





calentadores solares DIY



Un informe del Consejo Provincial de la Ingeniería de Tucumán detalló las formas para crear, barata y simplemente, esta fuente alternativa de energía. Apoyo de distintas entidades. Los pasos.

Construir un calentador solar de bajo costo con material reciclado es algo muy simple y útil, especialmente para quienes necesiten ahorrar dinero en gas de garrafas o que usan leña para calentar agua. También es de interés para los que apoyan a la ecología, concientes de la importancia de la implementación de fuentes de energía alternativas, y las personas que gustan de los trabajos manuales.

Se trata de aprovechar la energía solar que no tiene costo y utilizar botellas de gaseosas que se tiran a la basura. La idea, términos simples, consiste en crear un pequeño invernadero en cada botella y pasar por dentro de la misma una manguera de riego (polietileno). De esta manera, el calor que queda atrapado en la botella y que luego es absorbido por la manguera (que es negra) se transfiere al agua y así se puede calentar el agua y ahorrar combustible como gas, electricidad o leña.


Se puede decir que, de este modo, se construye un dispositivo para calentar agua, para uso sanitario, con energía totalmente renovable. Se estima que una familia tipo, de cuatro personas, utiliza aproximadamente 80 litros de agua caliente por día en la cocina y en el baño. Uno puede construir este calentador del tamaño que quiera, conforme a la capacidad de agua caliente requerida para el uso diario, porque se arma con columnas de 6 botellas, con 2 metros de manguera cada una.

Se pueden acoplar en paralelo tantas columnas como uno quiera y se utiliza el techo de la casa soporte. Porque una vez construido, este calentador ecológico se coloca en el techo de chapa de la vivienda, y si se carga con 100 litros de agua, el peso debe ser soportado por la estructura del techo.
Paso a paso.

El procedimiento para construir el calentador solar es el que se describe a continuación:

4 1.- Recolectar al menos 30 botellas descartables de gaseosas de un litro y medio, todas iguales (importante) y quitarles la etiqueta.
4 2.- Comprar en una ferretería o negocio del ramo, 12 metros de manguera para riego color negro (es importante que sea de ese color) y de ¾ de pulgada de diámetro, 8 uniones “T” y dos codos, un rollo de teflón y dos llaves esféricas de ¾ de pulgada.
4 3.- Disponer de un taladro eléctrico y una mecha de copa de ¾ de pulgada. Si no se dispone de esa herramienta, se puede, con paciencia, utilizar un cuchillito tipo sierra de cocina para agujerear las botellas.
4 4.- Se hace un orificio en la base de cada botella, igual al diámetro del orificio que tiene la botella en el sector donde va la tapa. Una vez hechos los orificios en las 30 botellas, se deben cortar cinco tramos de dos metros cada uno de manguera negra de polietileno. A continuación, se une botella con la otra, insertando el cuello de una en el orificio perforado en la base de otra, para formar una columna de seis botellas, y luego se introduce un trozo de manguera de 2 metros dentro de la misma. Repitiendo ese paso cinco veces, se han usado las 30 botellas y se dispone de una “parrilla”, que se termina de armar poniendo codos en los extremos y uniones “T” en el medio. Se arma asi el colector del calefón como indica la figura.
4 5.- Se coloca esta parrilla al sol, en un techo de chapa y orientada hacia el Norte, preferentemente, después se introduce agua por la parte inferior. Al cabo de 15 minutos de exposición a los rayos solares, sale por la parte superior agua a unos 45 ó 50 grados, lista para usar. Esto sucede por un principio físico llamado “termosifón”.
4 6.- Se puede agregar un tacho aislado para guardar el agua caliente, para lo cual se utilizan tachos de 200 litros reciclados, que no hayan sido usado para transportar químicos peligrosos. Es ideal el tipo que se usa para la comercialización de aceitunas al por mayor, con el que se puede construir un termo-tanque casero, para que el agua calentada por el sol, durante el día, se pueda utilizar también de noche.

Bajo Costo

Finalmente, es necesario destacar que este sencillo dispositivo, cuyo costo puede rondar entre 50 y 100 pesos, puede ser construido por los chicos de las escuelas como trabajo de tecnología y en los clubes o centros vecinales de barrio como tarea comunitaria, o simplemente en la casa, como trabajo y pasatiempo de toda la familia.

Hay muchísima información de este tema en Internet y actualmente un grupo de profesionales de distintas entidades está dictando cursos gratuitos de este tema y otros de tecnología socialmente apropiada en nuestra provincia.

Ese grupo esta conformado por el Consejo Profesional de la Ingeniería de Tucumán, a través de su Departamento de Energía en Tareas Comunitarias, la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán, con su Secretaría de Extensión. El Estado Provincial apoya este proyecto a través de la Secretaría de Ciencia y Técnica y ya lo está implementando una empresa privada dedicada a energías renovables.
























medidor de energía open source con Arduino



Puedes conseguirlo ya montado o montarlo tú mismo (necesitas un soldador de estaño). Como es open source, todo el mundo tiene acceso al código y cualquiera puede contribuir a mejorarlo.

Se basa en Arduino – un micro ordenador open source que nos permite experimentar, inventar y hacer cosas interesantes como este medidor inteligente de energía.

Luke Weston ha diseñado la placa que advierte el paso de electrones utilizando sensores de corriente simples. Andy Gelme ha desarrollado el software que hace magia con la contabilidad de los electrones. El Arduino se conecta por Zigbee (wifi) a un router OpenWRT y envía los datos al sitio web de smartenergygroups.com que ofrece gráficas como ésta:


Hay más posibilidades como la de incluir sensores de temperatura en el sistema o activar un relé. Con un poco de creatividad extra, puedes conseguir, además de tus datos de consumo energético, controlar por internet el calentador de agua, el aire acondicionado o incluso el riego de las plantas.

Una pequeña lista de las características:
  • 6 canales de medición de corriente en tiempo real
  • Sensor de temperatura
  • Relé
  • comunicación wireless con Zigbee
  • Multi nodo
  • conexión a Internet




SolarFlower, concentrador solar de código abierto para auto-construcción


¿Alguna vez se ha planteado construir un sistema de energía solar , más concretamente un concentrador, de forma casera? Sí es así, entonces el proyecto SolarFlower es una buena opción para usted.

Su creador, Daniel Connell, ha estado trabajando durante años en este colector de energía solar , y ahora acaba de publicar una web y una serie de tutoriales que muestran todo el proceso para su construcción.

Pero ¿qué es el SolarFlower?

Un colector de energía solar de código abierto que sigue al Sol de forma automática gracias a un sencillo mecanismo no eléctrico. Puede construirse en casi cualquier lugar, utilizando materiales comunes, reciclados o recuperados, y herramientas simples, pero sobre todo sin necesitar de grandes conocimientos técnicos. Es portátil, no tiene gastos de funcionamiento, ni emisiones contaminantes, y puede producir de manera sencilla kilovatios de energía por dispositivo. Dependiendo de los recursos disponibles, puede requerir para su construcción de entre una y tres personas y aproximadamente de una semana de trabajo, con un coste que ronda los 100 euros.

Según Connell, los posibles usos de este dispositivo son: la generación de electricidad, potabilización de agua, cocinar, producir bio-char y carbón vegetal, deshidratar alimentos, calefacción, gasificación, y casi cualquier cosa para la que el calor pueda ser usado.

Además de los magníficos tutoriales para su fabricación, el diseñador también ha puesto en marcha un foro para que los amantes de la energía solar compartan problemas, soluciones e ideas, un blog , así como un grupo en Facebook . Por desgracia, una campaña de crowdfunding que inició en el sitio web indiegogo para popularizar el dispositivo y promover su expansión, no tuvo éxito, esperemos que algo de publicidad como ésta, impulsen esta estupenda idea.