Self powered smart remote control systemen
Kinetron onderzoekt de haalbaarheid van een zelfopladende afstandsbediening voor smart homes, ter vervanging van batterijen.
Projectdetails
Inleiding
Kinetron ontwikkelt en produceert 's werelds kleinste en meest efficiënte microgeneratorsystemen om energie en informatie uit beweging (kinetische energie) te halen, verwerken en op te slaan.
Marktanalyse
Men ziet momenteel de Smart-Home en Building markt sterk groeien. Op deze markt worden apparaten aangeboden die in woningen of gebouwen zijn geïnstalleerd en via het internet op afstand apparaten en systemen bewaken en beheren, zoals:
- Verlichting
- Zonneschermen
- Verwarming
Deze bediening wordt gedaan met een afstandsbediening om zo bekabeling te besparen en flexibeler te zijn.
Huidige Probleemstelling
Deze afstandsbedieningen worden momenteel op de markt gebracht met milieuonvriendelijke batterijen en hebben onderhoud nodig (batterijvervanging).
Daarnaast groeit de energiebehoefte sterk door de toenemende vraag om informatie met hoge updatefrequentie te versturen, waardoor een batterij ook geen optie meer is omdat deze te snel leeg zal raken.
Doelstelling
Om dit ongemak, de milieubelasting en de kosten van vervanging voor de gebruiker weg te nemen, wil Kinetron de haalbaarheid gaan onderzoeken voor de ontwikkeling van een nieuw innovatief self powered remote control concept.
Innovatief Concept
Deze self powered remote control gaat zelf energie opwekken om de afstandsbediening een draadloos signaal te laten versturen.
Toekomstige Stappen
Kinetron denkt met dit concept een zeer grote markt te kunnen bedienen, maar wil dit eerst onderzoeken alvorens in ontwikkelingen en productielijnen te investeren. Hiervoor zal inzicht verkregen moeten worden in:
- Welke deelmarkten er zijn
- De toegevoegde waarde
- De behoefte
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 20.000 |
Totale projectbegroting | € 63.000 |
Tijdlijn
Startdatum | 1-5-2020 |
Einddatum | 30-4-2021 |
Subsidiejaar | 2020 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- Kinetron B.V.penvoerder
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT Haalbaarheid
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
AUTARKISCH SENSOR- EN MONITORINGSSYSTEEM VOOR DE GEBOUWDE OMGEVINGDit project onderzoekt de haalbaarheid van een energie-autarkisch sensor- en monitoringssysteem voor gebouwen, gericht op efficiënt dataverzameling en -verwerking met minimale energiebehoefte. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2020 | Details |
“Intelligent load system”Het project onderzoekt de haalbaarheid van een systeem voor het aansturen van laadpalen met lokaal duurzame energie. | Mkb-innovati... | € 19.740 | 2023 | Details |
Smart Energy Management System (SEMS)Het project ontwikkelt een Smart Energy Management System om energieverbruik en -opwekking centraal te monitoren en optimaliseren. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2023 | Details |
Haalbaarheidsstudie AirTurb MiniHet project ontwikkelt de AirTurb Mini, een mobiele, inklapbare windenergieoplossing voor consumenten, om duurzame energie toegankelijker te maken en de energietransitie te ondersteunen. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
Hybride energiesysteem voor in de thuisomgevingHet project onderzoekt de haalbaarheid van een hybride energiesysteem voor efficiënte energie-inzet in de thuisomgeving. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
AUTARKISCH SENSOR- EN MONITORINGSSYSTEEM VOOR DE GEBOUWDE OMGEVING
Dit project onderzoekt de haalbaarheid van een energie-autarkisch sensor- en monitoringssysteem voor gebouwen, gericht op efficiënt dataverzameling en -verwerking met minimale energiebehoefte.
“Intelligent load system”
Het project onderzoekt de haalbaarheid van een systeem voor het aansturen van laadpalen met lokaal duurzame energie.
Smart Energy Management System (SEMS)
Het project ontwikkelt een Smart Energy Management System om energieverbruik en -opwekking centraal te monitoren en optimaliseren.
Haalbaarheidsstudie AirTurb Mini
Het project ontwikkelt de AirTurb Mini, een mobiele, inklapbare windenergieoplossing voor consumenten, om duurzame energie toegankelijker te maken en de energietransitie te ondersteunen.
Hybride energiesysteem voor in de thuisomgeving
Het project onderzoekt de haalbaarheid van een hybride energiesysteem voor efficiënte energie-inzet in de thuisomgeving.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
3-in-1 Self-Powered Hybrid Energy-Driven Wearable Technologies: Unifying Energy Harvesting and StorageSelfEnergyDriver aims to develop a revolutionary 3-in-1 textile technology that integrates moisture and thermal energy harvesting with supercapacitive storage for self-powered wearables. | ERC Consolid... | € 1.992.329 | 2025 | Details |
SelF-powerIng electroNics – the Key to Sustainable futureSFINKS aims to develop miniaturized, battery-less micro-generators that harness atmospheric pressure and temperature "tides" for continuous, sustainable energy, enabling IoT expansion and space exploration. | ERC Advanced... | € 2.497.319 | 2024 | Details |
Modulair energiesysteemHet project ontwikkelt een innovatief, CO2-vrij elektriciteitssysteem voor festivals, bouwplaatsen en filmsets als alternatief voor vervuilende dieselaggregaten. | Mkb-innovati... | € 87.150 | 2020 | Details |
Powering wearable devices by human heat with highly efficient, flexible, bio-inspired generatorsPOWERbyU aims to develop high-efficiency, flexible thermoelectric generators using innovative materials and designs to enable self-powered wearable devices and other applications. | ERC Advanced... | € 2.499.266 | 2022 | Details |
Slim energieverbruik in drukriolering voor kostenbesparing en CO2-reductieHet project ontwikkelt een slim aansturingssysteem voor drukrioolgemalen om energieverbruik te optimaliseren en kosten te verlagen. | Mkb-innovati... | € 177.013 | 2022 | Details |
3-in-1 Self-Powered Hybrid Energy-Driven Wearable Technologies: Unifying Energy Harvesting and Storage
SelfEnergyDriver aims to develop a revolutionary 3-in-1 textile technology that integrates moisture and thermal energy harvesting with supercapacitive storage for self-powered wearables.
SelF-powerIng electroNics – the Key to Sustainable future
SFINKS aims to develop miniaturized, battery-less micro-generators that harness atmospheric pressure and temperature "tides" for continuous, sustainable energy, enabling IoT expansion and space exploration.
Modulair energiesysteem
Het project ontwikkelt een innovatief, CO2-vrij elektriciteitssysteem voor festivals, bouwplaatsen en filmsets als alternatief voor vervuilende dieselaggregaten.
Powering wearable devices by human heat with highly efficient, flexible, bio-inspired generators
POWERbyU aims to develop high-efficiency, flexible thermoelectric generators using innovative materials and designs to enable self-powered wearable devices and other applications.
Slim energieverbruik in drukriolering voor kostenbesparing en CO2-reductie
Het project ontwikkelt een slim aansturingssysteem voor drukrioolgemalen om energieverbruik te optimaliseren en kosten te verlagen.