{"id":98,"date":"2026-01-03T10:59:27","date_gmt":"2026-01-03T10:59:27","guid":{"rendered":"https:\/\/yakuenergia.com\/yakuenergia\/?p=98"},"modified":"2026-01-12T23:55:50","modified_gmt":"2026-01-12T23:55:50","slug":"energia-hidraulica-producida-en-casa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/yakuenergia.com\/yakuenergia\/energia-hidraulica-producida-en-casa\/","title":{"rendered":"Energ\u00eda hidr\u00e1ulica producida en casa"},"content":{"rendered":"\n<p>La turbina Pelton fue desarrollado por Yakuenergia para uso dom\u00e9stico y permite obtener energ\u00eda el\u00e9ctrica necesaria para satisfacer el consumo de una casa.<strong><br><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Es ideal para casas de campo aisladas que disponen de un peque\u00f1o caudal de agua. Permite obtener potencias hasta 1000W\/hora y aprovechar la energ\u00eda residual para calentar agua para el uso dom\u00e9stico. La turbina est\u00e1 disponible por separado (sin rectificador, diversor y resistor, cargador de bater\u00eda, bater\u00edas, inversor), pero si es necesario Yakuenergia ofrece soporte y asesoramiento para la instalaci\u00f3n completa.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Introducci\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n<p><strong><br><\/strong>La escasez de petr\u00f3leo y otros combustibles f\u00f3siles sobre los que est\u00e1 basado el modelo energ\u00e9tico actual est\u00e1n llevando a desarrollar nuevas v\u00edas de generaci\u00f3n de electricidad.<\/p>\n\n\n\n<p>Las energ\u00edas renovables son la \u00fanica soluci\u00f3n viable a largo plazo. El planeta tierra ofrece m\u00faltiples fuentes de energ\u00eda que, de un modo u otro, pueden llegar a ser transformadas en energ\u00eda \u00fatil para el ser humano. El Sol, el viento, las corrientes marinas son, entre otras muchas, fuentes de energ\u00eda inagotables, de su aprovechamiento depende en gran medida el futuro y la continuidad de la sociedad tal y como la conocemos actualmente.<\/p>\n\n\n\n<p>Si se analiza otra de estas fuentes de energ\u00eda, la hidr\u00e1ulica, se puede percibir que su aprovechamiento existe pero s\u00f3lo a trav\u00e9s de grandes obras. Las centrales hidroel\u00e9ctricas, que transforman la energ\u00eda potencial y cin\u00e9tica del agua en energ\u00eda mec\u00e1nica o el\u00e9ctrica, se suelen encontrar en grandes obras civiles. Estas obras totalmente necesarias para garantizar el suministro de agua de boca y riego y controlar el curso de r\u00edos, generan grandes da\u00f1os en los ecosistemas naturales existentes. El alto coste de su construcci\u00f3n y la imposibilidad de ser instaladas en otros lugares con un importante potencial el\u00e9ctrico por su alto impacto medioambiental abre la puerta a otras opciones que hasta la fecha apenas han sido desarrolladas. Esta posibilidad es el aprovechamiento energ\u00e9tico a menor escala en peque\u00f1os y medianos cauces de agua, es en este punto, donde se justificar\u00e1 la necesidad de las micro y pico centrales hidroel\u00e9ctricas.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><a href=\"https:\/\/yakuenergia.com\/yakuenergia\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/pelton1.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"720\" src=\"https:\/\/yakuenergia.com\/yakuenergia\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/pelton1-1024x720.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-99\" srcset=\"https:\/\/yakuenergia.com\/yakuenergia\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/pelton1-1024x720.png 1024w, https:\/\/yakuenergia.com\/yakuenergia\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/pelton1-600x422.png 600w, https:\/\/yakuenergia.com\/yakuenergia\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/pelton1-300x211.png 300w, https:\/\/yakuenergia.com\/yakuenergia\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/pelton1-768x540.png 768w, https:\/\/yakuenergia.com\/yakuenergia\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/pelton1.png 1192w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p><strong><br><\/strong><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><a><\/a>Justificaci\u00f3n t\u00e9cnica<\/h3>\n\n\n\n<p>El desarrollo de micro y pico centrales se ve justificado por la necesidad de desarrollar nuevas formas de generaci\u00f3n de energ\u00eda limpia que permitan, por ejemplo, la sustituci\u00f3n de generadores movidos por motores diesel en aquellos lugares donde se disponga de un cauce de agua cercano.<\/p>\n\n\n\n<p>Este equipo es ideal para zonas aisladas y sin red el\u00e9ctrica, ya sea, por encontrarse en lugares poco accesibles, como es el caso de zonas monta\u00f1osas, o en sectores rurales de pa\u00edses en desarrollo que todav\u00eda no disponen de energ\u00eda el\u00e9ctrica.<\/p>\n\n\n\n<p>As\u00ed mismo, puede ser interesante su utilizaci\u00f3n para aprovechar saltos de agua con el fin de reducir el consumo energ\u00e9tico o, inclusive, la venta a red del excedente producido.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><a><\/a>Justificaci\u00f3n econ\u00f3mica<\/h3>\n\n\n\n<p>El uso de pico y micro-centrales queda justificado econ\u00f3micamente hablando, ya que, la inversi\u00f3n a realizar es mucho m\u00e1s reducida en comparaci\u00f3n con la instalaci\u00f3n de tendido el\u00e9ctrico en una zona aislada.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, mediante la autogeneraci\u00f3n de energ\u00eda se estar\u00eda evitando el consumo de electricidad de la red. Por tanto, el \u00fanico coste al que se deber\u00eda hacer frente es el de mantenimiento de la instalaci\u00f3n. Cabe resaltar que dicho mantenimiento es poco importante y se reduce a la limpieza de filtros en la absorci\u00f3n de agua, gracias a que, el hidrogenerador con el que viene equipada la turbina Pelton es trif\u00e1sico, sin escobillas, lo que reduce en gran medida el mantenimiento.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><a><\/a>Justificaci\u00f3n social<\/h3>\n\n\n\n<p>Dependiendo del lugar y la finalidad para la cual se haya instalado la central hidroel\u00e9ctrica los beneficios sociales que generar\u00edan pueden ser muy variados. En lugares monta\u00f1osos, el turismo de la zona podr\u00eda verse beneficiado al llevar hasta all\u00ed una serie de servicios que hasta ahora eran inviables al no disponer de electricidad.<\/p>\n\n\n\n<p>La posibilidad de llevar energ\u00eda el\u00e9ctrica a zonas rurales de pa\u00edses en desarrollo tendr\u00eda unos beneficios dif\u00edcilmente cuantificables pero de gran magnitud. La disponibilidad de electricidad permitir\u00eda solucionar problemas que a diario se generan en sus comunidades.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><a><\/a>Justificaci\u00f3n medioambiental<\/h3>\n\n\n\n<p>El impacto medioambiental que produce este tipo de instalaciones es poco importante, siempre y cuando, las obras de canalizaci\u00f3n de agua se realicen adecuadamente. El agua derivada hasta la central no deber\u00e1 sobrepasar un porcentaje sobre el total del caudal disponible, y que depender\u00e1 de cada caso en concreto, con el fin de no da\u00f1ar el ecosistema natural actual.<\/p>\n\n\n\n<p>Teniendo en cuenta esta recomendaci\u00f3n, la contaminaci\u00f3n ambiental ser\u00e1 pr\u00e1cticamente nula. El agua utilizada para la generaci\u00f3n el\u00e9ctrica retornar\u00e1 a su cauce sin ning\u00fan cambio en su constituci\u00f3n, por lo que, no limitar\u00e1 su uso en otras aplicaciones que pudiera tener.<\/p>\n\n\n\n<p>Este tipo de centrales tienen una serie de ventajas muy importantes entre las que cabr\u00eda destacar:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>La generaci\u00f3n de energ\u00eda se produce cerca del usuario, lo que evita p\u00e9rdidas importantes en su traslado, reduce el tiempo de respuesta ante una hipot\u00e9tica aver\u00eda de la instalaci\u00f3n y facilita su mantenimiento.<\/li>\n\n\n\n<li>Su tama\u00f1o reducido permite el transporte y la instalaci\u00f3n incluso en lugares poco accesibles.<\/li>\n\n\n\n<li>No contamina ni aire ni agua, la generaci\u00f3n es 100% limpia.<\/li>\n\n\n\n<li>Su instalaci\u00f3n, modo de operaci\u00f3n y mantenimiento es sencillo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Funcionamiento<\/h3>\n\n\n\n<p><strong><br><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>El modo de operar de esta micro-central el\u00e9ctrica es similar al de una hidroel\u00e9ctrica de mayor tama\u00f1o y que estamos acostumbrados a ver en grandes presas.<\/p>\n\n\n\n<p>El principio de funcionamiento consiste en aprovechar la diferencia de energ\u00eda potencial del agua a dos alturas, lo que provoca una diferencia de presiones entre el punto desde donde se obtiene el agua y el lugar donde se coloca la central, y transformarla en energ\u00eda el\u00e9ctrica a trav\u00e9s del hidrogenerador (conjunto turbina-generador). Este hidrogenerador se amoldar\u00e1 a las necesidades del cliente y a las condiciones de presi\u00f3n y caudal de agua.<\/p>\n\n\n\n<p>En el caso de funcionamiento aislado, necesita algunos componentes (rectificador, diversor e inversor) que transformar\u00e1 la energ\u00eda trif\u00e1sica generada para hacerla apta para la carga de un grupo de bater\u00edas. Este sistema cumple 2 funciones primero es capaz de regular la carga de las bater\u00edas en funci\u00f3n de la potencia demandada en cada momento y luego suministrar\u00e1 siempre en las condiciones estables (230V-50\/60Hz). Las bater\u00edas permitir\u00e1n absorber sobreconsumos puntuales de energ\u00eda (el cliente deber\u00e1 seleccionar la autonom\u00eda necesaria).<\/p>\n\n\n\n<p>Una vez las bater\u00edas est\u00e9n completamente cargadas, toda la energ\u00eda sobrante (cuando se produce m\u00e1s de la que se consume) ser\u00e1 disipada en calentadores el\u00e9ctricos que proporcionar\u00e1n ACS (agua caliente sanitaria), la cual, podr\u00e1 ser usada incluso para climatizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>En la figura se puede apreciar el esquema el\u00e9ctrico de la turbina Pelton como sistema aislado. En ella se diferencia, por una parte, el hidrogenerador y, por otra, el cuadro de transformaci\u00f3n y control (transformador, rectificador, controlador e inverter) y los elementos auxiliares de regulaci\u00f3n (bater\u00edas y calentador el\u00e9ctrico).<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><a href=\"https:\/\/yakuenergia.com\/yakuenergia\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/circuito.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"421\" src=\"https:\/\/yakuenergia.com\/yakuenergia\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/circuito-1024x421.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-100\" srcset=\"https:\/\/yakuenergia.com\/yakuenergia\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/circuito-1024x421.png 1024w, https:\/\/yakuenergia.com\/yakuenergia\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/circuito-600x247.png 600w, https:\/\/yakuenergia.com\/yakuenergia\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/circuito-300x123.png 300w, https:\/\/yakuenergia.com\/yakuenergia\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/circuito-768x316.png 768w, https:\/\/yakuenergia.com\/yakuenergia\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/circuito-1536x631.png 1536w, https:\/\/yakuenergia.com\/yakuenergia\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/circuito-1320x542.png 1320w, https:\/\/yakuenergia.com\/yakuenergia\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/circuito.png 1560w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><a><\/a>Elementos del sistema Pelton<\/h4>\n\n\n\n<p><strong><br><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>En este cap\u00edtulo se detallan los elementos que componen la turbina Pelton y que pueden ser divididos en dos grandes grupos claramente diferenciados. Por una parte se encuentra el hidrogenerador, dispositivo de generaci\u00f3n de electricidad y por otra, todos aquellos que se encargan de la transformaci\u00f3n, regulaci\u00f3n, protecci\u00f3n y almacenaje de la energ\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><a><\/a>Hidrogenerador<\/h5>\n\n\n\n<p><strong><br><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La turbina Pelton es el elemento principal del sistema. Es donde se transforma la diferencia de energ\u00eda potencial del salto de agua en energ\u00eda el\u00e9ctrica. La turbina consta de dos elementos: la turbina y el generador. Tal y como se puede observar en la figura la turbina Pelton (tambien llamada rueda Pelton) est\u00e1 montado en el interior de una carcasa que a su vez sirve de base para el generador y donde se realiza el impacto del flujo de agua a presi\u00f3n contra los \u00e1labes. Este flujo de agua se dirige por una o varias boquillas fijadas a la carcasa y que constituyen el final de la tuber\u00eda de la instalaci\u00f3n hidr\u00e1ulica.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><a href=\"https:\/\/yakuenergia.com\/yakuenergia\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/PeltonCube_2.bmp\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"539\" src=\"https:\/\/yakuenergia.com\/yakuenergia\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/PeltonCube_2-1024x539.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-101\" srcset=\"https:\/\/yakuenergia.com\/yakuenergia\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/PeltonCube_2-1024x539.jpg 1024w, https:\/\/yakuenergia.com\/yakuenergia\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/PeltonCube_2-600x316.jpg 600w, https:\/\/yakuenergia.com\/yakuenergia\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/PeltonCube_2-300x158.jpg 300w, https:\/\/yakuenergia.com\/yakuenergia\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/PeltonCube_2-768x404.jpg 768w, https:\/\/yakuenergia.com\/yakuenergia\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/PeltonCube_2-1536x809.jpg 1536w, https:\/\/yakuenergia.com\/yakuenergia\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/PeltonCube_2-1320x695.jpg 1320w, https:\/\/yakuenergia.com\/yakuenergia\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/PeltonCube_2.bmp 1618w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p>Figura: Se observan Carcasa, tuber\u00eda y boquillas y la rueda Pelton.<\/p>\n\n\n\n<p>A continuaci\u00f3n se detallan cada uno de los componentes del hidrogenerador:<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><a><\/a>Rueda Pelton<\/h5>\n\n\n\n<p>La funci\u00f3n de la turbina Pelton es hacer girar el eje del generador por medio de 1, 2 o mas chorros de agua a presi\u00f3n que inciden tangencialmente a la rueda y contra los \u00e1labes dispuestos en su circunferencia.<\/p>\n\n\n\n<p>La rueda Pelton existe en diferentes di\u00e1metros con diferentes n\u00fameros de alav\u00e9s y en diferentes tama\u00f1os de estos. La rueda Pelton utilizada en nuestra turbina permite utilizar caudales de 0,5 a 5 litros \/ segundo con desniveles de m\u00e1s de 100 metros.<\/p>\n\n\n\n<p>El disco central est\u00e1 fabricado en aluminio y los 32 ejes de palet est\u00e1n fabricados en HDPE (polietileno de alta densidad)<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><a href=\"https:\/\/yakuenergia.com\/yakuenergia\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/cucharas.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"768\" height=\"1024\" src=\"https:\/\/yakuenergia.com\/yakuenergia\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/cucharas-768x1024.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-102\" srcset=\"https:\/\/yakuenergia.com\/yakuenergia\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/cucharas-768x1024.jpg 768w, https:\/\/yakuenergia.com\/yakuenergia\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/cucharas-600x800.jpg 600w, https:\/\/yakuenergia.com\/yakuenergia\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/cucharas-225x300.jpg 225w, https:\/\/yakuenergia.com\/yakuenergia\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/cucharas-1152x1536.jpg 1152w, https:\/\/yakuenergia.com\/yakuenergia\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/cucharas.jpg 1200w\" sizes=\"auto, (max-width: 768px) 100vw, 768px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p>Tabla 2.1: Alaves disponibles para la turbina Pelton desarrollada.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><a><\/a>Turbina Pelton \u2013 boquilla inyectora<\/h5>\n\n\n\n<p>El inyector o boquilla reguladora de caudal est\u00e1 fabricado en PVC y es el final de la instalaci\u00f3n que conduce el agua hasta el hidrogenerador. Se acopla mediante una rosca hembra de 40 mm de di\u00e1metro.<\/p>\n\n\n\n<p>La apertura de la boquilla est\u00e1 determinada por el caudal y la presi\u00f3n a la que opera la turbina. Dependiendo de la situaci\u00f3n del cliente, la boquilla se fabrica espec\u00edficamente para optimizar la eficiencia de la instalaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><a href=\"https:\/\/yakuenergia.com\/yakuenergia\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/PeltonCube_3.bmp\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"539\" src=\"https:\/\/yakuenergia.com\/yakuenergia\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/PeltonCube_3-1024x539.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-103\" srcset=\"https:\/\/yakuenergia.com\/yakuenergia\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/PeltonCube_3-1024x539.jpg 1024w, https:\/\/yakuenergia.com\/yakuenergia\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/PeltonCube_3-600x316.jpg 600w, https:\/\/yakuenergia.com\/yakuenergia\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/PeltonCube_3-300x158.jpg 300w, https:\/\/yakuenergia.com\/yakuenergia\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/PeltonCube_3-768x404.jpg 768w, https:\/\/yakuenergia.com\/yakuenergia\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/PeltonCube_3-1536x809.jpg 1536w, https:\/\/yakuenergia.com\/yakuenergia\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/PeltonCube_3-1320x695.jpg 1320w, https:\/\/yakuenergia.com\/yakuenergia\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/PeltonCube_3.bmp 1618w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p>Figura soporte y boquilla<\/p>\n\n\n\n<p>Dependiendo del caudal disponible se colocan de una o dos boquillas con el fin de incrementar al m\u00e1ximo la potencia proporcionada por el generador.<\/p>\n\n\n\n<p>La rueda Pelton instalada en nuestra turbina funciona de manera \u00f3ptima con un di\u00e1metro de boquilla de hasta 12 mm. En lugar de hacer que el di\u00e1metro de la boquilla sea mayor de 12 mm para caudales grandes, es preferible instalar una segunda boquilla.<\/p>\n\n\n\n<p>El caudal de salida de agua vendr\u00e1 determinado por la presi\u00f3n (metros de salto de agua) y el orificio de salida del inyector seg\u00fan la siguiente tabla:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td>Salto (metros)<\/td><td colspan=\"6\">Di\u00e1metro boquilla&nbsp; (mm) * versi\u00f3n con 2 boquillas<\/td><\/tr><tr><td>5<\/td><td>9.0<\/td><td>9,0 *<\/td><td>11,1&nbsp; *<\/td><td>X<\/td><td>X<\/td><td>X<\/td><\/tr><tr><td>10<\/td><td>7.6<\/td><td>10.7<\/td><td>9,3&nbsp; *<\/td><td>10,7&nbsp; *<\/td><td>12,0&nbsp; *<\/td><td>X<\/td><\/tr><tr><td>15<\/td><td>6.9<\/td><td>9.7<\/td><td>11.9<\/td><td>9,7&nbsp; *<\/td><td>10,9&nbsp; *<\/td><td>11,9&nbsp; *<\/td><\/tr><tr><td>20<\/td><td>6.4<\/td><td>9.0<\/td><td>11.1<\/td><td>9,0&nbsp; *<\/td><td>10,1&nbsp; *<\/td><td>11,1&nbsp; *<\/td><\/tr><tr><td>25<\/td><td>6.0<\/td><td>8.5<\/td><td>10.5<\/td><td>8,5&nbsp; *<\/td><td>9,6&nbsp; *<\/td><td>10,5&nbsp; *<\/td><\/tr><tr><td>30<\/td><td>5.8<\/td><td>8.2<\/td><td>10.0<\/td><td>11.5<\/td><td>9,1&nbsp; *<\/td><td>10,0&nbsp; *<\/td><\/tr><tr><td>35<\/td><td>5.6<\/td><td>7.9<\/td><td>9.6<\/td><td>11.1<\/td><td>8,8&nbsp; *<\/td><td>9,6&nbsp; *<\/td><\/tr><tr><td>40<\/td><td>5.4<\/td><td>7.6<\/td><td>9.3<\/td><td>10.7<\/td><td>8,5&nbsp; *<\/td><td>9,3&nbsp; *<\/td><\/tr><tr><td>45<\/td><td>5.2<\/td><td>7.4<\/td><td>9.0<\/td><td>10.4<\/td><td>8,2&nbsp; *<\/td><td>9,0&nbsp; *<\/td><\/tr><tr><td>50<\/td><td>5.1<\/td><td>7.2<\/td><td>8.8<\/td><td>7,2&nbsp; *<\/td><td>8,0&nbsp; *<\/td><td>8,8&nbsp; *<\/td><\/tr><tr><td>55<\/td><td>5.0<\/td><td>7.0<\/td><td>8.6<\/td><td>7,0&nbsp; *<\/td><td>7,8&nbsp; *<\/td><td>8,6&nbsp; *<\/td><\/tr><tr><td>60<\/td><td>4.9<\/td><td>6.9<\/td><td>8.4<\/td><td>6,9&nbsp; *<\/td><td>7,7&nbsp; *<\/td><td>8,4&nbsp; *<\/td><\/tr><tr><td>&nbsp;<\/td><td>0.5<\/td><td>1<\/td><td>1.5<\/td><td>2<\/td><td>2.5<\/td><td>3<\/td><\/tr><tr><td>&nbsp;<\/td><td colspan=\"6\">Caudal&nbsp;&nbsp; (litros\/secundo)<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Tabla Di\u00e1metros de boquilla en funci\u00f3n del caudal de agua te\u00f3rico y del salto de agua.<br><\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><a><\/a>Carcaza<\/h5>\n\n\n\n<p>La carcaza del hidrogenerador sirve como soporte de todos sus componentes y tambi\u00e9n evita salpicaduras de agua. Posea en su parte inferior de un desag\u00fce el cual deber\u00e1 ser canalizado de nuevo al arroyo, por eso es preferible siempre que se pueda, instalar la turbina cercana al arroyo y en un sitio ligeramente elevado para que el agua del desag\u00fce retorne al cause.<br><\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><a><\/a>Generador<\/h5>\n\n\n\n<p>El generador o alternador es el encargado de producir la electricidad. Transforma la energ\u00eda mec\u00e1nica del eje, que est\u00e1 siendo movido por la turbina, en energ\u00eda el\u00e9ctrica. Para una m\u00e1xima eficiencia, optamos por un generador trif\u00e1sico de imanes permanentes (PEM). Los imanes unidos al interior del rotor crean un campo magn\u00e9tico que induce unas tensiones en bornes del estator cuando el rotor comienza a girar. Estas tensiones producen corrientes alternas y, por tanto, electricidad. Los bornes est\u00e1n conectados en estrella (conexi\u00f3n \u2018Y\u2019) o tri\u00e1ngulo, dependiendo de la configuraci\u00f3n de la bater\u00eda del cliente.<\/p>\n\n\n\n<p>las conexiones entre los devanados se adaptan a la situaci\u00f3n del cliente (caudal, desnivel, grupo de bater\u00edas) para trabajar lo m\u00e1s cercano posible al punto de rendimiento m\u00e1ximo.<br><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><a href=\"https:\/\/yakuenergia.com\/yakuenergia\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/generador.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"632\" height=\"469\" src=\"https:\/\/yakuenergia.com\/yakuenergia\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/generador.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-104\" srcset=\"https:\/\/yakuenergia.com\/yakuenergia\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/generador.png 632w, https:\/\/yakuenergia.com\/yakuenergia\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/generador-600x445.png 600w, https:\/\/yakuenergia.com\/yakuenergia\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/generador-300x223.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 632px) 100vw, 632px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><a><\/a>Equipo de control (no suministrado)<\/h5>\n\n\n\n<p><strong><br><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>El equipo de control de la electricidad generada est\u00e1 formado por los aparatos que estabilizan el funcionamiento de la instalaci\u00f3n y suministran la electricidad en las condiciones habituales de consumo, 230 V y 50 Hz.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>El proceso que sufre la electricidad hasta ser apta para el consumo es el siguiente:<\/li>\n\n\n\n<li>El voltaje de CA trif\u00e1sico producido por el generador se convierte en voltaje de CC a trav\u00e9s de un puente rectificador.<\/li>\n\n\n\n<li>Un diversor dirige esta energ\u00eda (CC)\u00a0 a unas bater\u00edas, cuando las mismas esten completamente cargadas, tambi\u00e9n se encargara de desviar la energ\u00eda sobrante a un calentador de agua o unas resistencias reguladoras.<\/li>\n\n\n\n<li>Un inversor transforma la corriente continua de las bater\u00edas a corriente alterna (230 V,50 Hz).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Mediante este sistema, la instalaci\u00f3n se autorregula. El usuario deber\u00e1 seleccionar la autonom\u00eda requerida que define el tama\u00f1o y la capacidad de las bater\u00edas. A mayor capacidad de las bater\u00edas se dispondr\u00e1 de mayor autonom\u00eda en caso de aver\u00eda y permitir\u00e1 per\u00edodos m\u00e1s duraderos de demanda puntual.<br><\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><a><\/a>Rectificador<\/h5>\n\n\n\n<p>El rectificador o puente de diodos transforma la corriente alterna proveniente del generador a corriente continua. Dependiendo del voltaje del grupo de bater\u00edas del cliente (12V, 24V o 48V), la turbina (estator) se ajusta para que el voltaje de salida de la turbina corresponda al voltaje de la bater\u00eda. La rectificaci\u00f3n es imprescindible para la alimentaci\u00f3n de las bater\u00edas que s\u00f3lo pueden operar en corriente continua.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><a><\/a>Controlador<\/h5>\n\n\n\n<p>Como se ha comentado anteriormente, adem\u00e1s de cargar las bater\u00edas, el controlador dirige la energ\u00eda sobrante (cuando se produce m\u00e1s de lo que se consume) en el caso de que est\u00e9n completamente cargadas, a un calentador de agua o unas resistencias reguladoras.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, el dispositivo tiene la misi\u00f3n de regular el estado de tensi\u00f3n en el punto de entrada a las bater\u00edas.<\/p>\n\n\n\n<p>El controlador tiene tres fases de funcionamiento . La primera de ellas, cuando las bater\u00edas est\u00e1n bajas de carga, y consiste en ir aumentando progresivamente el nivel de tensi\u00f3n en bornes.<\/p>\n\n\n\n<p>La siguiente fase, es la etapa de absorci\u00f3n e indica que se ha alcanzado el nivel de tensi\u00f3n m\u00e1xima de carga, denominado \u2018bulk\u2019, y la corriente disminuir\u00e1 gradualmente a medida que se llegue a la capacidad total de la bater\u00eda. Por \u00faltimo, una vez se ha completado la carga de los acumuladores, el controlador entra en el estado flotante y las bater\u00edas s\u00f3lo absorber\u00e1n el m\u00ednimo de corriente necesaria para mantenerse en el mismo estado de carga completa, derivando toda la corriente de exceso al calentador de agua o a las resistencias reguladoras.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><a><\/a>Inverter<\/h5>\n\n\n\n<p>El inverter es el aparato que realiza la \u00faltima transformaci\u00f3n de la tensi\u00f3n proporcionando corriente alterna (A.C. 230 V, 50-60 Hz), dependiendo del modelo y el lugar de consumo.<\/p>\n\n\n\n<p>Tras esta transformaci\u00f3n ya se dispondr\u00e1 de electricidad en las condiciones habituales pudiendo ser usada en toda clase de aparatos el\u00e9ctricos dom\u00e9sticos e iluminaci\u00f3n.<br><\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><a><\/a>Bater\u00edas<\/h5>\n\n\n\n<p>Las bater\u00edas o acumuladores son elementos de almacenaje de energ\u00eda que dotan de autonom\u00eda a la instalaci\u00f3n protegi\u00e9ndola ante un posible fallo de suministro de agua o aver\u00eda en el sistema.<\/p>\n\n\n\n<p>Tambi\u00e9n entrar\u00e1n en funcionamiento cuando el usuario requiera m\u00e1s potencia de la que es capaz de suministrar el hidrogenerador. Este estado de sobreconsumo s\u00f3lo se podr\u00e1 mantener durante un periodo limitado de tiempo que depender\u00e1 de la capacidad de las bater\u00edas.<\/p>\n\n\n\n<p>El tama\u00f1o de estas bater\u00edas puede ser seleccionado por el usuario dependiendo de la autonom\u00eda requerida.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><a><\/a>Resistencias reguladoras\/Calentador de agua<\/h5>\n\n\n\n<p>Las resistencias reguladoras son un elemento fundamental para la correcta autorregulaci\u00f3n de la instalaci\u00f3n y se activar\u00e1n en el momento en el que el controlador est\u00e9 en fase flotante y comience a derivar corriente hacia ellas.<\/p>\n\n\n\n<p>Su funcionamiento se limita a disipar la energ\u00eda que no estamos consumiendo y que no puede ser almacenada en las bater\u00edas porque est\u00e1n completamente cargadas. Con el fin de no desaprovechar esta energ\u00eda que el generador nos proporciona constantemente, se podr\u00e1 colocar un calentador de agua donde unas resistencias sumergibles sean las encargadas de transferirla, en forma de calor, al agua. As\u00ed, de este modo tan sencillo, obtendremos agua caliente sanitaria que podr\u00e1 ser usada para consumo.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><a><\/a>Potencia de la turbina Pelton<\/h4>\n\n\n\n<p>La tabla de potencias en funci\u00f3n del caudal y la presi\u00f3n disponibles es orientativa y depender\u00e1 de cada instalaci\u00f3n en particular.<\/p>\n\n\n\n<p>Estamos ampliando el rango de valores de caudal y presi\u00f3n para poder generar electricidad en muy diversas condiciones.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td>Salto (metros)<\/td><td colspan=\"6\">Potencia&nbsp; (Vatios) * versi\u00f3n con 2 boquillas<\/td><\/tr><tr><td>5<\/td><td>5<\/td><td>15&nbsp; *<\/td><td>24&nbsp; *<\/td><td>X<\/td><td>X<\/td><td>X<\/td><\/tr><tr><td>10<\/td><td>15<\/td><td>34<\/td><td>55&nbsp; *<\/td><td>77&nbsp; *<\/td><td>100&nbsp; *<\/td><td>X<\/td><\/tr><tr><td>15<\/td><td>24<\/td><td>55<\/td><td>89<\/td><td>122&nbsp; *<\/td><td>156&nbsp; *<\/td><td>190&nbsp;&nbsp; *<\/td><\/tr><tr><td>20<\/td><td>34<\/td><td>77<\/td><td>122<\/td><td>167&nbsp; *<\/td><td>212&nbsp; *<\/td><td>259&nbsp; *<\/td><\/tr><tr><td>25<\/td><td>44<\/td><td>100<\/td><td>156<\/td><td>212&nbsp; *<\/td><td>271&nbsp; *<\/td><td>329&nbsp; *<\/td><\/tr><tr><td>30<\/td><td>55<\/td><td>122<\/td><td>189<\/td><td>259<\/td><td>329&nbsp; *<\/td><td>399&nbsp; *<\/td><\/tr><tr><td>35<\/td><td>66<\/td><td>145<\/td><td>224<\/td><td>306<\/td><td>387&nbsp; *<\/td><td>470 *<\/td><\/tr><tr><td>40<\/td><td>77<\/td><td>167<\/td><td>259<\/td><td>352<\/td><td>446&nbsp; *<\/td><td>541&nbsp; *<\/td><\/tr><tr><td>45<\/td><td>89<\/td><td>189<\/td><td>294<\/td><td>399<\/td><td>506&nbsp; *<\/td><td>611&nbsp; *<\/td><\/tr><tr><td>50<\/td><td>100<\/td><td>212<\/td><td>329<\/td><td>446&nbsp; *<\/td><td>564&nbsp; *<\/td><td>682&nbsp; *<\/td><\/tr><tr><td>55<\/td><td>11<\/td><td>235<\/td><td>364<\/td><td>494&nbsp; *<\/td><td>623&nbsp; *<\/td><td>753&nbsp; *<\/td><\/tr><tr><td>60<\/td><td>122<\/td><td>259<\/td><td>399<\/td><td>541&nbsp; *<\/td><td>682&nbsp; *<\/td><td>XX<\/td><\/tr><tr><td>&nbsp;<\/td><td>0.5<\/td><td>1<\/td><td>1.5<\/td><td>2<\/td><td>2.5<\/td><td>3<\/td><\/tr><tr><td>&nbsp;<\/td><td colspan=\"6\">Caudal&nbsp;&nbsp; (litros\/secundo)<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>(XX) Para potencias superiores a los 800 W se recomienda la colocaci\u00f3n de m\u00e1s centrales hidr\u00e1ulicas.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, en estos c\u00e1lculos se asumi\u00f3 que las p\u00e9rdidas de eficiencia a trav\u00e9s de la l\u00ednea de suministro son inferiores al 90%. Con tuber\u00edas de suministro con un di\u00e1metro demasiado peque\u00f1o, se producir\u00e1n grandes p\u00e9rdidas de eficiencia.<\/p>\n\n\n\n<p>Yakuenergia Ademas de proveer la turbina,&nbsp; puede realizar un estudio de viabilidad, brindar el asesoramiento necesario para la instalaci\u00f3n de la turbina o incluso asumir la instalaci\u00f3n completa.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La turbina Pelton fue desarrollado por Yakuenergia para uso dom\u00e9stico y permite obtener energ\u00eda el\u00e9ctrica necesaria para satisfacer el consumo 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