Kitepower es una marca registrada de la empresa holandesa Enevate BV, dedicada al desarrollo de sistemas móviles de energía eólica aerotransportada . Kitepower fue fundada en 2016 por Christoph Grete, Lukas Braun, Felix Friedl, Johannes Peschel, Anastasios Tzavellas y Roland Schmehl [ 1 ] [ 2 ] como una empresa derivada [ 3 ] del grupo de investigación de energía eólica aerotransportada de la Universidad Tecnológica de Delft [ 4 ], fundado por el ex astronauta Wubbo Ockels . La empresa tiene su sede en Delft , Países Bajos , y actualmente cuenta con 18 empleados (2018).
Sistema




Basándose en su primer prototipo de 20 kW (potencia nominal del generador), Kitepower está desarrollando actualmente un sistema ampliado de 100 kW con fines comerciales. [ 5 ] La financiación fue proporcionada por el proyecto REACH [ 7 ] [ 8 ] de la Vía Rápida para la Innovación del programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea, en el que la empresa colaboró con la Universidad Tecnológica de Delft y socios industriales [ 9 ] Dromec, Maxon Motor y Genetrix.
Principio de funcionamiento
El sistema Kitepower consta de tres componentes principales: [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] una cometa flexible, [ 13 ] un cable de sujeción y un generador eléctrico terrestre. Otro componente importante es una unidad de control de la cometa, suspendida cerca de la misma y que conecta el cable principal y las múltiples líneas de control de la cometa. Junto con el software de control correspondiente, se utiliza para dirigir la cometa de forma remota. [ 14 ]
Para la producción de energía, la cometa se opera en ciclos de bombeo consecutivos con fases alternas de desenrollado y enrollado: [ 11 ] [ 15 ] durante el desenrollado, la cometa vuela en maniobras de viento cruzado (transversal al viento entrante) como figuras de ocho. La cometa se mueve entonces más rápido que la velocidad del viento (la velocidad aparente del viento es varias veces la velocidad real del viento durante la mayor parte del tiempo) y esto crea una gran fuerza de tracción que desenrolla el cable de un tambor en tierra conectado a un generador. En esta fase se genera electricidad. Una vez que se alcanza la longitud máxima del cable, la cometa se enrolla, pero esta vez se reduce la potencia al volar la cometa a una posición estática, como por encima de la cabeza, de modo que la velocidad aparente del viento relativa a la cometa se reduce a la velocidad real del viento. [ 16 ] Luego se puede retraer lentamente con una pequeña fuerza. Esta fase consume una pequeña fracción de la energía generada previamente de modo que en total se produce energía neta. La electricidad se almacena mediante una unidad de batería recargable o, en una configuración de parque de cometas, se pueden operar varios sistemas con cambios de fase de manera que se pueda reducir la capacidad de la batería. [ 17 ]
Contexto tecnológico
La energía eólica aerotransportada sirve como una solución potencialmente competitiva en costos a las tecnologías de energía renovable existentes. [ 18 ] [ 19 ] Las principales ventajas de la tecnología de energía eólica aerotransportada son el menor uso de materiales en comparación con las turbinas eólicas convencionales (sin cimientos, sin torre), lo que permite alcanzar mayores altitudes y hace que los sistemas sean más móviles y más baratos de construir. [ 20 ] Los desafíos incluyen problemas con la robustez y confiabilidad del sistema de energía eólica voladora [ 21 ] y los requisitos de espacio aéreo de la tecnología. [ 22 ] Se ha desarrollado un considerable cuerpo de literatura científica y patentes. [ 23 ]
Aplicaciones
Para el proyecto artístico Windvogel del artista holandés Daan Roosegaarde, el sistema Kitepower se operó también durante la noche, utilizando un cable emisor de luz. [ 24 ] En octubre de 2021, la empresa desplegó su sistema de 100 kW durante un ejercicio de 3 semanas del cuerpo de ingenieros holandés en la isla caribeña de Aruba. [ 25 ]
Desde septiembre de 2023, Kitepower ha estado generando electricidad con una cometa tipo "halcón" en el condado de Mayo, Irlanda, en lo que se ha descrito como el primer sitio designado para pruebas de energía eólica aérea. [ 26 ]
Premios
Véase también
Referencias
- ↑ Schmehl, Roland (14 de noviembre de 2012). "Finalmente, las cometas han crecido" . TEDxDelft 2012. Recuperado el 25 de mayo de 2018 .
- ↑ Anderson, Mark (26 de febrero de 2019). "Ready Flyer One: Las simulaciones aéreas de energía eólica guían el salto para satisfacer la demanda energética mundial" . IEEE Spectrum . Consultado el 2 de marzo de 2019 .
- ↑ Portafolio de la empresa archivado el 5 de septiembre de 2017 en Wayback Machine Delft Enterprises. Consultado el 4 de septiembre de 2017.
- ↑ Investigación sobre energía eólica aerotransportada. Archivado el 28 de agosto de 2017 en Wayback Machine, Universidad Tecnológica de Delft. Consultado el 4 de septiembre de 2017.
- ↑ Breuer, Joep (28 de septiembre de 2017). Comercialización de un sistema móvil de energía eólica aérea de 100 kW: potencial para uso en barcos y tierra . Vehículos eléctricos energéticamente independientes: tierra, agua y aire. Delft, Países Bajos: IDTechEx . Consultado el 25 de mayo de 2018 .
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- ↑ Proyecto REACH . Consultado el 4 de septiembre de 2017.
- ↑ Socios de REACH Archivado el 5 de septiembre de 2017 en Wayback Machine , consultado el 4 de septiembre de 2017.
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- ↑ Premio Kitepower Launchlab ¡SÍ! Delft. Consultado el 4 de septiembre de 2017.
- ↑ Concurso de Innovación Kitepower Archivado el 5 de septiembre de 2017 en Wayback Machine Delft Enterprises. Consultado el 4 de septiembre de 2017.
- ↑ Programa de incubación de Kitepower YES!Delft. Consultado el 4 de septiembre de 2017.
Enlaces externos
- Sitio web oficial de Kitepower
- energía renovable
- energía eólica aérea