Exempel på energikällor

Posted on
Författare: Louise Ward
Skapelsedatum: 4 Februari 2021
Uppdatera Datum: 6 Maj 2024
Anonim
Exempel på energikällor - Energi
Exempel på energikällor - Energi

Innehåll

Vad är energi och var kommer det ifrån? I vardagsspråket är energi en viss odefinierbar men önskvärd kvalitet som låter dig göra saker som träning, fullfölja klassuppgifter och göra ditt jobb. I fysiken är det en kraft multiplicerad med ett avstånd, och den uttrycks i samma enheter som arbete och värme. I praktiska termer är det vad mänskliga samhällen förlitar sig på för värme, ljus, transport, tillverkning och andra processer som skiljer människor idag från de som levde i förhistorisk och tidig historisk tid.

Idag är energi också kontroversiellt - vad är det inte? - främst tack vare frågan om klimatförändringar. Förbränningen av fossila bränslen, främst kol, har fastställts som en ledande bidragare till den globala uppvärmningen på grund av koldioxid (CO)2) släpps ut i atmosfären under förbränningsprocessen. Men världen måste producera mycket energi för att upprätthålla moderna personliga och kommersiella levnadsstandarder. Lyckligtvis för miljöns hälsa undersöks andra energikällor med ökande kraft eftersom planeten orubbligt blir mer och mer påverkad av klimatförändringens härjningar.

Energikällor

Generellt kommer energiproduktionen från två primär källor; det här är fossila bränslen och ren energi. Sekundär källor kommer från primära källor; ett exempel är el. I USA ges energiförbrukning vanligtvis i kilowattimmar eller kWh. Denna enhet är lika med 3,6 miljoner joule, med joule, eller newtonmätaren, som standardenergienhet i fysik. Andra vanliga enheter är erg, den brittiska termiska enheten och kalorin. (Trivia: "Kalorin" du ser på näringsetiketter är faktiskt en kilokalori, eller 1 000 "riktiga" kalorier.)

Termen "ren energi" och "förnybar energi" används ofta omväxlande. Detta är inte strikt noggrant eftersom kärnkraften är en form av ren energi, som ni ser, om det kan klassificeras som förnybar är öppen för fråga. Oavsett former av ren energi inkluderar - tillsammans med kärnkraft - solkraft, vindkraft, vattenkraft, geotermisk energi och bioenergi.

Förklarad förnybar energi

En meningsfull lista över förnybara resurser för energiproduktion under 2000-talet skulle omfatta biomassa (t.ex. trä och träavfall, kommunalt fast avfall, deponigas och biogas, etanol och biodiesel); vattenkraft eller vattenkraft; geotermisk energi, som kommer från djupt inuti jorden; och vind- och solkraft. Dessa kallas "förnybar" eftersom de härrör från en leverans som i teorin är outtömlig. Det vill säga, medan jorden förväntas en dag ge sitt sista gram naturgas och dess slutliga gram kol, är tanken på solljus, vind och floder som försvinner helt - man hoppas åtminstone! - meningslös.

Fram till mitten av 1800-talet erhöll Amerika den energi den behövde från att bränna trä. Eftersom den amerikanska befolkningen var relativt låg och det mesta av denna energi var för uppvärmning, ljus och matlagning, med maskiner som bilar och luftkonditioneringsapparater fortfarande långt borta, räckte trä för att göra jobbet. Från slutet av 1800-talet fram till början av 2000-talet fungerade fossila bränslen (kol, olja och naturgas) som nationernas energikälla. Fram till 1990-talet var de viktigaste förnybara energikällorna - en term som var mer teoretisk än verklig fram till de senaste decennierna - vattenkraft och fast biomassa; idag spelar biobränslen, solkraft och vindkraft allvarliga och ständigt växande roller.

Under 2017 tillhandahöll förnybar energi cirka en nionde av det totala amerikanska energianvändningen. 57 procent av förbrukningen var i form av elkraft och ungefär en sjättedel genererades från förnybara energikällor.

Förnybar energi är viktigt för att minska utsläppen av växthusgaser eftersom det minskar beroendet av fossila bränslen. Medan kol, gas och petroleum tillsammans är den otvivelaktiga världsomspännande energimästaren på länge, var konsumtionen av biobränslen och andra icke-hydroelektriska förnybara energikällor mer än dubbelt så hög under 2017 som den hade börjat på 2000-talet. Denna trend stimulerades av en kombination av formella regleringsåtgärder och ekonomiska incitament för företag att utveckla förnybara energikällor. Denna trend med ökat utnyttjande av biobränslen utan biobränsle förväntas fortsätta till 2050.

Energi från fossila bränslen

Även om något av en persona non grata i energivärlden för närvarande förblir olja, naturgas och petroleum de ledande energikällorna i USA och globalt från och med 2018. Förbränningen av dessa bränslen svarar för 75 procent av koldioxidutsläppen sedan slutet av 1900-talet.

Fossila bränslen bildades när förhistoriska växter och djur omkom och under en period av miljoner år begravdes och krossades under bergskikt. Huvudsakligen till följd av mekanisk komprimering bildades olika typer av dessa bränslen beroende på lokala förhållanden, till exempel vilket kolinnehållande material som fanns, hur länge det begravdes och vilka temperatur- och tryckförhållanden var vid tiden. Fossila bränsleindustrier borrar (olja och gas) eller gruva (kol) för dessa energikällor och bränner sedan dem för att producera elektricitet eller modifiera dem för användning som bränsle för uppvärmningsändamål (t.ex. ugnolja) eller transport (t.ex. bensin).

Energi från biomassa

Biomassa avser tidigare levande material, det vill säga växter och djur. Biomassa-energikällor inkluderar träbearbetningsavfall, som kan brännas för att värma byggnader, producera processvärme i industrin och generera elektricitet; jordbruksavfallsmaterial som kan brännas som bränsle eller omvandlas till flytande biobränslen; en del sopor, som kan brännas för att generera el i kraftverk eller omvandlas till biogas på deponier; och till och med gödsel och avlopp, som kan omvandlas till biogas.

Energi från solen

Solen har uppenbarligen varit en energikälla för alla levande saker genom mänsklig historia. På senare tid har människor utvecklat förmågan att utnyttja denna energi och använda den till olika moderna användningar. Solvärmesystem används idag för att värma vatten för användning i hem, byggnader och bubbelpooler; värma insidan av hem, skjul och växthus; och värma upp vätskor till mycket höga temperaturer som krävs i solkraftverk.

Solenergi används för att omvandla solljus till elektricitet. Fotovoltaiska celler eller PV-celler omvandlar solljus till elektricitet. Vissa av dessa kan driva små enheter som miniräknare och klockor, medan stora matriser med PV-celler kan producera tillräckligt med el för ett typiskt hus. Vissa av dessa kraftverk har massiva matriser av PV-celler som sträcker sig över flera tunnland, och dessa är tillräckligt stora för att kunna betjäna elbehovet i tusentals hem.

Energi från vinden

Under dagsljus värmer luft över land snabbare än luft över vatten. Luft över land expanderar och stiger när den värms upp, och och tyngre, kallare luft strömmar in för att ta sin plats, vilket skapar vind. På natten vänder vindarna riktning. På samma sätt skapas de atmosfäriska vindarna som cirklar runt jorden eftersom landet nära ekvatorn är varmare än landet nära polerna. Vindkraft, fångad av vindkraftverk (ofta i stora matriser) används främst för elproduktion

Kärnkraft

Kärnkraft är ett exempel på energi som är "ren" och anses förnybar av vissa källor, men den är mycket kontroversiell i sig. Eftersom den globala tillgången på uran, materialet som används i kärnkraftverk, är begränsat, klumpas kärnkraften vanligen in med fossila bränslen och klassificeras som icke-förnybar.

I alla fall tillhandahöll kärnkraften 20 procent av energin i USA från och med 2018, efter att ha använts i över 60 år. På grund av deras roll för att indirekt bidra till att minska koldioxidutsläppen, förblir "nakna växter" en grundpelare i såväl USA som utomlands. På grund av väl publicerade olyckor och rädsla under åren på kärnkraftverk är många människor känsliga för denna energikälla, men det vetenskapliga samförståndet gynnar fortsatt utveckling inom detta område med fokus på säkerhet.