Kapasite faktörü - Vikipedi
İçeriğe atla
Ana menü
Gezinti
  • Anasayfa
  • Hakkımızda
  • İçindekiler
  • Rastgele madde
  • Seçkin içerik
  • Yakınımdakiler
Katılım
  • Deneme tahtası
  • Köy çeşmesi
  • Son değişiklikler
  • Dosya yükle
  • Topluluk portalı
  • Wikimedia dükkânı
  • Yardım
  • Özel sayfalar
Vikipedi Özgür Ansiklopedi
Ara
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç

İçindekiler

  • Giriş
  • 1 Temel hesaplamalar
    • 1.1 Termik santral
    • 1.2 Rüzgâr tarlası
    • 1.3 Hidroelektrik santrali
  • 2 Kapasite faktörünü düşüren sebepler
  • 3 Yük takip güç santralleri
  • 4 Kapasite faktörü ve yenilenebilir enerji
  • 5 Tipik kapasite faktörleri
  • 6 Ayrıca bakınız

Kapasite faktörü

  • العربية
  • Català
  • Čeština
  • Deutsch
  • English
  • Español
  • فارسی
  • Français
  • İtaliano
  • 日本語
  • 한국어
  • Nederlands
  • Português
  • Русский
  • Svenska
  • Українська
  • 中文
Bağlantıları değiştir
  • Madde
  • Tartışma
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Araçlar
Eylemler
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Genel
  • Sayfaya bağlantılar
  • İlgili değişiklikler
  • Kalıcı bağlantı
  • Sayfa bilgisi
  • Bu sayfayı kaynak göster
  • Kısaltılmış URL'yi al
  • Karekodu indir
Yazdır/dışa aktar
  • Bir kitap oluştur
  • PDF olarak indir
  • Basılmaya uygun görünüm
Diğer projelerde
  • Vikiveri ögesi
Görünüm
Vikipedi, özgür ansiklopedi
Bu madde hiçbir kaynak içermemektedir. Lütfen güvenilir kaynaklar ekleyerek madde içeriğinin geliştirilmesine yardımcı olun. Kaynaksız içerik itiraz konusu olabilir ve kaldırılabilir.
Kaynak ara: "Kapasite faktörü" – haber · gazete · kitap · akademik · JSTOR
(Şubat 2020) (Bu şablonun nasıl ve ne zaman kaldırılması gerektiğini öğrenin)

Elektrik santralinin net kapasite faktörü (KF), santralin belli bir periyotta ürettiği toplam enerjinin tam kapasitede üretebileceği enerjiye bölümüdür. Kapasite faktörü kullanılan yakıt türüne ve santralin tasarımına bağlı olarak aşırı derecede değişir. Kapasite faktörü, uygunluk faktörü veya verimlilik ile karıştırılmamalıdır.

Temel hesaplamalar

[değiştir | kaynağı değiştir]

Termik santral

[değiştir | kaynağı değiştir]
Ana madde: Termik santral

1000 MW'lık kapasiteli bir termik santral 1 ayda (30 günde) 648.000 megawatt-saat üretmiş olsun. Eğer santral tam kapasitede çalışmış olsaydı aynı zaman periyodunda, 1000 MW X 30 gün X 24 saat/gün = 720.000 megawatt-saat üretecekti. İşte kapasite faktörü gerçek üretilen enerjinin mümkün olan maksimum güce (nominal güç) bölümüdür. Bu örnekte kapasite faktörü, 0.9 (%90)'dur, şöyle ki:

648.000 MWh ( 30 gün ) × ( 24 saat/gün ) × ( 1000 MW ) = 0.9 ≈ % 90 {\displaystyle {\frac {648.000{\mbox{MWh}}}{(30{\mbox{gün}})\times (24{\mbox{saat/gün}})\times (1000{\mbox{MW}})}}=0.9\approx {\%90}} {\displaystyle {\frac {648.000{\mbox{MWh}}}{(30{\mbox{gün}})\times (24{\mbox{saat/gün}})\times (1000{\mbox{MW}})}}=0.9\approx {\%90}}

Rüzgâr tarlası

[değiştir | kaynağı değiştir]
Ana madde: Rüzgâr tarlası

Burton Wold Rüzgâr Tarlası, her birinin kurulu gücü 2 MW olan toplam 20 MW kurulu kapasiteye sahip on adet Enercon E70-E4 tip rüzgâr türbininden oluşur. 2008'de rüzgâr tarlası 43.416 megawatt-saat elektrik üretti. Bu rüzgâr tarlası için kapasite faktörü 2008'de %25'ten düşüktü:

43 , 416 MWh ( 8760 saat/yıl ) × ( 20 MW ) = 0 , 2478 ≈ % 25 {\displaystyle {\frac {43,416{\mbox{MWh}}}{(8760{\mbox{saat/yıl}})\times (20{\mbox{MW}})}}=0,2478\approx {\%25}} {\displaystyle {\frac {43,416{\mbox{MWh}}}{(8760{\mbox{saat/yıl}})\times (20{\mbox{MW}})}}=0,2478\approx {\%25}}

Hidroelektrik santrali

[değiştir | kaynağı değiştir]
Ana madde: Hidroelektrik santral

2010 itibarıyla Çin'deki Üç Vadi Santrali (Three Gorges Dam) dünyada en büyük kurulu kapasiteye sahip santraldir. 2009'da tam kapasite ile çalışmadı. Her biri 700MW'lık olan 26 generatörden ve 50'şer MW'lık 2 iç ihtiyaç generatöründen oluşur. Böylece toplam kurulu kapasitesi 18.300 MW'tır. 2009'da toplam üretimi 79,47 TWh idi. Bu da kapasite faktörünün %50'nin altında olduğunu gösteriyor, şöyle ki:

79 , 470 , 000 MWh ( 8760 saat/yıl ) × ( 18 , 300 MW ) = 0.4957 ≈ 50 % {\displaystyle {\frac {79,470,000{\mbox{MWh}}}{(8760{\mbox{saat/yıl}})\times (18,300{\mbox{MW}})}}=0.4957\approx {50\%}} {\displaystyle {\frac {79,470,000{\mbox{MWh}}}{(8760{\mbox{saat/yıl}})\times (18,300{\mbox{MW}})}}=0.4957\approx {50\%}}

Kapasite faktörünü düşüren sebepler

[değiştir | kaynağı değiştir]

Bir santralin tam kapasitede çalışamamasının birkaç sebebi vardır. İlk sebep parçaların arızasından veya işlevini kaybetmesinden dolayı meydana gelen hizmet veya işlemdir. Bu, kapasitenin büyük oranda düşmesine neden olur. Ana yük santrallerinin birim enerji başına daha az maliyeti vardır. Çünkü maksimum verimlilik için tasarlanmışlardır ve daima yüksek çıkış (enerji) verirler. Katı madde yakan jeotermal santraller, nükleer santraller, kömür santralleri ve biyoenerji santralleri hemen hemen daima ana yük santralleri olarak çalışır.

Bir santralin kapasite faktörünün %100 olmamasının ikinci sebebi, elektriğin gerekli olmadığı durumlarda çıkışın azaltılabilmesidir. Böylece elektrik ihtiyacı olmadığı durumlarda üretime ara verilebilir.

Üçüncü sebep de saniyedeki değişimdir. Hidroelektrik santrallere daha fazla generatör eklenerek kurulu kapasitesiteleri arttırabilir. Yakıt kaynağı (örn;su) harcanmamış olur.

Yük takip güç santralleri

[değiştir | kaynağı değiştir]
Ana madde: Yük takip güç santrali

Yük takip güç santrallerinde (orta düzey güç santralleri olarak da adlandırılır) de kapasite faktörü, verimlilik ve elektrik birim maliyeti terimleri çok önemlidir. Bu santraller, maliyet ve talebin en yüksek olduğu anda kendi elektriğinin çoğunu gün içinde üretirler. Yine de geceleyin ve orta düzey santrallerin sistemden çıktıklarında veya çıkış güçlerini azalttıklarında talep ve elektrik maliyeti çok düşer.

Kapasite faktörü ve yenilenebilir enerji

[değiştir | kaynağı değiştir]

Güneş enerjisi, rüzgâr gücü ve hidroelektrik gibi birkaç kaynaktan yenilenebilir enerji sağlandığında, kullanışsız kapasite ile ilgili üçüncü bir sebep vardır. Santral elektrik üretebilir, fakat yakıtı (rüzgâr, güneş ışığı veya su) kullanılamayabilir. Hidroelektrik santralinin üretimi, su akışındaki değişimden dolayı, su seviyesini çok yüksekte tutmakla veya çok düşürmekle etkilenebilir. Bununla beraber, güneş, rüzgâr ve hidroelektrik santraller yüksek uygunluk faktörlerine sahiptir. Bu yüzden yakıt kullanıldığında, daima elektrik üretmeleri gerekir.

Hidroelektrik santraller sevkedilebilirliğinden dolayı faydalı (kullanılabilir) su bulunduğunda, yük takibi için de kullanışlıdırlar. Çünkü hidroelektrik santral durağan durumdan, tam güce sadece birkaç dakika içinde alınabilir.

Rüzgâr tarlaları, rüzgârın doğal davranışından dolayı çok aralıklıdır. Fakat bir rüzgâr tarlası geniş yer kaplayan, yüzlerce rüzgâr türbininden meydana gelebileceğinden dolayı, türbinlerin zararlarına karşı tam meyillidir. Büyük rüzgâr tarlasındaki birkaç rüzgâr türbini planlı veya plansız bakım için durdurulabilir ve geri kalan türbinler rüzgârdan enerji üretmeye devam edebilirler.

Güneş enerjisi, dünyanın günlük dönüşünden ve bulutların güneş ışınlarını kapamasından dolayı, değişkendir. Ana yük ihtiyaçlarını karşılamak için, ısı enerjisi depolama sistemi kullanılabilir ve güneş panellerinin sayısını arttırılabilir.

Jeotermal, birçok diğer güç kaynaklarından daha büyük kapasite faktörüne sahiptir ve jeotermal kaynaklar haftanın her günü 24 saat kullanılabilir. Jeotermal güç, nükleer pile benzetilebilir. Çekirdekteki veya toprağın içindeki çürük radyoaktif elementlerden ısı üretilir.

Tipik kapasite faktörleri

[değiştir | kaynağı değiştir]
  • Rüzgâr tarlaları: %20-40.
  • Dünya çapında ortalama hidroelektrik: %44.
  • ABD'nin Massachusetts eyaletindeki fotovoltaik güneş: %12-15.
  • ABD'nin Arizona eyaletindeki fotovoltaik güneş: %19

Ayrıca bakınız

[değiştir | kaynağı değiştir]
  • Enerji depolama
  • Elektrik mühendisliği
  • g
  • t
  • d
Rüzgâr gücü
Rüzgâr gücü
  • Çevreye etkisi
  • Yüksek irtifa
  • Tarihi
  • Ülkesine göre
  • Kara taşıtları
  • Açık deniz
  • Türbinler
  • Yel değirmeni
Rüzgâr türbinleri
  • Aerodinamik
  • Paraşütlü
  • Çapraz rüzgâr uçurtması
  • Tasarım
  • Yüzen
  • Mikro
  • Konvansiyonel olmayan
  • Dikey eksenli
    • Savonius
    • Darrieus
Rüzgâr güç endüstrisi
  • Danışmanlık şirketleri
  • Tarla yönetimi
  • Üreticiler
  • Yazılım
  • Windmade
Rüzgâr çiftlikleri
  • Müşterek tasarruf
  • Ülkelere göre tarlalar
  • Denizüstü tarlalar
  • Karaüstü tarlalar
Kavramlar
  • Betz Kanunu
  • Kapasite faktörü
  • EROEI(Enerji Yatırımından Sağlanan Enerji)
  • Tahmin
  • Şebeke enerjisi depolama
  • HVDC
  • Süreklilik
  • Güvenilirlik
  • Merdiven Değirmeni
  • Toplam enerji kazancı
  • Kaynak değerlendirilmesi
  • Depolama
  • Sübvansiyonlar
  • Rüzgâr profili güç kanunu
  • g
  • t
  • d
Jeotermal enerji
Jeotermal enerji
  • Jeotermal enerji
  • Jeotermal elektrik
  • Jeotermal ısıtma
  • Yer ısısı
Ülkeye göre
  • Ermenistan
  • Avustralya
  • Kanada
  • Şili
  • Çin
  • Danimarka
  • El Salvador
  • Etiyopya'da Enerji
  • Almanya
  • Macaristan
  • İzlanda
  • Endonezya
  • İtalya
  • Japonya
  • Kenya
  • Lübnan
  • Litvanya
  • Meksika
  • Yeni Zelanda
  • Filipinler
  • Portekiz
  • Romanya
  • Rusya
  • Türkiye
  • Ukrayna
  • Birleşik Krallık
  • Amerika Birleşik Devletleri
Teknolojiler
  • Su ürünleri yetiştiriciliği
  • Tuzdan arındırma
  • Bölgesel ısıtma sistemi
  • İkili Döngü
  • EGS
  • Sıcak kuru kaya
Enerji Kavramları
  • Temel yük gücü
  • Kapasite faktörü
  • Enerji depolama
  • Enerji sübvansiyonları
  • EROEI
Otorite kontrolü Bunu Vikiveri'de düzenleyin
  • GND: 4410940-4
"https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kapasite_faktörü&oldid=34203413" sayfasından alınmıştır
Kategori:
  • Elektrik santrali teknolojisi
Gizli kategoriler:
  • Kaynakları olmayan maddeler Şubat 2020
  • Kırmızı bağlantıya sahip ana madde şablonu içeren maddeler
  • GND tanımlayıcısı olan Vikipedi maddeleri
  • Sayfa en son 22.44, 11 Kasım 2024 tarihinde değiştirildi.
  • Metin Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş Lisansı altındadır ve ek koşullar uygulanabilir. Bu siteyi kullanarak Kullanım Şartlarını ve Gizlilik Politikasını kabul etmiş olursunuz.
    Vikipedi® (ve Wikipedia®) kâr amacı gütmeyen kuruluş olan Wikimedia Foundation, Inc. tescilli markasıdır.
  • Gizlilik politikası
  • Vikipedi hakkında
  • Sorumluluk reddi
  • Davranış Kuralları
  • Geliştiriciler
  • İstatistikler
  • Çerez politikası
  • Mobil görünüm
  • Wikimedia Foundation
  • Powered by MediaWiki
Kapasite faktörü
Konu ekle