#energetyka

13
769

Króciutko w temacie.

Czasem nawet PiSowcom i rudemu coś się udaje. Piękna sprawa, tak trzymać!

#polska #patoenergetyka #nordstream #niemcy #polityka #tusk #siewiera #bbn #wojna #energetyka

baf7d30d-e239-413e-ad93-fb693b309ef1

Zaloguj się aby komentować

eksport 4700MW, nawet nie wiedzialem ze az tyle da sie przepchac przez nasza wymiane graniczną

"jest moc"


#energetyka #pse #fotowoltaika

8748c4b2-d3b1-4dd8-ad9d-bfab4d779f60

Czas na spóźnione podsumowanie #dildomajsterkuje fotowoltaiki w miesiącu lipiec 2024.


Pierwszy z serii wpisów na ten temat tutaj:

https://www.hejto.pl/wpis/chwale-sie-swoim-szalonym-planem-postanowilem-zdredukowac-rachunki-za-prad-i-bud


W skrócie dla niecierpliwych:

Prąd zużyty przez dom: 840 kWh

Prąd wyprodukowany przez panele: 820 kWh

Najwyższa dzienna produkcja: 38,16 kWh

Oszczędność w PLN: 893,8zł (1,09zł za kWh)

Suma produkcji 2024: 3741 kWh


--

Nie działo się nic istotnego, podłączyłem pod solar assistanta podgrzewacz wody Ariston i mogę sprawdzać godzinowe zużycie prądu oraz sterować temperaturą wody. W przyszłym roku planuję dołożyć drugi magazyn energii, dokładnie taki sam jak mam obecnie, ale jeszcze poczekam na obniżkę cen LiFePO4. Gdy ja kupowałem były po 118 USD z wysyłką, obecnie są po 108 USD z wysyłką (wysyłka z magazynu w PL, wysłane z chin są dużo tańsze). Kupiłem farbę Hammerite i jutro będę malował konstrukcję na gruncie.

--


Całkowita oszczędność w 2024: 4206,0 zł


Specyfikacja instalacji:

Panele: 8 szt. 550Wp JA SOLAR Bifacial + 5 szt. 560Wp JA SOLAR

Falownik: 2x Growat SPF 5000 ES

Magazyn energii: własnej konstrukcji 16 ogniw LiFePO4 EVE 304Ah i JK-BMS 200A

Konstrukcja na gruncie, nachylenie 16 stopni + 5 paneli na budynku gosp. 26 stopni.

Koszt całej inwestycji to około 20000 PLN + 5000 PLN dodatkowe panele.


Ilość cykli baterii od uruchomienia(zmiana w miesiąc): 100 (+16) (z 3000 prognozowanych).


Dni w pełnym offgridzie: 30/30


#majsterkowanie #diy #elektryka #elektronika #fotowoltaika #energetyka

83a5bfff-937d-4a60-a358-d2295d551cda

Zaloguj się aby komentować

@dru_gru tak się składa, że 7 godzin bylem w pracy na dyżurze, mam już dość tego wiecznie samoodnawiającego się syfu, z którym się borykamy.¹

Dzięki za pamięć.

Zaloguj się aby komentować

Prędzej czy później któryś rząd będzie musiał powiedzieć "koniec gurwa, zamykamy kopalnie", a kwik będzie na całą Europę. Ciekawe czy zrobią to drastycznie, czy najpierw rząd sprawi, że ludzie zrozumieją w znacznej większości, że te kopalnie węgla to tylko i wyłącznie problem i będzie przyzwolenie na zwinięcie tego biznesu

Zaloguj się aby komentować

#chatgpt #energetyka

Ile piorunów potrzeba do zasilania małego miasteczka


czat GTP wymiata


TLDR: potrzeba 1440 przeciętnych piorunów.


Przeciętny piorun wytwarza olbrzymie ilości energii w bardzo krótkim czasie. Oto kilka kluczowych faktów dotyczących mocy pioruna:

Natężenie prądu: Typowy piorun ma natężenie prądu rzędu 30 tysięcy amperów, ale może osiągać nawet 300 tysięcy amperów.

Napięcie: Pioruny charakteryzują się bardzo wysokim napięciem, sięgającym nawet miliardów woltów. Średnie napięcie w piorunie wynosi zazwyczaj od 100 milionów do 1 miliarda woltów.

Czas trwania: Uderzenie pioruna trwa zaledwie kilka milisekund.

Energia: Energia pojedynczego pioruna może wynosić od 1 do 10 miliardów dżuli (J).

Aby obliczyć moc (P), używamy wzoru: P=EtP = \frac{E}{t}P=tE

Gdzie:

PPP to moc,

EEE to energia,

ttt to czas.

Przyjmując, że energia typowego pioruna wynosi około 5 miliardów dżuli (5 \times 10^9 J), a czas trwania wynosi około 0,001 sekundy (1 milisekunda):

P=5×109J0,001s=5×1012WP = \frac{5 \times 10^9 J}{0,001 s} = 5 \times 10^{12} WP=0,001s5×109J=5×1012W

Oznacza to, że przeciętny piorun wytwarza moc rzędu 5 terawatów (TW). Jest to ogromna moc, ale trwa tylko przez bardzo krótki czas.


a przelicz to na kwh


Aby przeliczyć energię pioruna na kilowatogodziny (kWh), możemy skorzystać z następującego wzoru:

1 kWh=3,6×106 J1 \, \text{kWh} = 3{,}6 \times 10^6 \, \text{J}1kWh=3,6×106J

Zakładając, że energia typowego pioruna wynosi około 5 miliardów dżuli (5 \times 10^9 J), przeliczamy to na kWh:

Energia (kWh)=5×109 J3,6×106 J/kWh\text{Energia (kWh)} = \frac{5 \times 10^9 \, \text{J}}{3{,}6 \times 10^6 \, \text{J/kWh}}Energia (kWh)=3,6×106J/kWh5×109J

Obliczmy to:

Energia (kWh)=5×1093,6×106≈1389 kWh\text{Energia (kWh)} = \frac{5 \times 10^9}{3{,}6 \times 10^6} \approx 1389 \, \text{kWh}Energia (kWh)=3,6×1065×109≈1389kWh

Zatem energia przeciętnego pioruna wynosi około 1389 kilowatogodzin (kWh).


ile prądu zuzywa małe miasteczko z 1000 gospodarstw domowych


Zużycie energii elektrycznej przez małe miasteczko zależy od wielu czynników, takich jak liczba mieszkańców w gospodarstwach domowych, standardy energetyczne, klimat, oraz nawyki konsumpcyjne. Aby podać przybliżone zużycie, przyjmijmy pewne założenia:

Średnie zużycie energii na gospodarstwo domowe: W Polsce przeciętne gospodarstwo domowe zużywa rocznie około 2000 kWh energii elektrycznej (choć ta wartość może się różnić w zależności od regionu i sposobu ogrzewania).

Dla małego miasteczka z 1000 gospodarstw domowych, roczne zużycie energii można obliczyć jako:

Roczne zuz˙ycie energii=Liczba gospodarstw domowych×Sˊrednie roczne zuz˙ycie energii na gospodarstwo domowe\text{Roczne zużycie energii} = \text{Liczba gospodarstw domowych} \times \text{Średnie roczne zużycie energii na gospodarstwo domowe}Roczne zuz˙ycie energii=Liczba gospodarstw domowych×Sˊrednie roczne zuz˙ycie energii na gospodarstwo domowe

Roczne zuz˙ycie energii=1000×2000 kWh\text{Roczne zużycie energii} = 1000 \times 2000 \, \text{kWh}Roczne zuz˙ycie energii=1000×2000kWh

Roczne zuz˙ycie energii=2,000,000 kWh\text{Roczne zużycie energii} = 2{,}000{,}000 \, \text{kWh}Roczne zuz˙ycie energii=2,000,000kWh

Zatem małe miasteczko z 1000 gospodarstw domowych zużywa rocznie około 2 milionów kWh (2 GWh) energii elektrycznej.

Porównanie do energii pioruna

Jak wspomniano wcześniej, przeciętny piorun wytwarza około 1389 kWh energii. Aby pokryć roczne zapotrzebowanie energetyczne takiego miasteczka, potrzebowalibyśmy:

2,000,000 kWh1389 kWh/piorun≈1440 piorunoˊw\frac{2{,}000{,}000 \, \text{kWh}}{1389 \, \text{kWh/piorun}} \approx 1440 \, \text{piorunów}1389kWh/piorun2,000,000kWh≈1440piorunoˊw

Czyli teoretycznie, aby dostarczyć energię równą rocznemu zużyciu małego miasteczka z 1000 gospodarstw domowych, potrzebowalibyśmy energii z około 1440 przeciętnych piorunów.

Zaloguj się aby komentować

@sireplama


  1. hurr durr Europą rządzą Niemcy

  2. Polak zostaje szefem jakiejś komisji - czemu to jest dobra wiadomość?

Zaloguj się aby komentować