Kalkulator Mocy Wiatru (P = ½ρAv³)
Kalkulator Mocy Wiatru (P = ½ρAv³)
Moc wiatru to energia kinetyczna na sekundę przenoszona przez poruszające się powietrze przez daną powierzchnię przekroju, i stanowi teoretyczną podstawę mocy turbiny wiatrowej przed uwzględnieniem rzeczywistych strat sprawności. Wpisz gęstość powietrza, powierzchnię zamiataną i prędkość wiatru, a kalkulator obliczy moc wraz z wykresem pokazującym, jak dramatycznie moc skaluje się z prędkością wiatru.
- P = ½ρAv³, gdzie ρ to gęstość powietrza (kg/m³), A to powierzchnia zamiatana (m²), a v to prędkość wiatru (m/s) - np. ρ=1,225, A=10, v=10 daje P = ½×1,225×10×1000 = 6125 W.
- Moc skaluje się z sześcianem prędkości wiatru - podwojenie prędkości wiatru zwiększa dostępną moc ośmiokrotnie, dlatego przy wyborze lokalizacji turbin priorytetem są miejsca o stale wietrznych warunkach.
- To teoretyczne maksimum, nie rzeczywista moc turbiny - rzeczywiste turbiny wychwytują tylko część tej mocy (ograniczone limitem Betza wynoszącym około 59,3%, plus dodatkowe straty mechaniczne i elektryczne).
Jaki jest wzór na moc wiatru?
P = ½ρAv³, gdzie ρ to gęstość powietrza, A to powierzchnia zamiatana przez łopaty turbiny, a v to prędkość wiatru.
Dlaczego prędkość wiatru jest tak ważna dla mocy wiatru?
Ponieważ moc zależy od sześcianu prędkości wiatru - niewielki wzrost prędkości wiatru daje znacznie większy wzrost dostępnej mocy.
Kalkulator Mocy Wiatru (P = ½ρAv³)


Moc wiatru to energia kinetyczna na sekundę przenoszona przez poruszające się powietrze przez daną powierzchnię przekroju, i stanowi teoretyczną podstawę mocy turbiny wiatrowej przed uwzględnieniem rzeczywistych strat sprawności. Wpisz gęstość powietrza, powierzchnię zamiataną i prędkość wiatru, a kalkulator obliczy moc wraz z wykresem pokazującym, jak dramatycznie moc skaluje się z prędkością wiatru.

- P = ½ρAv³, gdzie ρ to gęstość powietrza (kg/m³), A to powierzchnia zamiatana (m²), a v to prędkość wiatru (m/s) - np. ρ=1,225, A=10, v=10 daje P = ½×1,225×10×1000 = 6125 W.
- Moc skaluje się z sześcianem prędkości wiatru - podwojenie prędkości wiatru zwiększa dostępną moc ośmiokrotnie, dlatego przy wyborze lokalizacji turbin priorytetem są miejsca o stale wietrznych warunkach.
- To teoretyczne maksimum, nie rzeczywista moc turbiny - rzeczywiste turbiny wychwytują tylko część tej mocy (ograniczone limitem Betza wynoszącym około 59,3%, plus dodatkowe straty mechaniczne i elektryczne).
Jaki jest wzór na moc wiatru?
P = ½ρAv³, gdzie ρ to gęstość powietrza, A to powierzchnia zamiatana przez łopaty turbiny, a v to prędkość wiatru.
Dlaczego prędkość wiatru jest tak ważna dla mocy wiatru?
Ponieważ moc zależy od sześcianu prędkości wiatru - niewielki wzrost prędkości wiatru daje znacznie większy wzrost dostępnej mocy.
