Potencia de un aerogenerador
Calculadora
Resultados
- Área barrida (m²)
- 78.539816
- Potencia eólica disponible (W)
- 24,630.086404
- Potencia en el límite de Betz (W)
- 14,605.641237
- Potencia eléctrica producida (W)
- 8,620.530241
- Energía diaria (kWh)
- 51.723181
Resultados energéticos
| Área barrida (m²) | 78.539816 |
| Potencia eólica disponible (W) | 24,630.086404 |
| Potencia en el límite de Betz (W) | 14,605.641237 |
| Potencia eléctrica producida (W) | 8,620.530241 |
| Energía diaria (kWh) | 51.723181 |
Diagrama formula-map
- Área barrida (m²)
- 78.539816
- Potencia eólica disponible (W)
- 24,630.086404
- Potencia en el límite de Betz (W)
- 14,605.641237
- Potencia eléctrica producida (W)
- 8,620.530241
- Energía diaria (kWh)
- 51.723181
Relación energética
Fórmula
P = ½ × ρ × A × v³ × Cp, with ρ = 1.225 kg/m³ (ISA sea level, 15 °C)= 78.539816339745
Nota
Este es un modelo simplificado: aplica la ecuación estándar a los valores introducidos e ignora las pérdidas reales, la variabilidad meteorológica, la estructura tarifaria y las tolerancias de los equipos. La potencia eólica supone una densidad del aire de 1,225 kg/m³ (nivel del mar, atmósfera estándar) y el coeficiente de potencia introducido (límite de Betz 0,593). Verifique con datos medidos o una auditoría energética profesional antes de decidir una compra.
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Ver todas →Preguntas frecuentes
¿Por qué importa tanto más la velocidad del viento que el tamaño de la turbina?+
La energía disponible en el viento escala con el cubo de la velocidad del viento, así que duplicar la velocidad del viento aumenta ocho veces la energía disponible, mientras que la energía solo escala de forma lineal con el área barrida por el rotor. Por eso la elección del sitio y la velocidad del viento suelen ser más importantes que elegir una turbina un poco más grande.
¿Cuál es la fórmula de potencia básica utilizada?+
La potencia es igual a 0,5 × densidad del aire × área barrida × velocidad del viento al cubo × eficiencia (coeficiente de potencia), típicamente expresada en vatios. El área barrida se calcula a partir de la longitud de las palas del rotor, ya que es el área circular que las palas atraviesan.
¿Por qué una turbina no puede capturar el 100 % de la energía del viento?+
El límite de Betz, una ley física, limita a cualquier turbina eólica a capturar como máximo alrededor del 59,3 % de la energía cinética del viento, porque frenar completamente el viento bloquearía el flujo de aire por completo. Las turbinas reales logran algo menos que este máximo teórico, típicamente entre un 35 y un 45 %, debido a pérdidas mecánicas y aerodinámicas.
¿Cómo afecta la densidad del aire a la producción?+
El aire más denso transporta más energía cinética a la misma velocidad, así que la producción de energía es ligeramente mayor a nivel del mar y en condiciones frías que a gran altitud o en aire caliente, ya que la densidad del aire disminuye tanto con la altitud como con la temperatura.
¿Por qué la producción real de mi turbina es menor que la potencia máxima calculada?+
El cálculo generalmente da la potencia máxima a una velocidad de viento específica, pero la producción real varía constantemente con el viento fluctuante e incluye velocidades de arranque por debajo de las cuales la turbina no genera nada, además de velocidades de corte por encima de las cuales se apaga por seguridad. La producción promedio a lo largo del tiempo se estima mejor con un factor de capacidad, a menudo entre el 25 y el 40 % de la capacidad nominal para eólica.