🚀 수력 발전 계산기 & 시뮬레이터
- 수두 낙차(H) 설정: 산악 또는 저수지의 총 유효 가용 낙차 높이(10m ~ 300m)를 슬라이더로 조절합니다.
- 체적 유량(Q) 입력: 배관을 관류하는 초당 물의 체적 유량(0.5 ~ 50.0 m³/s)을 설정합니다.
- 변환 효율(수차 & 발전기) 조절: 물의 유체 에너지를 회전축 토크로 바꾸는 수차(Turbine) 효율 및 전자기 유도로 유도전력을 생산하는 발전기(Generator)의 정밀 효율을 조절합니다.
- 실시간 에너지 유동 모니터링: 도수로의 물 유체 유동, 터빈 스핀 주파수, 전력선 송전 전기 파동의 연성 과정을 실시간 시각 모니터링합니다.
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1. 수두 위치에너지와 수차 총 입력 동력(Gross Power)의 물리 공식
중력장 내에서 체적 유량 Q와 유효 낙차 수두 H를 갖는 물 유체의 기계적 총 입력 출력(Gross Hydro Power, P_gross)은 다음과 같이 물의 밀도(ρ = 1000 kg/m³)를 대입하여 유도됩니다.
P_gross = ρ × Q × g × H [W]
단위를 킬로와트(kW)로 환산하면, 중력가속도 g = 9.81 m/s²과 결합되어 다음과 같은 실용 엔지니어링 약식 공식으로 정립됩니다.
P_gross_kW = 9.81 × Q × H [kW]
2. 계통 발전 효율과 전기적 출력 전력(P_net) 산정
실제 에너지 변환 도중에는 관로의 마찰 손실, 수차 러너 날개깃의 난류 유체 마찰, 베어링의 기계 마찰 및 발전기 코일의 열손실(동손 및 철손)이 누적됩니다. 수차 효율 η_t와 발전기 효율 η_g를 곱한 종합 계통 효율을 곱하여 최종 생산되는 유효 전력은 다음과 같습니다.
P_net = P_gross × η_turbine × η_generator [kW]
이를 하루 24시간 동안 정격 풀가동하는 경우, 총 발전 전력량(MWh)은 다음과 같이 산정되어 지방 분배 그리드로 공급됩니다.
E_daily = P_net × 24 × 10^-3 [MWh]
3. 청정 무탄소 에너지 전환 및 탄소 오프셋 효과
수력 발전은 연료의 직접 연소 과정이 없으므로 화석 연료(석탄/LNG) 화력 발전 대비 현격한 온실가스 저감 효과를 지닙니다. 국내 전력 계통 기준으로 MWh당 약 0.45 톤(tons)의 이산화탄소(CO₂) 가스 저감율을 지니며, 본 시뮬레이터는 매시간 발전량 연산을 바탕으로 일일 이산화탄소 감소 기여 규모를 정확히 계측하여 환경 비용 절감 가치를 정량 제시합니다.