ES2308243T3 - Prenda de vestir autonoma con control termico activo y alimentada por celulas solares. - Google Patents
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Abstract
Prenda de vestir autónoma con control térmico activo y alimentada por unas células solares, que comprende unas células solares (1), unas baterías (2), unas resistencias (3), unas células Peltier (5), un microcontrolador (6), un conector eléctrico de bus, unos sensores térmicos, y unos enchufes, caracterizada porque comprende asimismo una unidad de refrigeración (4) y unos tubos (7); e - incluye tanto unidades de calefacción como de refrigeración en la prenda de vestir, y proporciona control térmico automático. - unas células solares utilizadas para alimentar ambas unidades de frío y calor, que pueden utilizar fuentes espectrales distintas a la energía solar.
Description
Prenda de vestir autónoma con control térmico
activo y alimentada por células solares.
Existen muchas patentes relacionadas con la
presente invención. Algunos documentos están relacionados con
técnicas de calefacción en prendas de vestir: Los documentos
WO03059099, EP1197722, US2001047992, DE19835984, US5893991,
US5643480, EP0287294, US4705935, FR2577390, US2003006229, y
US4404460 utilizan el efecto termoeléctrico; El documento FR2752363
menciona combustibles sólidos y líquidos; Los documentos US6439942 y
FR2577116 describe matrices solares; El documento US4539714 utiliza
colectores de energía solar microdendrítica. Otros documentos están
relacionados con procedimientos de refrigeración en prendas de
vestir: Los documentos DE19755181 y DE19749436 describe unas tiras
flexibles; Los documentos GB2352385, US6125645, US5289695 y
US5111668 incluyen unos materiales apropiados; Los documentos
WO02067707, US6257011, FR2719892, y US5217408 mencionan una
ventilación forzada por ventiladores; La patente US5438707 utiliza
ventiladores y aire comprimido; Los documentos US6134714,
US2002073481, US2002069448, FR2756709, US5415222, US5263336, y
US3736764 utilizan un líquido refrigerante; Los documentos
US5755110 y DE20011331 se refieren a materiales de intercambio de
calor; La patente US5386823 describe un traje térmico ventilado.
Además, el documento DE19745889 incluye células Peltier y
resistencias matrices para soluciones de
enfriamiento/calentamiento, y la patente US5603648 especifica un
chaleco de salvamento con accesorios.
La presente invención se incluye en la industria
de las prendas de vestir, es decir en el sector emergente conocido
como ropa inteligente (i-wear). Está relacionado con
sistemas y procedimientos para el control automático de temperatura
en prendas de vestir, no sólo para condiciones atmosféricas
estándares sino también para ambientes extremos. Además, la
presente invención se refiere asimismo a los elementos especiales
que proporcionan energía a estos chalecos.
La presente invención se refiere a una prenda de
vestir autónoma con control térmico activo alimentado por células
solares que está diseñado no sólo para condiciones estándares sino
también para ambientes atmosféricos extremos. En adelante, el
término "autónomo" se refiere a que no necesita conectarse a
una línea de energía, asegurando portabilidad y autonomía de
energía para la prenda de vestir. Además, la expresión "control
térmico activo" se refiere a la capacidad de producir tanto
calor como frío en la prenda de vestir y controlar dinámicamente la
temperatura interna según las condiciones externas y las necesidades
de utilización.
Actualmente, existen varios procedimientos para
proporcionar el control de temperatura de las prendas de vestir,
las cuales pueden ser divididas en dos categorías diferentes:
calentamiento y enfriamiento. Sin embargo, algunas patentes
comprenden ambas categorías simultáneamente.
En general, los sistemas de calefacción
integrados en estas prendas de vestir utilizan el efecto
termoeléctrico para proporcionar calor a la ropa. Una corriente
eléctrica, proporcionada por las baterías o por la línea de
energía, se transforma en calor en las resistencias integradas en
las prendas de vestir, principalmente en chaquetas, y en mantas.
Esta técnica se reivindica en las patentes WO03059099, EP1197722,
US2001047992, DE19835984, US5893991, US5643480, EP0287294,
US4705935, FR2577390, US2003006229, y US4404460. La mayoría de los
objetivos descritos incluyen unos medios para mantener el calor
producido, usando tejidos especiales o geometría. La patente
FR2752363 se refiere al sistema de calentamiento alimentado por
combustibles sólidos y líquidos, los cuales alimentan al motor para
producir calor. Las patentes US6439942 y FR257711.6 describen
prendas de vestir calentadas por medio de resistencias alimentadas
por las matrices solares. La patente US4539714 y otras referencias
mencionadas reivindican la utilización de colectores de energía
solar microdendrítica que generan un claro calentamiento
de la ropa.
de la ropa.
Las prendas de vestir refrigerantes
reivindicadas están asociadas a diferentes técnicas para producir
frío: formas adecuadas, tejidos y materiales especiales,
ventilación natural o forzada, fluidos enfriantes o evaporación.
Las patentes DE19755181 y DE19749436 describen una configuración con
tiras flexibles que permiten la ventilación natural. El
enfriamiento, la eliminación del sudor y la evaporación por el
enfriamiento en materiales apropiados son descritos en las patentes
GB2352385, US6125645, US5289695 y US5111668. Por otro lado, los
sistemas de ventilación forzada son reivindicados en las patentes
WO02067707, US6257011, FR2719892 y US5217408 las cuales usan
pequeños ventiladores alimentados por baterías o que son conectados
directamente a la línea de energía. La patente US5438707 usa
simultáneamente enfriamiento con aire comprimido y ventiladores. Las
patentes US6134714, US2002073481, US2002069448, FR2756709,
US5415222, US5263336 y US3736764 describen sistemas con líquidos
refrigerantes en tubos integrados en las prendas de vestir, las
cuales permiten el enfriamiento por evaporación. La patente
US5755110 describe un sistema que utiliza un material especial para
absorber el calor, y la patente DE20011331 reivindica el uso de una
fibra textil con propiedades especiales para el almacenamiento y la
liberación del calor disponible, dependiendo de las necesidades.
Finalmente, la patente US5386823 está relacionada con un traje
ventilado con máscara que está conectado a un mecanismo de
enfriamiento de baja portabilidad.
Aunque existen muchas patentes y otros
documentos relacionados con enfriamiento y procedimientos y sistemas
de calentamiento, para nuestro propio conocimiento sólo uno usa
ambas técnicas en la misma prenda de vestir: la patente DE19745889
ilustra prendas de vestir con elementos Peltier para el enfriamiento
y resistencias matrices para calentar que son conectadas a una
fuente de electricidad, es decir, línea de energía, ruedas de
fricción, generadores de hélices impulsadas o baterías.
El principal número de documentos se refiere a
la generación de calor o frío pero algunas prendas de vestir
incluyen accesorios para otras aplicaciones. La patente US5603648
describe un chaleco de salvamento con varios accesorios, es decir
fibras ópticas y LED alimentados por células solares, resistencias
alimentadas por baterías para proporcionar calor, y otros objetos
de señalización y supervivencia. Esta solución se usa especialmente
en misiones de rescate y otras tareas arriesgadas. La patente
US5148002 menciona sensores para controlar las condiciones
medioambientales internas y externas y parámetros fisiológicos, es
decir, temperaturas corporales.
La mayor parte de los sistemas autónomos
disponibles en el mercado genera cualquiera de los dos, y no tienen
ambas soluciones integradas en la misma prenda de vestir. La gran
mayoría de los sistemas deben ser conectados continuamente a la
línea de energía aunque algunos prendas de ropa pequeña incluyen
baterías para proporcionar cierta autonomía de energía. De este
modo, los sistemas conectados a las líneas de energía no son
portátiles ni autónomos, y las soluciones con baterías tienen baja
autonomía. Por consiguiente, las prendas de ropa autónomas
necesitan grandes y pesadas baterías o deben utilizar energía más
baja, evitando la adición de las unidades de control térmico,
principalmente las soluciones de refrigeración, siendo la eficiencia
del ciclo térmico es inferior.
Algunas pequeñas prendas de ropa usan células
solares o colectores de energía para proporcionar energía a las
resistencias de alimentación las cuales son usadas para calentar la
ropa.
Existen varios procedimientos para controlar la
temperatura en las prendas de vestir pero casi todas ellas usan un
acceso pasivo. Las soluciones más comunes liberan calor o frío
continuamente, tal como los ventiladores, incluso algunos
procedimientos incluyen mecanismos para controlar los flujos de frío
y de calor, tal como orientación de las tiras flexibles. No
obstante, los procedimientos más efectivos utilizan termostatos para
regular la temperatura, encendiendo y apagando los dispositivos de
temperatura para el control del calor o los flujos de frío. Hasta
el momento, estas unidades de control no requerían algoritmos
sofisticados porque eran únicamente usados para encender o apagar
las fuentes térmicas. Sin embargo, el desarrollo de sistemas con
control térmico activo permite una cada vez más administración del
calor y del frío dentro de las prendas de vestir.
Actualmente, existen muchas soluciones y
procedimientos que incluyen la producción de frío o calor en las
prendas de vestir, lo cual es evidente debido al gran número de
patentes y otros documentos publicados. Sin embargo, estas
soluciones tienen en común varias limitaciones.
La limitación más importante en las prendas de
vestir con control térmico está relacionada con la generación de
energía, porque los sistemas generan una cantidad significativa de
energía pero no son portátiles, o existen sistemas autónomos pero
la energía generada es hasta cierto punto pequeña.
La gran mayoría de los sistemas disponibles
incluyen cualquiera de las dos unidades pero no suministran ambas
soluciones en la misma prenda de ropa, debido principalmente a la
limitación de energía.
La inclusión de ambos dispositivos de
refrigeración y de calefacción en las prendas de vestir exige una
administración mucho más eficiente del control térmico.
Todos los sistemas y procedimientos
reivindicados hasta el momento no proporcionan las siguientes
características: autonomía de energía, control automático de
temperatura, ciclos de enfriamiento y calentamiento y
portabilidad.
La presente invención reduce las limitaciones de
portabilidad y autonomía y permite ciclos térmicos de calentamiento
y enfriamiento en la misma prenda de ropa. Uno de los principales
objetivos de la presente invención es resolver estas limitaciones
sin un incremento significativo en el peso. Además, prevé una manera
más eficiente de dirigir la distribución de la temperatura y las
fuentes de energía.
Una aplicación estándar en las prendas de vestir
incluye las siguientes unidades: células solares, baterías,
dispositivos de enfriamiento, dispositivos de calentamiento,
controlador térmico activo, una red de cableado y aparatos
auxiliares.
Las células solares son montadas en un sustrato
flexible y puede incluir filtros especiales o partes ópticas. Las
células solares usan sustratos flexibles realizados a partir de
gotas asequibles de silicona encajadas entre dos láminas delgadas
de metal integradas en una cubierta de plástico. Las láminas
metálicas proporcionan la fuerza material física y actúa como
contacto eléctrico. Además, la longitud de la onda que proporciona
la máxima eficiencia energética óptica-eléctrica
puede ser cambiada para que combine con diferentes fuentes de
radiación. Por lo tanto, no sólo la radiación solar, sino también
pueden ser utilizadas de otras fuentes, es decir, lámparas
fluorescentes y llamas.
La utilización de baterías en las prendas de
vestir es conveniente no sólo para el almacenamiento de energía
sino también para proporcionar estabilización de energía, es decir,
cuando la energía transitoria se produce en las células solares.
Las nuevas tecnologías permiten el desarrollo de baterías flexibles
ultrafinas, y sus series y asociación paralela incrementa el
almacenamiento de energía a más de 200 Wh/kg. Asimismo, las
baterías delgadas son formadas fácilmente de modo que la
distribución del peso en las prendas de vestir es posible y la
flexibilidad del sustrato permite perfiles ergonómicos.
Los dispositivos utilizados para producir la
refrigeración utilizan diferentes técnicas. Las células Peltier son
fabricadas a partir de dos metales diferentes y la aplicación de un
voltaje CC a un circuito cerrado da lugar a un cambio de la
temperatura en la unión de los dos metales. Las células Peltier no
tienen partes móviles, son ligeras de peso, y pueden utilizarse en
cualquier orientación. Además, pueden ser apiladas para conseguir
un mayor diferencial de temperatura. Las máquinas de refrigeración
comprimidas miniaturizadas con coeficiente de rendimiento (COP)
\sim4 están disponibles. Por lo tanto, los ciclos de compresión de
vapor son sistemas muy eficientes que proporcionan un proceso de
refrigeración a las prendas de vestir. Además, la utilización de
tubos flexibles finos permite una adecuada distribución de flujo
térmico a través de la prenda de ropa.
El procedimiento más eficaz para proporcionar
calor a las prendas de vestir es la transformación de la energía
eléctrica en calor por medio de resistencias. El cableado, la alta
flexibilidad y el poco peso de las resistencias eléctricas las
convierten en los elementos más convenientes para generar calor en
el interior de las prendas de vestir.
El control térmico adecuado en la prenda de
vestir se obtiene con mayor facilidad con unidades activas,
principalmente porque los sistemas de encendido/apagado no son
eficaces en los sistemas complejos que utilizan ciclos tanto de
refrigeración como de calefacción. Sin embargo, el control térmico
activo propuesto en este documento utiliza no solo parámetros de
estos ciclos sino también de la actividad corporal humana, del
entorno externo y las condiciones preestablecidas. De este modo,
las unidades de control térmico pueden utilizar sofisticados
algoritmos.
El cableado es un tema importante para los
procedimientos de montaje. Aunque las células solares, baterías,
resistencias y tubos tienen una gran flexibilidad es fundamental
para estudiar el esfuerzo y la fatiga en algunas de las uniones de
la prenda de vestir, es decir, las que están relacionadas con las
articulaciones humanas.
Como hay cierta energía disponible en las
prendas de vestir, pueden incluir enchufes auxiliares para alimentar
los dispositivos externos, es decir, ordenadores portátiles,
teléfonos móviles, lectores de audio, y otros dispositivos
electrónicos de baja energía. Aunque ninguno de estos dispositivos
portátiles forma parte de la invención.
La invención presentada se refiere a una prenda
de vestir autónoma con control térmico activo y alimentada con
células solares.
La Fig. 1 representa una prenda de ropa que
incluye varias unidades para suministrar energía, calentamiento,
refrigeración y controlar completamente el sistema.
La Fig. 2 muestra, como ejemplo, una ropa de
uniforme con la ilustración de células solares en la superficie.
En una configuración sencilla, el sistema
incluye una o varias prendas de ropa, las células solares (1),
baterías (2), circuitos de resistencia (3), unidades de
refrigeración (4), y un controlador térmico automático (6).
Alternativa o conjuntamente con las resistencias y las unidades de
refrigeración, están previstas unas células Peltier (5), las cuales
pueden ser usadas para la calefacción y la refrigeración. Las
células Peltier son capaces de producir o eliminar calor en la
misma unidad cambiando sólo la dirección de la corriente en la
célula, con lo que la versatilidad de la prenda de vestir puede ser
incrementada. Las células solares convierten la radiación
electromagnética en energía eléctrica, que se utiliza para alimentar
los dispositivos eléctricos. La distribución de las resistencias y
los tubos de refrigeración (7) se ajustan de acuerdo a las
necesidades del cuerpo humano, con el fin de eliminar o producir
calor en las prendas de vestir. La unidad térmica asegura que la
temperatura en el interior de la prenda de vestir se mantiene en el
intervalo seleccionado, que puede depender de la actividad de la
función metabólica, las condiciones meteorológicas, las propiedades
de tejidos transpirables, y valores definidos y preseleccionados
por el usuario. Además, un algoritmo específico supervisa la unidad
de control térmico y gestiona la producción de calefacción y
refrigeración en la prenda de vestir. Las baterías tienen dos
objetivos diferentes en el sistema. Por un lado, se usan para
estabilizar el consumo de energía si existe una fuerte variación en
la producción de energía eléctrica. Por otra parte, las baterías se
utilizan para almacenar y proporcionar energía adicional para
incrementar la autonomía, es decir, cuando el nivel de radiación es
bajo o ya no está disponible.
Las células solares absorben la radiación y la
convierten en electricidad, que se suministra a los dispositivos
bajo control. La energía generada también puede ser almacenada en
las baterías. Las células solares son la capa activa exterior de la
prenda de vestir, debe ser flexible, y con el tiempo tienen un
esfuerzo de flexión inferior. Por otra parte, las células solares
deberán tener buenas propiedades de cableado.
Las células solares tienen que ser cubiertas con
una capa externa óptica para evitar la degradación de la
meteorización. Esta capa deberá ser delgada, flexible y transparente
a la radiación visible.
La eficacia de energía global de las células
solares será superior a un 10%, con el fin de proporcionar energía
suficiente a las unidades térmicas. Este valor es la eficiencia del
estado de la técnica para las células solares flexibles.
Las células solares cubren en la medida de lo
posible la capa exterior de la prenda de vestir para maximizar el
área disponible. Sin embargo, las articulaciones humanas especiales,
como el hombro, el codo y la rodilla, pueden dañar las células
solares de manera que las articulaciones de flexión alta en la
prenda de vestir no deberán ser cubiertas con células solares. El
cableado especial se utiliza para interconectar células solares en
una red global y el conector eléctrico de bus que proporciona la
distribución de energía y el control de señales a todos los
dispositivos.
Las baterías almacenan la energía suministrada
por las células solares o de una línea de alimentación. Las
principales funciones de las baterías son el almacenamiento de
energía y la estabilización de energía.
Las baterías deben ser delgadas, ágiles, ligeras
de peso, recargables, y deben tener un bajo esfuerzo de flexión con
el tiempo. Las baterías flexibles del estado de la técnica permiten
hasta 200 Wh/kg, lo que permite una autonomía de 3 horas para los
requisitos de calentamiento y refrigeración mínimos. La capa de
baterías está integrada en la prenda de vestir y tiene las mismas
limitaciones de flexión que las células solares. Las baterías están
conectadas al conector eléctrico de bus que proporciona la energía y
la distribución de señales de control para todos los
dispositivos.
La prenda de vestir tiene dos sistemas
diferentes para proporcionar calor. La utilización de resistencias
es el procedimiento más eficiente para calentar la ropa. El segundo
sistema incluye las células Peltier.
Las resistencias deben ser finas, flexibles y
ligeras de peso. Además deben tener un bajo esfuerzo de flexión con
el tiempo y buenos conectores de cableado. La red de cableado y la
distribución de las resistencias son seleccionadas para
proporcionar el flujo de calor en el interior de la prenda de
vestir. Por otra parte, varios sectores de resistencias pueden
proporcionar calor independientemente entre sí, que permiten una
desequilibrada distribución de la energía en caso necesario. Por
ejemplo, esta técnica permite la distribución de energía
diferenciando entre el pecho, los brazos y las piernas. Las capas de
resistencia se integran en la prenda de vestir y también puede ser
directamente impregnadas en los tejidos.
Las células Peltier se usan tanto para la
calefacción como para la refrigeración y están integradas en la
prenda de vestir. Esta propiedad hace que sean útiles para las zonas
de la prenda de vestir que están sometidas a una elevada inercia
térmica. Sin embargo, a medida que las resistencias son más pesadas,
las células Peltier son adecuadamente distribuidas para equilibrar
el peso en la prenda de ropa.
Las resistencias y las células Peltier están
conectadas al conector eléctrico de bus que proporciona la
distribución de energía y el control de la señal a todos los
dispositivos.
La utilización de los ciclos miniaturizados de
refrigeración con elevados coeficientes de rendimiento (COP) es una
solución adecuada para proporcionar un sistema de refrigeración para
la prenda de vestir. La utilización de tubos flexibles delgados
permite una eficiente distribución de la temperatura en el interior
de la prenda de vestir. La utilización de tubos de diferentes
diámetros y la distribución de los tubos asigna una distribución
del frío desequilibrada, utilizando diferentes flujos de fluidos y
las válvulas en los tubos.
Los sistemas del ciclo de refrigeración están
conectados a los conectores eléctricos bus que proporcionan la
distribución de la energía y el control de señales a todos los
dispositivos.
Los dispositivos de termostato simples
utilizados hasta el momento para controlar la temperatura en las
prendas de vestir son útiles pero ineficaces para los sistemas más
avanzados debido a que un tipo de control sencillo de
encendido/apagado es inadecuado. Por lo tanto, se utiliza un
microcontrolador programable. La gestión de la temperatura incluye
varios elementos importantes, tales como las señales de sensores, la
configuración definida por el usuario, las condiciones de
retroalimentación y los valores de supervisión del rendimiento de
los dispositivos.
La utilización de sensores de temperatura (por
ejemplo, termopares) que supervisan la temperatura de las prendas
de vestir de temperatura, las condiciones del entorno externo, y la
temperatura corporal del usuario proporciona información útil.
Un modelo que describe la producción y la
distribución de flujo de calor en el cuerpo humano está incluido.
El nivel de flujo de calor depende de parámetros fisiológicos, por
ejemplo, la actividad corporal, y las condiciones
meteorológicas.
Un algoritmo especial está desarrollado para
procesar toda la información relacionada con los sensores, los
dispositivos de estado, el modelo de actividad del organismo, los
parámetros meteorológicos y las condiciones preestablecidas. El
algoritmo se ejecuta en la unidad de microcontrolador supervisando y
analizando temperaturas dentro de la prenda de vestir, controlando
la producción de calor y frío, y preservando las condiciones
preestablecidas de confort térmico. El microcontrolador está
conectado al conector eléctrico de bus que proporciona la
distribución de energía y señal para controlar la prenda de vestir,
gestionando todos los dispositivos y accesorios.
La energía generada en la prenda de vestir puede
ser utilizada para otros fines no formando parte de la invención,
en particular para proporcionar energía a pequeños aparatos, tales
como ordenadores portátiles, lectores de audio, sistemas de
posicionamiento, teléfonos móviles, cámaras digitales, dispositivos
de alarma y señalización. Los aparatos pequeños están conectados a
los conectores eléctricos bus que ofrecen la distribución de energía
a todos los dispositivos.
La presente invención es única en las siguientes
características:
- 1.
- Incluye ciclos tanto de calefacción como de refrigeración en la prenda de vestir, y proporciona control automático térmico.
- 2.
- Las células solares se usan para alimentar a las unidades tanto de refrigeración como de calefacción.
- 3.
- La prenda de vestir puede usar otras fuentes espectrales que la energía solar, es decir radiaciones ópticas de incendios.
Todos los sistemas reivindicados hasta el
momento no ofrecen simultáneamente las siguientes características:
autonomía de energía, control automático de temperatura, ciclos de
refrigeración y calefacción, y portabilidad. Las prendas de vestir
refrigerantes disponibles en la actualidad no utilizan células
solares para suministrar energía al sistema. Los dos sistemas
disponibles que incluyen células solares para propósitos de
calefacción exigen utilizar solo la radiación solar. Todas las
soluciones que proporcionan control de la temperatura actualmente
usan o dispositivos de calentamiento o de enfriamiento, pero no
incluyen ambas soluciones en la misma prenda de ropa.
Esta invención, que al mismo tiempo proporciona
control térmico activo de calentamiento y enfriamiento, se puede
aplicar en una amplia gama de condiciones climáticas y se incluyen
en diferentes tipos de prendas de vestir, es decir, chaquetas y
uniformes (Fig. 1 y fig. 2). El sistema también puede funcionar sin
la radiación solar en caso de que otra fuente de radiación esté
presente, es decir, la iluminación artificial (por ejemplo,
lámparas). Una situación particular útil es la proporcionada por la
radiación del fuego, que se puede convertir en electricidad y se
usa para enfriar trajes de bombero.
Las prendas de ropa pueden incluir sensores para
controlar las condiciones climáticas externas, las comunicaciones y
los dispositivos de posicionamiento, y los aparatos de señalización
luminosa y sonora. Estos tipos de sensores y aparatos son
especialmente importantes en condiciones extremas y áreas con baja
densidad de zonas habitadas, es decir, desiertos, zonas polares y
de montaña.
Claims (10)
1. Prenda de vestir autónoma con control térmico
activo y alimentada por unas células solares, que comprende unas
células solares (1), unas baterías (2), unas resistencias (3), unas
células Peltier (5), un microcontrolador (6), un conector eléctrico
de bus, unos sensores térmicos, y unos enchufes,
caracterizada porque comprende asimismo una unidad de
refrigeración (4) y unos tubos (7); e
- -
- incluye tanto unidades de calefacción como de refrigeración en la prenda de vestir, y proporciona control térmico automático.
- -
- unas células solares utilizadas para alimentar ambas unidades de frío y calor, que pueden utilizar fuentes espectrales distintas a la energía solar.
2. Sistema según la reivindicación 1, en el que
las células solares conectadas a un conector eléctrico de bus, se
encuentran en la envuelta exterior de las prendas de vestir e
incluyen unas partes ópticas, una capa de protección, y unos
filtros con una geometría apropiada optimizada para el espectro
solar u otros.
3. Sistema según la reivindicación 1, en el que
las baterías, integradas en la prenda de vestir, están conectadas
al conector eléctrico de bus.
4. Sistema según la reivindicación 1, en el que
un conjunto de resistencias, integrado en la prenda de vestir y
conectado al conector eléctrico de bus, se distribuye apropiadamente
en la prenda de vestir para suministrar calor.
5. Sistema según la reivindicación 1, en el que
las células Peltier, integradas en la prenda de vestir y conectadas
al conector eléctrico de bus, son distribuidas correctamente en la
prenda de vestir para producir calor y frío.
6. Sistema según la reivindicación 1, en el que
la unidad de refrigeración, conectada al conector eléctrico de bus,
incluye unos tubos distribuidos adecuadamente en la prenda de vestir
para suministrar frío.
7. Sistema según la reivindicación 1,
caracterizado porque comprende por lo menos un mecanismo
entre los sensores térmicos, aparatos de señalización luminosa y
sonora, sistemas de posicionamiento, y enchufes de energía,
conectados al conector eléctrico de bus.
8. Sistema según la reivindicación 1,
caracterizado porque incluye un microcontrolador conectado a
todos los dispositivos eléctricos, a través del conector eléctrico
de bus, para el control térmico activo de prendas de vestir.
9. Sistema según las reivindicaciones 1 y 8, en
el que el microcontrolador incluye unos medios para visualizar
datos y un software para controlar los parámetros térmicos.
10. Aparato de una prenda de vestir autónoma con
control térmico activo y células solares adaptado para convertir la
radiación del fuego en energía eléctrica según la reivindicación 1,
especialmente desarrollado para aplicaciones en uniformes, por
ejemplo para bomberos.
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PT103030A PT103030A (pt) | 2003-10-17 | 2003-10-17 | Vestuario autonomo, alimentado por paineis solares e com controlo activo da temperatura |
| PT10303003 | 2003-10-17 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| ES2308243T3 true ES2308243T3 (es) | 2008-12-01 |
Family
ID=34432622
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| ES04775190T Expired - Lifetime ES2308243T3 (es) | 2003-10-17 | 2004-10-13 | Prenda de vestir autonoma con control termico activo y alimentada por celulas solares. |
Country Status (13)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US20070199137A1 (es) |
| EP (1) | EP1679984B8 (es) |
| JP (1) | JP4708355B2 (es) |
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