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A plataforma SelfVolt diferencia-se: (a) pelo ineditismo do seu conceito, produção e
disponibilização de energia elétrica limpa através de trabalho físico humano (sistema de corda
e/ou pedais) e/ou radiação solar; (b) pelo facto de se destinar a locais onde atualmente não há
acesso fácil à rede elétrica, como por exemplo, praias, parques de campismo, parques naturais,
festivais, aeroportos, estações de metro, entre outros; (c) por possuir uma vertente ecológica;
(d) pelo seu carácter multifuncional, associando diferentes tecnologias em prol da produção de
energia elétrica; (e) pelo design da sua estrutura que foi estrategicamente projetado de forma
a ser atrativo e a acolher o utilizador de forma aprazível e muito confortável, propiciando assim
o seu uso não só como forma de recurso, mas também como local de referência possibilitando
assim a sua fidelização; (f) por incorporar um sistema Hotspot gratuito e, um tablet embebido;
(g) por associar um sistema de medição de radiação ultravioleta UVB; (h)por apresentar um
elevado potencial na exploração publicitária, constituindo este último aspeto um dos principais
pilares do modelo de negócio proposto.
Ao modelo base acima descrito irão ser acrescentadas novas funcionalidades, que estão
a ser idealizadas.
Figura 1: Plataforma SelfVolt, vista lateral
Especificações Técnicas:
Figura 2: Representação Esquemática da Estrutura.
A figura 1 representa a estrutura mecânica da plataforma SelfVolt.
É possível através da numeração da imagem identificar os diversos componentes da
tecnologia adjacente. O sistema é constituído por (1) Roda/Volante para acionamento do
sistema mecânico; (2) Saída de tensão AC (p. ex. tomada); (3) Possibilidade de outros tipos de
conectores de tensão, DC, USB; (4) Carcaça da estrutura; (5) Veios Mecânicos; (6) Mola de
espiral; (7) Cabo do sistema de corda; (8) Mola de tensão; (9) Veios Mecânicos; (10) Rodas
dentadas ou engrenagens; (11) Gerador; (12) Módulo eletrónico de controlo; (13) Módulo de
armazenamento de energia integrando bateria e/ou condensadores; (14) Painel Fotovoltaico;
(15) Pedais; (16) Transmissão mecânica dos pedais. Correias; (17) Gerador.
Balanço de energia da plataforma:
Com auxílio de um equipamento foram medidas algumas potências de alimentação de
computadores e smartphones.
H.1. Smartphone com carga mínima (1%) 5.5W
Pelo facto de o sistema proposto ser constituído por um volante, podemos colocar a
questão de quantas voltas são necessárias para alimentar o dispositivo da tabela anterior.
Supondo um esforço físico humano (força exercida) de 7Kg sobre o volante com raio de
0.5m temos um binário de 35N*m para todo o volante. Sabendo que uma volta completa da
roda corresponde a 2π (rad) então temos:
Desta forma, podemos prever quantas voltas precisamos de rodar o volante para
estarmos ligados à plataforma durante 10 minutos, 5 minutos e 1 minuto.
H.1. Smartphone com carga reduzida (1%): 5,5W
Para alimentar 5,3W prevemos o seguinte cenário:
5,5W em 10 minutos 5,5W em 5 minutos 5,5W em 1 minuto
15 Voltas aprox. 8 Voltas aprox. 2 Voltas aprox.
Sistema de pedais:
Para o sistema de pedais, existem já estudos e artigos elaborados e é possível gerar
250W pedalando a uma velocidade de 10km/h.
Painel Fotovoltaico:
Existem já no mercado painéis com a possibilidade de gerar 200 a 230W com um
rendimento de 16%, logo este terá de ser um pouco maior do que 1m2
. Para um painel com 1m2
,
a produção vai para os 160W.
Toda a energia produzida será armazenada numa bateria. Será possível manter energia
armazenada e usá-la por diversas utilizações e alimentação de diversos dispositivos electrónicos,
contudo, a plataforma apenas será activada na existência de movimento.
Já foi efectuado o registo de modelo de utilidade da presente plataforma ao qual foi
atribuído a referência de DMP/02/2013/410811 e número 10917.
𝑛 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑠 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 (𝑊 ∗ 𝑠)
𝐵𝑖𝑛á𝑟𝑖𝑜 (𝑁 ∗ 𝑚)
∗
1
2𝜋

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Especificações técnicas

  • 1. A plataforma SelfVolt diferencia-se: (a) pelo ineditismo do seu conceito, produção e disponibilização de energia elétrica limpa através de trabalho físico humano (sistema de corda e/ou pedais) e/ou radiação solar; (b) pelo facto de se destinar a locais onde atualmente não há acesso fácil à rede elétrica, como por exemplo, praias, parques de campismo, parques naturais, festivais, aeroportos, estações de metro, entre outros; (c) por possuir uma vertente ecológica; (d) pelo seu carácter multifuncional, associando diferentes tecnologias em prol da produção de energia elétrica; (e) pelo design da sua estrutura que foi estrategicamente projetado de forma a ser atrativo e a acolher o utilizador de forma aprazível e muito confortável, propiciando assim o seu uso não só como forma de recurso, mas também como local de referência possibilitando assim a sua fidelização; (f) por incorporar um sistema Hotspot gratuito e, um tablet embebido; (g) por associar um sistema de medição de radiação ultravioleta UVB; (h)por apresentar um elevado potencial na exploração publicitária, constituindo este último aspeto um dos principais pilares do modelo de negócio proposto. Ao modelo base acima descrito irão ser acrescentadas novas funcionalidades, que estão a ser idealizadas. Figura 1: Plataforma SelfVolt, vista lateral
  • 2. Especificações Técnicas: Figura 2: Representação Esquemática da Estrutura. A figura 1 representa a estrutura mecânica da plataforma SelfVolt. É possível através da numeração da imagem identificar os diversos componentes da tecnologia adjacente. O sistema é constituído por (1) Roda/Volante para acionamento do sistema mecânico; (2) Saída de tensão AC (p. ex. tomada); (3) Possibilidade de outros tipos de conectores de tensão, DC, USB; (4) Carcaça da estrutura; (5) Veios Mecânicos; (6) Mola de espiral; (7) Cabo do sistema de corda; (8) Mola de tensão; (9) Veios Mecânicos; (10) Rodas dentadas ou engrenagens; (11) Gerador; (12) Módulo eletrónico de controlo; (13) Módulo de
  • 3. armazenamento de energia integrando bateria e/ou condensadores; (14) Painel Fotovoltaico; (15) Pedais; (16) Transmissão mecânica dos pedais. Correias; (17) Gerador. Balanço de energia da plataforma: Com auxílio de um equipamento foram medidas algumas potências de alimentação de computadores e smartphones. H.1. Smartphone com carga mínima (1%) 5.5W Pelo facto de o sistema proposto ser constituído por um volante, podemos colocar a questão de quantas voltas são necessárias para alimentar o dispositivo da tabela anterior. Supondo um esforço físico humano (força exercida) de 7Kg sobre o volante com raio de 0.5m temos um binário de 35N*m para todo o volante. Sabendo que uma volta completa da roda corresponde a 2π (rad) então temos: Desta forma, podemos prever quantas voltas precisamos de rodar o volante para estarmos ligados à plataforma durante 10 minutos, 5 minutos e 1 minuto. H.1. Smartphone com carga reduzida (1%): 5,5W Para alimentar 5,3W prevemos o seguinte cenário: 5,5W em 10 minutos 5,5W em 5 minutos 5,5W em 1 minuto 15 Voltas aprox. 8 Voltas aprox. 2 Voltas aprox. Sistema de pedais: Para o sistema de pedais, existem já estudos e artigos elaborados e é possível gerar 250W pedalando a uma velocidade de 10km/h. Painel Fotovoltaico: Existem já no mercado painéis com a possibilidade de gerar 200 a 230W com um rendimento de 16%, logo este terá de ser um pouco maior do que 1m2 . Para um painel com 1m2 , a produção vai para os 160W. Toda a energia produzida será armazenada numa bateria. Será possível manter energia armazenada e usá-la por diversas utilizações e alimentação de diversos dispositivos electrónicos, contudo, a plataforma apenas será activada na existência de movimento. Já foi efectuado o registo de modelo de utilidade da presente plataforma ao qual foi atribuído a referência de DMP/02/2013/410811 e número 10917. 𝑛 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑠 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 (𝑊 ∗ 𝑠) 𝐵𝑖𝑛á𝑟𝑖𝑜 (𝑁 ∗ 𝑚) ∗ 1 2𝜋