Príklady zdrojov energie

Posted on
Autor: Louise Ward
Dátum Stvorenia: 4 Február 2021
Dátum Aktualizácie: 13 Smieť 2024
Anonim
Príklady zdrojov energie - Energie
Príklady zdrojov energie - Energie

Obsah

Čo je to energia a odkiaľ pochádza? V každodennom jazyku je energia nedefinovateľnou, ale žiaducou kvalitou, ktorá vám umožňuje robiť veci, ako je cvičenie, kompletné zadanie triedy a robiť svoju prácu. Vo fyzike je to sila vynásobená vzdialenosťou a je vyjadrená v rovnakých jednotkách ako práca a teplo. Z praktického hľadiska sa spoliehajú ľudské spoločnosti na teplo, svetlo, dopravu, výrobu a ďalšie procesy, ktoré oddeľujú ľudí dnes od tých, ktorí žili v praveku a v ranom historickom období.

V súčasnosti je energia kontroverzná - čo nie? - hlavne vďaka otázke zmeny klímy. Spaľovanie fosílnych palív, najmä uhlia, bolo pevne zavedené ako hlavný prispievateľ k globálnemu otepľovaniu spôsobenému človekom v dôsledku oxidu uhličitého (CO)2) uvoľňovaného do atmosféry počas procesu spaľovania. Svet však musí produkovať veľké množstvo energie, aby si udržal modernú osobnú a obchodnú životnú úroveň. Našťastie kvôli zdraviu životného prostredia sa s rastúcou energiou skúmajú ďalšie zdroje energie, pretože planéta sa neúprosne stáva viac zasiahnutá spustošením zmeny klímy.

Zdroje energie

Všeobecne výroba energie pochádza z dvoch primárny zdroje; sú to fosílne palivá a čistá energia. sekundárne zdroje pochádzajú z primárnych zdrojov; jedným príkladom je elektrina. V USA sa spotreba energie zvyčajne uvádza v kilowatthodinách alebo v kWh. Táto jednotka sa rovná 3,6 milióna joulov, pričom joule alebo newtonmeter je štandardnou jednotkou energie vo fyzike. Ďalšími bežnými jednotkami sú erg, britská tepelná jednotka a kalórie. (Drobnosti: „Kalórie“, ktoré vidíte na označení výživovej hodnoty, sú vlastne kilokloriou alebo 1 000 „skutočnými“ kalóriami.)

Výrazy „čistá energia“ a „obnoviteľná energia“ sa často používajú vzájomne zameniteľné. Toto nie je presne presné, pretože, ako uvidíte, hoci jadrová energia je formou čistej energie, otázka, či ju možno klasifikovať ako obnoviteľnú, je otázna. Bez ohľadu na to formy čistej energie zahŕňajú - spolu s jadrovou energiou - solárnu energiu, veternú energiu, vodnú energiu, geotermálnu energiu a bioenergiu.

Vysvetlená obnoviteľná energia

Významný zoznam obnoviteľných zdrojov energie na výrobu energie v 21. storočí by zahŕňal biomasu (napr. Drevo a drevný odpad, komunálny pevný odpad, skládkový plyn a bioplyn, etanol a bionaftu); vodná energia alebo vodná energia; geotermálna energia, ktorá pochádza z hĺbky Zeme; a veterná a solárna energia. Nazývajú sa „obnoviteľné“, pretože pochádzajú z ponuky, ktorá je teoreticky nevyčerpateľná. To znamená, že zatiaľ čo sa Zem očakáva, že jedného dňa prinesie svoju poslednú uncu zemného plynu a svoju poslednú uncu uhlia, myšlienka slnečného svetla, vetra a riek úplne zmizne - prinajmenšom dúfame! - nezmyselné.

Až do polovice 19. storočia Amerika získavala energiu, ktorú potrebovala, na spaľovanie dreva. Pretože populácia v USA bola pomerne nízka a väčšina tejto energie bola určená na vykurovanie, svetlo a varenie, keďže stroje, ako sú autá a klimatizácia, boli stále ďaleko, drevo na túto prácu stačilo. Od konca 18. storočia do začiatku 21. storočia slúžili fosílne palivá (uhlie, ropa a zemný plyn) ako zdroj energie národov. Až do 90. rokov boli hlavnými obnoviteľnými zdrojmi - termínom, ktorý bol až do posledných desaťročí teoretickejší ako skutočný - - vodná energia a pevná biomasa; biopalivá, solárna a veterná energia dnes zohrávajú vážne a stále rastúce úlohy.

V roku 2017 poskytla obnoviteľná energia asi jednu tretinu celkového využitia energie v USA. 57% spotreby bolo vo forme elektrickej energie a asi jedna šestina bola vyrobená z obnoviteľných zdrojov.

Obnoviteľná energia je dôležitá pre zníženie emisií skleníkových plynov, pretože znižuje závislosť od fosílnych palív. Zatiaľ čo uhlie, plyn a ropa spolu sú dlhodobo nesporným svetovým majstrom energie, spotreba biopalív a iných nevodných obnoviteľných zdrojov energie bola v roku 2017 viac ako dvojnásobná ako na začiatku 21. storočia. Tento trend bol podporený kombináciou formálnych regulačných opatrení a finančných stimulov pre spoločnosti, aby vyvíjali obnoviteľné zdroje energie. Očakáva sa, že tento trend zvyšovania využívania nevodných biopalív bude pokračovať aj do roku 2050.

Energia z fosílnych palív

Aj keď v energetickom svete je dnes v personálnom svete niečo ako persona non grata, ropa, zemný plyn a ropa zostali od roku 2018 hlavnými zdrojmi energie v USA a na celom svete. Spaľovanie týchto palív je zodpovedné za 75% emisií oxidu uhličitého od roku 2018. koncom 20. storočia.

Fosílne palivá sa vytvorili, keď prehistorické rastliny a zvieratá zahynuli, a počas niekoľkých miliónov rokov boli zakopané a rozdrvené pod vrstvami hornín. Hlavne v dôsledku mechanického stlačenia sa rôzne druhy týchto palív tvorili v závislosti od miestnych okolností, ako je napríklad to, aké látky obsahujúce uhlík boli prítomné, ako dlho bolo zakopané a aké boli v tom čase podmienky teploty a tlaku. Odvetvia fosílnych palív vŕtajú (ropa a plyn) alebo baňu (uhlie) na tieto zdroje energie a potom ich spaľujú, aby vyrábali elektrickú energiu alebo ich modifikujú na použitie ako palivo na vykurovacie účely (napr. Pecný olej) alebo dopravu (napríklad benzín).

Energia z biomasy

Biomasa sa vzťahuje na predtým živé organizmy, tj rastliny a zvieratá. Zdroje energie z biomasy zahŕňajú odpady zo spracovania dreva, ktoré sa môžu spaľovať na vykurovanie budov, výrobu priemyselného tepla v priemysle a výrobu elektriny; poľnohospodárske odpadové materiály, ktoré sa dajú spáliť ako palivo alebo premeniť na kvapalné biopalivá; niektoré odpadky, ktoré sa môžu spaľovať na výrobu elektriny v elektrárňach alebo na bioplyn na skládkach; a dokonca aj hnoj a odpadové vody, ktoré sa dajú premeniť na bioplyn.

Energia zo Slnka

Slnko bolo očividne zdrojom energie pre všetky živé bytosti v celej ľudskej histórii. Nedávno si ľudia vyvinuli schopnosť využiť túto energiu a dať ju na rôzne moderné použitia. Solárne systémy tepelnej energie sa dnes používajú na ohrev vody pre použitie v domácnostiach, budovách a vírivkách; zahrievanie vnútorných priestorov domov, prístreškov a skleníkov; a zohrievajte tekutiny na veľmi vysoké teploty, ktoré sú potrebné v solárnych elektrárňach.

Solárne fotovoltaické systémy sa používajú na premenu slnečného svetla na elektrickú energiu. Fotovoltaické alebo fotovoltaické články prevádzajú slnečné svetlo na elektrickú energiu. Niektoré z nich môžu napájať malé zariadenia, ako sú kalkulačky a hodinky, zatiaľ čo veľké polia FV článkov môžu produkovať dostatok elektriny pre typický dom. Niektoré z týchto elektrární majú obrovské polia fotovoltaických článkov s rozlohou viac hektárov, ktoré sú dostatočne veľké na to, aby uspokojili potreby elektrickej energie v tisícoch domácností.

Energia z vetra

Počas denných hodín sa vzduch nad zemou zahrieva rýchlejšie ako vzduch nad vodou. Vzduch nad pevninou sa pri zahrievaní rozširuje a stúpa a ťažšie chladný vzduch prúdi, aby zaujal svoje miesto, čím vytvára vietor. V noci vietor v opačnom smere. Podobne sa vytvárajú atmosférické vetry, ktoré obiehajú okolo Zeme, pretože krajina v blízkosti rovníka je teplejšia ako krajina v blízkosti pólov. Veterná energia zachytená veternými mlynmi (často vo veľkých poliach) sa používa hlavne na výrobu elektriny

Jadrová energia

Jadrová energia je príkladom energie, ktorá je „čistá“ a niektoré zdroje ju považujú za obnoviteľnú, napriek tomu je sama osebe veľmi kontroverzná. Keďže celosvetová ponuka uránu, materiálu používaného v jadrových elektrárňach, je obmedzená, jadrová energia sa zvyčajne hromadí s fosílnymi palivami a klasifikuje sa ako neobnoviteľná.

V každom prípade jadrová energia poskytla v USA od roku 2018 20 percent energie, ktorá bola v prevádzke viac ako 60 rokov. Z dôvodu ich úlohy pri nepriamej pomoci pri znižovaní emisií uhlíka zostávajú „jadrové elektrárne“ hlavnou oporou v USA aj v zahraničí. Kvôli dobre uverejneným nehodám a strachom v priebehu rokov v jadrových elektrárňach mnoho ľudí ostáva trápne tento zdroj energie, ale vedecký konsenzus uprednostňuje ďalší rozvoj v tejto oblasti so zameraním na bezpečnosť.