Montag, 8. Mai 2017
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Dienstag, 2. Mai 2017
kWh zu Höhe Rechner und viele andere Rechner.
via Fortune:
ARES 'Lösung bezieht sich auf eine bereits gängige Energiespeicherung, die als Pumpspeicher-Wasserkraft bekannt ist, die Wasser bergauf pumpt und dann die Kraft ihres Fallflusses nach Bedarf einfängt. Der offensichtliche Vorteil des ARES-Ansatzes ist, dass es anpassungsfähiger ist, ohne die Notwendigkeit für viel Wasser. ARES hat auch gesagt, seine Lösung kostet etwa die Hälfte so viel wie andere Speichertechnologien und behauptet 80% Effizienz bei der Energie-Rekultivierung, ähnlich oder etwas über typische Wasser-Speicher-Effizienz.
Eine Grüne Software- Anwendung ist Güterzüge zu Strom Spitzenzeiten bergab fahren zu lassen um mit Rekuperation Energie das Strom- Netz zu stützen
Klicke auf die Schieber um kWh zur Höhe zu berechen(auf Schieber klicken starten die Berechnung) kWh Spezifisches Gewicht eines Speicher Systems(9.81 für Wasser oder etwa 25 für Beton): Masse(kg) des Speicher Systems(1000 kg Wasser ist ca 1 m³ bei 4 Grad C°) Höhe des Speichers: Die benötigte Fallhöhe oder Steighöhe in m Joule (kN/m3)*kg Example and Methology from(*): Water in lakes has ~300k cubic kilometers ~ 3 * 10^14 kg(300000000000000) http://ga.water.usgs.gov/edu/earthw... Potential energy is ~ 9.81(kn)*weight*height(P = w A x Where w = specific weight of water ( = 9.81 N), A = Area of the base and x = depth) Storage requirements (USA): 336 billion kWh(336000000000) = 1.2 10^18 J(1 200 000 000 000 000 000) Energie Einheiten umrechnen height = 1.2 10^18 / (9.81 * 3*10^14) kg ~ 408m We would need to pump water in all lakes about 408m high to have 7 day worth of reserves for USA.
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Klicke auf die Schieber um kWh zur Höhe zu berechen(auf Schieber klicken starten die Berechnung) kWh Spezifisches Gewicht eines Speicher Systems(9.81 für Wasser oder etwa 25 für Beton): Masse(kg) des Speicher Systems(1000 kg Wasser ist ca 1 m³ bei 4 Grad C°) Höhe des Speichers: Die benötigte Fallhöhe oder Steighöhe in m Joule (kN/m3)*kg Example and Methology from(*): Water in lakes has ~300k cubic kilometers ~ 3 * 10^14 kg(300000000000000) http://ga.water.usgs.gov/edu/earthw... Potential energy is ~ 9.81(kn)*weight*height(P = w A x Where w = specific weight of water ( = 9.81 N), A = Area of the base and x = depth) Storage requirements (USA): 336 billion kWh(336000000000) = 1.2 10^18 J(1 200 000 000 000 000 000) Energie Einheiten umrechnen height = 1.2 10^18 / (9.81 * 3*10^14) kg ~ 408m We would need to pump water in all lakes about 408m high to have 7 day worth of reserves for USA.
Product | Specific Weight - γ - | |
---|---|---|
Imperial Units (lb/ft3) | SI Units (kN/m3) | |
Aluminum | 172 | 27 |
Brass | 540 | 84.5 |
Carbon tetrachloride | 99.4 | 15.6 |
Copper | 570 | 89 |
Ethyl Alcohol | 49.3 | 7.74 |
Gasoline | 42.5 | 6.67 |
Glycerin | 78.6 | 12.4 |
Kerosene | 50 | 7.9 |
Mercury | 847 | 133.7 |
SAE 20 Motor Oil | 57 | 8.95 |
Seawater | 63.9 | 10.03 |
Stainless Steel | 499 - 512 | 78 - 80 |
Water | 62.4 | 9.81 |
Wrought Iron | 474 - 499 | 74 - 78 |
Siehe auch
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- kWh zu watt Umrechner
- WATT ZU KWH RECHNER UMRECHNER
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- KWH ZU AH RECHNER – KILOWATTSTUNDE ZU AMPERSTUNDE SPEICHER UMRECHNER
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