Hoeveel energie kan ik uit een hydroturbine halen?

Als je stroom bedoelt, lees dan Hoeveel stroom kan ik opwekken met een hydroturbine?
Als je waterkracht bedoelt (wat je verkoopt), lees dan verder.
Energie is alles;je kunt energie verkopen, maar je kunt geen stroom verkopen (althans niet in de context van kleine waterkracht).Mensen raken vaak geobsedeerd door het willen van het hoogst mogelijke vermogen van een hydrosysteem, maar dit is eigenlijk helemaal niet relevant.
Wanneer u elektriciteit verkoopt, wordt u betaald op basis van het aantal kWh (kilowattuur) dat u verkoopt (dus op basis van de energie) en niet voor de stroom die u produceert.Energie is het vermogen om werk te doen, terwijl vermogen de snelheid is waarmee werk kan worden gedaan.Het is een beetje zoals mijlen en mijlen per uur;de twee zijn duidelijk verwant, maar zijn fundamenteel verschillend.
Als u snel een antwoord op de vraag wilt, zie dan de onderstaande tabel waarin wordt weergegeven hoeveel waterkrachtenergie er in een jaar zou worden opgewekt voor een reeks waterkrachtsystemen met verschillende maximale vermogens.Het is interessant om op te merken dat een 'gemiddeld' huis in het VK elke dag 12 kWh elektriciteit gebruikt, of 4.368 kWh per jaar.Vandaar dat ook het aantal 'gemiddelde UK homes powered' wordt getoond 'homes powered' wordt ook getoond.Er is een meer gedetailleerde discussie hieronder voor iedereen die geïnteresseerd is.

410635
Voor elke waterkrachtcentrale zal, zodra alle eigenaardigheden van die locatie zijn overwogen en de 'Hands Off Flow (HOF)' is overeengekomen met de milieuregelgever, er normaal gesproken één enkele optimale turbinekeuze zijn die het beste gebruik maakt van de beschikbare waterbron en resulteren in de maximale energieproductie.Het maximaliseren van de productie van waterkrachtenergie binnen het beschikbare projectbudget is een van de belangrijkste vaardigheden van een waterkrachtingenieur.
Om nauwkeurig in te schatten hoeveel energie een waterkrachtsysteem produceert, is gespecialiseerde software nodig, maar je kunt een goede benadering krijgen door een 'capaciteitsfactor' te gebruiken.Een capaciteitsfactor is in feite de jaarlijkse hoeveelheid energie die door een waterkrachtsysteem wordt geproduceerd, gedeeld door het theoretische maximum als het systeem 24/7 op maximaal vermogen werkt.Voor een typische Britse locatie met een turbine van goede kwaliteit en een maximaal debiet van Qmean en een HOF van Q95, kan worden aangetoond dat de capaciteitsfactor ongeveer 0,5 zou zijn.Ervan uitgaande dat u het maximale vermogen van het waterkrachtsysteem kent, kan de jaarlijkse energieproductie (AEP) van het systeem worden berekend op basis van:
Jaarlijkse energieproductie (kWh) = Maximaal vermogen (kW) x aantal uren in een jaar x capaciteitsfactor
Merk op dat er 8.760 uren in een (niet schrikkel) jaar zitten.
Voor de voorbeeldlocaties met een lage opvoerhoogte en een hoge opvoerhoogte hierboven, die beide een maximaal vermogen van 49,7 kW hadden, zou de jaarlijkse hydro-energieproductie (AEP) bijvoorbeeld zijn:
AEP = 49,7 (kW) X 8.760 (u) X 0,5 = 217.686 (kWh)
De energieopwekking kan worden gemaximaliseerd door het inlaatscherm vrij te houden van vuil, waardoor een maximale systeemopvoerhoogte behouden blijft.Dit kan automatisch worden bereikt met behulp van ons innovatieve GoFlo Traveling-scherm, vervaardigd in het VK door ons zusterbedrijf.Ontdek in deze casestudy de voordelen van het installeren van een GoFlo-loopscherm op uw waterkrachtsysteem: Maximaliseren van de voordelen van waterkrachttechnologie met behulp van innovatieve GoFlo-loopschermtechnologie.








Posttijd: 28 juni-2021

Laat een bericht achter:

Stuur uw bericht naar ons:

Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons