Comme on l’a vu on peut stocker de l’énergie de manière efficace c’est-à-dire avec un bon rendement tant que le temps de stockage est court (de quelques minutes à quelques heures). On a mentionné le volant d’inertie de formule 1.
Calculez l’énergie volumique limite d’un volant d’un tel acier : J / m 3 =W.h/ litre Afin de s’assurer que le volant fonctionne hors de la zone de rupture, on fixe, pour la vitesse maximale, la marge de sécurité suivante 8. Exprimez l’énergie volumique maximale en fonction de l’énergie volumique limite. Calculez-la.
A. Capacité énergétique d’un volant Afin d’obtenir un système de stockage d’énergie, on réalise un volant en forme de cylindre plein à partir d’une masse M d’un acier haute résistance. L’inertie J (en kg.m²) d’un cylindre plein de rayon R (en m), de hauteur h et de masse M (en kg) est J = ½ MR².
’inertie (en kg.m-2) et Ω la vitesse angulaire de rotation en rad/s. L’énergie massique du volant seul vaut : =(1.3) Avec � est la masse volumique du matériau, et K un facteur dépendant de la forme du volant (K = 0,5 pour un cylindre à paroi mince).Il est intéressant d’utiliser pour la construction du volant, des
Déterminer l’énergie cinétique récupérable CR d’un freinage de 240 km/h à 80km/h. Effectuer l’application numérique. Comparer le résultat à E et conclure. 3 C r = 2240 kg / m . On rappelle que le moment d’inertie autour de son axe d’un cylindre de masse m et de rayon r est m .
L’appellation technique est « système inertiel de stockage d'énergie » (SISE). La quantité d’énergie stockée est proportionnelle à la masse du rotor, au carré de sa vitesse de rotation et au carré de son rayon. Le stockage d'énergie par volant d'inertie consiste à emmagasiner de l’énergie cinétique grâce à la rotation d’un objet lourd.
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