Ordres de grandeur de puissance

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Cet article cite des exemples de puissances en watts de différents dispositifs consommant ou produisant de l'énergie. Il donne ainsi des ordres de grandeur de puissances ; chaque section couvre trois ordres de grandeur c'est-à-dire un facteur d'un millier.

Préambule sur les unités

L'unité du Système international pour évoquer une puissance est le watt ; 1 watt = 1 kg ms−3. Toutefois, d'autres unités sont parfois utilisées, notamment le cheval-vapeur.

En dessous du watt

Quectowatt (10−30 watt)

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Rontowatt (10−27 watt)

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Yoctowatt (10−24 watt)

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Zeptowatt (10−21 watt)

Attowatt (10−18 watt)

Femtowatt (10−15 watt)

Picowatt (10−12 watt)

Nanowatt (10−9 watt)

Microwatt (10−6 watt)

Milliwatt (10−3 watt)

Du watt au kilowatt

À partir du kilowatt

Kilowatt (103 watts)

Mégawatt (106 watts)

La capacité productive des générateurs électriques commandés par les entreprises de service public est souvent mesurée en MW. Environ 10 000 ampoules de 100 watts ou 5 000 systèmes informatiques consomment environ 1 mégawatt (1 MW), puissance approximativement égale à 1 360 chevaux-vapeur. Les locomotives à haute puissance diesel-électrique ont typiquement une puissance de 3 à 5 MW. Un réacteur nucléaire moderne produit une puissance électrique de l'ordre de 500 à 1 650 MW.

Exemples de puissances produites :

Gigawatt (109 watts)

Térawatt (1012 watts)

Pétawatt (1015 watts)

Exawatt (1018 watts)

Zettawatt (1021 watts)

Yottawatt (1024 watts)

Ronnawatt (1027 watts)

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Quettawatt (1030 watts)

Au-dessus du quettawatt

Notes et références

Notes

  1. D'après la formule : Pwatts = Uvolts * Iampères. Calcul : P = 1,8 V * 20 mA = 36 mW.
  2. Ce gigawatt correspond à 14 MBtu (14 756 MJ) par tonne de fonte. Ce peut être le cas avec un minerai cru très riche ou des agglomérés,. Il s'agit de la chaleur nécessaire à la fusion et à la réduction des matières, ainsi qu'à l'échauffement des gaz de haut fourneau. Cette chaleur est apportée par la combustion partielle du coke et par le vent chaud. La puissance est plus élevée si on considère le haut fourneau dans son ensemble, c'est-à-dire si on ajoute les cowpers et les annexes au four de fusion.

Références

  1. « Nanoelectromechanical systems face the future », sur physicsworld.com, 1er février 2001.
  2. happ-e.fr, « Quelle est la consommation électrique d'un PC ? | happ-e | happ-e by ENGIE », sur happ-e.fr (consulté le 6 janvier 2023)
  3. Site de NCBI (en) Human power output during repeated sprint cycle exercise: the influence of thermal stress ; Ball D, Burrows C, Sargeant AJ.
  4. CEA, Mémento sur l'énergie, Édition 2006, page 14
  5. Site de FAO (en) Biological energy production
  6. Que veut dire kVA en électricité ?
  7. « Héliodyssée », sur Pyrénées-Cerdagne-Tourisme.com, 29 juin 2015 (consulté le 6 avril 2021)
  8. « Production – Compagnie Energie Electrique du Togo » (consulté le 3 décembre 2020)
  9. (en) Thomas Leonard Joseph, The iron blast furnace, United States Bureau of Mines, mai 1934 (lire en ligne), p. 3
  10. « Site des Best available techniques REFerences document de la DREAL », Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, 28 février 2012, p. 6.2.2.4
  11. R. Pazdej, Aide-mémoire sidérurgique : les matières premières, IRSID, avril 1988
  12. « Japon : Fukushima parie sur l'éolien », Euronews, 12 juillet 2013.
  13. « Profil | Hydro-Québec Production », sur www.hydroquebec.com (consulté le 14 avril 2016).
  14. « Les dix principaux producteurs d’électricité dans le monde », Le Point, 10 août 2010.
  15. Voir le site (en) Radiogenic heat in the Earth
  16. (en) Collaboration Borexino (en), « Comprehensive geoneutrino analysis with Borexino », Physical Review D, vol. 101,‎ 21 janvier 2020 (lire en ligne), article en accès libre.

Voir aussi