ES2963723B2 - Módulo concentrador, sistema que lo comprende y método de aprovechamiento de energía eólica - Google Patents

Módulo concentrador, sistema que lo comprende y método de aprovechamiento de energía eólica

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Description

DESCRIPCIÓN
Módulo concentrador, sistema que lo comprende y método de aprovechamiento de energía eólica
Objeto de la invención y Campo de aplicación de la invención
El objetivo de la invención se centra en implementar un sistema de captación de energía eólica de forma óptima para ser utilizado con el fin de reducir el consumo de energía eléctrica en los sistemas de acondicionamiento o para la generación de energía eléctrica y su posterior aprovechamiento. La presente invención se enmarca dentro del sector de la construcción, centrándose particularmente en el ámbito de la ejecución de fachadas y cerramientos de edificaciones mediante elementos móviles.
Antecedentes de la invención
Actualmente, existe un gran interés en el desarrollo y aprovechamiento de cualquier tipo de energía, si bien en los últimos años se ha incrementado el objetivo en el desarrollo de energía renovables, tales como la solar, eólica, etc. La energía eólica, es decir, aquella energía obtenida a partir de la fuerza del viento se aprovecha principalmente para producir electricidad, por medio de aerogeneradores. El conjunto de múltiples sistemas da lugar a parques eólicos, los cuales pueden ocupar grandes extensiones de terreno debido al elevado número de aerogeneradores necesarios para aprovechar la energía eólica.
A nivel constructivo, existen casos de fachadas que reaccionan a la fuerza del viento. dichos sistemas aprovechan la energía eólica, en general, al componerse de mecanismos de generación de energía eléctrica basados en transformar la fuerza del viento en un movimiento en fachada y este en electricidad por inducción magnética o piezométrica.
Por otra parte, la intención de generar unas condiciones especiales a partir del uso de elementos constructivos alterados para poder generar fenómenos físicos que puedan disminuir el consumo energético es la base para muchos de estos métodos. Ejemplos de este tipo de desarrollos, son las chimeneas solares que acentuando la diferencia de temperatura en el tiro de una chimenea a partir de energía solar consiguen crear el efecto de succión suficiente para ventilar y acondicionar espacios.
Para lograr el aprovechamiento de la energía eólica se requieren unas condiciones externas concretas para que puedan resultar productivo el proceso. Estas condiciones, que refieren al viento, se dan en lugares muy concretos, como pueden ser espacios a gran altura, lugares de costa o en lugares de montañas de altura en los cuales el viento sea un factor que hasta pueda llegar hasta a molestar. Sin embargo, estas soluciones dependen de un fenómeno natural como es el viento, el cual puede no tener la suficiente capacidad para poder aprovechar esa energía, o bien requerir un elevado espacio.
Ejemplo de este tipo de soluciones pueden encontrarse en el documento, DE102009010087, donde se describe una cámara de almacenamiento conectada con una turbina mediante un conducto de aire. Por otro lado, el documento WO2016078648A2 se refiere a un elemento de fachada, en particular a un elemento de fachada de láminas, que comprende una abertura pasante, al menos un elemento de guía para guiar un líquido que fluye contra el elemento de fachada, y es conducido a un dispositivo de tobera a lo largo del elemento guía y/o varios elementos guía, a lo largo de al menos un canal de fluido cónico (K). Una unidad generadora de viento dispuesta en la tobera puede transformar la energía del fluido guiado y acelerado en el dispositivo de tobera en otra forma de energía de manera que la energía del viento pueda ser utilizado en otra forma.
Esta configuración puede implicar tener que cubrir toda la fachada con este sistema como una repetición de pequeños elementos convirtiendo la energía en del viento en energía eléctrica. Es decir, al tratarse de un dispositivo donde los elementos guía son fijos la fachada queda completamente cubierta, impidiendo la visibilidad desde el interior y limitando la experiencia del usuario.
Por tanto, se observa la falta de soluciones para el aprovechamiento de energía eólica, donde la capacidad de energía eólica para aprovechar puede ser reducida, permitiendo poner en contacto el exterior con el interior.
Descripción de la invención
Por este motivo, el objeto de la presente invención es proporcionar una solución para la concentración y el aprovechamiento de la energía eólica, de modo que no se limite su empleo por un usuario.
En un primer aspecto de la invención, se describe un módulo concentrador de la energía eólica. Dicho módulo concentrador permite dirigir una corriente de aire, potenciando la capacidad de energía eólica disponible, en un punto de interés.
Para ello, el módulo concentrador de energía eólica comprende un marco y un medio focalizador.
El marco comprende una cara exterior, configurada para la entrada de una corriente de aire, y una cara interior, configurada para su salida. El marco define, además, un espacio interior donde se dispone el medio focalizador. En este sentido, el medio focalizador se une al marco a través de un medio de unión, dispuesto en el espacio interior del marco.
Por su parte, el medio focalizador comprende a su vez una abertura, un medio desplegable y un medio de tensado.
La abertura es un espacio penetrable por una corriente de aire. Dicha abertura puede presentar múltiples formas y tamaños, siendo acondicionados al interés del usuario, si bien es una abertura de menor tamaño al marco, de modo que la corriente de aire que atraviese el marco deberá ser concentrada para su salida por la abertura. El medio desplegable permite conectar el marco con la abertura. Este medio desplegable es resistente al paso de la corriente de aire, lo que permite dirigir la corriente de aire a través de la abertura. El medio de tensado es un medio configurado para mantener tenso el medio desplegable en el espacio interior del marco de modo que la abertura se encuentre abarcando su máxima expansión. Gracias al medio de tensado, se evita que los medios desplegables queden flácidos en caso de ausencia de una corriente de aire, sin dejar extendida la abertura.
A diferencia con otras soluciones conocidas, el medio focalizador está configurado para su desplazamiento, según el interés del usuario. Específicamente, el medio desplegable es desplazable desde una posición de reposo, donde el medio desplegable está dispuesto de manera recogida en el espacio interior del marco, a una posición activa, donde el medio desplegable está dispuesto de manera extendida atravesando la cara interna del marco.
La disposición de una u otra posición puede venir determinada por la presencia de una corriente de aire, capaz de desplegar al medio desplegable. El resultado de la existencia de dicha corriente de aire es un medio desplegable en su posición extendida o activa, dando lugar a una estructura truncada. Dicha estructura truncada comprende una sección superior en la cara externa del marco, la cual se va reduciendo según se acerca a la abertura de dicho medio focalizador.
Gracias a la capacidad de despliegue del medio focalizador, se puede definir un eje de orientación de la corriente de aire. Dicho eje de orientación está configurado para dirigir una corriente eólica saliente a través de la abertura del medio focalizador a un punto de interés, o punto de recolección, situado en el área interior del marco.
De este modo, a diferencia de otras soluciones anteriores, el presente módulo concentrador permite, por un lado, dirigir una corriente de aire a un punto de recolección de interés, y por otro, la capacidad de visualizar la cara exterior del módulo a un usuario dispuesto en la cara interna del módulo. Es decir, en el estado de reposo, la abertura del medio focalizador puede ser empleado como acceso de luz natural, similar a un óculo, otorgando a un usuario del módulo visibilidad del exterior, mientras que en la posición activa el módulo es capaz de orientar una corriente de aire.
En un segundo aspecto, la invención se refiere a un sistema de aprovechamiento de energía eólica.
Dicho sistema comprende un medio de aprovechamiento y al menos dos módulos concentrador de fuerza eólica según lo descrito anteriormente.
El medio de aprovechamiento se dispone de modo que comprende una entrada de aire en un punto de recolección. Dicho punto de recolección es aquel punto del área interior del marco donde los módulos concentrador dirigen la corriente de aire. Para ello, los al menos dos módulos concentrador son soportados sobre al menos una estructura de soporte. Dicha estructura de soporte puede ser una estructura fijadora, fijando así el marco del módulo concentrador a una posición estable. Así, cada módulo define un eje de orientación tal que, en posición activa, una corriente de aire penetrante en el módulo concentrador es dirigida al punto de recolección donde se sitúa la entrada de aire del medio de aprovechamiento.
Por tanto, el sistema de aprovechamiento de energía eólica puede ser empleado como un sistema modular de fachada pasivo, capaz de concentrar la energía eólica de varias corrientes de aire en un punto de recolección común, donde se dispone un medio de aprovechamiento de dicha energía eólica. Alternativamente, puede ser aplicable para diferentes campos. Entre ellos, se puede destacar un posterior aprovechamiento en forma de colecta o conversión de dicha energía.
Gracias a la solución descrita, la concentración previa de corrientes de aire permite una optimización en la etapa de aprovechamiento, reduciendo el número de dispositivos empleados, mejorando así la eficiencia y rendimiento del sistema. Por tanto, según el medio de aprovechamiento empleado en el sistema puede colaborar con la obtención de energía eléctrica, o bien colaborar con los sistemas de ventilación, cubriendo la necesidad de los ventiladores y reduciendo así el consumo eléctrico para el acondicionamiento de los espacios interiores de una edificación.
En un tercer aspecto, la solución se refiere a un método de aprovechamiento de energía eólica. Dicho método se entiende en dos fases: la primera donde sistema de aprovechamiento es capaz de generar la situación de concentración de energía eólica en un punto de interés y una segunda fase donde se lleva a cabo el aprovechamiento de esa energía eólica.
Tal y como se ha descrito, ambas etapas se llevan a cabo sin la necesidad de depender de una conexión a la red. Por tanto, se puede definir un método que comprende las siguientes etapas:
• Disponer un conjunto de módulos concentrador (100),
• Desplegar cada medio focalizador (7) del conjunto de módulos concentrador (100) a una posición activada, y
• Aprovechar la corriente de aire concentrada en el punto de recolección común.
A diferencia con otras soluciones conocidas, la presente solución permite la movilidad de los elementos empleados. Es decir, la capacidad de despliegue del medio focalizador permite disponer dicho elemento en su posición de reposo en caso de no ser necesaria la concentración de la corriente de aire, y ser desplazada a una posición activa en su caso.
Las soluciones actuales, empleando equipos fijos limitan un empleo óptimo y satisfactorio del usuario.
En conclusión, la invención propone un módulo concentrador de energía eólica, un sistema para el aprovechamiento de energía eólica concentrada en un punto de recolección a partir del cual resulte óptimo y con menor necesidad de recursos para el aprovechamiento de esta energía eólica, y un método para dicho aprovechamiento. Se trata de una solución que puede funcionar de forma pasiva, sin necesidad de consumir energía de ninguna red externa, y de forma responsiva a la presencia de una corriente de aire.
Lista de referencias
100. Módulo concentrador
200. Sistema de aprovechamiento
201. Medio de aprovechamiento
202. Punto de recolección
1. Montante vertical
2. Montante horizontal
3. Medio desplegable
4. Medio de tensado
5. Medio de unión
6. Marco
7. Medio focalizador
8. Abertura
Breve descripción de las figuras
A continuación, para facilitar una mejor comprensión de esta memoria descriptiva y formando parte integrante de la misma, se acompaña una serie de figuras en las que con carácter ilustrativo y no limitativo se ha representado el objeto de la invención.
La Figura 1 muestra en sección un esquema del funcionamiento de una realización del sistema de aprovechamiento de fuerzas eólicas en un punto de recolección donde se sitúa un medio de aprovechamiento.
La figura 2 muestra una vista en isométrica de una realización de un sistema de aprovechamiento de una corriente de aire que comprende un módulo cuadrangular en estado de reposo permitiendo permeabilidad y la visión a través de dicho módulo.
La Figura 3 muestra una vista en isométrica de una realización de un sistema de aprovechamiento de una corriente de aire que comprende un módulo en estado activo, una vez se ha tensado el medio desplegable y formado una estructura troncocónica, de modo que el viento puede ser redireccionado a un punto de recolección.
La Figura 4 muestra una vista isométrica de una realización del medio de unión entre el medio desplegable que deben tensarse y destensarse con los montantes.
Descripción detallada de la invención
En un primer aspecto de la invención, se describe un módulo para el aprovechamiento de la energía eólica. Dicho módulo permite dirigir una corriente de aire a un punto deseado, potenciando la capacidad de la energía eólica disponible inicialmente.
Para ello, el módulo (100) de aprovechamiento de la energía eólica comprende un marco (6) y un medio focalizador (7).
El marco (6) permite distinguir entre un área exterior y un área interior, enfrentadas respectivamente a la cara exterior e interior del marco (6). De este modo, el desplazamiento de la corriente de aire se lleva a cabo desde el área exterior al área interior. Dicho marco (6) define un espacio interior, uniendo ambas áreas, donde se dispone el medio focalizador (7). Dicho medio focalizador (7) se une al marco (6) a través de un medio de unión (5).
En una realización, el marco (6) del módulo concentrador (100) es un marco paralelepípedo. Esta configuración una mejorar al proporcionar una mayor facilidad constructiva, pudiendo abarcar una elevada superficie para la entrada de aire.
Por su parte, el medio focalizador (7) comprende una abertura (8), un medio desplegable (3) y medio de tensado (4).
La abertura (8) es un espacio del medio focalizador (7) penetrable por una corriente de aire. Por su parte, el medio desplegable (3) permite conectar el marco (6) con la abertura (8) sin ser permeable. En una realización, la abertura presenta una forma circular.
Este medio desplegable (3) es resistente al paso de la corriente de aire, es decir, el medio desplegable (3) permite dirigir la corriente de aire a través de la abertura (8). Es decir, el medio desplegable (3) es un medio resistente a una corriente de aire, por ejemplo, es un medio textil. Un elemento textil puede ser resistente al exterior, donde el agua y el viento deben interaccionar con el medio desplegable. Ejemplo de este tipo de material se ha empleado para el desarrollo de las velas de barco.
El medio de tensado (4) es un elemento dispuesto tangencialmente al medio desplegable (3), desde el marco (6) a la abertura (8) configurado para tensar el medio desplegable, actuando como una resistencia, dejando, en caso de que no haya una corriente de aire suficiente, la abertura (8) sustancialmente en el centro del marco (6) y maximizando su sección de paso en el interior del marco (6). En una realización alternativa, el medio de tensado (4) está formado por un conjunto de elementos o resistencias dispuestos a lo largo del perímetro de la abertura (8). Esta disposición puede permitir el control preciso del tensado del medio desplegable (4) a lo largo de toda la superficie de éste.
Adicionalmente, dicho medio de tensado (4) puede recorrer de forma tangencial el medio desplegable (3) desde el marco (6) a la abertura (8), de modo que tensa al medio desplegable desde varios puntos del perímetro de la abertura (8). El medio de tensado (4) puede estar dispuesto en el interior del medio desplegable (3) de modo que éste lo proteja de elementos exteriores.
Según esta configuración, el medio focalizador (7) está configurado para su desplazamiento, según el interés del usuario, lo que permite incrementar la usabilidad de la solución, mejorando sustancialmente la experiencia del usuario.
Específicamente, el medio desplegable (3) es desplazable desde una posición de reposo, donde el medio desplegable (3) está dispuesto de manera recogida en el espacio interior del marco (6), a una posición activa, donde el medio desplegable (3) está dispuesto de manera extendida atravesando la cara interna del marco (6). La disposición de una u otra posición viene determinada, por ejemplo, por la presencia de una corriente de aire, capaz de desplegar al medio desplegable (3) así como la presencia de un medio de tensado (4).
En la posición activa, o posición extendida, el medio desplegable (3) da lugar a una estructura truncada, ya sea en forma de cono o piramidal, resultando en realizaciones con estructuras troncocónicas o troncopiramidales del medio desplegable (3). Dicha estructura truncada presenta una sección superior en la cara externa del marco (6), la cual va disminuyendo, en la posición activa, según se acerca a la abertura (8). De este modo se logra la concentración de una corriente de aire en la salida del medio focalizador (7) con ciertas características según la sección de su abertura (8).
Es decir, la forma de la estructura puede venir determinada adicionalmente por el medio de tensado (4). dicho medio de tensado (4) está configurado para definir un eje de orientación según el cual la corriente de aire será llevada a un punto de recolección (9). Es decir, el eje de orientación está configurado para dirigir una corriente eólica saliente a través de la abertura (8) del medio focalizador (7) a un punto de recolección (202) situado en la cara interna del marco (6).
Así, una realización del medio de tensado (4) puede actuar como una resistencia con un funcionamiento equivalente a un flexómetro de medición. Dicha resistencia presenta un mecanismo auto enrollable pasivo. En ausencia de una corriente de aire suficiente, el medio de tensado (4) puede tender a enrollarse, recogiendo la estructura truncada del medio desplegable (3), de modo que la abertura presenta su máxima sección en el interior del marco (6). En cambio, cuando la cantidad de viento es suficiente para activar el módulo, empuja el medio desplegable (3), dando lugar a una estructura truncada de ésta venciendo las resistencias metálicas. Es decir, gracias a la presencia del medio de tensado (4) se puede dimensionar a partir de que fuerzas el módulo se activa.
Gracias a esta capacidad de despliegue del medio focalizador (7), se puede definir un eje de orientación de la corriente de aire. Esta característica permite hacer coincidir un conjunto de corrientes de aire en un punto común, sin la necesidad de otros elementos adicionales. Adicionalmente, dicho eje de orientación es modificable según la configuración del medio focalizador (7) empleado. Es decir, la disposición del medio tensado (4) en torno al perímetro de la abertura (8) puede permitir la modificación del eje de orientación de la estructura truncada, en caso de una corriente de aire suficiente para su despliegue.
Ahora bien, a diferencia de otras soluciones anteriores para concentrar corrientes de aire, el presente módulo (100) de concentración permite, por un lado, dirigir una corriente de aire a un punto de recolección (202) de interés, y por otro, la capacidad de visualizar la cara exterior del módulo (100) a un usuario dispuesto en la cara interna de dicho módulo (100). Es decir, en el estado de reposo, la abertura (8) del medio focalizador (7) puede ser empleado como acceso de luz natural, similar a un óculo, otorgando a un usuario del módulo (100) de visibilidad del exterior. La estructura truncada puede ser recogida en el plano del espacio interior del marco (6). Un ejemplo de recogida puede ser el enrollado del medio desplegable (3).
De este modo, la entrada de luz natural permite un incremento en las posibilidades constructivas, por ejemplo, en una fachada, donde la capacidad de aportar visibilidad puede resultar en una gran mejora para el usuario.
Estos componentes capacitan que el módulo (100) sea un módulo pasivo y responsivo a una corriente de aire existente en la cara externa del módulo (100), de modo que puede concentrar la energía eólica que le llega en un punto de interés.
Dicho módulo (100) puede estar comprendido en un sistema (200) junto con un medio de aprovechamiento de fuerzas eólicas. En la Figura 1, se muestra en sección un esquema del funcionamiento de una realización de dicho sistema de aprovechamiento (200) de fuerzas eólicas.
Dicho sistema de aprovechamiento (200) comprende al menos dos módulos concentrador (100) de fuerza eólica. En esta realización particular, se encuentran representados cuatro módulos (100) dispuestos en una fachada vertical.
En una realización particular, cada uno de estos módulos (100) puede estar soportado por al menos una estructura de soporte. De este modo, en una primera realización el sistema de aprovechamiento (200) puede estar configurado para estar dispuesto cubriendo la superficie de una fachada. Sin embargo, en una realización alternativa, los módulos (100) del sistema (200) pueden admitir diferentes formas según el diseño que se busque, adaptándose a las exigencias de un usuario que pretende concentrar y aprovechar un conjunto de corrientes de aire. En una realización más particular, la estructura de soporte comprende al menos un montante vertical (1) y/o al menos un montante horizontal (2).
Adicionalmente, independientemente del número y disposición de los módulos concentrador (100) implicados, cada uno de los al menos dos módulos (100) está configurado de modo que el eje de orientación de la estructura truncada, en posición activa, se encuentra dirigido a un punto de recolección (202). Es decir, cada módulo concentrador (100) presenta un medio focalizador (7) diferente, de modo que se pueda modificar la inclinación de la estructura truncada resultante en posición activa de modo que los ejes de orientación dirijan el viento a un punto de interés. En dicho punto de interés, o punto de recolección (202) es donde se sitúa la entrada de un medio de aprovechamiento (201) de una corriente eólica.
Como se aprecia en la Figura 2, donde se muestra una vista en isométrica de una realización de un sistema de aprovechamiento de fuerzas eólicas que comprende un módulo concentrador (100) cuadrangular en estado de reposo, la estructura de soporte puede estar formado por al menos un montante. Así, en una realización particular, la estructura de soporte puede comprender montantes verticales (1), montantes horizontales, o una combinación de estos. Como se aprecia en esta Figura 2, en la posición de reposo el medio desplegable (3) se encuentra en el espacio interior del marco (6). En una solución particular, en un sistema empleado como fachada como el mostrado, el resultado obtenido es una fachada lisa, donde el medio desplegable (3), por ejemplo, una tela, se encuentra tenso permitiendo permeabilidad y la visión a través de la fachada.
En contraste, la Figura 3 muestra una vista en isométrica de una realización de un sistema de aprovechamiento de fuerzas eólicas que comprende un módulo concentrador (100) en estado activo, es decir, cuando el viento exterior es el suficiente como para activar el mecanismo pasivo.
Por otro lado, en la Figura 4 se muestra una vista isométrica de una realización del medio de unión (5) empleado para la unión del medio desplegable (3) al marco (6). El medio de unión (5) debe ser un medio que permita la extensión y recogida del medio desplegable (3). Un ejemplo de este tipo de medio de unión es anclaje mecánico, que comprende un conjunto de cilindros o vara auxiliar dispuesto en una envoltura de un primer extremo del medio desplegable (3), donde dicho cilindro es coincidente con un espacio hueco presente en el marco (6). El medio desplegable (3) puede salir en esta realización a través de una discontinuidad existente en la sección del marco (6), que puede ser empleada por el medio y cubrir el espacio interior del marco (6). De este modo, este primer extremo, fijado al marco (6) empleado para el módulo (100), puede dar lugar a la base del medio desplegable (3) en la posición activa de éste. Con esta configuración, el medio de tensado (4) también puede ser enrollado en conjunto con el medio desplegable (3).
Al introducirse la envoltura del medio desplegable (3), con un cilindro en su interior, dicho medio desplegable (3) no puede ser separado del marco (6), pero permite el giro del medio, lo que capacita el tensado y destensado de dicho medio desplegable (3), lo que resulta en la posición de reposo y activa de dicho elemento.
En esta posición, se aprecia como el medio desplegable (3) se encuentra de manera extendida, formando los conos y comenzando a redireccionar el viento hacia el punto de recolección (202).
La concentración de varias corrientes de aire permite un óptimo aprovechamiento, evitando el empleo de múltiples medios de aprovechamiento dispuestos según el conjunto de corrientes de aire, ya que un único medio de aprovechamiento (201) puede ser empleado para aprovechar cada una de las líneas de corriente de aire iniciales, en lugar de un medio por cada una de las líneas de corriente. Además, la redirección del viento no solo sirve para el objetivo primario del sistema que es el aprovechamiento de energía. Como efecto secundario, la solución puede ser empleada para reorientar el viento que a estos niveles resulta molesto a recorridos. De este modo, la presente solución puede ser empleada como fachada acondicionando espacios de carácter abierto que no terminas de cerrarlos y acondicionarlos de manera que el viento no resulte molesto.
De este modo, en una primera realización, el medio de aprovechamiento es un medio conversor de energía. Pueden existen múltiples soluciones para la conversión de energía eólica. Ejemplos de este tipo de soluciones pueden ser aerogeneradores que conviertan la energía eólica en eléctrica, reduciendo el consumo de energía eléctrica que después se pueda producir, o sistemas de inducción magnética a partir de un movimiento secundario, etc.
Alternativamente, el medio de aprovechamiento puede ser un medio colector de aire. Otra forma de aprovechar la corriente eólica concentrada en un punto de recolección (202) es para la ventilación durante el acondicionamiento de los espacios que se deseen. Para conseguir este resultado el medio colector de aire puede estar conectado con el sistema de ventilación, donde se limpie el aire que vamos a introducir en los espacios a acondicionar.
Una solución particular puede consistir en el empleo de un aerogenerador de energía eléctrica conectado a un cebo electrostático de poliestireno, encargado de atrapar las partículas que contaminan el aire que queremos introducir, donde la energía necesaria para el cebo viene suministrada por el propio aerogenerador. De esta manera, con la misma fuerza del viento limpiamos el aire y cubrimos la necesidad de ventilar y acondicionar los espacios.
por tanto, el sistema puede ser configurado como un sistema de fachada, configurado para concentrar fuerzas eólicas en un punto de recolección, a partir del cual resulta óptime y con menor necesidad de recursos el aprovechamiento, funcionando de forma pasiva sin necesidad de consumir energía externa.
Ahora bien, en caso de que la superficie desde la cual se quiere recoger la energía eólica sea demasiado grande se pueden emplear un conjunto de puntos de recolección (202) desde los que recolectar la energía. Es decir, se puede configurar una solución donde un primer sistema (201) recolecte la energía en un primer punto de recolección (202) y un segundo sistema (201’) recolecte la energía eólica de un segundo punto de recolección (202) de modo que se puede optimizar el sistema, ya que la distancia a recoger por la corriente de aire desde el marco hasta el punto de recolección (202) trabaja en contra de la eficiencia de la solución.
En un tercer aspecto de la invención, la solución describe un método para el aprovechamiento de fuerza eólica. Dicho método comprende las siguientes etapas:
• Disponer un conjunto de módulos concentrador (100),
• Desplegar cada medio focalizador (7) del conjunto de módulos concentrador (100) a una posición activa, y
• Aprovechar la corriente de aire concentrada en el punto de recolección común.
Durante el despliegue de cada medio focalizador (7), se ajusta el medio de tensado (4) de cada uno de los módulos concentrador (100) dirigiendo el eje de orientación a un punto de recolección común. De este modo, se logra la concentración de un conjunto de corrientes de aire en dicho punto de recolección, capacitando su posterior aprovechamiento en un medio para tal fin.
En una realización particular de un sistema de fachada, como el mostrado en la Figura 1, se puede distinguir las dos fases: captación y aprovechamiento. La captación del viento que llega a la fachada de un cuerpo requiere la disposición de un conjunto de módulos concentrador (100) dispuestos en dicha fachada, los cuales al verse sometidos a la presión de fuertes vientos reaccionan de forma pasiva (sin necesidad de energía de ninguna red), desplegándose a posición activa, reorientando la fuerza eólica a un punto de recolección (202). En segundo lugar, las condiciones eólicas que se generan en dicho punto de orientación (202), se pueden rentabilizan usando diferentes medios, tales como, aerogeneradores y/o purificando el aire se emplea para el sistema de ventilación sin ningún gasto energético.
Con la presente solución, se logra, por tanto, implementar una medida sostenible pasiva de captación de energía eólica para reducir el gasto de consumo generando energía y/o cubriendo necesidades de impulsión de aire limpio en la ventilación de los espacios a acondicionar.

Claims (11)

REIVINDICACIONES
1. Un módulo concentrador (100) de fuerza eólica caracterizado por que comprende:
• un marco (6) definiendo un espacio interior, que comprende una cara exterior configurada para la entrada de una corriente de aire, y una cara interior configurada para la salida de dicha corriente de aire; y
• un medio focalizador (7), unido del marco (6) a través de un medio de unión (5), donde el medio focalizador (7) comprende:
<o>una abertura (8), penetrable por una corriente de aire,
<o>un medio desplegable (3), uniendo el marco (6) con la abertura (8), y
<o>un medio de tensado (4), dispuesto tangencialmente al medio desplegable (3) desde el marco (6) a la abertura (8), configurado para tensar dicho medio desplegable (3);
donde el medio desplegable (3) del medio focalizador (7) es desplazable desde una posición de reposo, donde dicho medio desplegable (3) está dispuesto de manera recogida en el espacio interior del marco (6), a una posición activa, donde el medio desplegable (3) está dispuesto de manera extendida atravesando la cara interna del marco (6), dando lugar a una estructura truncada, definiendo un eje de orientación configurado para dirigir una corriente eólica a través de la abertura (8) del medio focalizador (7) a un punto de recolección (202) situado en el espacio interior del marco (6).
2. El módulo concentrador según la reivindicación 1, donde el marco (6) es un marco paralelepípedo.
3. El módulo concentrador según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 2, donde la abertura (8) es una abertura circular.
4. El módulo concentrador según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, donde el medio de tensado (4) está formado por un conjunto de resistencias dispuestas a lo largo del perímetro de la abertura (8).
5. El módulo concentrador según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, donde el eje de orientación de la estructura truncada es modificable.
6. El módulo concentrador según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, donde el medio desplegable (3) es un medio textil.
7. Un sistema de aprovechamiento de fuerzas eólicas caracterizado por que comprende:
• un medio de aprovechamiento (201) de una corriente eólica que comprende una entrada de aire en un punto de recolección (202), y
• al menos dos módulos concentrador (100) de fuerza eólica, según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, soportados por al menos una estructura de soporte, donde cada módulo concentrador (100) de fuerza eólica comprende un eje de orientación dirigido al punto de recolección (202) donde se sitúa la entrada de aire del medio de aprovechamiento (201).
8. El sistema de aprovechamiento de fuerza eólica según la reivindicación 7, donde la al menos una estructura de soporte comprende montantes verticales (1) y montantes horizontales (2).
9. El sistema de aprovechamiento de fuerza eólica según una cualquiera de las reivindicaciones 7 a 8, donde el medio de aprovechamiento (201) es un medio colector de aire.
10. El sistema de aprovechamiento de fuerza eólica según una cualquiera de las reivindicaciones 7 a 8, donde el medio de aprovechamiento (201) es un medio conversor de energía.
11. Método de aprovechamiento de fuerza eólica caracterizado por que comprende las siguientes etapas:
• Disponer un conjunto de módulos concentrador (100),
• Desplegar cada medio focalizador (7) del conjunto de módulos concentrador (100) a una posición activa, dirigiendo su eje de orientación a un punto de recolección común y concentrando un conjunto de corrientes de aire en dicho punto de recolección; y • Aprovechar la corriente de aire concentrada en el punto de recolección común.
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