1. Varmetab:
* Under forbrænding: En betydelig mængde varme går tabt under selve forbrændingsprocessen. Denne varme frigøres i den omgivende luft, ofte gennem rygestakken.
* dampgenerering: Mere varme går tabt, når vandet opvarmes for at producere damp. Nogle af denne varme slipper ud, når damp slipper ud af systemet eller bruges til forvarmning af indkommende vand.
* kondens: Under processen med at generere elektricitet kondenseres damp tilbage i vand og frigiver varme. Denne varme udledes ofte i en nærliggende flod eller sø, der påvirker vandtemperaturen.
2. Mekaniske tab:
* Turbine og generator: Der er ineffektivitet i turbinen og generatoren, hvilket fører til et eller andet energitab som friktion og vibration.
3. Transmissionstab:
* kraftledninger: Energi går tabt under transmission af elektricitet over kraftledninger på grund af modstand i ledningerne (opvarmning af ledningerne).
4. Andre former for energi:
* lys: Noget energi går tabt som lys, især fra flammerne under forbrænding og fra de glødende varme dele af kedlen.
* lyd: Noget energi frigives som lyd, især fra turbinen og andre maskiner.
Generelt distribueres energien fra et kulkraftværk som følger:
* Elektricitetsproduktion: De mest effektive kulfyrede kraftværker kan konvertere omkring 40% af energien i kulet til elektricitet. Dette er det ønskede output.
* affaldsvarme: Størstedelen af energien (ca. 60%) går tabt som affaldsvarme, hovedsageligt frigivet i atmosfæren og nærliggende vandområder.
* Andre tab: En lille mængde energi går tabt i andre former som lys, lyd og mekanisk friktion.
Key Takeaway:
Selvom det er fristende at kalde denne energi "spildt", er det vigtigt at huske, at det stadig er en form for energi. Udfordringen for fremtiden er at finde måder at bruge denne affaldsvarme til andre formål, forbedre effektiviteten og reducere miljøpåvirkningen.