/ martes 8 de agosto de 2017

Instalarán primer generador eólico que diseñó la UAQ

Luego de obtener resultados favorables en la etapa de pruebas,el primer generador eólico diseñado y fabricado porinvestigadores de la Facultad de Ingeniería será instalado en elCampus Aeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ)junto con otros dos nuevos diseños; esta tecnología mexicanatiene como objetivo producir energía eléctrica aprovechando lasbajas corrientes de aire de Querétaro.

El proyecto comenzó a trabajarse desde hace cuatro años. En2015, el grupo liderado por Juan Carlos Jáuregui Correa,coordinador del Doctorado en Ingeniería, diseñó y fabricó unaerogenerador 100 por ciento UAQ que se implementó en el techo deledificio de Rectoría de la Máxima Casa de Estudios queretana paraestudiar la eficacia de la máquina.

Normalmente, los generadores eólicos que se pueden encontrar encampos eólicos de Europa y Estados Unidos tienen aspas muydelgadas, ya que están hechos para zonas con vientos laminares, esdecir, vientos con un flujo constante y en una misma dirección,que son las características atmosféricas ideales para lainstalación y el funcionamiento de estas máquinas. Sin embargo,en el estado de Querétaro hay vientos turbulentos: corrientes deaire con variaciones en su flujo, con menor velocidad y con cambiosde dirección.

El coordinador de la Maestría en Diseño e Innovación, JorgeArturo García Pitol, precisó que el aerogenerador UAQ fuediseñado para aprovechar este tipo de viento. Explicó que una desus diferencias en cuanto a otros modelos es la geometría de susaspas; el generado eólico FI tiene aspas que giran con base en dosetapas: una de arranque, que es la parte más cercana a la torre yque recibe vientos de baja velocidad; y una etapa deestabilización para velocidad de funcionamiento.

Se realizó la interconexión a la red de la Comisión Federalde Electricidad con el fin de que la electricidad generada pudieraser aprovechada tanto en el edificio como para los usuarios de estared; por lo que, al proveer de cantidades de energía eléctrica ala CFE, se pudieron disminuir costos. Esta etapa de prueba arrojóresultados favorables, pues se lograron algunas innovacionesimportantes para obtener datos de operación más confiables, yaque se instaló un sistema de análisis de vibraciones elaborado enla Facultad de Ingeniería, que se encarga de monitorear lasvibraciones de las partes móviles y predecir fallas.

Luego de dos años de indagar en la eficacia del diseño delaerogenerador, fue desmontado para trasladarlo e instalarlo en elCampus Aeropuerto de la UAQ -en donde hay un flujo de aire conmayor velocidad- para la siguiente fase de la investigación. Eneste espacio universitario se implementarán dos nuevos diseñoscon mejoras: contarán con tres aspas, serán de 14 kilowatts ytendrán un sistema de búsqueda de dirección de viento.

El proyecto de generadores eólicos se inserta en el Campo deEnergías Híbridas, un espacio en el Campus Juriquilla de la UAQque comprende un campo de 20 helióstatos para aprovechar la luzsolar y transformarla en electricidad y una planta de producciónde biodiesel a base de microalgas; dichas tecnologías también sonparte de la investigación que se genera en la Facultad deIngeniería.

En este sentido, en la investigación participan alumnos de losposgrados: Maestría en Ciencias de la Energía (programa conjuntoentre las facultades de Ingeniería y Química); Doctorado enIngeniería; Maestría en Diseño e Innovación; Maestría enInstrumentación y Control Automático y Maestría y Doctorado enMecatrónica; así como el Departamento de Diseño Mecánico de laDivisión de Investigación y Posgrado de la Facultad deIngeniería.

La implementación de aerogeneradores para la producción deenergía eléctrica tiene un impacto ambiental positivo porquegenera energía limpia y es posible dejar de depender decombustibles fósiles a largo plazo, pues abastecer a la red de laCFE contribuye a disminuir la quema de combustibles fósiles en lascentrales eléctricas y, por lo tanto, aminorar lacontaminación.

Jáuregui Correa señaló que, al tratarse de tecnología local,se logra una independencia respecto a otros países en este rubroy, como consecuencia, permite ser más competitivos. “En laUniversidad seguimos una política de fomentar la innovación y eldesarrollo tecnológico en los jóvenes, lo que ha dado laoportunidad de crear máquinas que resuelvan problemas”,señaló.

Luego de obtener resultados favorables en la etapa de pruebas,el primer generador eólico diseñado y fabricado porinvestigadores de la Facultad de Ingeniería será instalado en elCampus Aeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ)junto con otros dos nuevos diseños; esta tecnología mexicanatiene como objetivo producir energía eléctrica aprovechando lasbajas corrientes de aire de Querétaro.

El proyecto comenzó a trabajarse desde hace cuatro años. En2015, el grupo liderado por Juan Carlos Jáuregui Correa,coordinador del Doctorado en Ingeniería, diseñó y fabricó unaerogenerador 100 por ciento UAQ que se implementó en el techo deledificio de Rectoría de la Máxima Casa de Estudios queretana paraestudiar la eficacia de la máquina.

Normalmente, los generadores eólicos que se pueden encontrar encampos eólicos de Europa y Estados Unidos tienen aspas muydelgadas, ya que están hechos para zonas con vientos laminares, esdecir, vientos con un flujo constante y en una misma dirección,que son las características atmosféricas ideales para lainstalación y el funcionamiento de estas máquinas. Sin embargo,en el estado de Querétaro hay vientos turbulentos: corrientes deaire con variaciones en su flujo, con menor velocidad y con cambiosde dirección.

El coordinador de la Maestría en Diseño e Innovación, JorgeArturo García Pitol, precisó que el aerogenerador UAQ fuediseñado para aprovechar este tipo de viento. Explicó que una desus diferencias en cuanto a otros modelos es la geometría de susaspas; el generado eólico FI tiene aspas que giran con base en dosetapas: una de arranque, que es la parte más cercana a la torre yque recibe vientos de baja velocidad; y una etapa deestabilización para velocidad de funcionamiento.

Se realizó la interconexión a la red de la Comisión Federalde Electricidad con el fin de que la electricidad generada pudieraser aprovechada tanto en el edificio como para los usuarios de estared; por lo que, al proveer de cantidades de energía eléctrica ala CFE, se pudieron disminuir costos. Esta etapa de prueba arrojóresultados favorables, pues se lograron algunas innovacionesimportantes para obtener datos de operación más confiables, yaque se instaló un sistema de análisis de vibraciones elaborado enla Facultad de Ingeniería, que se encarga de monitorear lasvibraciones de las partes móviles y predecir fallas.

Luego de dos años de indagar en la eficacia del diseño delaerogenerador, fue desmontado para trasladarlo e instalarlo en elCampus Aeropuerto de la UAQ -en donde hay un flujo de aire conmayor velocidad- para la siguiente fase de la investigación. Eneste espacio universitario se implementarán dos nuevos diseñoscon mejoras: contarán con tres aspas, serán de 14 kilowatts ytendrán un sistema de búsqueda de dirección de viento.

El proyecto de generadores eólicos se inserta en el Campo deEnergías Híbridas, un espacio en el Campus Juriquilla de la UAQque comprende un campo de 20 helióstatos para aprovechar la luzsolar y transformarla en electricidad y una planta de producciónde biodiesel a base de microalgas; dichas tecnologías también sonparte de la investigación que se genera en la Facultad deIngeniería.

En este sentido, en la investigación participan alumnos de losposgrados: Maestría en Ciencias de la Energía (programa conjuntoentre las facultades de Ingeniería y Química); Doctorado enIngeniería; Maestría en Diseño e Innovación; Maestría enInstrumentación y Control Automático y Maestría y Doctorado enMecatrónica; así como el Departamento de Diseño Mecánico de laDivisión de Investigación y Posgrado de la Facultad deIngeniería.

La implementación de aerogeneradores para la producción deenergía eléctrica tiene un impacto ambiental positivo porquegenera energía limpia y es posible dejar de depender decombustibles fósiles a largo plazo, pues abastecer a la red de laCFE contribuye a disminuir la quema de combustibles fósiles en lascentrales eléctricas y, por lo tanto, aminorar lacontaminación.

Jáuregui Correa señaló que, al tratarse de tecnología local,se logra una independencia respecto a otros países en este rubroy, como consecuencia, permite ser más competitivos. “En laUniversidad seguimos una política de fomentar la innovación y eldesarrollo tecnológico en los jóvenes, lo que ha dado laoportunidad de crear máquinas que resuelvan problemas”,señaló.

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