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Resistenza elettrica
04. Quali tra le seguenti è una tecnologia per convertire l'energia chimica in energia elettrica:
Generatore elettrico
Reattore
Resistenza elettrica
Cella a Combustibile / Batteria
05. L'efficienza energetica è:
Il rapporto tra energia primaria consumata ed energia utile prodotta
Il rapporto tra energia utile prodotta ed energia primaria consumata
Il rapporto tra energia secondaria consumata ed energia utile prodotta
Il rapporto tra energia primaria consumata ed secondaria
Lezione 028
01. Confrontare i diversi impianti termoelettrici sulla base del tempo di avviamento
02. Quali sono le componenti del costo totale del kWh prodotto da una centrale termoelettrica?
03. Quali sono le caratteristiche tecniche ed economiche da cui dipende la scelta dell'impianto di generazione di energia elettrica?
04. Fare un esempio di esternalità prodotta da una centrale termoelettrica
Lezione 029
01. Qual è il massimo valore tollerabile del titolo di vapore all'uscita della turbina, perché?
02. Quali sono i fattori che influenzano il rendimento?
03. Il rendimento di un gruppo termoelettrico a vapore
04. Descrivere il ciclo di riferimento di un impianto a vapore e valutare il bilancio energetico di un ciclo ideale
05. Spiegare perché il corpo della turbina di bassa pressione è formato da due turbine a vapore contrapposte
06. Disegnare lo schema di un gruppo a vapore e descriverne il funzionamento
07. Vantaggi e svantaggi della produzione termoelettrica a vapore
Lezione 031
01. Disegnare uno schema di centrale a ciclo combinato e scrivere l'espressione del rendimento di ciclo di un gruppo combinato gas-vapore ed indicare tutti i
passaggi per raggiungere la formulazione
02. Descrivere le diverse configurazioni impiantistiche delle centrali combinate gas-vapore
03. Quali sono i pregi di una centrale a ciclo combinato rispetto le centrali tradizionali?
Lezione 032
01. Per i cogeneratori di piccola taglia il valore tipico del rendimento globale è pari a:
48-60 %
83-88 %
32-35 %
28-32 %
02. Per i cogeneratori dipiccola taglia il valore tipico del rendimento termico è pari a:
32-35 %
48-60 %
83-88 %
28-32 %
03. Per i cogeneratori di piccola taglia il valore tipico del rendimento elettrico è pari a:
28-32 %
83-88 %
48-60 %
32-35 %
04. Nella cogenerazione l'indice elettrico esprime il rapporto tra:
tra il calore e l'energia elettrica cogenerati
tra l'energia elettrica ed il calore cogenerati
tra la potenza elettrica e la potenza termica del cogeneratore
tra la potenza termica e la potenza elettrica del cogeneratore
05. Disgenare e descrivere le 2 configurazioni impiantistiche maggiormente utilizzate nella cogenerazione quanso sono utilizzati i motori endotermici alternativi
06. Elencare i criteri-guida di cui bisogna tener conto quando si verifica l'opportunità di adottare la cogenerazione,
07. Scrivere l'espressione del PES (Primary Energy Savings) e descriverne il significato ed i termini che lo compongono
Lezione 033
01. Da cosa è formato un campo fotovoltaico:
Dalla serie elettrica di più moduli
Dal parallelo elettrico di più stringhe
Dalla serie elettrica di più celle
Dal parallelo elettrico di più celle
02. Da cosa è formata una stringa fotovoltaica:
Dalla serie elettrica di più celle
Dalla serie elettrica di più moduli
Dal parallelo elettrico di più stringhe
Dal parallelo elettrico di più celle
03. In una cella fotovoltaica, al diminuire della radiazione solare incidente:
La radiazione è ininfluente sul comportamento della cella
Aumenta la potenza generata dalla cella
Si riduce proporzionalmente la tensione a vuoto
Si riduce drasticamente la corrente prodotta
04. In una cella fotovoltaica, all'aumentare della temperatura di esercizio:
Si riduce drasticamente la corrente prodotta
La temperatura è ininfluente sul comportamento della cella
Si riduce proporzionalmente la tensione a vuoto
Aumenta la potenza generata dalla cella
05. Nel processo di fabbricazione di una cella fotovoltaica, la testurizzazione serve per far si che:
la cella assorba più radiazione
sigilli il foglio di EVA
siano applicati i contatti elettrici
la cella rifletta maggiore radiazione
06. Descrivere i fenomeni avversi alla conversione fotovoltaica
07. Descrivere i processi di produzione di un modulo fotovoltaico
08. Indicare i parametri principali e disegnare la curva caratteristica di una cella fotovoltaica
Lezione 034
01. Quali sono le condizione standard per ricavare la potenza di picco di un modulo fotovoltaico:
spettro solare, irraggiamento;
spettro solare, irraggiamento, temperatura cella;
spettro solare, irraggiamento, temperatura cella, temperatura ambiente;
specchio solare, irraggiamento, temperatura cella
02. La condizione standard della temperatura per ricavare la potenza di picco di un modulo fotovoltaico è pari a:
20°C
30°C
15°C
25°C
03. A quanto ammontano mediamente le perdite per il BOS negli impianti fotovoltaici:
tra il 15 ed il 25%
tra il 25 ed il 40%
tra il 10 ed il 15%
tra il 5 ed il 15%
04. Se la superficie di un modulo fotovoltaico è pari a 1,78 mq, la potenza nominale 250 Watt, quale è il rendimento di conversione:
? = 10%
? = 12%
? = 14%
? = 18%
05. Se la superficie di un modulo fotovoltaico è pari a 1,5 mq, la potenza nominale 250 Watt, quale è il rendimento di conversione:
? = 10%
? = 12%
? = 16%
? = 18%
06. Se la superficie di un modulo fotovoltaico è pari a 2 mq, la potenza nominale 300 Watt, quale è il rendimento di conversione:
? = 12%
? = 16%
? = 15%
? = 14%
07. Se la superficie di un modulo fotovoltaico è pari a 2 mq, la potenza nominale 270 Watt, quale è il rendimento di conversione:
? = 14,5%
? = 13,5%
? = 12,5%
? = 15,5%
08. L'Air Mass utilizzato come condizione standard per ricavare la potenza di picco di un modulo fotovoltaico è:
rapporto tra la lunghezza del percorso più breve dei raggi solari e la lunghezza del percorso più breve possibile, ossia con il sole allo zenit
rapporto tra lunghezza del percorso più breve possibile, ossia con il sole allo zenit e la lunghezza del percorso effettivo dei raggi solari
rapporto tra la lunghezza del percorso effettivo dei raggi solari e la lunghezza del percorso più breve possibile, ossia con il sole allo zenit
rapporto tra la lunghezza del percorso più lungo dei raggi solari e la lunghezza del percorso più breve possibile, ossia con il sole allo zenit
Lezione 035
01. Un'abitazione presenta una superficie utile per l'installazione di pannelli fotovoltaici pari a 15 mq . Considerando un irraggiamento pari a 1700 kWh/anno su
di una superficie inclinata di 30°,il rendimento dei pannelli moduli fotovoltaici pari al 15%, il rendimento del BOS pari all'85%, quale è l'energia disponibile in un
anno:
3152,25 kWh
3251,25 kWh
3423,32 kWh
3521,52 kWh
02. Un'abitazione presenta consumi elettrici annuali pari a 2500 kWh. Considerando un irraggiamento pari a 1700 kWh/anno su di una superficie inclinata di
30°,il rendimento dei pannelli moduli fotovoltaici pari al 15%, il rendimento del BOS pari all'85%, quale è la potenza di picco dell'impianto e la superficie da
utilizzare per soddisfare la richiesta elettrica:
Pnom = 1.37 kWp, S = 11.35 mq
Pnom = 1.52 kWp, S = 11.22 mq
Pnom = 1.73 kWp, S = 11.53 mq
Pnom = 1.35 kWp, S = 11.35 mq
03. Un'abitazione presenta una superficie utile per l'installazione di pannelli fotovoltaici pari a 18 mq . Considerando un irraggiamento pari a 1700 kWh/anno su
di una superficie inclinata di 30°,il rendimento dei pannelli moduli fotovoltaici pari al 15%, il rendimento del BOS pari all'85%, quale è l'energia disponibile in un
anno:
3152,25 kWh
3109,5 kWh
3901,5 kWh
3109,2 kWh
04. Un'abitazione presenta consumi elettrici annuali pari a 3500 kWh. Considerando un irraggiamento pari a 1700 kWh/anno su di una superficie inclinata di
30°,il rendimento dei pannelli moduli fotovoltaici pari al 15%, il rendimento del BOS pari all'85%, quale è la potenza di picco dell'impianto e la superficie da
utilizzare per soddisfare la richiesta elettrica:
Pnom = 1.41 kWp, S = 11.35 mq
Pnom = 2.24 kWp, S = 16.41 mq
Pnom = 2.52 kWp, S = 16.41 mq
Pnom = 2.42 kWp, S = 16.14 mq
05. Disegnare e descrivere lo schema a blocchi di un impianto fotovoltaico connesso in rete
06. Disegnare e descrivere lo schema a blocchi di un impianto fotovoltaico stand alone
Lezione 036
01. Negli impianti solari termici, la copertura solare è:
Il quoziente tra l'energia termica prodotta dall'impianto solare e il consumo totale
Il quoziente tra l'energia fornita dall'impianto solare ed il consumo totale;
Il quoziente tra l'energia termica prodotta dall'impianto solare e l'energia solare sul piano collettore
Il quoziente tra l'energia fornita dall'impianto solare ed l'energia solare sul piano collettore;
02. Negli impianti solari termici, quale tra le seguenti affermazioni è corretta:
Il fluido termovettore deve essere altamente viscoso
Il fluido termovettore deve avere bassa densità;
Il fluido termovettore deve avere un alto valore di durezza
Il fluido termovettore deve avere un basso punto di congelamento;
03. Negli impianti solari termici, quale tra le seguenti affermazioni è corretta:
L'efficienza aumenta all'aumentare della superficie captante
L'efficienza diminuisce all'aumentare della superficie captante
Il grado di copertura aumenta al diminuire della superficie captante
Il grado di copertura diminuisce all'aumentare della superficie captante
04. Negli impianti solari termici, rendimento annuale di un impianto è:
Il quoziente tra l'energia termica prodotta dall'impianto solare e l'energia solare sul piano collettore
Il quoziente tra l'energia fornita dall'impianto solare ed il consumo totale;
Il quoziente tra l'energia fornita dall'impianto solare ed l'energia solare sul piano collettore;
Il quoziente tra l'energia termica prodotta dall'impianto solare e il consumo totale
05. Scrivere l'espressione dell'efficienza globale/rendimento di un collettore solare termico e graficare la curva di efficienza
Lezione 037
01. Descrivere le tipologie costruttive dei collettori solari termici sottovuoto
02. Elencare le possibili tipologie/configurazioni di impianti solari termici
03. Descrivere il principio di funzionamento di un collettore solare termico con sistema a circolazione forzata
04. Descrivere i componenti principali dei collettori solari termici a superficie piana vetra