Energía eólica

Energía eólica
Tecnologías y aplicaciones

El uso de la energía eólica para generar electricidad se encuentra entre las tecnologías de energía renovable más ampliamente desarrolladas y utilizadas, y está en aumento en más y más países. Debido a las economías de escala resultantes de la caída de los costos del sistema en la producción y el desarrollo de proyectos y el alto potencial natural, la energía eólica se está volviendo económicamente viable en más y más países. Se hace una distinción en el sector de la energía eólica entre las turbinas en tierra, pequeñas eólicas y en alta mar.

Energía eólica en tierra
Hoy en día, los parques eólicos en tierra a menudo se instalan a lo largo o cerca de la costa. Para lograr altos rendimientos, las turbinas se desarrollaron con altas torres y palas largas que permiten una gran área de barrido. Las cimas de las montañas o posiciones elevadas son particularmente adecuadas para generar energía eólica. Existe una amplia gama de plantas de energía eólica para todo tipo de aplicaciones. Se han desarrollado dos tecnologías para la conversión eficiente de la energía eólica en electricidad: el sistema gearless y el tipo de accionamiento clásico con velocidad de rotación variable, engranajes y generador de funcionamiento rápido.

Plantas de energía eólica terrestre conectadas a la red

Las centrales eólicas se agrupan en los denominados parques eólicos o se crean como unidades únicas, que normalmente alimentan su electricidad directamente en la red disponible. Al establecer parques eólicos, el principal gasto es la conexión a la red eléctrica, que incluye cables a la red terrestre, unidades de control y subestaciones de transformadores.

Ventajas de la energía eólica en tierra

Los costos de inversión son menores que los de las plantas marinas, que necesitan ser posicionadas, cableadas, instaladas, operadas y mantenidas en el mar, en algunos casos muy lejos de la tierra. Además, la generación eléctrica descentralizada en tierra se lleva a cabo más cerca de los centros de consumo, lo que requiere menos inversión para la expansión y el funcionamiento de la red.

Pequeñas turbinas eólicas

Hasta ahora, no hay una definición consistente de una pequeña turbina eólica. Las definiciones más comunes son: La torre normalmente no es más alta que 20 m, y la capacidad promedio se encuentra entre 5 y 10 kW. De acuerdo con la norma IEC 61400-2: 2006, las pequeñas turbinas eólicas son aquellas con un área máxima de rotor de 200 m², que corresponde a una potencia nominal de aproximadamente 50 kW a una tensión inferior a 1.000 voltios de CA o 1.500 voltios de CC. La Asociación de Energía Eólica de Alemania (BWE) distingue entre tres tipos de pequeñas turbinas eólicas: Micro turbinas eólicas (hasta 5 kW de potencia nominal), Mini aerogeneradores (de 5 kW a 30 kW), Aerogeneradores medianos (de 30 a 100 kW) .
Las pequeñas turbinas eólicas se están convirtiendo cada vez más en una alternativa para la generación de electricidad independiente y autosuficiente. Se observa un gran potencial para esto en países en desarrollo y recientemente industrializados con bajas tasas de electrificación. Las pequeñas turbinas eólicas pueden suministrar electricidad como sistemas autónomos o pueden integrarse fácilmente en redes de islas existentes o sistemas híbridos. Según un pronóstico de la Asociación Mundial de Energía Eólica (WWEA), la capacidad instalada acumulada de las pequeñas turbinas eólicas podría alcanzar más de 2 GW para 2020.
Ventajas de las pequeñas turbinas eólicas en regiones aisladas de la red
Además de suministrar electricidad a los hogares, las pequeñas turbinas eólicas también pueden reemplazar a los generadores diesel y así conservar el combustible. En combinación con otras tecnologías de energía renovable como la fotovoltaica, estas turbinas son especialmente adecuadas para el suministro de electricidad básica en regiones aisladas de la red.

Energía eólica offshore

Los parques eólicos marinos pueden sustituir en parte a las centrales eléctricas convencionales a largo plazo debido a la mayor utilización de la capacidad como resultado de las mayores velocidades del viento en el mar. Los rendimientos de energía esperados aquí superan a cualquiera de los que están en tierra hasta en un 100 por ciento. Las plantas marinas deben ubicarse, cablearse, instalarse, operarse y mantenerse en aguas profundas. La instalación de un parque eólico marino es mucho más exigente técnicamente que la de un parque eólico en tierra debido a los cimientos y una complicada conexión a la red. Las etapas de construcción dependen mucho más del clima y se limitan en gran medida al período de abril a noviembre. En la operación regular, la exposición a fuertes vientos y olas, junto con los efectos del aire salado, presentan desafíos particulares para los materiales utilizados. Como resultado, los costos del sistema son significativamente más altos que los de las plantas en tierra.

La altura del cubo de una turbina eólica marina de 5 MW se encuentra actualmente a unos 90 metros sobre el nivel del mar. El diámetro del rotor es de aproximadamente 125 m, mientras que las palas del rotor cubren un área del tamaño de un campo y medio de fútbol. La góndola es tan grande como una casa individual y pesa hasta 400 toneladas; una turbina eólica marina con un peso total de hasta 1,000 toneladas pesa tanto como 250 elefantes.

Ventajas de la energía eólica marina

Los parques eólicos marinos crean nuevas oportunidades para más puestos de trabajo, especialmente para servicios especializados, como los que se centran en los requisitos existentes en el mar. Esto puede beneficiar a las regiones costeras económicamente desfavorecidas. Los parques eólicos con varios cientos de megavatios de capacidad instalada proporcionan electricidad constante y pueden reemplazar las plantas de energía a gran escala y proporcionar servicios de sistema tales como la estabilización de frecuencia. La energía eólica marina tiene poca competencia por el uso del área de agua, ya que existe poco potencial para aplicaciones alternativas.

KiteGen Venture

Fundada en 2011, KiteGen Venture es la sociedad destinada al desarrollo industrial y empresarial de la tecnología KiteGen. La evolución natural de un proyecto de investigación italiano, cuyo objetivo es cuestionar todos los dogmas sobre las energías renovables. Gracias a más de 40 patentes internacionales, KiteGen está listo para ingresar al mercado global, ofreciendo una solución única e innovadora para la creciente demanda de energía. Kite Gen Venture está dirigido por un equipo joven y calificado, motivado para transformar este proyecto en práctica y presentarlo al mundo.

EL CONCEPTO: La tecnología KiteGen está diseñada para dar respuesta a la creciente necesidad de producción de energía, proponiendo un nuevo tipo de planta de generación eléctrica, basada en una fuente renovable, adecuada para cualquier territorio a diferencia de las turbinas eólicas tradicionales, a un costo inferior al fósil plantas de generación de combustible, en competencia directa con la producción convencional actual (carbón, petróleo o nuclear), y en un futuro muy cercano en la clase GigaWatt.

PATENTES: 40 patentes internacionales, EROEI estimado de 375

VIENTOS DE ALTITUD: La primera innovación real de KiteGen reside en la elección de una fuente de energía de alto rendimiento: los vientos de gran altitud, una energía enorme, virtualmente interminable y disponible casi universalmente, pero aún por explorar.

Los vientos de gran altitud soplan en todo el mundo entre 500 y 10000 metros sobre la superficie. En comparación con los vientos normales a nivel del suelo, esas corrientes son más constantes, más fuertes y están distribuidas casi por igual alrededor de la superficie de la tierra. Todas estas características hacen de los vientos troposféricos un reservorio único con un enorme potencial sin explotar.

EJEMPLO                                        Turbinas tradicionales                   KiteGen

Altura                                               80 m 800 –                                         2000 m

Velocidad media del viento          4,6 m / s                                             7,2 m / s

Presencia de viento                       1550 horas / año                              5000 horas / año

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VIDEO, Ritratto di un’idea – 1

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VIDEO, Ritratto di un’idea 2

 

 

 

 

Technology

Kitegen farm
THE HIGH – ALTITUDE WINDS . The first real innovation KiteGen lies in the choice of powerful energy source: the wind at high altitude, a huge reservoir of energy, inexhaustible, accessible to all, but yet to be explored. The energy source The high-altitude winds are blowing around the planet between 500 and 10,000 meters of altitude. Unlike those at low altitude, these currents are more constant, strong and almost uniformly distributed on the Earth’s surface. It is these characteristics make the tropospheric winds a single field, with a huge untapped potential. Moving away from the ground and the roughness of the land surface that hamper and affect the motion, the wind gradually increases speed, persistence and perseverance. At 80 meters above the ground, share accessible from the wind turbines of the latest generation, the average wind speed (in a site standard Italian) is 4.6 m / s and blows on average for 1550 hours / year; 800 meters above sea level at which it operates instead a central KiteGen, the wind reaches speeds of 7.2 m / s (the same site standard) and its power is almost four times greater than available conventional turbines. Moreover, in this higher altitude, the wind blows on average for 5000 hours / year. The consequence of all this is the possibility of obtaining much more energy and much lower costs compared to a wind turbine of equal power.
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KiteGen the system, the result of years of research and covered by over 40 international patents, implements the simple physical principle used by the dynamo to produce clean energy through a highly sophisticated technology, dynamic and lightweight. KiteGen Stem BENEFITS • No emission of CO2 • Exploitation of an unlimited energy source, constant and ubiquitous • Minimum visual and environmental impact • No infrastructure ad hoc request for the installation of machinery • Minimal energy loss • Low maintenance costs: management entirely to the ground facilitates the operations and ensures greater safety • Scalability: sites, farms, are designed according to the needs of energy production OPERATION One or more semi-rigid wings, driven by a complex system of sensors, actuators and radio signals, rising to heights between 600 and 2000 meters, where the strong and constant winds blow tropospheric. The wings are connected to the ground station via cables, made of composite material and, by means of them, a pulling force which actuates the alternators placed on the ground, thus generating electricity. When the ropes are wholly unrolled wings are guided in a configuration that offers the least resistance to the wind, and then rewound, bringing the wings at the minimum height, then start again the same movement up and down, as in a yo- yo. The generation of energy and the machineries that manage the entire system are on the ground, where there is a base of the shape similar to an igloo, a stem 20 meters long, to which are connected the cables and, at the end, l ‘ wing. The base is home to the heart of the system: the software manages the entire operation on the basis of data received from a network of sensors placed on the wing. In this manner the trajectories of flight can be controlled and directed to the maximum energy production, in accordance with the operating specifications of the machine and ensuring a condition of absolute safety. The cycle of energy production is divided then in two phases: Step 1. Generation: the flight of the wing in the wind generates a lift on the ropes, which sets in motion the rotation of pulleys, drums and alternators; 2. Recovery phase: reaching the maximum height and placed the wing on the condition of not having lift, alternators act as motors, rewinding the ropes until the altitude at which the flight attitude of the wing is reset and resumes the cycle of generation. The power consumption in this phase is equal to a fraction of that produced during the unrolling

THE PRODUTS

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KiteGen FARM : Site hosting one or more KiteGen Stem from the rated power of 3 MW each. The reduced dimensions of the machine (diameter of 12 m on the ground) and the weight (6 tons per MW) facilitate installation and contain costs. The high energy density for Km2 greatly reduces the consumption of land. A wind farm can then be sized from 3 to 300 MW or more, depending on the needs of energy production and the characteristics of the territory.

 

KITEGEN-CAROUSEL
KITEGEN – CAROUSEL: The solution that puts in cooperation KiteGen Stem more generators connected together in a carousel configuration. The flight of the entire set of wings is driven so as to rotate the carousel at a desired speed, thus allowing the actuation of the alternators. This configuration makes it possible to intercept large amounts of altitude wind in a single installation. The development of KiteGen Carousel will take place after the distribution of the generators of the type Stem ..
KITEGEN OFFSHORE
KITEGEN – STEM OFFSHORE: Configurazione dello stem singolo installata su piattaforme marittime, al fine di sfruttare i venti d’alta quota sul mare, più forti e costanti. Le caratteristiche dell’installazione non richiedono infrastrutture rigide, aggirando così molte delle difficoltà tecniche ed economiche legate all’operatività in mare aperto delle turbine eoliche tradizionali. Tale soluzione è applicabile anche al sistema Carousel.
KIT BUS
K – BUS: Electric bus to extra fast charging by an automatic system that couples a paw moving a conductive mat placed under the area of the bus stop. The k-bus uses supercapacitors to recharge instantly instead of traditional batteries, obtaining advantages of cost, size, power consumption, logistics and disposal. The bus is fully recharged at each stop, in the normal time interval required for the ascent / descent of the passengers
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KiteGen Stem generator 3MW
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K – BUS: Electric bus to extra fast charging by an automatic system that couples a paw moving a conductive mat placed under the area of the bus stop. The k-bus uses supercapacitors to recharge instantly instead of traditional batteries, obtaining advantages of cost, size, power consumption, logistics and disposal. The bus is fully recharged at each stop, in the normal time interval required for the ascent / descent of the passengers
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Honorable Lawyer. Davide Baratto. CEO KiteGen Venture s.r.l Italy,with Vinicio Coello Chairman and Founder of Vigwines International, Barcelona Spain

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sergio Bassino y vinicio
Honorable Sergio Bassino, Mechanical Dpt. SEQUOOIA automotion, KiteGen Italy, with Vinicio Coello Chairman and Founder of Vigwines International, Barcelona Spain

 

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Honorable Ing. Marco Ciccolini. International Business Devolopmet, KiteGen Venture s.r.l Italy, with Vinicio Coello Chairman and Founder of Vigwines International, Barcelona Spain
vini y maximo
Honorable MASSIMO IPPOLITO, Creator of Kite Gen Italy, with Vinicio Coello Chairman and Founder of Vigwines International, Barcelona Spain
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Honorable Stéphane Clinckart, CEO of EASY CPY LIMITED. Luxemburgo, with Vinicio Coello Chairman and Founder of Vigwines International, Barcelona Spain