1. Kemiske bindinger: Fossile brændstoffer som kul, olie og naturgas indeholder kemiske bindinger, der opbevarer energi. Disse bindinger holder kulstof, brint og andre elementer sammen.
2. Tænding: Når du brænder fossile brændstoffer, introducerer du en energikilde (som en gnist eller flamme), der bryder disse kemiske bindinger.
3. Oxidation: De ødelagte bindinger tillader ilt fra luften at reagere med brændstoffet. Denne reaktion, kaldet oxidation, frigiver den lagrede energi som varme og lys.
4. Energiudgivelse: Den frigivne varme er den form for energi, som vi bruger til forskellige formål som opvarmningshuse, generering af elektricitet og strømforsyningskøretøjer.
i enklere termer:
Forestil dig en flok Tiny Springs (de kemiske bindinger), der holder energi fanget inde. Når du tænder en ild, giver du den kraft, der er nødvendig for at bryde disse fjedre, og frigive den lagrede energi som varme og lys.
biprodukter:
Forbrænding skaber også biprodukter som kuldioxid, vanddamp og andre forurenende stoffer, som er den primære årsag til miljøhensyn forbundet med brug af fossilt brændstof.
Vigtig note: Energien i fossile brændstoffer blev oprindeligt afledt af sollys for millioner af år siden gennem fotosyntesen. Denne energi blev opbevaret i form af kemiske bindinger i planter og andet organisk stof. Over tid blev disse materialer begravet og omdannet til fossile brændstoffer.
Sidste artikelHvilken energi produceres fra vand?
Næste artikelDen varme, du føler, når du står under en varmelampe, er et eksempel på hvad?