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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

Dettagli
Publisher
A.A. 2025-2026
54 pagine
SSD Ingegneria industriale e dell'informazione ING-IND/33 Sistemi elettrici per l'energia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher JonnyCampus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Gestione dei sistemi energetici e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Del Zotto Luca.