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Un anemómetro mide la velocidad del viento. Un anemómetro mide la velocidad del aire, la velocidad del aire o el flujo de aire en interiores. Usando anemómetros para determinar la eficiencia de los sistemas y equipos de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), la tasa de flujo de aire en los edificios también se mide en pies cúbicos por minuto (CFM).
PCE Instruments (PCE) proporciona una gama de dispositivos anemométricos, incluyendo anemómetros de hilo caliente, anemómetros térmicos, anemómetros de tubo pitot, anemómetros de copa, anemómetros de paletas giratorias y anemómetros de impulsor con capuchas de captura, para satisfacer las necesidades de medición del flujo de aire y la velocidad del viento de los profesionales de industrias como HVAC, construcción, marina y energía eólica y electricidad. Además, los anemómetros digitales de mano y los mini anemómetros portátiles de PCE, fiables y asequibles, son utilizados por los aficionados a la navegación, la vela y los deportes acuáticos para medir las condiciones del viento en el exterior. Consulte los artículos de estaciones meteorológicas de PCE para realizar mediciones meteorológicas.
Los anemómetros multifuncionales miden parámetros adicionales, como la temperatura y la humedad, además del viento o la velocidad del aire. Los anemómetros también pueden proporcionar capacidades de registro de datos o de seguimiento de datos, según el modelo, para tomar mediciones a largo plazo o durante un periodo de tiempo determinado. Los anemómetros con registro de datos también disponen de una memoria interna o de una tarjeta SD, un puerto USB y un software opcional basado en ordenador para un estudio exhaustivo.

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Sprinkle sugiere que existe una versión abreviada para esta operación. Estas actividades de 60 minutos de duración, fáciles de preparar y con sabor a ingeniería, están pensadas para entornos de aprendizaje informal.
Los alumnos desarrollan sus propios anemómetros -herramientas para medir la velocidad del viento-. Realizando mediciones en diferentes lugares de la escuela, ven cómo un anemómetro mide la velocidad del viento. También aprenden sobre los distintos tipos de anemómetros, las aplicaciones en el mundo real y cómo el conocimiento de la velocidad del viento ayuda a los ingenieros a determinar dónde deben instalarse las turbinas eólicas.
Para diversos fines, los ingenieros diseñan sensores que recogen la velocidad y la dirección del viento. En los aeropuertos, los pilotos se apoyan en esta información en tiempo real. Los datos de las boyas marítimas, los barcos, los puertos y la tierra se obtienen para la predicción del tiempo. Los ferrocarriles instalan alarmas de viento para la protección y la productividad que rastrean las condiciones de la ruta, ya que las fuertes ráfagas de viento provocan pérdidas de energía en los trenes y descarrilamientos, e incluso vuelan los vagones de carga vacíos. Cerca de grúas industriales, tejados expuestos u otras circunstancias en las que los vientos fuertes pueden ser peligrosos, las alarmas de viento suelen hacer un seguimiento de las condiciones. Los sensores de las plantas químicas, refinerías de petróleo, incineradoras y vertederos hacen un seguimiento de las condiciones del viento en caso de vertido de un producto peligroso o indican si el viento es demasiado fuerte para cargar materiales polvorientos o polvos. Estos datos de los sensores también se utilizan para controlar la calefacción y la ventilación en atrios y minas subterráneas en edificios de oficinas.

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El cálculo de la velocidad del viento es útil para varios fines. Desde mejorar la protección en lugares al aire libre hasta revisar los posibles emplazamientos de proyectos de energía eólica. Además, un aspecto crucial de la meteorología es el seguimiento de la velocidad del viento.
La velocidad del viento se determina con un anemómetro, un aparato que deriva su nombre de “anemos”, palabra griega que significa viento. El anemómetro, que data del siglo XV, es un invento relativamente antiguo que se ha ido perfeccionando con el tiempo.
En el diseño del anemómetro convencional se utiliza un conjunto circular de componentes en forma de copa. La fuerza del viento en el lado cóncavo de las copas es mayor que en el lado convexo. Como reacción al viento, el conjunto gira, haciendo girar el eje al que está conectado.
A mediados del siglo XIX, se fabricaron por primera vez anemómetros de cazoleta, y en una disposición circular, el diseño utilizaba un conjunto de cuatro cazoletas. Durante la década de 1920, las copas se redujeron a tres. Esta especificación de anemómetro es ahora el estándar de la industria de evaluación de sitios de viento. Las tres cazoletas proporcionan una respuesta más rápida y un par constante. Cuando se miden ráfagas de viento, que tienen una corta duración a pesar de su intensidad, la rápida respuesta del anemómetro de tres copas es particularmente útil. En determinadas situaciones, para evitar lesiones, pueden necesitar una respuesta rápida.

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La velocidad del viento se expresa en km/h o en nudos (1 nudo = 1,852 km/h) o, más raramente en meteorología, en la escala de Beaufort (propuesta en 1805 por el almirante inglés Francis Beaufort, para clasificar los vientos según su intensidad).
Los anemoscopios calculan la dirección del viento y están formados por unas aspas metálicas básicas que giran y se alinean con la dirección del viento sobre un pivote (como las veletas de los tejados de las casas o las mangas de viento de los aeropuertos, que también proporcionan una estimación de la velocidad del viento en función de la expansión de la media). Una instrumentación especial permite registrar los datos automáticamente. En cambio, los anemómetros permiten medir la velocidad del viento con un pequeño “molinete” que gira a una velocidad proporcional a la del viento. En general, los anemoscopios y los anemómetros se combinan con el mismo método. Los modelos más modernos son eléctricos, y unos transmisores especiales permiten transmitir los datos a la estación de procesamiento en tiempo real.
Participamos en el proyecto NECST, un programa de la Unión Europea que vincula escuelas de Croacia, Países Bajos, Noruega e Italia, para crear un foro digital de investigación e intercambio de información sobre la producción de energía.

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