Om du vill göra alternativ energi till en del av ditt liv, antingen genom din bil, hem eller på jobbet, bör du förstå lite grundläggande energiterminologi och de olika alternativa energikällorna som används och utvecklas.
Alternativa energivillkor
Om du vill engagera dig i samtalet om alternativ energi (och förstå vad du läser och hör), är att lära dig dessa grundläggande termer om energi ett bra ställe att börja:
-
Alternativ energi: Energikällor som inte inkluderar fossila bränslen eller kolbrännbara produkter som bensin, kol, naturgas och så vidare
-
BTU (British Thermal Unit): Den grundläggande energienheten i det engelska systemet
-
Energi: Den totala mängden ansträngning, eller arbete, som krävs för att utföra en viss uppgift
-
Energieffektivitet: Förhållandet mellan det nyttiga arbetet som erhålls från en process och den råeffekt som tas för att uppnå den processen
-
Termodynamikens första lag: En nyckelfysikprincip som säger att energi varken kan skapas eller förstöras (det vill säga energi förbrukas aldrig, den ändrar helt enkelt form)
-
Joule (J): Den grundläggande energienheten i det internationella systemet
-
Effekt: Den hastighet med vilken energi förbrukas för att utföra en uppgift
-
Förnybar energi: Energiformer som ständigt fyller på sig själva med liten eller ingen mänsklig ansträngning
-
Termodynamikens andra lag: Fysikprincipen som säger att störningen i varje slutet system bara kan öka - att slöseri är oundvikligt
-
Hållbar energi: Energiformer som inte bara är förnybara utan också har förmågan att hålla jordens ekosystem igång i evighet
-
Watt: Effekt är energi per gång, och standardmåttet är watt. 1 Watt (W) = 1 joule/sekund = 3,412 Btu/h. 1 HP = 0,746 kW
Källor till alternativ energi
Att komma på alternativa energikällor är viktigt på grund av energibehovet från en växande befolkning och minskande tillgångar på fossila bränslen. Den här listan är en översikt över tillgängliga alternativa energikällor:
-
Biobränslen: Biobränslen är gjorda av biomassaprodukter och kan användas för att generera elkraft samt bränsletransporter. Grödor och skörderester (särskilt majs) används för att producera etanol, en vätska som vanligtvis tillsätts till bensin. Andra spannmål som vete, råg och ris används för att producera biobränslen. Sojabönor, jordnötter och solrosor används för att tillverka biodiesel.
-
Biomassa: Biomassa är såggräs, kompost, majs och så vidare, som kan brännas i rå form eller bearbetas till flytande bränslen eller fasta bränslen. Ved och gräs förbränns direkt för att ge värme till pannor som kan driva turbiner och producera el. Majs, djuravfall (ja, bajs!) och träpellets bränns i bostadskaminer för att ge värme.
-
Elfordon: Elfordon använder endast elektricitet för att driva drivlinan. Elen kommer från batterier eller bränsleceller.
-
Bränslecellsdrivna fordon: Vätebränsleceller kombinerar syre och väte för att producera vatten och elektrisk energi. Bränslecellerna används för att driva antingen ett elfordon eller en hybrid.
-
Bränsleceller: Bränsleceller producerar elektrisk kraft från inget annat än väte och syre, är helt fria från kol och avger bara vatten och värme.
-
Geotermisk kraft: Värme från jorden omfördelas till en byggnad eller används för att generera elektrisk kraft.
-
Hybridfordon: Hybridfordon är en kombination av elektriska och förbränningsdrivlinor. När strömbehovet är lågt körs fordonet i elektriskt läge. När mer kraft behövs, eller när de elektriska batterierna är nästan slut, ger en förbränningsmotor kraft.
-
Vattenkraft: Dammar ger högtrycksvattenflöden som snurrar turbiner och skapar därigenom elektricitet. Vattenkraft kan användas på både makro- och mikronivå (individuell).
-
Kärnklyvning: Klyvning av atomer skapar värmeenergi, som används för att generera elektrisk kraft genom att snurra stora turbiner.
-
Solenergi: Solenergi använder solsken för att skapa både värme och elektricitet, samt passiva värme- och kyleffekter i byggnader.
-
Vindkraft: Väderkvarnar producerar elektrisk kraft via snurrande turbiner.