ES3050707T3 - Power generation and cell storage apparatus - Google Patents

Power generation and cell storage apparatus

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ES3050707T3 ES16813117T ES16813117T ES3050707T3 ES 3050707 T3 ES3050707 T3 ES 3050707T3 ES 16813117 T ES16813117 T ES 16813117T ES 16813117 T ES16813117 T ES 16813117T ES 3050707 T3 ES3050707 T3 ES 3050707T3
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Abstract

La presente invención se refiere a un aparato y método para la captura, almacenamiento y uso especializado localizados de energía generada a partir de fuentes naturales, como la energía solar o la hidroeléctrica. El aparato puede utilizarse, por ejemplo, en la cubierta o el costado de una embarcación, o en una estructura terrestre, donde se requiera la generación y el almacenamiento de energía gestionados. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

[0001] DESCRIPCIÓN
[0002] Aparato de generación de energía y almacenamiento de celda
[0003] La presente invención se refiere a un aparato y método para la captación localizada, almacenamiento y uso especializado de energía generada a partir de fuentes naturales, tal como energía solar o energía hidroeléctrica. Se puede usar el aparato, por ejemplo, en una cubierta o un lado de una embarcación marina, o en una estructura terrestre, donde existe un requisito para la generación y almacenamiento de energía.
[0004] Antecedentes de la invención
[0005] Aparatos de captación y almacenamiento de energía existentes, tales como paneles solares, que actualmente están en uso, particularmente en entornos tales como entornos marinos, se adaptan a partir de sistemas de estructura sólida, tales como los que contienen vidrio, que son rígidos e inadecuados para su uso en estructuras contorneadas o de flexión, así como almacenamiento no localizado de energía lejos de donde se requiere energía.
[0006] Sin embargo, no todas las superficies tienen estructuras que son fijas y rígidas. Algunas superficies, por ejemplo, aquellas en barcas y barcos cuando están en el agua, están en un estado de movimiento constante y se mueven y flexionan constantemente con el movimiento del agua debajo de los mismos. Los aparatos de captación y almacenamiento de energía rígidos existentes no son adecuados para tales superficies. La presente invención aborda estas necesidades.
[0007] Por lo tanto, según la invención, se proporciona un aparato para la captación y almacenamiento de energía, comprendiendo el aparato:
[0008] i) una primera capa que actúa como una capa protectora, que comprende uno o más salientes que permiten que dos o más aparatos se interconecten entre sí;
[0009] ii) una segunda capa acoplada con la primera capa, comprendiendo la segunda capa un dispositivo que puede generar energía a partir de la exposición a su entorno;
[0010] iii) una tercera capa acoplada con la segunda capa, comprendiendo la tercera capa un equipo de almacenamiento de energía; y
[0011] iv) una cuarta capa acoplada con la tercera capa, comprendiendo la cuarta capa una red de energía que permite transferir energía entre aparatos interconectados;
[0012] en el que las capas se fijan entre sí usando un elemento de conexión insertado a través de una abertura en cada capa. La cuarta capa comprende una red de energía. La sección de red de energía se ubica normalmente debajo de la tercera capa, y proporciona una red que permite que se transfiera energía de un aparato a otro aparato en una matriz de aparatos. Es la parte inferior de esta cuarta capa la que normalmente está destinada a ser adyacente a la superficie a la que se une el aparato cuando está en funcionamiento.
[0013] La estructura de construcción de red comprende un material conductor, tal como una malla conductora, lo que permite la extracción y transferencia de energía entre los aparatos. El elemento final de esta red es un sensor alojado en el elemento de conexión central, que monitoriza a través de sensores (que pueden potenciarse con grafeno) los niveles de energía almacenada y el uso de energía localizada como una red completa.
[0014] Este elemento de conexión se asienta como parte de un aparato fijado e interconectado a la superficie a la que está fijado el aparato, que sirve para crear distribución de energía a través de parte, o la totalidad, de un área donde el aparato está fijado.
[0015] El aparato puede estar unido a la superficie por cualquier medio adecuado, lo que dependerá de la naturaleza y el material de cualquier superficie dada. Los medios adecuados pueden incluir, pero no se limitan a, adhesivos, pernos o tornillos.
[0016] La tercera capa comprende una batería como equipo de almacenamiento de energía para almacenar la energía que se genera por el dispositivo de la segunda capa. Normalmente, el componente de batería contiene una cantidad de grafeno o un derivado del mismo. Si la batería es una batería que contiene litio, el grafeno actúa como catalizador para “potenciar” el litio en la batería, acelerando la velocidad a la que se carga la batería, mientras se mantiene la larga vida útil de la batería de litio. También puede funcionar como superconductor que proporciona carga rápida; se pueden usar otras tecnologías de batería cuando esto no sea adecuado.
[0017] Esta capa proporciona gestión de energía a través de sensor y gestión electrónica, así como tecnología de baliza Bluetooth, que puede proporcionar un control gestionado en tiempo real de la energía que se genera y almacena.
[0018] La batería en la tercera capa es un receptáculo para almacenar energía generada por la segunda capa. La batería se divide normalmente en dos tecnologías, usando mejoras con grafeno en semiconductores, lo que proporciona una carga muy rápida para dispositivos pequeños. La mayoría de la tercera capa está construida normalmente de un polímero resistente a impactos con cámaras internas para alojar una mezcla de celdas de batería optimizadas con litio y grafeno, creando tanto energía eléctrica de liberación de carga instantánea como más lenta para sistemas de iluminación y otros equipos.
[0020] El componente de grafeno puede estar en forma de un recubrimiento sobre cualquier metal que esté en la batería fabricada con la mayor pureza y la más alta calidad a través de los procesos fabricados más recientes en una forma que un experto en la técnica apreciaría como adecuada para el propósito. El componente de grafeno puede ser hasta un 100 % de grafeno, o puede proporcionarse en forma de una mezcla con uno o más materiales diferentes, tal como con una mezcla con uno o más materiales complementarios apropiados para lo que tiene que lograr como componente.
[0021] La tercera capa también puede comprender normalmente una luz de tira de LED (diodo emisor de luz) o un indicador de energía, lo que indica cuánta energía se está almacenando realmente en la tercera capa en cualquier momento dado. La cantidad de energía que se almacena en la tercera capa también puede indicarse mediante una o más luces LED, que puede ser de varios colores diferentes, por ejemplo, rojo, amarillo y verde, para proporcionar una indicación de que se está almacenando realmente mucha energía en la tercera capa. A modo de ejemplo, si no hay indicadores de LED encendidos, entonces no hay energía o se almacena una energía mínima; si solo hay una luz (por ejemplo, una luz roja) encendida entonces hay poca energía almacenada, y así sucesivamente. Cuantas más luces estén encendidas, más energía está almacena en la primera capa.
[0023] La tercera capa también puede comprender una o más luces LED, de cualquier color deseado, que pueden colocarse normalmente en uno o más de los lados de la tercera capa, y son visibles cuando el aparato está en funcionamiento, y proporcionan una fuente de iluminación como parte del aparato.
[0025] También es posible ver y monitorizar cuánta energía se está generando y almacenando en cualquier aparato dado de manera remota a través de una aplicación, ya que los aparatos pueden transmitir esta información a través de tecnología de baliza Bluetooth e inalámbrica. Esto permite a una persona evaluar qué aparatos en qué posiciones están funcionando a un nivel deseado, o cuáles no están colocados de manera óptima para generar suficiente energía. Todos los aparatos instalados puede ajustarse y optimizarse individualmente para aumentar la energía mejorando la colocación de los componentes para aumentar el rendimiento monitorizado.
[0027] La segunda capa puede ser cualquier dispositivo que pueda generar energía a partir de la exposición a su entorno. Por ejemplo, tales dispositivos incluyen, pero no se limitan a, un panel solar, una celda de combustible de hidrógeno que puede generar energía a partir del agua.
[0029] Si la segunda capa es para generar energía solar, contendrá celdas solares incrustadas, que están normalmente integradas en la superficie superior de la capa para maximizar la cobertura de las celdas solares que se extienden a lo largo de la capa permitiendo la máxima exposición y captación de energía del sol.
[0031] La parte inferior de la segunda capa, es decir, el lado que está en contacto con la tercera capa, actúa como un conducto para la transferencia de energía a la sección de batería en la tercera capa, colocada debajo de la segunda capa. Esta parte inferior es normalmente impermeable y está sellada y contiene propiedades altamente conductoras para transferir la energía generada solar de manera rápida y eficiente a la capa de batería usando grafeno y/u otros materiales avanzados. Parte de la energía generada puede usarse como un elemento “elevador” para potenciar la transferencia de energía para mejorar los niveles de transferencia y recolección de energía y esto puede usarse en la creación de hidrógeno.
[0033] Con el fin de proporcionar las propiedades altamente conductoras deseadas, se puede usar cualquier material adecuado que sea evidente para un experto en la técnica. Tales materiales pueden incluir, pero no se limitan a, una mezcla de cobre y grafeno, por ejemplo.
[0035] La primera capa es normalmente la superficie que está más arriba en el aparato de la invención, y que estará más expuesta a los elementos. También actúa como una capa protectora para las capas segunda y tercera, al mismo tiempo que permite que la segunda capa se exponga a la fuente de la energía que se generará por el dispositivo de la segunda capa, tal como el sol o el agua. Por lo tanto, la primera capa debe comprender un material que pueda permitir que la segunda capa quede expuesta a la fuente de la energía, tal como el sol, agua. Además, la primera comprende normalmente un polímero endurecido, tal como un polímero a base de silicio, o un material transparente resiliente. Esto se debe a que la primera capa es la capa que está directamente expuesta a los elementos y al contacto humano, y si el aparato se va a usar en la cubierta de una barca o un barco, será necesario que sea lo suficientemente resistente como para caminar sobre el mismo sin fracturarse ni romperse, al tiempo que también es relativamente ligero, duradero, y resistente a las condiciones de rayado y temperatura extrema. La primera capa también puede integrarse en más dispositivos de generación de energía, tal como una celda solar.
[0036] La primera capa comprende uno o más salientes que se extienden desde uno o más de sus bordes; y la segunda capa también puede comprender uno o más salientes que se extienden desde uno o más de sus bordes, que permiten que dos o más aparatos se interconecten entre sí. Cuando una pluralidad de aparatos de la invención se colocan adyacentes entre sí, los salientes en cualquier aparato dado están diseñados para extenderse por debajo de un aparato adyacente para ayudar a los aparatos adyacentes a interconectarse entre sí. El uno o más salientes comprenden cada uno normalmente un rebaje semicircular en el extremo del mismo; estos uno o más rebajes semicirculares están diseñados para acoplarse y extenderse hasta la mitad del contorno de los elementos de conexión de los aparatos adyacentes, de tal manera que dos de tales salientes y rebajes de aparatos vecinos se acoplarán con y rodearán completamente el elemento de conexión de cualquier aparato dado en una matriz. Los rebajes semicirculares tienen sustancialmente las mismas dimensiones que el elemento de conexión, para que se acoplen entre sí lo más firmemente posible.
[0038] Los salientes pueden estar hechos de un material de malla conductora, que permite la extracción y transferencia de energía entre aparatos individuales cuando están interconectados en una matriz, formando de ese modo de manera efectiva una red de energía. Como material de malla conductora, se puede usar cualquier material adecuado que sea evidente para un experto en la técnica. Tales materiales pueden incluir, pero no se limitan a, una mezcla de cobre, o metal conductor similar, y grafeno.
[0040] Tales salientes también se pueden encontrar en la segunda capa, y se colocan debajo de los salientes correspondientes en la primera capa.
[0042] Cada capa comprende una abertura en la misma que se extiende a través de cada capa. La abertura se coloca normalmente en la parte central dentro de la capa para tener simetría. El elemento de conexión es normalmente un pasador, un tornillo, o una espiga, o cualquier otro elemento que sea adecuado para insertarse a través de una abertura en cada capa para ayudar a mantener las tres capas en su lugar juntas. Adicionalmente, si es necesario, el elemento de conexión puede usarse para mantener el aparato en posición en la superficie a la que está unido.
[0044] El elemento de conexión puede adaptarse además para actuar como una fuente de luz o fuente de energía, que contiene una fuente de luz en su extremo visible, o como fuente de energía para accesorios tales como luces LED de tipo tótem, que pueden actuar como iluminación normal o de emergencia.
[0046] Además, el elemento de conexión puede contener un sensor, que puede usarse para monitorizar, a través de sensores potenciados con grafeno, los niveles de energía almacenada y el uso de energía localizada.
[0048] Según una realización de la invención, el elemento de conexión puede fijarse además a una capa de base, que se coloca entre la tercera capa y la superficie a la que va a unirse el aparato. El elemento de conexión está fijado a un punto central de la capa de base, y las capas tercera, segunda y primera se colocan secuencialmente en la parte superior de la capa de base para formar el aparato.
[0050] Normalmente, una pluralidad de los aparatos de la invención se usa conjuntamente entre sí en una matriz flexible. Esto puede ser de tan solo dos a cualquier número por encima de eso. Los aparatos pueden usarse en cualquier lugar donde exista un requisito de generación y almacenamiento de energía. Una ubicación potencial es en una embarcación marina, tal como una barca o barco. Los aparatos pueden instalarse en la cubierta de la embarcación, o en el lado de la embarcación, o en un techo de cabina, o en cualquier otro lugar que se exponga a los elementos necesarios que podrían considerarse adecuados. Si la segunda capa comprende un panel solar, entonces cualquier ubicación en la que el aparato esté expuesto al sol sería adecuada para que se ubique; de manera similar, cualquier dispositivo capaz de aprovechar el agua para la generación de hidrógeno idealmente se ubicaría donde pueda exponerse a una fuente de agua adecuada. Si la segunda capa comprende una celda de combustible de hidrógeno, entonces el aparato se ubica más normalmente en el lado de la embarcación, y más normalmente cerca de la línea de flotación y una fuente de agua que fluye. En la celda de combustible de hidrógeno, una membrana divide el agua en átomos de hidrógeno y oxígeno, liberando el oxígeno y proporcionando almacenamiento para hidrógeno directamente en áreas selladas de una celda de combustible o celdas de combustible internas. La inclusión de áreas de lastre que contienen cantidades de agua dentro de una embarcación puede considerarse para pequeñas cantidades de generación de energía hidroeléctrica y almacenamiento localizado.
[0052] En una matriz, no es necesario que todos los aparatos estén unidos a la superficie que va a cubrir el aparato, ya que esto puede hacer que la matriz sea demasiado rígida e inflexible para su propósito. En su lugar, pueden unirse solo aparatos seleccionados a la superficie en cuestión, permitiendo que la estructura global de la matriz permanezca flexible.
[0054] También se prevé dentro de la invención un aparato en el que la segunda capa comprende una celda de combustible de hidrógeno, junto con las capas primera, tercera y cuarta como se describe anteriormente en el presente documento.
[0055] El aparato de la invención está normalmente en forma de una baldosa o panel, que es retirable, y que puede estar dispuesto sustancialmente plano contra una superficie a la que se va a unir.
[0056] El aparato de la invención puede ser de cualquier forma o dimensión deseada, para ajustarse con el área dentro en la que se ubica, o para una estética simple. Es normalmente de una forma geométrica reconocida, tal como un hexágono, cuadrado o rectángulo, lo que permite el mayor grado de interconexión y cobertura superficial usando los aparatos; sin embargo, también puede tener una forma irregular que todavía permita una cobertura efectiva de la superficie a la que va a unirse el aparato.
[0058] En general, la presente invención permite que se genere, se almacene y se use localmente energía, en un aparato de red de energía basado en batería eficiente y efectivo que puede adaptarse a requisitos específicos. Una forma en la que la invención puede personalizarse es mediante el uso de baldosas o paneles retirables que comprenden el aparato de la invención. Las baldosas o paneles se pueden cambiar y actualizar para maximizar la captación de energía dependiendo de las necesidades específicas de un usuario, y la estructura específica en la que se van a usar, o los requisitos específicos de almacenamiento o uso de energía. Este sistema también permite que las mejoras futuras en la tecnología se introduzcan e integren rápidamente en el aparato existente y puede actualizarse.
[0060] Según otra realización de la invención, se proporciona una embarcación marítima que comprende uno o más aparatos como se definió anteriormente en el presente documento.
[0062] Según otra realización de la invención, se proporciona un uso de uno o más aparatos como se definió anteriormente en el presente documento en la generación y almacenamiento de energía.
[0064] La presente invención también proporciona un método para generar y almacenar energía que comprende emplear uno 0 más aparatos como se definió anteriormente en el presente documento.
[0066] La invención se describirá ahora adicionalmente a modo de ejemplo con referencia a las siguientes figuras que se pretende que sean solo ilustrativas y de ninguna manera limiten el alcance de la invención.
[0068] La figura 1 representa una vista en despiece ordenado de un aparato según la invención.
[0070] La figura 2 representa una vista gráfica en perspectiva del aparato de la invención.
[0072] La figura 3 representa una vista gráfica superior de una pluralidad de aparatos de la invención en una matriz interconectada.
[0074] La figura 4 representa vistas superior y lateral de dos aparatos de la invención interconectados entre sí.
[0076] La figura 5 representa una vista superior de una embarcación marítima que comprende una pluralidad de aparatos de la invención en su cubierta y techo de cabina.
[0078] En la figura 1, se muestra un aparato 1 según la invención que tiene una tercera capa 2. En esta realización, el aparato 1 tiene forma hexagonal. La tercera capa 2 comprende un equipo de almacenamiento de energía de batería de litio y un supercondensador (ninguno mostrado) dentro de la misma. Son visibles un indicador de energía, que tiene la forma de una pantalla de visualización digital 4, que indica cuánta energía se está almacenando realmente en la tercera capa en cualquier momento dado; y un número de indicadores de LED rojo, amarillo y verde 6, que también proporcionan una indicación de cuanta energía está almacenándose realmente en la primera capa. Si ninguno de los indicadores de LED 6 está encendido, entonces no hay energía o se almacena una energía mínima; si solo se enciende la luz roja, entonces hay poca energía almacenada, y así sucesivamente. Cuantas más luces estén encendidas, más energía está almacenada en la tercera capa 2.
[0080] La tercera capa 2 también comprende una abertura 8 en el centro de la misma, a través de la cual se puede insertar el elemento de conexión 10.
[0082] Debajo de la tercera capa hay una capa de base 38, que comprende orificios 40 a través de los cuales se pueden usar elementos de fijación tales como pernos o tornillos para fijar el aparato 1 a una superficie. El elemento de conexión 10 está fijado a la capa de base 38. La tercera capa 2 se asienta sobre la capa de base 38 en esta realización.
[0084] La segunda capa 12 se muestra en la figura 1 como que comprende un panel solar 14 como la fuente de generación de energía. Al igual que con la tercera capa 2, la segunda capa 12 también comprende una abertura 18 en el centro de la misma, a través de la cual se puede insertar el elemento de conexión 10.
[0086] La segunda capa 12 comprende además un número de salientes 22 que se usan para ayudar a interconectar aparatos adyacentes 1. En esta realización con forma hexagonal, hay salientes 22, que están ubicados en bordes alternos de la segunda capa 12. Cada uno de los salientes 22 también incluye un rebaje semicircular 24 en el extremo del mismo. Cuando está en uso, y cuando dos o más aparatos 1 se colocan adyacentes entre sí, el rebaje semicircular 24 de dos aparatos separados 1 se colocará alrededor del elemento de conexión 10, manteniendo los respectivos aparatos 1 en posición.
[0087] La primera capa 20 es una lámina de un material que permite que la segunda capa 12 quede expuesta de alguna forma a los elementos que son la fuente de la energía generada, por ejemplo, el sol o el agua; y que es lo suficientemente resistente como para caminar sobre la misma sin que el material se fracture o se rompa. La primera capa 20 también comprende un número de salientes 22 que se usan para ayudar a interconectar aparatos adyacentes 1. En esta realización con forma hexagonal, hay salientes 22, que están ubicados en bordes alternos de la primera capa 20. Cada uno de los salientes 22 también incluye un rebaje semicircular 24 en el extremo del mismo. Cuando está en uso, y cuando dos o más aparatos 1 se colocan adyacentes entre sí, el rebaje semicircular 24 de dos aparatos separados 1 se colocará alrededor del elemento de conexión 10, manteniendo los respectivos aparatos 1 en posición.
[0089] Al igual que con la tercera capa 2 y la segunda capa 12, la primera capa 20 también comprende una abertura 26 en el centro de la misma, a través de la cual se puede insertar el elemento de conexión 10.
[0091] Finalmente, un dispositivo de fijación 44 se coloca en la parte superior del elemento de conexión 10 para fijar todas las capas en su lugar.
[0093] El elemento de conexión 10 está equipado con una luz LED, que puede actuar como iluminación de emergencia si es necesario.
[0095] La cuarta capa no se muestra en la figura 1.
[0097] En la figura 2, se representa una vista de una matriz de aparatos interconectados hexagonales 1 de la invención, que muestra cómo puede aparecer la matriz en la práctica, con las capas primera y segunda 12 y 20 mostradas claramente superponiendo la tercera capa (no mostrada) y teniendo las tres salientes 22 en bordes alternos de la primera capa 20 para el acoplamiento con los aparatos adyacentes en la matriz. En el aparato está de manera central el elemento de conexión 10, que está equipado con una luz LED 28.
[0099] En la figura 3, se representa una vista superior de una matriz de aparatos interconectados hexagonales 1 de la invención, que muestra cómo puede aparecer la matriz en la práctica, con las luces LED 6 visibles entre las primeras capas visibles 20.
[0101] La figura 4 muestra vistas superiores y laterales de cómo dos aparatos 1 de la invención se interconectan entre sí. En la figura superior, se puede ver que un saliente 22 se extiende desde la primera capa 20 del aparato situado a la derecha por debajo del aparato situado a la izquierda. Debajo del aparato situado a la izquierda, el saliente 22 se acopla con el elemento de conexión 10 y el rebaje semicircular 24 (no mostrado) del saliente 22 se coloca alrededor del elemento de conexión 10, como se muestra en la figura de vista lateral.
[0103] La figura 5 muestra cómo una embarcación marítima puede estar equipada con una matriz de múltiples aparatos de la invención, tanto en su cubierta como en el techo de cabina. La mayoría de los aparatos son aparatos que generan energía únicamente solar 30, y no contienen una luz LED 28 como parte del elemento de conexión 10. Muchos de los aparatos 32 alrededor del perímetro contienen una luz LED amarilla como parte del elemento de conexión 10, para proporcionar iluminación en la cubierta. Algunos de los aparatos 34 en las esquinas y en la parte delantera de la embarcación contienen una luz LED roja como parte del elemento de conexión 10, para proporcionar iluminación de emergencia. Finalmente, hay un número de aparatos 36 que se colocan aproximadamente de manera central en la cubierta, que son paneles de energía. Los paneles de energía se destinan como fuentes de energía para personas en la superficie, y normalmente comprenderán tomas de enchufe o puertos USB, permitiendo, por ejemplo, que se carguen teléfonos y tabletas.
[0105] Por supuesto, debe entenderse que la presente invención no se pretende que se limite a los ejemplos anteriores que se describen solo a modo de ejemplo.

Claims (10)

1. REIVINDICACIONES
i. Aparato (1) para la captación y almacenamiento de energía, comprendiendo el aparato (1):
i) una primera capa (20) que comprende una capa protectora, que comprende uno o más salientes (22) que permiten que dos o más aparatos (1) se interconecten entre sí;
ii) una segunda capa (12) acoplada con la primera capa (20), comprendiendo la segunda capa (12) un dispositivo que puede generar energía a partir de la exposición a su entorno, y uno o más salientes (22) que permiten que dos o más aparatos (1) se interconecten entre sí;
iii) una tercera capa (2) acoplada con la segunda capa, comprendiendo la tercera capa (2) un equipo de almacenamiento de energía; y
iv) una cuarta capa acoplada con la tercera capa (2), comprendiendo la cuarta capa una red de energía que permite que se transfiera energía entre aparatos interconectados (1);
en el que las capas se fijan entre sí usando un elemento de conexión (10) insertado a través de una abertura (8, 18, 26) en cada capa.
2. Aparato según la reivindicación 1, en el que el equipo de almacenamiento de energía es una batería, y comprende grafeno o un derivado del mismo.
3. Aparato según la reivindicación 1 o la reivindicación 2, en el que la segunda capa (12) comprende uno o más paneles solares.
4. Aparato según la reivindicación 1 o la reivindicación 2, en el que la segunda capa (12) comprende una celda de combustible de hidrógeno.
5. Aparato según cualquier reivindicación anterior, en el que el aparato (1) está en forma de una baldosa o panel retirable.
6. Aparato según cualquier reivindicación anterior, en el que el elemento de conexión (10) contiene una fuente de luz.
7. Aparato según cualquier reivindicación anterior, en el que el elemento de conexión (10) contiene un sensor para monitorizar los niveles de energía que se almacenan y/o se usan.
8. Matriz que comprende una pluralidad de aparatos (1) según cualquier reivindicación anterior interconectados entre sí.
9. Embarcación marina, que comprende uno o más aparatos (1) según cualquiera de las reivindicaciones 1-8, o una matriz según la reivindicación 8.
10. Método para generar y almacenar energía que comprende emplear uno o más aparatos (1) según cualquiera de las reivindicaciones 1-7, o una matriz según la reivindicación 8.
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