Lampe solaire à batteries lithium récupérées/es : Différence entre versions

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|Main_Picture=Lampe_solaire_à_batteries_lithium_récupérées_IMG_0354.JPG
 
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|Licences=Attribution (CC BY)
 
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|Description=Este tutorial permite fabricar una lámpara solar con un cargador USB, utilizando células de litio recuperadas de un ordenador usado. Con un día de carga bajo el sol,  este sistema permite recargar totalmente un teléfono móvil y además tener unas cuatro horas de luz. Este tecnología fue documentada durante la escala de la expedición Nomade des Mers en la isla de Luzong, al norte de Filipinas. La asociación Liter of Light instala sistemas similares en pueblos sin electricidad desde hace 6 años, organizando también formaciones para que los habitantes puedan reparar las lámparas de forma independiente (ya 500 000 lámparas instaladas).
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|Description=Este tutorial permite fabricar una lámpara solar con un cargador USB, utilizando células de litio recuperadas de un ordenador usado. Con un día de carga bajo el sol,  este sistema permite recargar totalmente un teléfono móvil y además tener unas cuatro horas de luz.
 
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|Tags=lampe, solaire, batterie lithium recyclées, récupération, batterie ordinateur portable, recyclage, cellules lithium usagées, NomadeDesMers, nomade des mers, NomadeDesMers
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{{Introduction
 
{{Introduction
|Introduction=El litio es un recurso natural cuyas reservas son cada vez más utilizadas en los coches eléctricos, los teléfonos y los ordenadores. Con el tiempo, este recurso se está agotando gradualmente. Se utiliza en las baterías porque puede almacenar más energía que el níquel y el cadmio.
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|Introduction=El litio es un recurso natural cuyas reservas son cada vez más utilizadas en los coches eléctricos, los teléfonos y los ordenadores. Con el tiempo, este recurso se está agotando gradualmente. Se utiliza en las baterías porque puede almacenar más energía que el níquel y el cadmio.  
 
La sustitución de los aparatos eléctricos y electrónicos se está acelerando y se está convirtiendo en una fuente cada vez más importante de residuos (RAEE: Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos). Actualmente, Francia produce entre 14 y 24 kg de residuos electrónicos por habitante y año. Este porcentaje aumenta aproximadamente un 4% cada año. En 2009, solo un 32% de los jóvenes de entre 18 y 34 años reciclaron sus residuos electrónicos. Según Eco-systèmes , en este mismo año, se ahorraron, de enero a septiembre, un total de 113000 toneladas de CO2 gracias al reciclaje de 193000 toneladas de RAEE, una de las cuatro organizaciones del sector de los RAEE.
 
La sustitución de los aparatos eléctricos y electrónicos se está acelerando y se está convirtiendo en una fuente cada vez más importante de residuos (RAEE: Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos). Actualmente, Francia produce entre 14 y 24 kg de residuos electrónicos por habitante y año. Este porcentaje aumenta aproximadamente un 4% cada año. En 2009, solo un 32% de los jóvenes de entre 18 y 34 años reciclaron sus residuos electrónicos. Según Eco-systèmes , en este mismo año, se ahorraron, de enero a septiembre, un total de 113000 toneladas de CO2 gracias al reciclaje de 193000 toneladas de RAEE, una de las cuatro organizaciones del sector de los RAEE.
  
 
No obstante, estos residuos tienen un alto potencial de reciclaje. El litio, en particular, se puede encontrar y reutilizar en las células de las baterías de un ordenador. Cuando una batería de ordenador deja de funcionar, se debe a que una o varias células han fallado. Sin embargo, algunas de ellas siguen estando en buen estado y pueden reutilizarse.
 
No obstante, estos residuos tienen un alto potencial de reciclaje. El litio, en particular, se puede encontrar y reutilizar en las células de las baterías de un ordenador. Cuando una batería de ordenador deja de funcionar, se debe a que una o varias células han fallado. Sin embargo, algunas de ellas siguen estando en buen estado y pueden reutilizarse.
 
A partir de estas células es posible crear una nueva batería, que puede utilizarse para alimentar un taladro eléctrico, cargar un dispositivo móvil, o incluso conectarse a un panel solar para hacer funcionar una lámpara. Además, conectando varias células, es posible formar baterías de almacenamiento para dispositivos de mayor tamaño.
 
A partir de estas células es posible crear una nueva batería, que puede utilizarse para alimentar un taladro eléctrico, cargar un dispositivo móvil, o incluso conectarse a un panel solar para hacer funcionar una lámpara. Además, conectando varias células, es posible formar baterías de almacenamiento para dispositivos de mayor tamaño.
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Este tecnología fue documentada durante la escala de la expedición Nomade des Mers en la isla de Luzong, al norte de Filipinas. La asociación Liter of Light instala sistemas similares en pueblos sin electricidad desde hace 6 años, organizando también formaciones para que los habitantes puedan reparar las lámparas de forma independiente (ya 500 000 lámparas instaladas).
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(No olvide activar los subtítulos del video, todos los detalles están en él !)
 
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|Material=*Batería de ordenador portátil usada
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*Batería de ordenador portátil usada (Li-ion 18600)
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</div>
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 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
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*Soportes de baterías Li-ion 18600
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</div>
  
 
*Panel solar 5V-6V / 1-3W
 
*Panel solar 5V-6V / 1-3W
  
*Un regulador de carga y descarga (ej: 4-8V 1A Módulo de carga Mini Li-ion USB Arduino [https://www.amazon.fr/gp/product/B077XW1XBJ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s01?ie=UTF8&psc=1 TP4056])
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*Un regulador de carga y descarga (ej: 4-8V 1A Módulo de carga Mini Li-ion USB Arduino [https://www.ebay.fr/itm/TP4056-Micro-USB-Module-de-Chargeur-5V-1A-Charge-Batterie-Lithium-Li-ion-Arduino-/253428065837 TP4056])
  
*Regulador de tensión: [https://www.amazon.fr/gp/product/B07HB3C13D/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1 DC/DC booster] MT3608 (componente eléctrico que transformará los 3,7 V de las baterías en 5 V).
+
*Regulador de tensión: [https://www.addicore.com/MT3608-Boost-Converter-p/ad300.htm DC/DC DC/DC booster] MT3608 (componente eléctrico que transformará los 3,7 V de las baterías en 5 V).
  
*Una lámpara LED (ej : [https://www.amazon.fr/gp/product/B01GO50NTM/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1 LED 3W] )
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
*Una lámpara LED (ej : [https://www.ebay.com/b/3-W-LED-Light-Bulbs/20706/bn_7115563288 LED 3W] )
 +
</div>
  
 
*Un interruptor (para cerrar el circuito y apagar la lámpara).
 
*Un interruptor (para cerrar el circuito y apagar la lámpara).
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|Tools=<u>Para extraer las células  :</u>
 
|Tools=<u>Para extraer las células  :</u>
  
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
*Guantes (para evitar cortarse con el plástico de la batería del ordenador o con las cintas de níquel que conectan las células).
 
*Guantes (para evitar cortarse con el plástico de la batería del ordenador o con las cintas de níquel que conectan las células).
 
*Martillo
 
*Martillo
 
*Buril
 
*Buril
 
*Alicates de corte
 
*Alicates de corte
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</div>
  
 
<u>Para fabricar la lámpara: </u>
 
<u>Para fabricar la lámpara: </u>
  
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
*Pistola de pegamento (y barras de pegamento).  
 
*Pistola de pegamento (y barras de pegamento).  
 
*Rascador térmico o pequeño soplete
 
*Rascador térmico o pequeño soplete
 
*Sierra de madera
 
*Sierra de madera
 
*Destornillador
 
*Destornillador
 +
</div>
 +
|Prerequisites={{Prerequisites
 +
|Prerequisites=Récupération de batteries/fr
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}}
 
}}
 
}}
 
{{Tuto Step
 
{{Tuto Step
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*Anotar la capacidad de la célula. Cuando más grande sea la capacidad de la célula para suministrar energía mejor.
 
*Anotar la capacidad de la célula. Cuando más grande sea la capacidad de la célula para suministrar energía mejor.
  
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
*Clasifique sus células: <1000 mA, entre 1000 y 1300, 1300 y 1500 y >1800 mA.
 
*Clasifique sus células: <1000 mA, entre 1000 y 1300, 1300 y 1500 y >1800 mA.
 +
</div>
  
 
'''Importante''' : Es importante producir baterías homogéneas con células que tengan aproximadamente la misma capacidad.
 
'''Importante''' : Es importante producir baterías homogéneas con células que tengan aproximadamente la misma capacidad.
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''Atención: ''La polaridad de los cables no se indica en el LED, por lo que hará falta hacerse con un ohmímetro. Al utilizarlo, si indica un valor cero, significa que el cable es positivo, y, si indica un valor alto, el cable es negativo.
 
''Atención: ''La polaridad de los cables no se indica en el LED, por lo que hará falta hacerse con un ohmímetro. Al utilizarlo, si indica un valor cero, significa que el cable es positivo, y, si indica un valor alto, el cable es negativo.
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 +
Veillez à ce que la tension de fonctionnement de la LED soit autour de 4V, sinon ajouter une résistance en série pour abaisser la tension (typiquement d'environ 2 Ohms pour abaisser de 1 V).
  
 
*Soldar el cable positivo del LED a la salida OUT+ del regulador y el cable negativo a la salida OUT-.  ''(imagen 7)''
 
*Soldar el cable positivo del LED a la salida OUT+ del regulador y el cable negativo a la salida OUT-.  ''(imagen 7)''
 
|Step_Picture_00=Lampe_solaire_batteries_lithium_r_cup_r_es_Sch_ma_circuit.JPG
 
|Step_Picture_00=Lampe_solaire_batteries_lithium_r_cup_r_es_Sch_ma_circuit.JPG
 +
|Step_Picture_01=Lampe_solaire_batteries_lithium_r_cup_r_es_Sch_ma_montage_lampe_LED-1.jpg
 
}}
 
}}
 
{{Tuto Step
 
{{Tuto Step
 
|Step_Title=Conexión de los 3 módulos
 
|Step_Title=Conexión de los 3 módulos
|Step_Content=El regulador de carga tiene 2 entradas: IN+ y IN- (indicadas en el dispositivo).
+
|Step_Content=<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
El regulador de carga tiene 2 entradas: IN+ y IN- (indicadas en el dispositivo).
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</div>
  
 
*Soldar el cable rojo del panel solar (positivo) al polo IN+ del regulador de carga y el cable negro (negativo) al polo IN-.
 
*Soldar el cable rojo del panel solar (positivo) al polo IN+ del regulador de carga y el cable negro (negativo) al polo IN-.
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*Soldar el cable rojo (positivo) del módulo convertidor USB/LED en el polo OUT+ del regulador de carga, y el cable negro (negativo) en polo OUT-.  "Nota:" El circuito està cerrado y la luz se enciende.
 
*Soldar el cable rojo (positivo) del módulo convertidor USB/LED en el polo OUT+ del regulador de carga, y el cable negro (negativo) en polo OUT-.  "Nota:" El circuito està cerrado y la luz se enciende.
  
*Cortar el cable positivo que conecta el regulador al convertidor para abrir el circuito y luego añadir en serie el interruptor que permitirá abrir y cerrar el circuito.
+
*Cortar el cable positivo que conecta el regulador al convertidor para abrir el circuito y luego añadir en serie el interruptor que permitirá abrir y cerrar el circuito.
 +
Nuestro interruptor tiene tres ramas, de tipo On-Off-On : soldamos el cable rojo proveniente de la lámpara con la rama del medio (Off), y el cable rojo proveniente del regulador de carga con una rama del lado (On).
 
|Step_Picture_00=Lampe_solaire_à_batteries_lithium_récupérées_59617234_1691814157630745_3212849031642349568_n.jpg
 
|Step_Picture_00=Lampe_solaire_à_batteries_lithium_récupérées_59617234_1691814157630745_3212849031642349568_n.jpg
 
}}
 
}}
 
{{Tuto Step
 
{{Tuto Step
|Step_Title=Construcción de la carcasa - Versión 1
+
|Step_Title=<div class="mw-translate-fuzzy">
|Step_Content='''''Versión 1 : Tupperware'''''
+
Construcción de la carcasa - Versión 1
 +
</div>
 +
|Step_Content=<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
'''''Versión 1 : Tupperware'''''
 +
</div>
  
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
Este modelo es el de Open Green Energy, se puede consultar aquí [https://www.instructables.com/id/BUILD-A-NOCTURNAL-SOLAR-LIGHT-BULB/?fbclid=IwAR3FVprD6RHvUfwmKnWMdHOQwbxQiSmrhS_YNKoDk01r5les_RTA5m5bGz4  el tutorial de origen].
 
Este modelo es el de Open Green Energy, se puede consultar aquí [https://www.instructables.com/id/BUILD-A-NOCTURNAL-SOLAR-LIGHT-BULB/?fbclid=IwAR3FVprD6RHvUfwmKnWMdHOQwbxQiSmrhS_YNKoDk01r5les_RTA5m5bGz4  el tutorial de origen].
 
Lo compartimos porque nos parece interesante. Sin embargo, sería necesario adaptarlo a nuestro circuito, en particular par el puerto USB. Propondremos nuestra adpatación inspirada de este modelo dentro de poco.
 
Lo compartimos porque nos parece interesante. Sin embargo, sería necesario adaptarlo a nuestro circuito, en particular par el puerto USB. Propondremos nuestra adpatación inspirada de este modelo dentro de poco.
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</div>
  
 
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}}
 
}}
 
{{Tuto Step
 
{{Tuto Step
|Step_Title=Construcción de la carcasa - Versión 2
+
|Step_Title=<div class="mw-translate-fuzzy">
|Step_Content='''''Versíon 2 : Botella termoformada grande formato'''''
+
Construcción de la carcasa - Versión 2
 +
</div>
 +
|Step_Content=<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
'''''Versíon 2 : Botella termoformada grande formato'''''
 +
</div>
  
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<div class="mw-translate-fuzzy">
 
{{Info|Este modelo permite la impermeabilización del circuito, pero necesita equipo especial :}}<br />
 
{{Info|Este modelo permite la impermeabilización del circuito, pero necesita equipo especial :}}<br />
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</div>
  
 
*Una botella de agua vacía de 5L
 
*Una botella de agua vacía de 5L
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*Un calzo de longitud 80cm minimum (anchura entre 3 y 5 cm)
 
*Un calzo de longitud 80cm minimum (anchura entre 3 y 5 cm)
  
====<u>Fabricación de las dos bases :</u>====
+
====<u>Fabrication des deux socles :</u>====
  
 
Las bases son las dos extremidades de la lámpara. La superior llevará el panel solar  por un lado y el circuito eléctrico por el otro. La extremidad inferior servirá a cerrar la lámpara de manera impermeable.
 
Las bases son las dos extremidades de la lámpara. La superior llevará el panel solar  por un lado y el circuito eléctrico por el otro. La extremidad inferior servirá a cerrar la lámpara de manera impermeable.
  
Cortar 2 tablas de 15/13cl y 2 tablas de 11/13cm. Posicionar cada pequeña tabla al centra de una gran tabla. Atornillaremos cada pareja después.
+
*Cortar 2 tablas de 15/13cl y 2 tablas de 11/13cm. Posicionar cada pequeña tabla al centra de una gran tabla. Atornillaremos cada pareja después.
  
 
{{Info|Para la impermeabilidad, es mejor barnizar las tablas de antemano.}}
 
{{Info|Para la impermeabilidad, es mejor barnizar las tablas de antemano.}}
  
====<u>Fabricación de los moldes</u> :====
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====<u>Fabrication du moule</u> :====
  
 
*Cortar el calzo 4 partes de 20cm. Posicionarlos en las 4 esquinas de las pequeñas tablas cortadas antes (las de 11/13cm) y atornillarlas con las cabezas de tornillo sobre la pequeña tabla.
 
*Cortar el calzo 4 partes de 20cm. Posicionarlos en las 4 esquinas de las pequeñas tablas cortadas antes (las de 11/13cm) y atornillarlas con las cabezas de tornillo sobre la pequeña tabla.
 
En el otro lado, posicionar la pequeña tabla y atornillarlas en la misma manera. El resultado es un paralelepípedo  de dimensiones 11/13/20. Servirá  para termoformar la botella de plástico, como lo muestra la imagen.
 
En el otro lado, posicionar la pequeña tabla y atornillarlas en la misma manera. El resultado es un paralelepípedo  de dimensiones 11/13/20. Servirá  para termoformar la botella de plástico, como lo muestra la imagen.
  
====<u>Termoformación de la carcasa de la lámpara :</u>====
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====<u>Thermoformage de l’enveloppe de la lampe :</u>====
  
 
*Cortar el fondo de la botella y insertar el molde de manera vertical (así, el lado de 20cm del molde será en la longitud de la botella).
 
*Cortar el fondo de la botella y insertar el molde de manera vertical (así, el lado de 20cm del molde será en la longitud de la botella).
  
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*Calentar lentamente cada frente del rectangulo con un rascador térmico. El rascador debe ser a 10 de la botella minimum. Cuando la botella tiene la forma del modelo, mantener el calor para tender el plástico y borrar las formas de la botella.
 
*Calentar lentamente cada frente del rectangulo con un rascador térmico. El rascador debe ser a 10 de la botella minimum. Cuando la botella tiene la forma del modelo, mantener el calor para tender el plástico y borrar las formas de la botella.
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{{Idea|Si no disponen de un rascador térmico, se puede utilizar cualqier otra fuente de fuengo, como la llama de una estufa de gas.}}<br />
 
{{Warning|No se debe calentar demasiado cercano del plástico o por largo tiempo en el mismo lugar, para evitar que se formen burbujas.}}
 
{{Warning|No se debe calentar demasiado cercano del plástico o por largo tiempo en el mismo lugar, para evitar que se formen burbujas.}}
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*Dejando la botella deformada en el molde, cortar la parte superior de la botella al nivel de la extremidad del molde. Cortar otra vez 17cm bajo la primera corte.
 
*Dejando la botella deformada en el molde, cortar la parte superior de la botella al nivel de la extremidad del molde. Cortar otra vez 17cm bajo la primera corte.
Ligne 277 : Ligne 318 :
 
Cuando la carcasa de la lámpara está  lista, sólo falta integrar el circuito eléctrico.
 
Cuando la carcasa de la lámpara está  lista, sólo falta integrar el circuito eléctrico.
  
====<u>Integración del circuito eléctrico :</u>====
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====<u>Intégration du circuit électrique :</u>====
  
*Coger una pequeña tabla (11/13cm) y atornillar todos los componentes, con maximum simetría para asegurar un buen balance del objecto. (En la photo se puede ver un ejemplo de  disposición)
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*Con un marcador, indicar en el plástico la ubicación del botón ON/OFF y del puerto USB. Perforar los agujeros correspondientes.
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Tengan cuidado con la fijación del puerto USB y del interruptor, para que no muevan cuando los utilizan.
  
 
*Con un marcador, indicar en el plástico la ubicación del botón ON/OFF y del puerto USB. Perforar los agujeros correspondientes.
 
*Con un marcador, indicar en el plástico la ubicación del botón ON/OFF y del puerto USB. Perforar los agujeros correspondientes.
Ligne 285 : Ligne 327 :
 
*Posicionar la tabla con el circuito al interior de la carcasa de plástico, y atornillar una gran tabla abajo. Las pestañas de plástico deben estar entre las dos tablas.
 
*Posicionar la tabla con el circuito al interior de la carcasa de plástico, y atornillar una gran tabla abajo. Las pestañas de plástico deben estar entre las dos tablas.
  
====<u>Fijación del panel solar :</u>====
+
====<u>Fixation du panneau solaire :</u>====
  
*Placer le panneau sur la grande planchette, déterminer l’emplacement des sorties + et – du panneau et faire un trou d’environ 5mm à cet endroit dans les deux planchettes (vérifier qu’aucun composant n’est à cet endroit auquel cas il faudra décaler le trou suffisamment).
+
*Poner el panel solar sobre la gran tabla y determinar la ubicación de las salidas + y - del panel. Perforar un agujero de 5mm en este lugar en ambas tablas. Asegúrate de que ningún componente electrónico sea en este lugar.
  
*Faire passer les fils venant du contrôleur de charge dans ce trou et les souder aux sorties correspondantes.
+
*Pasar los cables del regulador de cargo en este agujero y soldarlos a las salidas correspondientes.
  
*Pour coller l’idéal est d’utiliser un tissu fin collé à la planchette puis d’y coller le panneau (à la super glu par exemple).
+
*Par pegar el panel, utilizar una pieza de tejido y pegar el panel abajo (con super glu por ejemplo).
  
*Pour le socle de la lampe faire de même de l’autre côté ; placer la petite planchette à l’intérieur de l’enveloppe puis y visser la grande en prenant soin de coincer les languettes entre les deux.
+
*Repetir el mismo para la otra extremidad de la lámpara. Poner la pequeña tabla dentro de la carcasa de plástico y atornillar la gran tabla, todavía con las pestañas entre las tablas.
  
*Pour l’étanchéité de la prise USB, agrafer un petit rectangle de chambre à air de vélo sur l'extérieur, pour couvrir l'ouverture du port.
+
*Para la impermeabilidad del puerto USB, grapar un pequeño rectángulo de cámara de aire de bicicleta, para cubrir la apertura del puerto.
|Step_Picture_00=Lampe_solaire_à_batteries_lithium_récupérées_MVI_0309_Moment.jpg
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|Step_Picture_00=Lampe_solaire_à_batteries_lithium_récupérées_MVI_0262_Moment.jpg
|Step_Picture_01=Lampe_solaire_à_batteries_lithium_récupérées_MVI_0262_Moment.jpg
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|Step_Picture_01=Lampe_solaire_à_batteries_lithium_récupérées_MVI_0279_Moment.jpg
|Step_Picture_02=Lampe_solaire_à_batteries_lithium_récupérées_MVI_0279_Moment.jpg
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|Step_Picture_02=Lampe_solaire_à_batteries_lithium_récupérées_MVI_0282_Moment.jpg
|Step_Picture_03=Lampe_solaire_à_batteries_lithium_récupérées_MVI_0282_Moment.jpg
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|Step_Picture_03=Lampe_solaire_à_batteries_lithium_récupérées_MVI_0290_Moment.jpg
|Step_Picture_04=Lampe_solaire_à_batteries_lithium_récupérées_MVI_0290_Moment.jpg
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|Step_Picture_04=Lampe_solaire_à_batteries_lithium_récupérées_MVI_0309_Moment.jpg
 
|Step_Picture_05=Lampe_solaire_à_batteries_lithium_récupérées_MVI_0334_Moment.jpg
 
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|Step_Content='''Vous avez deux minutes ? Que vous souhaitiez ou non réaliser cette low-tech, votre réponse à [https://framaforms.org/votre-avis-sur-ce-tutoriel-du-low-tech-lab-1589450161 ce formulaire] nous aiderait à améliorer nos tutos. Merci d'avance pour votre aide !'''
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|Notes=Por favor, publique toda pregunta o sugerencia en relación con este tutorial, añadiremos una sección para responder. Si ha fabricado la lámpara, compartala ! #solarlamp #lowtechlab
 
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Version du 20 janvier 2021 à 14:48

Tutorial de avatarLow-tech Lab | Catégories : Énergie

Este tutorial permite fabricar una lámpara solar con un cargador USB, utilizando células de litio recuperadas de un ordenador usado. Con un día de carga bajo el sol, este sistema permite recargar totalmente un teléfono móvil y además tener unas cuatro horas de luz.

Licence : Attribution (CC BY)

Introduction

El litio es un recurso natural cuyas reservas son cada vez más utilizadas en los coches eléctricos, los teléfonos y los ordenadores. Con el tiempo, este recurso se está agotando gradualmente. Se utiliza en las baterías porque puede almacenar más energía que el níquel y el cadmio. La sustitución de los aparatos eléctricos y electrónicos se está acelerando y se está convirtiendo en una fuente cada vez más importante de residuos (RAEE: Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos). Actualmente, Francia produce entre 14 y 24 kg de residuos electrónicos por habitante y año. Este porcentaje aumenta aproximadamente un 4% cada año. En 2009, solo un 32% de los jóvenes de entre 18 y 34 años reciclaron sus residuos electrónicos. Según Eco-systèmes , en este mismo año, se ahorraron, de enero a septiembre, un total de 113000 toneladas de CO2 gracias al reciclaje de 193000 toneladas de RAEE, una de las cuatro organizaciones del sector de los RAEE.

No obstante, estos residuos tienen un alto potencial de reciclaje. El litio, en particular, se puede encontrar y reutilizar en las células de las baterías de un ordenador. Cuando una batería de ordenador deja de funcionar, se debe a que una o varias células han fallado. Sin embargo, algunas de ellas siguen estando en buen estado y pueden reutilizarse. A partir de estas células es posible crear una nueva batería, que puede utilizarse para alimentar un taladro eléctrico, cargar un dispositivo móvil, o incluso conectarse a un panel solar para hacer funcionar una lámpara. Además, conectando varias células, es posible formar baterías de almacenamiento para dispositivos de mayor tamaño.

Este tecnología fue documentada durante la escala de la expedición Nomade des Mers en la isla de Luzong, al norte de Filipinas. La asociación Liter of Light instala sistemas similares en pueblos sin electricidad desde hace 6 años, organizando también formaciones para que los habitantes puedan reparar las lámparas de forma independiente (ya 500 000 lámparas instaladas).

(No olvide activar los subtítulos del video, todos los detalles están en él !)

Video d'introduction

Matériaux

  • Batería de ordenador portátil usada (Li-ion 18600)
  • Soportes de baterías Li-ion 18600
  • Panel solar 5V-6V / 1-3W
  • Un regulador de carga y descarga (ej: 4-8V 1A Módulo de carga Mini Li-ion USB Arduino TP4056)
  • Regulador de tensión: DC/DC DC/DC booster MT3608 (componente eléctrico que transformará los 3,7 V de las baterías en 5 V).
  • Una lámpara LED (ej : LED 3W )
  • Un interruptor (para cerrar el circuito y apagar la lámpara).
  • Cinta eléctrica
  • Una carcasa (ajustar el material según el modelo eligido : ver pasos 7 u 8)

Outils

Para extraer las células  :

  • Guantes (para evitar cortarse con el plástico de la batería del ordenador o con las cintas de níquel que conectan las células).
  • Martillo
  • Buril
  • Alicates de corte

Para fabricar la lámpara:

  • Pistola de pegamento (y barras de pegamento).
  • Rascador térmico o pequeño soplete
  • Sierra de madera
  • Destornillador

Étape 1 - Funcionamiento

Este tutorial muestra como recuperar células de un ordenador para fabricar una nueva batería. Esta batería, alimentada por un panel solar o por un puerto USB, le permitirá alumbrar una lámpara de LED.

El sistema funciona en torno a tres módulos:

  • el módulo de recepción de energía : el panel solar y su regulador de carga
  • el módulo de almacenamiento de energía : la batería
  • el módulo que utiliza la energía : la lámpara LED y su regulador de tensión

Módulo de recepción de energía : panel solar y regulador de carga

El panel solar concentra la energía que proviene del sol y permite recuperarla y almacenarla en la batería. No obstante, hay que tener en cuenta que la cantidad de energía que recibe el panel es irregular en función de la hora, del tiempo que hace, ... por eso es importante instalar un regulador de carga/descarga entre el panel y la batería. De este modo, este estará protegida de sufrir sobrecargas, entre otras cosas.

Módulo de almacenamiento de energía : la batería

Se compone de dos células de litio recuperadas de un ordenador usado. En pocas palabras, una batería es una caja que contiene varias pilas: cada una de ellas es una célula, una unidad que suministra energía al dispositivo mediante una reacción electroquímica.

Las células que encontramos en los ordenadores son de litio. Todas ellas tienen misma capacidad de almacenar energía, pero su capacidad para rendirla es diferente en cada una. Para fabricar una batería a partir de células, es importante que todas células tengan la misma capacidad de suministrar energía. Por lo tanto, es necesario medir la capacidad de cada una para componer baterías homogéneas.

Módulo que rinde la energía : la lámpara LED, el puerto USB y su regulador de tensión

La batería nos suministra energía de 3,7 V y las lámparas LED que tenemos funcionan al mismo voltaje. Sin embargo, los puertos USB suministran energía de 5 V. Por lo tanto, necesitamos convertir la energía de la célula de 3,7 V a 5V usando un regulador de voltaje llamado convertidor DC/DC Booster.




Étape 2 - Etapas de fabricación :

1) Extracción de las células de la batería del ordenador

2) Medición de la capacidad de las células

3) Montaje de los 3 módulos :

  • panel solar + regulador de carga
  • batería
  • regulador de tensión + lámpara LED

4) Conexión de los 3 módulos :

  • el panel solar y su regulador
  • la batería
  • la lámpara y su regulador de tensión

5) Construcción de la carcasa

6) Incorporación de los módulos en la carcasa

Étape 3 - Extracción de las células de la batería del ordenador

Para esta parte, os invitamos a consultar el tutorial Reciclaje de baterías

  • Ponerse los guantes para protegerse las manos.
  • Colocar la batería en un tornillo de banco para evitar que se mueva y abrirla con la ayuda de un martillo y un buril. (imagen 1)
  • Aislar cada una de las células : despegarlas con unos alicates de corte para retirar todos los demás componentes. (imagen 2)




Étape 4 - Medición de la tensión y de la capacidad de las células

Para esta parte, os invitamos a consultar el tutorial Reciclaje de baterías

Medición del voltaje:

Empezamos con la medición del voltaje de las células, para saber si funcionan. Son recuperables si tienen una tensión superior a 3V.

  • Con un voltímetro en modo corriente directa, medir la tensión de la células, y clasificar las que se puede reutilizar.

Cuidado : Si algunas células tienen fugas (se puede ver al exterior de la batería), deja les, porque el litio puede ser peligroso para la salud.

Medición de la capacidad :

Para medir la capacidad de una célula, es necesario cargarla al máximo y luego descargarla. Estas células están hechas de litio, y el litio debe cargarse y descargarse correctamente, con una carga máxima de 4,2 V y una mínima de 3 V. Superar estos umbrales dañaría las células.

  • Proveerse con una batería externa: un dispositivo que permite cargar varias células al mismo tiempo a través de un puerto USB.
  • Cargar las células y esperar a que la carga esté completa (se encenderán todos los LED). Tiempo aproximado de espera: 24 h. (imagen 3)
  • Una vez que las células estén cargadas al máximo (4,2 V), hay que descargarlas.
  • Conseguir un iMAX B6: un dispositivo que permite descargar las células una por una y calcular la capacidad que tienen para suministrar energía.
  • Ajustar el dispositivo:
  • el voltaje: cuando el dispositivo pida qué tipo de pilas desea cargar, elija células de litio. Automáticamente, el voltaje se ajustará a 3 V (la descarga no será inferior a 3 V).
  • el amperaje: ajustarlo a 1A para que la descarga sea suficientemente rápida y segura. En estas condiciones, espere de 1 h a 1 h 30 min para la descarga.
  • Conectar los imanes de neodimio a las pinzas de cocodrilo, y después conectarlos a las células. Los imanes sirven para pasar la corriente entre el iMAX B6 y las células. (imagen 4)
  • Descargar la célula hasta que la descarga esté completa.
  • Anotar la capacidad de la célula. Cuando más grande sea la capacidad de la célula para suministrar energía mejor.
  • Clasifique sus células: <1000 mA, entre 1000 y 1300, 1300 y 1500 y >1800 mA.

Importante : Es importante producir baterías homogéneas con células que tengan aproximadamente la misma capacidad.


Étape 5 - Montaje de los 3 módulos

Módulo 1 : Panel solar y regulador de carga

*Coger dos cables, uno rojo y uno negro, y pelarlos con unos alicates de corte.
  • Soldar el cable rojo al polo positivo del panel solar y el cable negro al polo negativo.
  • El regulador de carga tiene 2 entradas: IN+ y IN- (indicadas en el dispositivo).
  • Soldar el cable rojo (positivo) al polo IN+ del regulador de carga y, el cable negro (negativo) al polo IN- (imagen 5)

Módulo 2: Batería

  • Insertar la célula litio en el soporte de la batería.

Modulo 3 : LED / USB convertidor

El convertidor de tensión DC/DC tiene dos entradas y dos salidas :

Entradas : VIN + y VIN - / Salidas : OUT + y OUT -

  • Coger dos cables (rojo y negro).
  • Soldar el cable rojo a la entrada VIN+ del regulador y el cable negro a la entrada VIN-.

El LED tiene dos cables de entrada, uno positivo y otro negativo.

Atención: La polaridad de los cables no se indica en el LED, por lo que hará falta hacerse con un ohmímetro. Al utilizarlo, si indica un valor cero, significa que el cable es positivo, y, si indica un valor alto, el cable es negativo.

Veillez à ce que la tension de fonctionnement de la LED soit autour de 4V, sinon ajouter une résistance en série pour abaisser la tension (typiquement d'environ 2 Ohms pour abaisser de 1 V).

  • Soldar el cable positivo del LED a la salida OUT+ del regulador y el cable negativo a la salida OUT-. (imagen 7)



Étape 6 - Conexión de los 3 módulos

El regulador de carga tiene 2 entradas: IN+ y IN- (indicadas en el dispositivo).

  • Soldar el cable rojo del panel solar (positivo) al polo IN+ del regulador de carga y el cable negro (negativo) al polo IN-.
  • El regulador de carga tiene 2 entradas: B+ y B- (indicadas en el dispositivo).
  • Soldar el cable rojo del soporte de batería (positivo) en el polo B+ del regulador de carga y el cable negro (negativo) en el polo B-.
  • Soldar el cable rojo (positivo) del módulo convertidor USB/LED en el polo OUT+ del regulador de carga, y el cable negro (negativo) en polo OUT-. "Nota:" El circuito està cerrado y la luz se enciende.
  • Cortar el cable positivo que conecta el regulador al convertidor para abrir el circuito y luego añadir en serie el interruptor que permitirá abrir y cerrar el circuito.

Nuestro interruptor tiene tres ramas, de tipo On-Off-On : soldamos el cable rojo proveniente de la lámpara con la rama del medio (Off), y el cable rojo proveniente del regulador de carga con una rama del lado (On).




Étape 7 -

Construcción de la carcasa - Versión 1

Versión 1 : Tupperware

Este modelo es el de Open Green Energy, se puede consultar aquí el tutorial de origen. Lo compartimos porque nos parece interesante. Sin embargo, sería necesario adaptarlo a nuestro circuito, en particular par el puerto USB. Propondremos nuestra adpatación inspirada de este modelo dentro de poco.



Étape 8 -

Construcción de la carcasa - Versión 2

Étape 9 -

Vous avez deux minutes ? Que vous souhaitiez ou non réaliser cette low-tech, votre réponse à ce formulaire nous aiderait à améliorer nos tutos. Merci d'avance pour votre aide !

Comme tout le travail du Low-tech Lab, ce tutoriel est participatif, n'hésitez pas à ajouter les modifications qui vous semblent importantes, et à partager vos réalisations en commentaires.

Notes et références

Por favor, publique toda pregunta o sugerencia en relación con este tutorial, añadiremos una sección para responder. Si ha fabricado la lámpara, compartala ! #solarlamp #lowtechlab

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