Aerogeneradores sin aspas: viento que carga tu celular

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.22201/ceide.16076079e.2026.27.1.3

Palabras clave:

aerogenerador sin palas, energía eólica casera, Vortex Bladeless, energías limpias, inducción de Faraday

Resumen

¿Es posible cargar tu celular con el viento usando materiales de ferretería? Hoy dependemos tanto de los teléfonos móviles que mantenerlos con batería cargada se ha vuelto indispensable. Aunque la energía que consumen es pequeña, la cantidad de recargas diarias y el número de usuarios hacen que el impacto sea considerablemente alto. Este artículo explora una idea sorprendente: construir un aerogenerador casero sin palas capaz de generar electricidad para recargar dispositivos móviles sin recurrir a la red eléctrica. Una propuesta innovadora que combina creatividad, ciencia y sustentabilidad, y que podría ayudar a reducir tu huella eléctrica.

Biografía del autor/a

Erick Javier López Sánchez, Universidad Nacional Rosario Castellanos y Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Ciudad de México, México

Físico y doctor en ciencias por la Facultad de Ciencias, así como geógrafo por la Facultad de Filosofía y Letras, ambas de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam). Se desempeña como profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (uacm), plantel Cuautepec; actualmente cursa el doctorado en ciencias de la sustentabilidad en la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Sus temas de investigación abordan la modelación matemática en diversas áreas; en particular, la mecánica de fluidos y las ciencias de la Tierra.

Norma Yanet Sánchez Torres, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias, Ciudad de México, México

Física, matemática y licenciada en geografía por la UNAM, profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias y de tiempo parcial en la UAM Cuajimalpa, en asignaturas como álgebra, ecuaciones diferenciales y bioestadística. Tiene un doctorado en Ciencias Biomédicas y su área de investigación es en modelos epidemiológicos y neurociencias.

Citas

Cárdenas, M. G. (2019). Estudio técnico económico de la energía solar fotovoltaica y mini eólica a pequeña escala [Tesis de licenciatura, Universidad de Cuenca]. https://dspace.ucuenca.edu.ec/items/9f312b92-23b4-4962-8491-12d785cc5b46

Castillo, E. (2011). Problemática en torno a la construcción de parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec. delos: Desarrollo Local Sostenible, 4(12), 1–14. https://www.eumed.net/rev/delos/12/ecj.html

Cenzano, R. M. y Samper, G. (2007). Puente de Tacoma (efecto de resonancia) [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=SzObC64E2Ag

Conde, L. (2023). Agricultores y ganaderos en contra de las eólicas: las razones del conflicto. La Vanguardia. https://www.lavanguardia.com/comer/al-dia/20231212/9439680/agricultores-ganaderos-contra-eolicas-razones-conflicto.html

de Cervantes Saavedra, M. (1605). El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. Biblioteca Nacional de España. https://www.bne.es/es/colecciones/cervantes/ingenioso-hidalgo-don-quixote-mancha

Difer. (2007, julio). La venta - México [Fotografía]. Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_venta_-_Mexico.jpg

Enríquez, G. (2004). El libro práctico de los generadores, transformadores y motores eléctricos. Limusa.

Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, Fundación Global Nature, Fundación Naturaleza y Hombre y Fundación Oso Pardo. (2024). Varias fundaciones dicen no a los parques eólicos en espacios de alto valor ambiental. Quercus: Revista Decana de Información Ambiental. https://www.revistaquercus.es/noticia/8815/ong/varias-fundaciones-dicen-no-a-los-parques-eolicos-en-espacios-de-alto-valor-ambiental.html

Guyon, E., Hulin, J.-P. y Petit, L. (2001). Hydrodynamique physique. edp Sciences. https://archive.org/details/etienne-guyon-jean-pierre-hulin-luc-petit-hydrodynamique-physique-nouvelle-editi

Hidalgo, S. (2020, 27 de julio). La revolución eólica: Vortex Bladeless [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=2I5df2Exyv4

McGuire, B. (2012). Waking the giant: How a changing climate triggers earthquakes, tsunamis, and volcanoes. Oxford University Press.

O’Dell, K. (2007, agosto). Small wind electric systems: A U.S. consumer’s guide (Informe n.º NREL/BR-500-42005). National Renewable Energy Laboratory. https://www.nrel.gov/docs/fy07osti/42005.pdf

Pérez, A. y Cuevas, J. F. (2010). Diseño de un sistema de suministro de energía eléctrica continuo [Tesis de Licenciatura, Facultad de Ingeniería, unam]. http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/787/A5.pdf

Piñero, J. y Videira, S. (2017). Eólica sin palas. Vortex Bladeless. https://vortexbladeless.com/es/

Resnick, R., Halliday, D. y Krane, K. S. (2007). Física (Vol. 2). Continental.

Stevens, J. y Allen, J. (2017, 13 de agosto). Two views of von Kármán vortices [Dos visiones de los vórtices de Von Kármán] [Imagen satelital]. nasa Earth Observatory. https://science.nasa.gov/earth/earth-observatory/two-views-of-von-karman-vortices-90734/

Vizcaíno, J. (2020). Los molinos de viento de Cartagena. Museo Arqueológico Municipal de Cartagena Enrique Escudero de Castro. https://www.cartagena.es/gestion/documentos/46926.pdf

Yáñez, D. J. (2018). Aerogeneradores resonantes por viv. Vortex Bladeless S.L. https://vortexbladeless.com/wp-content/uploads/2018/10/VortexGreenPaper_es.pdf

Zárate, E. y Fraga, J. (2016). La política eólica mexicana: Controversias sociales y ambientales debido a su implantación territorial. Estudios de caso en Oaxaca y Yucatán. trace, (69), 65–95. https://journals.openedition.org/trace/2137

Publicado

12-02-2026