1. Kemisk energi til termisk energi:
* brændstofforbrænding: Den primære energikilde, som kul, naturgas eller olie, gennemgår forbrænding. Denne kemiske reaktion frigiver varmeenergi.
2. Termisk energi til mekanisk energi:
* kedel: Varmen fra forbrænding konverterer vand til højtryksdamp.
* Turbine: Den ekspanderende damp driver en turbin, der konverterer den termiske energi til mekanisk energi (rotationsbevægelse).
3. Mekanisk energi til elektrisk energi:
* Generator: Den roterende turbineskaft omdanner en generator, der omdanner mekanisk energi til elektrisk energi.
Kortfattet:
Hele processen er en kædereaktion:
* Kemisk energi (brændstof) → Termisk energi (varme) → Mekanisk energi (turbinrotation) → Elektrisk energi (elektricitet)
Vigtige noter:
* Effektivitet: Den samlede effektivitet af termiske kraftværker er typisk omkring 30-40%. Dette betyder, at en betydelig del af brændstofens energi går tabt som affaldsvarme.
* kølesystemer: Termiske kraftværker kræver kølesystemer (som køletårne) for at sprede den genererede affaldsvarme.
* Miljøpåvirkninger: Forbrændingsprocessen i termiske kraftværker frigiver drivhusgasser og bidrager til klimaændringer.
Fortæl mig, hvis du gerne vil have flere detaljer om et specifikt trin i processen!
Sidste artikelHvilken energikilde er mindst skadelig for miljøet?
Næste artikelHvad er indvendingerne mod lov om bevaringsenergi?