Hvis du ønsker å gjøre alternativ energi til en del av livet ditt, enten gjennom bilen, hjemmet eller på jobben, bør du forstå noen grunnleggende energiterminologi og de ulike alternative energikildene som brukes og utvikles.
Alternative energivilkår
Hvis du ønsker å bli involvert i samtalen om alternativ energi (og forstå hva du leser og hører), er det å lære disse grunnleggende begrepene om energi et godt sted å starte:
-
Alternativ energi: Energikilder som ikke inkluderer fossilt brensel eller karbonbrennbare produkter som bensin, kull, naturgass og så videre
-
BTU (British Thermal Unit): Den grunnleggende energienheten i det engelske systemet
-
Energi: Den totale mengden innsats, eller arbeid, som kreves for å utføre en bestemt oppgave
-
Energieffektivitet: Forholdet mellom nyttig arbeid oppnådd fra en prosess og råkraften som brukes for å oppnå denne prosessen
-
Termodynamikkens første lov: Et sentralt fysikkprinsipp som sier at energi verken kan skapes eller ødelegges (det vil si at energi aldri blir brukt opp; den endrer ganske enkelt former)
-
Joule (J): Den grunnleggende energienheten i det internasjonale systemet
-
Kraft: Hastigheten som energien brukes med for å oppnå en oppgave
-
Fornybar energi: Energiformer som stadig fyller på seg selv med liten eller ingen menneskelig innsats
-
Termodynamikkens andre lov: Fysikkprinsippet som sier at uorden i ethvert lukket system bare kan øke - at avfall er uunngåelig
-
Bærekraftig energi: Energiformer som ikke bare er fornybare, men som også har evnen til å holde jordens økosystem i gang i evighet
-
Watt: Effekt er energi per gang, og standard måleenhet er watt. 1 Watt (W) = 1 joule/sekund = 3,412 Btu/time. 1 HK = 0,746 kW
Kilder til alternativ energi
Å komme opp med alternative energikilder er avgjørende på grunn av energibehovet til en voksende befolkning og minkende forsyninger av fossilt brensel. Denne listen er en oversikt over tilgjengelige alternative energikilder:
-
Biodrivstoff: Biodrivstoff er laget av biomasseprodukter og kan brukes til å generere elektrisk kraft samt drivstofftransport. Avlinger og avlingsrester (spesielt mais) brukes til å produsere etanol, en væske som vanligvis tilsettes bensin. Andre kornsorter som hvete, rug og ris brukes til å produsere biodrivstoff. Soyabønner, peanøtter og solsikker brukes til å lage biodiesel.
-
Biomasse: Biomasse er saggress, mulch, mais og så videre, som kan brennes i rå form eller bearbeides til flytende brensel eller fast brensel. Ved og gress forbrennes direkte for å gi varme til kjeler som kan drive turbiner og produsere elektrisitet. Mais, dyreavfall (ja, bæsj!) og trepellets brennes i boligovner for å gi varme.
-
Elektriske kjøretøy: Elektriske kjøretøy bruker kun strøm for å drive drivverket. Elektrisiteten kommer fra batterier eller brenselceller.
-
Brenselcelledrevne kjøretøy: Hydrogenbrenselceller kombinerer oksygen og hydrogen for å produsere vann og elektrisk energi. Brenselcellene brukes til å drive enten et elektrisk kjøretøy eller en hybrid.
-
Brenselceller: Brenselceller produserer elektrisk kraft fra ingenting annet enn hydrogen og oksygen, er helt fri for karbon, og eksoserer kun vann og varme.
-
Geotermisk kraft: Varme fra jorda omfordeles til en bygning eller brukes til å generere elektrisk kraft.
-
Hybridkjøretøy: Hybridkjøretøy er en kombinasjon av elektriske og forbrenningsmotorer. Når strømbehovet er lavt, kjører kjøretøyet i elektrisk modus. Når det trengs mer kraft, eller når de elektriske batteriene er nesten tomme, gir en forbrenningsmotor strøm.
-
Vannkraft: Demninger gir høytrykksvannstrømmer som spinner turbiner, og skaper dermed elektrisitet. Vannkraft kan brukes både på makro- og mikronivå (individuelt).
-
Kjernefysisk fisjon: Splitting av atomer skaper varmeenergi, som brukes til å generere elektrisk kraft ved å spinne store turbiner.
-
Solenergi: Solenergi bruker solskinn til å skape både varme og elektrisitet, samt passive varme- og kjøleeffekter i bygninger.
-
Vindkraft: Vindmøller produserer elektrisk kraft via snurrende turbiner.