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Indice — 12 sezioni tecniche

Produzione di Energia

Energia Solare — Fotovoltaico

Pannelli · Regolatore · Accumulo · Dimensionamento
SOLARERINNOVABILE

Come funziona il fotovoltaico

Le celle in silicio generano corrente continua (DC) quando colpite dalla luce. Un pannello da 200W produce energia nelle condizioni standard di test (STC): 1000 W/m² di irraggiamento, 25°C. Nella realtà, un pannello da 200W in Italia produce 150–170W di picco nelle ore centrali estive.

Parametri chiave di un pannello

ParametroSimboloValore tipico (200W)Significato
Potenza nominalePmax200 WWatt di picco in STC
Tensione massimaVmp18–24 VTensione al massimo punto di potenza
Corrente massimaImp8–11 ACorrente al massimo punto di potenza
Tensione circuito apertoVoc22–30 VTensione senza carico
Corrente cortocircuitoIsc9–12 ACorrente max assoluta

Collegamento pannelli — Serie vs Parallelo

Serie (+ al −)

Le tensioni si sommano, la corrente rimane uguale. 2 pannelli da 18V = 36V. Usa per aumentare la tensione del sistema (24V, 48V). Necessario con regolatore MPPT.

Parallelo (+ al + e − al −)

Le correnti si sommano, la tensione rimane uguale. 2 pannelli da 10A = 20A. Usa per aumentare la corrente mantenendo la tensione. Usabile con regolatori PWM.

Dimensionamento sistema — formula pratica

// Fabbisogno giornaliero
Wh/giorno = somma( potenza_apparecchio × ore_uso )

// Pannelli necessari
Wp_necessari = Wh/giorno ÷ ore_sole_picco × 1.25
// ×1.25 = margine perdite (ombra, calore, cavi)

// Capacità batterie (autonomia 2 giorni, scarica max 50%)
Ah_batteria = ( Wh/giorno × 2 ) ÷ ( tensione_sistema × 0.5 )

// Esempio: 1000 Wh/giorno, 12V, 4h sole → 1250Wp pannelli, 333Ah batteria

Regolatore di carica — PWM vs MPPT

PWM — economico

  • Efficienza ~75%
  • Tensione pannello = tensione batteria
  • Semplice, robusto, economico
  • Adatto a piccoli impianti (<400W)

MPPT — efficiente

  • Efficienza ~98%
  • Ottimizza il punto di lavoro del pannello
  • Guadagno 15–30% rispetto a PWM
  • Necessario con pannelli in serie
Regola rapida: In Italia centrale, un pannello da 200W produce in media 800–1000 Wh al giorno (media annuale). In estate fino a 1200 Wh, in inverno anche solo 300 Wh. Dimensiona per il mese peggiore se l'autonomia è critica.

Turbina Eolica — Autocostruzione

Pale in PVC · Generatore · Schema elettrico
EOLICODIY

Principio e potenza stimabile

P = 0.5 × ρ × A × Cp × v³
// ρ = 1.225 kg/m³ (densità aria)
// A = π × r² (area spazzata dalle pale)
// Cp = efficienza (max Betz 0.593; DIY reale: 0.25–0.35)
// v = velocità vento in m/s

// Esempio: r=0.8m, v=6 m/s, Cp=0.3
A = π × 0.64 = 2.01 m²
P = 0.5 × 1.225 × 2.01 × 0.3 × 216 = ~80W a 6 m/s
// A 8 m/s la stessa turbina → ~190W (potenza cresce col cubo del vento)

Costruzione pale — tubo PVC da 110mm

1
Materiale: tubo in PVC grigio da 110mm di diametro, spessore 3mm. Lunghezza del tubo = lunghezza della pala (es. 80cm per turbina da 1.6m di diametro totale). Servono 3 pale identiche.
2
Taglio: il tubo va tagliato in diagonale a 60° per ottenere la forma aerodinamica. Disegna il profilo con un template: larghezza massima della pala = circa 1/6 della circonferenza del tubo (~57mm). Incidi il PVC con seghetto, rifinisci con smerigliatrice angolare.
3
Profilo e bilanciamento: le 3 pale devono avere lo stesso peso (bilanciamento statico). Verifica che una pala con il centro sul perno ruoti liberamente verso il basso — se una pala è più pesante, rimuovi materiale dalla punta con carta abrasiva.
4
Hub: disco centrale in metallo (acciaio o alluminio) spesso 6–8mm, diametro 20cm. Fora 3 fori a 120° per fissare le pale con bulloni M6. Il hub va calettato sull'asse del generatore.

Generatore — motore DC di recupero

★
Miglior opzione per recupero: motore per tapis-roulant (tipicamente 90–180V DC, 1–3 kW) — usato come generatore gira lentamente e produce tensione utile. Cerca quelli con volano pesante.
A
Motore passo-passo di recupero (stampante/fotocopiatrice): produce CA trifase a bassa tensione. Richiede rettificatore trifase. Poco efficiente ma disponibilissimo.
B
Alternatore auto: robusto ma richiede alta velocità (1500–3000 giri/min) — necessita moltiplicatore di giri tra turbina e alternatore. Complicato ma potente (700W+).

Schema elettrico — dalla turbina alle batterie

TURBINA CA/DC Dump R Diodo RETTIF. Ponte 4D REGOLATORE MPPT/PWM 12/24/48V BATTERIE 12/24V DC INVERTER DC→AC 230V AC utenze casa Dump = brucia eccesso quando batt. piena

Componenti essenziali

Ponte raddrizzatore4 diodi 1N5408 (3A) o KBPC3510 (35A). Converte CA → DC. Per motori trifase: 6 diodi.
Dump load (resistenza)Resistenza di carica di emergenza (stufa elettrica di recupero). Si attiva quando le batterie sono piene per non bruciarsi il generatore.
Regolatore PWM/MPPTGestisce la carica delle batterie. Scegli in base alla tensione e corrente max della turbina.
Inverter onda sinusoidaleConverte DC 12/24V → AC 230V. Per motori e apparecchi sensibili serve onda sinusoidale pura, non modificata.
Sicurezza: installa sempre un fusibile tra turbina e regolatore, e tra batterie e inverter. Una batteria in cortocircuito può erogare migliaia di ampere — il calore incendia i cavi istantaneamente.

Micro-idroelettrico — Mulino & Turbina Pelton

Ruscello · Dislivello · Turbina autocostruita
IDRICOCONTINUO 24h

Potenza disponibile — formula

P = η × ρ × g × Q × H
// η = rendimento turbina (Pelton: 0.80–0.90; ruota idraulica: 0.50–0.70)
// ρ = 1000 kg/m³ (acqua)
// g = 9.81 m/s²
// Q = portata in m³/s (1 L/s = 0.001 m³/s)
// H = salto idraulico in metri

// Esempi:
Q = 10 L/s, H = 5m, η = 0.8 → P = 392W (continuamente!)
Q = 50 L/s, H = 3m, η = 0.7 → P = 1029W
Q = 5 L/s, H = 10m, η = 0.85 → P = 416W

Misurare la portata di un ruscello

1
Metodo volumetrico (piccoli ruscelli): metti un secchio da 10L sotto l'acqua che cade (o crea un tappo temporaneo e misura il tempo per riempirlo). Portata Q = volume ÷ tempo. Es: 10L in 4 secondi = 2.5 L/s.
2
Metodo galleggiante (fiumi più grandi): misura la sezione del corso d'acqua (larghezza × profondità media). Butta un galleggiante e misura il tempo su 10m. Velocità = 10m ÷ tempo. Q = sezione × velocità × 0.85 (coefficiente di profilo).
3
Misurare il salto (H): usa un tubo trasparente riempito d'acqua come livella. O semplicemente usa un metro e una bolla. Misura il dislivello verticale disponibile tra presa e turbina.

Turbina Pelton — autocostruzione con secchi

1
Cucchiai (palette) Pelton: taglia i cucchiai da vecchi posacenere in alluminio o costruiscili con due metà di palline da tennis tagliate. Ogni cucchiaio ha forma a doppia coppa. Servono 16–24 cucchiai saldati o avvitati su un disco centrale.
2
Disco hub: acciaio o alluminio, diametro 25–40cm, spessore 6mm. Fora i cucchiai alla periferia, equidistanti. Bilancia bene il tutto.
3
Ugello: la potenza Pelton dipende dalla velocità del getto. Usa un tubo con restringimento progressivo (ugello). Diametro ugello = √(Q / (0.785 × v)) dove v = √(2gH). Partenza semplice: raccordo idraulico ridotto.
4
Velocità ottimale della ruota: la ruota deve girare a circa metà della velocità del getto d'acqua. Se il getto arriva a 10 m/s, la periferia della ruota deve scorrere a 5 m/s. Usa questa relazione per calcolare i giri al minuto necessari e accoppia il giusto generatore.
5
Convogliatore: canalizzazione in plastica o PVC per raccogliere l'acqua uscente e rimandarla al corso d'acqua. La turbina Pelton deve girare nell'aria — non nell'acqua.
Vantaggio idroelettrico: a differenza di solare e eolico, un piccolo corso d'acqua produce energia 24h su 24, 365 giorni l'anno, costantemente. 400W continui = 9.6 kWh al giorno, equivalenti a ~20 pannelli solari da 400W.

Accumulo di Energia — Batterie

Piombo-acido · Celle DIY · BMS · Collegamento
ACCUMULO

Batterie piombo-acido — recupero e uso

Le batterie per auto/camion sono le più recuperabili e usabili in scenari di emergenza. Una batteria 12V 100Ah contiene ~600Wh (usabili al 50%: 300Wh).

1
Test batteria con multimetro: A riposo (12h senza carica): 12.7V = 100% carica, 12.4V = 75%, 12.2V = 50%, 12.0V = 25%, sotto 11.8V = scarica profonda (potenzialmente danneggiata).
2
Rianimazione di una batteria solfatata: riempi con acqua distillata se il livello è basso. Carica lentamente a bassa corrente (C/20 = 100Ah ÷ 20h = 5A) per 24–48h. Ripeti scarica/carica lenta 3–5 cicli. Recupero fino al 70% di batterie che sembrano morte.
3
Bank in parallelo: collega più batterie + al + e − al −. Le capacità si sommano. Usa cavi di uguale lunghezza e sezione da ogni batteria al bus bar (sbarra di distribuzione) per bilanciare la corrente.

Batteria galvanica di emergenza — zinco/rame in soluzione salina

Non sostituisce una batteria, ma può alimentare componenti a bassa potenza (radio, LED) in emergenza assoluta.

Zn → Zn²⁺ + 2e⁻ (anodo, si ossida)
Cu²⁺ + 2e⁻ → Cu (catodo, si riduce)
Tensione teorica: ~1.1V per cella (più in pratica 0.7–0.9V)
// 6 celle in serie = 5–6V | 12 celle = 10–12V
1
Materiali per ogni cella: 1 vasetto di plastica (yogurt/cibo), acqua salata satura (30g sale/litro), 1 piastra di zinco (vecchie batterie scariche — il guscio è zinco), 1 piastra o filo di rame (tubo idraulico tagliato).
2
Assemblaggio: immergi zinco e rame nel vasetto con soluzione salina senza che si tocchino (isolali con un pezzo di plastica forata). Zinco = negativo (−), rame = positivo (+). Misura la tensione — dovresti avere 0.7–1.0V per cella.
3
Collegamento in serie: collega il + di una cella al − della successiva. 12 celle in serie danno ~10V. La corrente è bassa (10–100 mA) — sufficiente per radio ricevitore, LED, piccolo microcontrollore.

Batterie al litio riutilizzate — 18650

★
Celle 18650: nei laptop usati e powerbank ci sono celle 18650 (18mm × 65mm). Ogni cella: 3.7V nominali, 2000–3500 mAh. Le celle buone possono essere estratte e riassemblate.
A
Test celle: carica ogni cella singolarmente a 4.2V con caricatore dedicato. Scarica a 3.0V misurando la capacità con un tester di capacità. Scarta celle sotto il 70% della capacità nominale.
B
BMS — obbligatorio: un Battery Management System è indispensabile con il litio. Protegge da sovraccarica, sovrascarica e cortocircuito. Senza BMS il litio può prendere fuoco. BMS da 12V 3S o 24V 7S da 20–40A sono economici e piccoli.
Litio senza BMS = pericolo incendio. Le celle al litio rilasciano energia rapidamente in caso di cortocircuito — il fuoco è molto difficile da spegnere. Usa sempre un BMS certificato e non forare, ammaccare o caricare oltre i limiti le celle.
Radio & Comunicazioni

Trasmettitore Morse di Emergenza

Schema elettrico · Componenti · Antenna · Frequenze
RADIOCW · QRP

Principio — trasmettitore CW semplice

CW (Continuous Wave) = la forma di modulazione radio più semplice. Un oscillatore genera una frequenza RF costante; il tasto morse apre/chiude il circuito, producendo punti e linee. Ricezione: qualsiasi radio con ricevitore SSB/CW. Portata: con 1–5W su frequenza HF (3–30 MHz) si raggiungono centinaia o migliaia di km in condizioni favorevoli.

Schema — trasmettitore Colpitts a 7 MHz (banda 40m)

+12V F 1A R1 10kΩ R2 4.7kΩ Base 2N2222 NPN BJT C Re 100Ω XTAL 7.030 MHz C1 100pF TASTO morse FILTRO LPF armoniche ANTENNA λ/4 vert. 10.7m @7MHz Potenza uscita: ~500mW–2W con 12V. LPF obbligatorio per legge (sopprime armoniche). Quarzo 7.030 MHz = frequenza CW internazionale banda 40m. Anche 14.070 MHz (20m) per lungo raggio.

Lista componenti per trasmettitore CW 7 MHz (~1W)

Quarzo 7.030 MHzOscillatore a cristallo — frequenza stabile senza accordo. Altere: 14.070 / 21.060 / 3.560 MHz
BJT 2N2222A o BC547Transistor NPN per oscillatore e driver. Per 2–5W usare BD139 o 2N3553.
Condensatori ceramici100pF × 2 (Colpitts), 0.1µF bypass. Tensione min 50V (meglio 100V per sicurezza).
Induttori (bobine)10µH (RFC choke RF) + filtro LPF: 3 induttori toroidali T50-2 + 4 condensatori 100pF
ResistoriR1: 10kΩ, R2: 4.7kΩ (partitore bias), Re: 100Ω emettitore, R key: 100Ω serie tasto
Tasto morseQualsiasi interruttore momentaneo. L'ideale è un tasto telegrafico, ma funziona anche un pulsante di recupero.
Connettore SO-239 (PL259)Connettore standard per antenna HF. Alternativamente: BNC.
Alimentazione 12VBatteria auto, powerbank da 12V, alimentatore stabilizzato. Corrente: 200–500mA.

Antenna — filo λ/4 verticale

1
Lunghezza antenna: λ/4 = 75 ÷ frequenza_MHz (metri). A 7 MHz = 10.7m di filo verticale. A 14 MHz = 5.35m. A 3.5 MHz = 21.4m.
2
Contropesi (radiali): posiziona 4–8 fili della stessa lunghezza dell'antenna al suolo (o piegati in orizzontale), collegati al connettore GND (schermo del coassiale). Senza radiali l'efficienza crolla del 90%.
3
Dipolo in alternativa: due fili da λ/4 in direzioni opposte, orizzontali. Totale: 21.4m per 7 MHz. Alimentato al centro con cavo coassiale 50Ω. Più semplice e efficace del verticale senza radiali.
4
Antenna di emergenza da filo: un filo di rame lungo 20m appeso più in alto possibile (albero, palazzo) con cavo coassiale al basso ha efficienza sufficiente per comunicazioni di emergenza.

Frequenze di emergenza HF per CW

FrequenzaBandaPortata tipicaNote
3.560 MHz80m100–500 km (notte)Propagazione notturna europea
7.030 MHz40m500–2000 kmBanda più affidabile. CW QRP internazionale
14.060 MHz20m1000–10.000 kmIntercontinentale di giorno
21.060 MHz15m5000–20.000 kmMigliore in anni di massimo solare
500 kHzMF100–500 kmFrequenza distress marittima (storica)
Nota legale: trasmettere su frequenze HF in Italia richiede licenza di radioamatore (patente CEPT). In emergenza reale con pericolo di vita, il diritto internazionale consente l'uso delle frequenze radio a qualunque mezzo disponibile. SOS in morse: · · · − − − · · · ripetuto su 7.030 MHz.

Codice Morse — Tabella Completa

Alfabeto · Numeri · Punteggiatura · SOS · Abbreviazioni
MORSE
Timing: Punto = 1 unità | Linea = 3 unità | Spazio tra simboli = 1 unità | Spazio tra lettere = 3 unità | Spazio tra parole = 7 unità. Velocità standard: 5 WPM per principianti, 20+ WPM per operatori esperti.

Alfabeto

A· −
B− · · ·
C− · − ·
D− · ·
E·
F· · − ·
G− − ·
H· · · ·
I· ·
J· − − −
K− · −
L· − · ·
M− −
N− ·
O− − −
P· − − ·
Q− − · −
R· − ·
S· · ·
T−
U· · −
V· · · −
W· − −
X− · · −
Y− · − −
Z− − · ·

Numeri

0− − − − −
1· − − − −
2· · − − −
3· · · − −
4· · · · −
5· · · · ·
6− · · · ·
7− − · · ·
8− − − · ·
9− − − − ·

Punteggiatura e simboli

.· − · − · −
,− − · · − −
?· · − − · ·
!− · − · − −
/− · · − ·
(− · − − ·
)− · − − · −
:− − − · · ·
=− · · · −
+· − · − ·
-− · · · · −
@· − − · − ·

Segnali speciali e abbreviazioni operative

SegnaleMorseSignificato
SOS· · · − − − · · ·Segnale di soccorso internazionale (senza spazi tra le lettere)
MAYDAY (voce)—Equivalente SOS in fonia. Ripetuto 3 volte su 121.5/156.8 MHz
CQ− · − · − − · −"Chiunque ascolti" — chiamata generale a tutti
DE− · · ·"Da" — seguito dal proprio nominativo
K− · −"Prego trasmettere" — invito a rispondere
AR· − · − ·Fine messaggio
73− − · · · − − − · ·Saluti cordiali — congedo standard radioamatori
QTH"La mia posizione è..." (coordinate o descrizione)
QRN"Disturbi atmosferici forti"
QRM"Interferenza da altra stazione"
Costruzioni & Tecniche di Sopravvivenza

Rocket Stove — Fornello ad Alta Efficienza

Costruzione con mattoni · Combustione completa · Poco legna
FUOCODIY

Il rocket stove brucia il 90% meno legna rispetto a un fuoco aperto per la stessa quantità di calore prodotta. Il segreto è la camera di combustione a L isolata che crea un tiraggio naturale fortissimo e una combustione completa dei gas.

Principio di funzionamento

1
Camera orizzontale (ingresso legna): tubo orizzontale dove si inserisce la legna. Il legno avanza automaticamente per gravità man mano che brucia. Sezione: ~15×15 cm.
2
Camera verticale (canna fumaria): il tubo verticale sopra la curva a L. L'aria calda sale velocemente creando forte tiraggio. Altezza: ~30–50cm. La pentola si appoggia sopra.
3
Isolamento: è il fattore critico. L'interno della camera deve raggiungere 600–800°C. Usa cenere come isolante tra i mattoni e il contenitore esterno (lattine metalliche). La cenere è un ottimo isolante termico e gratuito.

Costruzione semplificata con mattoni

A
Materiali: 20–30 mattoni refrattari (o normali), argilla/cemento refrattario, 2 lattine da 5L vuote (o barattoli grandi), cenere di legna come isolante.
B
Configurazione a L: disponi i mattoni per formare un canale orizzontale di 15cm × 15cm che gira verticalmente. La curva a 90° è il cuore del design — lì avviene la combustione principale.
C
Collare per pentola: lascia uno spazio di 2–3cm tra la canna fumaria verticale e la base della pentola. Lo spazio permette all'aria calda di uscire lateralmente dopo aver ceduto calore. Senza spazio, il tiraggio si blocca.
D
Test: accendi con piccoli rametti secchi nella curva. Se il tiraggio è buono, vedrai fiamme che risalgono verticalmente con pochissimo fumo. Inserisci i rametti più grossi dall'ingresso orizzontale man mano che il fuoco si stabilizza.
Versione ultrarapida: 4 mattoni formano già un rocket stove funzionante. 3 mattoni in U aperti sopra + 1 mattone come piano di appoggio = cottura in campo in 5 minuti di installazione.

Filtro Acqua a 5 Stadi — Autocostruzione

Sabbia · Carbone · Ghiaia · Distillazione solare
ACQUADIY

Filtro a gravità con bottiglia da 5L

Rimuove: particelle, torbidità, parte dei batteri, odori, cloro. NON rimuove: virus, metalli pesanti disciolti, sale. Combina sempre con bollitura o disinfezione chimica come passo finale.

1
Contenitore: usa una bottiglia da 5L tagliata e capovolta con il tappo che fa da uscita (fai un piccolo foro). O un secchio da 10L con rubinetto in basso.
2
Primo strato — cotone o tessuto: 3cm di cotone o tessuto a maglia fitta (calza di nylon). Blocca i detriti grossi. Si sporca prima degli altri — cambialo ogni 2–3L.
3
Secondo strato — sabbia fine: 8–10cm di sabbia pulita (non sabbia di mare — troppo salata). La sabbia fine rimuove le particelle più piccole. Lava la sabbia in acqua corrente finché non scola limpida prima di usarla.
4
Terzo strato — carbone attivo: 8–10cm di carbone attivo (da acquario — disponibile in petshop — o carbone vegetale di recupero). Rimuove odori, sapori, cloro, alcuni composti organici.
5
Quarto strato — ghiaia fine: 5cm di ghiaia lavata (Ø 2–5mm). Distribuisce uniformemente l'acqua e supporta gli strati superiori.
6
Quinto strato — ghiaia grossa: 5cm di ghiaia più grossa (Ø 1–2cm). Strato di base che supporta tutto e permette il flusso.

Distillazione solare (Still solare)

A
Materiali: telo di plastica trasparente (30cm × 30cm), contenitore nero piatto (vassoio o buco nel terreno rivestito di plastica nera), contenitore di raccolta (tazza, lattina), sasso.
B
Assemblaggio: riempi il contenitore nero con acqua da purificare (o terra umida, piante — la traspirazione rilascia acqua pura). Posiziona il contenitore di raccolta al centro. Stendi il telo plastico sopra, teso ai bordi. Appoggia il sasso al centro sopra il raccoglitore per creare un punto più basso.
C
Funzionamento: il sole scalda l'acqua nera → evapora → condensa sul telo freddo → scorre al punto basso creato dal sasso → gocciola nel contenitore di raccolta. Produzione: 0.5–1L al giorno in piena estate. Acqua distillata = virtualmente pura da batteri, sale, metalli.
Still solare + piante: copri un ramo con foglie verdi con un sacchetto di plastica trasparente sigillato. La traspirazione delle foglie produce acqua distillata in 2–4h di sole. 200–500ml al giorno per sacchetto.

Generatore Termoelettrico (Peltier/TEG)

Calore → Elettricità · Carica USB da fuoco
TERMICODIY

Un modulo Peltier usato al contrario (come TEG — ThermoElectric Generator) converte il differenziale di temperatura tra due superfici in elettricità. Efficienza bassa (~5–8%) ma non richiede parti in movimento. Perfetto per caricare dispositivi piccoli usando il calore del fuoco o dell'acqua calda.

Principio (effetto Seebeck)

V = S × ΔT
// S = coefficiente Seebeck del modulo (~0.05 V/°C per TEC1-12706)
// ΔT = differenza di temperatura tra le due facce (°C)

// Esempio: fuoco (lato caldo 300°C) + acqua fredda (lato freddo 30°C)
ΔT = 270°C → V = 0.05 × 270 = 13.5V a vuoto
// Con carico: ~5–8V a 0.5–1A → 2.5–8W. Abbastanza per caricare USB (5V 1A = 5W)

Costruzione sistema TEG da fuoco

Modulo TEC1-12706Modulo Peltier 40×40mm, 12V 6A. Costa ~3–5€. 2–4 moduli in serie per tensione maggiore.
Piastra calda (lato fuoco)Piastra in alluminio o rame spessa 3–5mm. Il rame trasmette meglio il calore. Contatto diretto col fuoco o con acqua bollente.
Dissipatore (lato freddo)Dissipatore CPU di recupero + ventola 12V (alimentata dal TEG stesso) o immersione in acqua fredda corrente.
Pasta termicaSu entrambi i lati del modulo Peltier. Indispensabile per buon trasferimento termico. Senza: efficienza −60%.
Regolatore boost USBModulo DC-DC boost (es. MT3608) per alzare la tensione del TEG a 5V stabili per USB. Costi: ~2€.
Fusibile 2AProtezione tra il TEG e il convertitore. In cortocircuito il modulo può surriscaldarsi e rompersi.
1
Assemblaggio: applica pasta termica su entrambe le facce del modulo. Fissa tra piastra calda e dissipatore con morsetti o fascette metalliche. Massimizza la superficie di contatto — anche un piccolo gap riduce il ΔT e azzera la resa.
2
Collegamento moduli in serie: per avere 5V utili con ΔT basso, usa 2 moduli in serie (i loro + e − collegati in serie raddoppiano la tensione). La corrente rimane la stessa.
3
Uso sul fuoco: posiziona la piastra calda sul bordo del fornello o su un supporto sopra la brace (non nella fiamma diretta — surriscalda e rompe il modulo). Lato dissipatore: versaci acqua fresca ogni 10 min o immergi in contenitore d'acqua corrente.
4
Resa realistica: 2 moduli TEC1-12706 + fuoco vivace + raffreddamento ad acqua → ~3–6W, sufficiente per caricare uno smartphone da 3000mAh in 2–3h di fuoco continuo.

Costruzioni da Campo — Rifugi & Nodi

Rifugio lean-to · Nodi essenziali · Trappole
CAMPOBOSCO

Rifugio Lean-To (tettoia inclinata)

Il rifugio di sopravvivenza più facile e veloce da costruire. Si costruisce in 30–60 minuti con materiali naturali. Protegge da pioggia, vento, perde rapidamente il calore corporeo — non è per il freddo estremo senza fuoco.

1
Palo orizzontale: trova due alberi a 2.5–3m di distanza. Lega un ramo robusto tra di essi ad un'altezza di circa 1.2m (seduto) o 1.8m (in piedi). Il palo deve reggere il peso di rami sopra.
2
Costolature: appoggia rami inclinati a 45° contro il palo orizzontale, distanziati di 20–30cm. Devono arrivare fino a terra sul lato posteriore.
3
Copertura: intreccia rami più piccoli trasversalmente tra le costolature. Sopra: spessi strati di foglie (minimo 30cm), frasche di abete (eccellenti), erba, corteccia. L'impermeabilità dipende dallo spessore — non dalla qualità.
4
Isolamento del suolo: più critico del tetto. Stendi 10–15cm di foglie secche, paglia o frasche di abete sul pavimento. Il suolo freddo porta via calore 30 volte più velocemente dell'aria.
5
Orientamento: l'apertura deve essere opposta al vento dominante. In Italia, il vento freddo prevalente viene da N-NW. L'apertura verso sud massimizza la luce solare mattutina.

Nodi essenziali di sopravvivenza

NodoUsoCome si fa
Nodo pianoUnire due corde della stessa dimensioneDestro sopra sinistro poi sinistro sopra destro. "Destra su sinistra, sinistra su destra"
Gassa d'amanteAnello fisso non scorrevole, attorno a un albero o per salvataggioCrea un anello, passa il capo libero dentro l'anello per sotto, gira intorno alla corda principale, rientra nell'anello. Il classico "coniglio, buca, tronco"
Nodo a mezzo colloFissare una corda a un palo o alberoDue giri del capo intorno all'oggetto, poi passa il capo sotto la corda tesa
Nodo PrussikSalire su una corda principale, bloccaggio ascensionaleCordino avvolto 3 volte intorno alla corda principale, entrambi i capi nel moschettone. Si blocca sotto peso, scorre senza carico
Nodo del boscaioloLegare un carico pesante (tronco, animale)Asola scorrevole che si stringe sotto carico — non si allenta da sola

Trappola a figura 4 — cattura piccoli animali

1
Scopo: catturare piccoli mammiferi (scoiattoli, conigli, topi). Non necessita corda o attrezzi — solo tre rametti e un appesantimento (pietra piatta o tronco).
2
Componenti: 3 bastoncini (A = verticale con tacca, B = diagonale con tacche sui due capi, C = orizzontale che regge il peso). I tre si incastrano a formare la "figura 4". Sopra: pietra piatta pesante 3–5kg.
3
Esca: posiziona l'esca (noci, semi, bacche, funghi) sul ramo orizzontale C. Quando l'animale tocca l'esca, il meccanismo si sgancia e la pietra cade.
4
Posizionamento: lungo sentieri di fauna (tracce, escrementi), vicino a tane, ai piedi di alberi da noci/frutti. Controlla le trappole ogni 4–6 ore — la carcassa di un animale attira predatori.

Navigazione senza GPS

Sole · Stelle · Ombra · Bussola improvvisata
ORIENTAMENTO

Trovare il Nord — metodi naturali

1
Metodo dell'ombra (di giorno): pianta un bastone verticale nel terreno. Segna la punta dell'ombra con una pietra (punto A). Aspetta 15–30 minuti. Segna la nuova posizione dell'ombra (punto B). La linea da A a B punta approssimativamente verso E (B è più a est di A nell'emisfero nord). La perpendicolare a questa linea = N-S.
2
Il sole e l'orologio analogico: punta il "12" verso il sole. La bisettrice tra le 12 e l'ora attuale (ora solare — senza l'ora legale) punta verso SUD in Italia.
3
Stella Polare (di notte): trova l'Orsa Maggiore (7 stelle a forma di carro). Prolunga la linea che unisce le due stelle di fronte del carro per 5 volte: arrivi alla Stella Polare = NORD esatto. La Stella Polare non tramonta mai nell'emisfero nord.
4
Bussola improvvisata con ago: strofina un ago di cucito sullo stesso materiale (seta, lana) per 20–30 secondi in una direzione sola (magnetizza). Posiziona l'ago su una foglia piatta galleggiante in acqua ferma. L'ago punta N-S. Verifica con posizione del sole.
5
Indicatori naturali (approssimativi): la corteccia degli alberi è più spessa e scura a N. Il muschio cresce più abbondante sul lato N degli alberi e dei massi. Le formiche costruiscono i loro cumuli leggermente spostati verso S. Nessuno di questi è affidabile da solo — usali insieme come conferma.

Leggere una mappa topografica

Curve di livello

  • Curve ravvicinate = pendenza ripida
  • Curve distanziate = terreno piano
  • Curve che formano V chiuso verso monte = vallone
  • Curve che formano V aperto verso valle = cresta
  • Ogni 5ª curva è più spessa = curva direttrice

Scala e misure

  • 1:25.000 = 4cm sulla mappa = 1km reale
  • 1:50.000 = 2cm = 1km (IGM standard)
  • Passo adulto medio = ~75cm
  • 1000 doppi passi = ~1.5km
  • Velocità a piedi in piano = ~4–5 km/h
Strumenti

Calcolatrice Scientifica

sin · cos · tan · log · ln · x² · √ · potenze · memoria
STRUMENTOOFFLINE
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Memoria: 0
Cronologia
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