Class 4 site, 6 m rotor, 6 m/s avg
~12,000 kWh/year. Enough to offset a typical US home if shading and battery aren't issues.
Kalkulator turbiny wiatrowej
Szacuje roczne kWh na podstawie powierzchni zamiatanej, średniej prędkości wiatru, gęstości powietrza, współczynnika wydajności i sprawności turbiny. Używa korekty Weibulla.
Wind Turbine
Wyniki są wstępnymi szacunkami. Sprawdź z instalatorami, producentami i taryfami przed zakupem.
How it works
Worked examples
~12,000 kWh/year. Enough to offset a typical US home if shading and battery aren't issues.
Same rotor: ~7,000 kWh. Note v³ scaling — 1 m/s less wind cuts output 30%+.
~52,000 kWh — small commercial scale.
Wind turbine FAQ
NREL Wind Prospector or 50 m wind maps. At hub height (10–30 m for residential) it's usually 10–25% higher than the surface number.
Sites with <5 m/s average produce poorly. The cube law punishes low wind: a 4 m/s site yields 1/3 of a 6 m/s site.
Minimum 30 ft above any obstruction within 500 ft. AWEA recommends 80 ft+ for residential.
Rarely in suburbs. Best ROI is rural Class 3+ sites paired with solar (winter wind, summer solar diversification).
Katalog kalkulatorów
Wprowadź pojemność baterii, początkowy i docelowy SOC oraz moc ładowarki, aby oszacować czas, energię z gniazdka i koszt na sesję — z otwartymi wzorami.
Otwórz kalkulatorDobierz system PV na podstawie dziennych kWh, szczytowych godzin słonecznych, strat i mocy panelu. Szacuje też powierzchnię dachu i baterię off-grid.
Otwórz kalkulatorWprowadź pojemność (Wh), obciążenie, tryb gotowości, użytkowy DoD i sprawność inwertera, aby oszacować praktyczny czas pracy Jackery, EcoFlow, Bluetti, UPS APC lub własnych banków 12/24/48 V.
Otwórz kalkulatorZsumuj krytyczne obciążenia (lodówka, pompa, internet, światła), wybierz godziny/dzień i docelowe dni, aby uzyskać rozmiar banku i dzienny doładunek solar.
Otwórz kalkulatorSzacuje przystanki, czas ładowania i czas jazdy na podstawie dystansu, zasięgu, baterii, startowego SOC, rezerwy, docelowego SOC i mocy DC.
Otwórz kalkulatorZastosuj 30% federalny ITC, modeluj 0,5%/rok degradacji i 3%/rok inflacji taryfy oraz rysuj skumulowane oszczędności do punktu zwrotu.
Otwórz kalkulatorPorównaj net metering 1:1 z kredytami tylko za eksport (np. NEM 3.0). Miesięczny rachunek, eksportowane kWh, autokonsumpcja i sumy roczne.
Otwórz kalkulatorPrzelicza zapotrzebowanie na ogrzewanie na kWh i termy przez COP i AFUE oraz porównuje roczny koszt i CO₂. Używa średnich EPA 0,39 kg CO₂/kWh i 5,3 kg/therm.
Otwórz kalkulatorZsumuj watty robocze i dodaj największy silnik (pompa, klimatyzacja, lodówka) ze szczytem LRA i marginesem bezpieczeństwa na paliwo i wysokość.
Otwórz kalkulatorModeluje zakup gotówkowy (z 30% ITC) vs 25-letni leasing/PPA z eskalatorem. Wejście: koszt, płatność rok 1, eskalator, produkcja, taryfa.
Otwórz kalkulatorUzyskaj optymalny kąt roczny (≈ szerokość), letni (sz − 15°) i zimowy (sz + 15°), ze szacowanym zyskiem produkcji przy sezonowej korekcie.
Otwórz kalkulatorNREL i SEIA zalecają współczynnik DC:AC 1,15–1,30. Wyższy współczynnik = tańszy per watt AC, ale więcej przycinania w południe.
Otwórz kalkulatorSzacuje roczne kWh na podstawie powierzchni zamiatanej, średniej prędkości wiatru, gęstości powietrza, współczynnika wydajności i sprawności turbiny. Używa korekty Weibulla.
Otwórz kalkulatorZsumuj cenę (minus federalny kredyt), paliwo/prąd, ubezpieczenie, serwis, rejestrację przez 5 lat. Domyślnie 4,0 mil/kWh, 28 mpg.
Otwórz kalkulator