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COME
DIMENSIONARE UN IMPIANTO EOLICO
1) DIMENSIONAMENTO EOLICO: SI PARTE DAI PROPRI CONSUMI
Nella maggior parte dei casi, una turbina eolica serve solo a integrare l'energia consumata nella propria casa. Molti utenti domestici necessitano di una turbina di potenza nominale compresa fra 1 e 5 kW. Ma se la casa non è connessa alla rete elettrica, allora le vostre necessità di energia eolica saranno certamente ben più elevate. Per determinare di che turbina avete bisogno, calcolate innanzitutto il vostro consumo annuo in kWh desumendolo dalle varie bollette elettriche ricevute nell'arco di 12 mesi. Dopodiché, occorre individuare una turbina che sia in grado di produrre un'analoga quantità di kWh tenendo conto della velocità media del vento nella vostra area e del fatto che a tali velocità la turbina non fornisce mai la sua potenza nominale, bensì un valore nettamente più basso determinabile dai grafici forniti nei datasheet della turbina. Un dimensionamento più preciso dell'impianto eolico richiede una campagna anemometrica ad hoc per stimare la distribuzione del vento alle varie velocità.
2) L'INCERTEZZA SULLA PRODUCIBILITÀ ELETTRICA
I tipici generatori microeolici di utilizzo residenziale hanno potenze comprese fra 300 W e 5 kW, ma si può arrivare anche a 10 o 20 kW. La potenza nominale, o di targa, di un turbina eolica è normalmente riferita a un determinato regime di vento, spesso di molto superiore a quello medio del sito di installazione, pertanto tale valore di targa può risultare ingannevole: ad es., la produzione reale di energia elettrica con l'eolico orizzontale risulta essere, tipicamente, di circa il 25-30% il valore della potenza nominale, cioè una turbina da 10 kW in media produrrà, grosso modo, solo 2,5-3,0 kWh per ogni ora di utilizzo. Tuttavia, questo è solo un numero vagamente indicativo, poiché anche soltanto per una sommaria stima preliminare della producibilità occorre conoscere la velocità media del vento nel sito di installazione: la quantità di elettricità prodotta, infatti, è proporzionale al cubo della velocità media del vento, per cui se tale velocità media raddoppia la producibilità aumenta di (2x2x2=) 8 volte.
3) LA CURVA DI POTENZA DI UNA TURBINA
La "curva di potenza" - detta anche profilo di potenza - di un aerogeneratore esprime la potenza elettrica realmente erogata dalla turbina ai vari regimi di vento: da brezze leggere fino a venti di velocità più elevata, pari a parecchi m/s (una velocità di 10 m/s corrisponde a 36 km/h, e per passare da m/s a km/h moltiplicare la velocità per "3,6", mentre per passare da km/h a m/s basta dividere per "3,6"). Così, ad esempio, se il profilo di potenza di una turbina mostra che, alla velocità di 10 m/s, la sua potenza è di 7,5 kW, qualora tale velocità si mantenga per 1 ora l'energia prodotta in tale lasso di tempo sarebbe di 7,5 kWh. La curva di potenza tende, a regimi di vento elevati, a raggiungere un plateau, cioè un "pianerottolo", per cui un ulteriore aumento della velocità del vento non si traduce più in un aumento dell'energia elettrica prodotta: tale pianerottolo corrisponde, in pratica alla potenza nominale di una turbina, che si esprime in watt (W), chilowatt (kW) o megawatt (MW) a seconda di quale sia la sua taglia.
4) LA DIPENDENZA DAL CUBO DELLA VELOCITÀ
Un aspetto fondamentale che caratterizza l'energia eolica è che la relazione fra la velocità del vento (V) e l'energia in esso contenuta (E) non è lineare, bensì cubica, cioè E cresce con V elevato al cubo: E = cost. x V3. In altre parole, basta che aumenti di poco la velocità del vento perché aumenti di molto l'energia in esso immagazzinata, e quindi l'elettricità producibile. Ad esempio, se la velocità del vento raddoppia, l'energia associata sarà 2x2x2 = 8 volte più grande! Dunque, anche piccole differenze nella velocità del vento sono importanti. La formula per calcolare, più concretamente, l'energia del vento (E, misurata in W/m2) che spira a una certa velocità (V, misurata in m/s), ipotizzando una densità dell'aria (rho) normale di 1,22 kg/m3, è data da: E = (rho x V3)/2. Ad esempio, se V = 5 m/s ho E = (1,22 x 53)/2 = 76,2 W/m2 (ma se V = 6 m/s, E quasi raddoppia: E = 132 W/m2). La legge di Betz dice che posso trasformare in elettricità al massimo il 60% di tale energia, pari a 45,7 W/m2.
5) LA DISTRIBUZIONE DELLE VELOCITÀ: IL FATTORE DI WEIBULL
Poiché la velocità del vento non è regolare, per stimare la produzione di energia di una turbina eolica non basta conoscere la velocità media del vento: altrettanto importante è possedere dei dati precisi relativi alle diverse velocità del vento che insieme determinano la media, ovvero la cosiddetta distribuzione delle velocità. Infatti, a seconda delle zone, il vento può essere più o meno variabile dando, però, la stessa velocità media. Per stimare la produzione di energia di una turbina, occorre quindi conoscere due parametri: (1) la velocità media del vento e (2) il cosiddetto fattore "k" di Weibull. Questo coefficiente di Weibull prende il nome dell'ingegnere svedese che l'ha introdotto, e descrive la distribuzione di probabilità delle diverse velocità del vento: ad ogni valore di k corrisponde una diversa distribuzione (anche nel caso in cui la velocità media delle singole distribuzioni sia la stessa). Nella tabella qui sotto sono riportati i fattori "k" di Weibull corrispondenti ai principali gradi di variabilità del vento.
Tipo di venti e zona caratteristica | Fattore "k" di Weibull |
Molto variabili - Montagna | 2 |
Variabili - Collina | 2,5 |
Abbastanza regolari - Aperta campagna | 3 |
Regolari - Zone costiere | 3,5 |
Molto regolari - Isole | 4 |
Tabella. I coefficienti di Weibull tipici dei
vari tipi di venti e le zone geografiche in cui sono più
caratteristici.
Una distribuzione di probabilità delle varie
velocità del vento, o "distribuzione di Weibull", ottenuta
con misure anemometriche.
INDICE
HOMEPAGE E INDICE COMPLETO
LE TECNOLOGIE PRINCIPALI DI CUI MI OCCUPO
UNA GUIDA AGLI INCENTIVI STATALI
GLI 8 PASSI PER UN IMPIANTO "CHIAVI IN MANO"
LA PROGETTAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO
COME OTTENERE UN FINANZIAMENTO BANCARIO
IMPIANTI RESIDENZIALI: (1) FOTOVOLTAICI - (2) EOLICI
ESEMPIO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER PICCOLA IMPRESA
ESEMPIO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO INDUSTRIALE
ES. DI GRANDI IMPIANTI INDUSTRIALI (EOLICO E SOLARE TERMODINAMICO)
LE 20 RAGIONI DEL "BOOM" DEL FOTOVOLTAICO
IL REGIME DI "SCAMBIO SUL POSTO" NEL FOTOVOLTAICO
QUANTO COSTA UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO?
PREVENTIVO DI IMPIANTO FV SU TETTO DA: 3 kW - 6 kW - 15 kW - 200 kW
PREVENTIVO DI IMPIANTO FV SU PENSILINE DA: 10 kW - 500 kW
BUSINESS PLAN DI IMPIANTO FV A TERRA DA: 100 kW - 1 MW
BUSINESS PLAN DI IMPIANTO FV SU SERRA DA: 50 kW - 1 MW
USARE LE BIOMASSE COME FONTE DI ENERGIA
TERRENI CANTIERABILI IN AFFITTO: UN NUOVO BUSINESS
LA "CASA ECOLOGICA" E IL RISPARMIO ENERGETICO
UN IMPIANTO SOLARE TERMICO COMBINATO
RIVOLUZIONE FOTOVOLTAICA - IL FOTOVOLTAICO DI TERZA GENERAZIONE
RIVOLUZIONE FOTOVOLTAICA - LE PELLICOLE E LE VERNICI FOTOVOLTAICHE
CELLE SOLARI - I PRINCIPALI TIPI DI CELLE FOTOVOLTAICHE "CLASSICHE"
CELLE SOLARI - CELLE POLIMERICHE, ORGANICHE, IBRIDE, A PIGMENTI
CELLE SOLARI - LA RIVOLUZIONE NANOTECNOLOGICA ED I NANOMATERIALI
CELLE SOLARI - ESEMPI DI CELLE FOTOVOLTAICHE DI TERZA GENERAZIONE
PANNELLI FOTOVOLTAICI - I PRINCIPALI TIPI DI MODULI SUL MERCATO
PANNELLI FOTOVOLTAICI - I COLORATI, BIFACCIALI, CILINDRICI, ETC.
PANNELLI FOTOVOLTAICI - I PANNELLI CINESI SONO UNA BUONA SCELTA?
PANNELLI FOTOVOLTAICI - IL PESO E IL DIMENSIONAMENTO DEI MODULI
PANNELLI FOTOVOLTAICI - POTENZA W - TENSIONE - CORRENTE - CURVA V-I
PANNELLI FOTOVOLTAICI - I SISTEMI MOLTIPLICATORI SOLARI (<2 X)
PANNELLI FOTOVOLTAICI - I PANNELLI A BASSA CONCENTRAZIONE (2-20 X)
PANNELLI FOTOVOLTAICI - I PANNELLI A MEDIA CONCENTRAZIONE (20-500 X)
PANNELLI FOTOVOLTAICI - I PANNELLI AD ALTA CONCENTRAZIONE (>500 X)
PANNELLI FOTOVOLTAICI - QUANTO COSTA UN PANNELLO A CONCENTRAZIONE
PANNELLI FOTOVOLTAICI - PANNELLI A CONCENTRAZIONE VS. TRADIZIONALI
CONCENTRATORI FOTOVOLTAICI - I DIVERSI TIPI DI CONCENTRATORI
CONCENTRATORI FOTOVOLTAICI - VARI SISTEMI A BASSA CONCENTRAZIONE
CONCENTRATORI FOTOVOLTAICI - VARI SISTEMI AD ALTA CONCENTRAZIONE
SISTEMI FOTOVOLTAICI - LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI UN IMPIANTO
SISTEMI FOTOVOLTAICI - IL CONTRATTO DI ACQUISTO E MANUTENZIONE
SISTEMI FOTOVOLTAICI - I VARI TIPI DI ANTIFURTO PER PANNELLI E IMPIANTI
SISTEMI FOTOVOLTAICI - GLI AGENTI ATMOSFERICI ED I PANNELLI SOLARI
SISTEMI FOTOVOLTAICI - QUANTA ENERGIA PRODUCE UN IMPIANTO FV?
SISTEMI FOTOVOLTAICI - QUANTI MQ E PANNELLI FOTOVOLTAICI OCCORRONO
SISTEMI FOTOVOLTAICI - SCHEMA DI UN IMPIANTO DOMESTICO DA 3-6 KW
SISTEMI FOTOVOLTAICI - COME ORIENTARE E COLLEGARE I PANNELLI
SISTEMI FOTOVOLTAICI - MISURARE LE PRESTAZIONI DI UN IMPIANTO FV
SISTEMI FOTOVOLTAICI - AUTOCOSTRUZIONE DI UN PANNELLO FOTOVOLTAICO
SISTEMI FOTOVOLTAICI - DIODI DI BYPASS E DIODI DI BLOCCO - FUSIBILI
INVERTER FOTOVOLTAICI - GUIDA ALLA SCELTA DEL MIGLIOR INVERTER
INVERTER FOTOVOLTAICI - COSTO, DIMENSIONAMENTO E ALTRE INFO UTILI
INVERTER FOTOVOLTAICI - DAGLI INVERTER DI STRINGA AI CENTRALIZZATI
INVERTER FOTOVOLTAICI - INVERTER DI RETE E CONNESSIONE IN RETE BT
INVERTER FOTOVOLTAICI - LA RIVOLUZIONE DEI MICROINVERTER FV
FV STAND-ALONE FAI-DA-TE - GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI "A ISOLA"
FV STAND-ALONE FAI-DA-TE - I REGOLATORI DI CARICA: UNA GUIDA PRATICA
FV STAND-ALONE FAI-DA-TE - QUALI TIPI DI BATTERIE OCCORRE UTILIZZARE
FV STAND-ALONE FAI-DA-TE - COME DIMENSIONARE UN IMPIANTO AUTONOMO
FV STAND-ALONE FAI-DA-TE - COLLEGARE BATTERIA A PANNELLI E INVERTER
FV STAND-ALONE FAI-DA-TE - I KIT FOTOVOLTAICI PER IMPIANTI CASALINGHI
FV STAND-ALONE FAI-DA-TE - COME DIVERTIRSI A COSTRUIRE UN INVERTER
FV STAND-ALONE FAI-DA-TE - QUANTO VALE UN KWH AUTOPRODOTTO?
ACCUMULO ENERGIA - LO STOCCAGGIO DELL'ENERGIA AUTOPRODOTTA
ACCUMULO ENERGIA - I VARI SISTEMI PER IMMAGAZZINARE L'ELETTRICITÀ
ACCUMULO ENERGIA - PRODURRE IDROGENO CON UN ELETTROLIZZATORE
ACCUMULO ENERGIA - IMMAGAZZINARE L'IDROGENO GASSOSO O LIQUIDO
CELLE A COMBUSTIBILE - COME PRODURRE ELETTRICITÀ CON L'IDROGENO
CELLE A COMBUSTIBILE - I VARI TIPI DI CELLE A COMBUSTIBILE ESISTENTI
CELLE A COMBUSTIBILE - CELLE A GAS NATURALE PER USO DOMESTICO
CELLE A COMBUSTIBILE - COME CREARE UN IMPIANTO DI COGENERAZIONE
INSEGUITORI SOLARI - LE DIVERSE TIPOLOGIE DI INSEGUITORI SOLARI
INSEGUITORI SOLARI - VARI TIPI DI INSEGUITORI MONOASSIALI
INSEGUITORI SOLARI - VARI TIPI DI INSEGUITORI BIASSIALI
PARCHI FOTOVOLTAICI - IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PRIMA GENERAZIONE
PARCHI FOTOVOLTAICI - IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI SECONDA GENERAZIONE
PARCHI FOTOVOLTAICI - IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI TERZA GENERAZIONE
PARCHI FOTOVOLTAICI - CONFRONTO FRA I VARI TIPI DI PARCHI
PARCHI FOTOVOLTAICI - I PIÙ GRANDI PARCHI FOTOVOLTAICI ITALIANI
FOTOVOLTAICO SU SERRA - LE SERRE FOTOVOLTAICHE: VANTAGGI E TIPI
FOTOVOLTAICO SU TETTO - L'UTILITÀ DEGLI IMPIANTI CONDOMINIALI
FOTOVOLTAICO SU TETTO - MONTAGGIO DEI PANNELLI SUI VARI TIPI DI TETTO
FV INTEGRATO IN EDIFICI - QUANTO COSTA IL FOTOVOLTAICO INTEGRATO?
DOPO CONTO ENERGIA - FOTOVOLTAICO CON LA DETRAZIONE IRPEF 36%
DOPO CONTO ENERGIA - QUANDO SI RAGGIUNGERÀ LA "GRID PARITY"?
ECOBONUS 65% 2013 - PROROGA AL 31/12/13 CON IL D.L. 63 DEL 5 GIUGNO
ECOBONUS 65% 2013 - LA SPESA MASSIMA INCENTIVABILE PER I LAVORI
ECOBONUS 65% 2013 - COSA SONO GLI EDIFICI "A ENERGIA QUASI ZERO"
PRESTAZIONE ENERGETICA - COSA È IL RELATIVO ATTESTATO PER GLI EDIFICI
PRESTAZIONE ENERGETICA - VALIDITÀ ATTESTATO - DATI UTILI - SANZIONI
PRESTAZIONE ENERGETICA - OBBLIGO INDICE IN ANNUNCI IMMOBILIARI
BONUS RISTRUTTURAZIONI - ADEGUAMENTO SISMICO - ACQUISTO MOBILI
BONUS RISTRUTTURAZIONI - BONIFICA AMIANTO - IMPIANTI DOMOTICI
COMBUSTIBILI - COSTO METANO - GASOLIO DA RISCALDAM. O AUTOTRAZIONE
CONDIZIONATORI - I VARI TIPI DI RAFFRESCATORI D'ARIA TRADIZIONALI
CONDIZIONATORI - COME SCEGLIERE MODELLO E POTENZA ADATTI PER NOI
CONDIZIONATORI - COME INSTALLARE O RICARICARE UN CONDIZIONATORE
CONDIZIONATORI - QUANDO CONVIENE USARE LE POMPE DI CALORE
CONDIZIONATORI - QUANTO COSTA UN CONDIZIONATORE D'ARIA
CONDIZIONATORI - COME SI PUÒ RISPARMIARE SUI CONSUMI
CONDIZIONATORI - LE DETRAZIONI PER CHI INSTALLA UN IMPIANTO
CONDIZIONATORI - COME SI MISURA IL RENDIMENTO DI UN CLIMATIZZATORE
RISCALDAMENTO - PASSARE A UN IMPIANTO DI RISCALDAMENTO AUTONOMO
RISCALDAMENTO - GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
RISCALDAMENTO - LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI DI PORTE E FINESTRE
RISCALDAMENTO - L'INSTALLAZIONE DI DOPPI VETRI O DI TRIPLI VETRI
RISCALDAMENTO - IL PASSAGGIO A UNA CALDAIA A GAS A CONDENSAZIONE
RISCALDAMENTO - QUANTO COSTA UN IMPIANTO CON POMPA DI CALORE
RISCALDAMENTO - COME VALUTARE L'ACQUISTO DI UNA STUFA A PELLET
RISCALDAMENTO - L'ALTERNATIVA DEL TERMOCAMINO AD ARIA O AD ACQUA
CASA PASSIVA - COSA È ED IL SUO PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
CASA PASSIVA - LA PROGETTAZIONE DI UNA CASA PASSIVA SOLARE
CASA PASSIVA - COME REALIZZARE UN SISTEMA DI ACCUMULO TERMICO
CASA PASSIVA - IL SISTEMA DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA
CASA PASSIVA - I REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE "PASSIVEHAUS"
IMPIANTI A BIOMASSA - I COSTI DI UN IMPIANTO A BIOGAS DA 100 KW-1 MW
COGENERAZIONE - ENERGIA DAI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DALLE BIOMASSE
SOLARE TERMODINAMICO - LA CENTRALE "ARCHIMEDE" DELL'ENEL A PRIOLO
SOLARE TERMODINAMICO - QUANTO COSTA UN IMPIANTO DEL GENERE
SOLARE TERMODINAMICO - I VARI CONCEPT DEL SOLARE A CONCENTRAZIONE
SOLARE TERMODINAMICO - INCENTIVI DEL "CONTO ENERGIA" DEDICATO
CONSUMI DOMESTICI - COME CONSUMARE POCA CORRENTE IN CASA
CONSUMI DOMESTICI - LA SCELTA E L'USO DEGLI ELETTRODOMESTICI
CONSUMI DOMESTICI - COME CONVIENE PRODURRE UN KWH TERMICO?
CONSUMI DOMESTICI - UN IMPIANTO IDROELETTRICO CON I TUBI DI CASA
CONSUMI DOMESTICI - QUANTA ACQUA CONSUMA UNA FAMIGLIA - DOCCIA
CONSUMI DOMESTICI - COME RICICLARE LE ACQUE GRIGIE DOMESTICHE
RISPARMIO ELETTRICO - QUANTO CONSUMANO GLI ELETTRODOMESTICI
RISPARMIO ELETTRICO - I CONSUMI DI LAVATRICE, FRIGORIFERO, ETC.
RISPARMIO ELETTRICO - I CONSUMI DI TELEVISORE, DECODER, ETC.
RISPARMIO ELETTRICO - I CONSUMI DI FORNI A INDUZIONE - A MICROONDE
RISPARMIO ELETTRICO - I CONSUMI DI CONDIZIONATORI - VENTILATORI
RISPARMIO ELETTRICO - I CONSUMI DI POMPE DI CALORE - STUFE ELETTRICHE
RISPARMIO ELETTRICO - I CONSUMI DI SCALDABAGNI - DEUMIDIFICATORI
RISPARMIO ELETTRICO - I CONSUMI DI PC - NOTEBOOK - MONITOR
RISPARMIO ELETTRICO - I CONSUMI DI ASCIUGATRICI - ASCIUGACAPELLI
RISPARMIO ELETTRICO - I CONSUMI DI ASPIRAPOLVERI: NORMALI O ROBOT
RISPARMIO ELETTRICO - I CONSUMI DI CONGELATORI - MODEM
RISPARMIO ELETTRICO - IL CONSUMO DEGLI APPARECCHI IN STANDBY
RISPARMIO ELETTRICO - ELETTRODOMESTICI: L'ETICHETTA ENERGETICA
ELETTRODOMESTICI - GUIDA ACQUISTO LAVATRICI - CONDIZIONATORI D'ARIA
ELETTRODOMESTICI - GUIDA ACQUISTO FRIGORIFERI - FORNI ELETTRICI
ELETTRODOMESTICI - GUIDA ACQUISTO POMPE DI CALORE - MONITOR
ELETTRODOMESTICI - GUIDA ACQUISTO VENTILATORI - FORNI A MICROONDE
ELETTRODOMESTICI - GUIDA ACQUISTO ASPIRAPOLVERE NORMALI O ROBOT
ELETTRODOMESTICI - GUIDA ACQUISTO STUFE ELETTRICHE - SCALDABAGNI
ILLUMINAZIONE A LED - LE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI PRODOTTI SUL MERCATO
ILLUMINAZIONE A LED - QUANTO COSTANO LE LAMPADINE O LE STRISCE LED
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ILLUMINAZIONE A LED - TAGLIO DELLE STRISCE - DIMMERAGGIO DEI LED
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CASA DOMOTICA - I VARI TIPI E GENERAZIONI DI IMPIANTI DOMOTICI
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SCOOTER ELETTRICI - IL RIVOLUZIONARIO "MP3 HYBRID" DELLA PIAGGIO
STRUMENTI VARI - LEGGI E NORME SU FOTOVOLTAICO E RINNOVABILI
STRUMENTI VARI - LIBRI SU RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO
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