1. Kemisk energi til termisk energi: Når fossile brændstoffer brændes, frigøres deres kemiske energi som varme (termisk energi). Dette er det primære energikonverteringstrin.
2. Termisk energi til mekanisk energi: Den genererede varme bruges til at koge vand og skabe damp. Denne damp driver derefter turbiner og omdanner termisk energi til mekanisk energi (rotation).
3. Mekanisk energi til elektrisk energi: De roterende turbiner er forbundet til generatorer, der omdanner mekanisk energi til elektrisk energi. Dette er den endelige output, vi bruger til at drive vores hjem og enheder.
hvor energien "går":
* affaldsvarme: En betydelig del af energien går tabt som affaldsvarme under processen. Denne varme frigøres i miljøet gennem køletårne og udstødningsgasser.
* Friktion og modstand: Noget energi går tabt på grund af friktion inden for turbinerne, generatorerne og andre maskiner.
* Transmissionstab: Under transmission af elektricitet over lange afstande går en vis energi tabt som varme på grund af modstand i kraftledningen.
Det er vigtigt at bemærke:
* Effektivitet: Effektiviteten af kraftværker til konvertering af fossile brændstoffer til elektricitet varierer, men generelt er det kun ca. 30-40% af energien i brændstoffet faktisk konverteres til brugbar elektricitet. Resten går tabt som affaldsvarme og andre former for energi.
* Miljøpåvirkning: Frigørelsen af affaldsvarme og drivhusgasser (som kuldioxid) fra fossile brændstofkraftværker bidrager til klimaændringer og miljøforurening.
I resuméet går energien fra fossile brændstoffer ikke tabt, men omdannes til forskellige former, med en betydelig del, der ender som affaldsvarme og andre mindre anvendelige energiformer. Denne ineffektivitet og miljøpåvirkningen er store bekymringer forbundet med fossil brændstofkraftproduktion.
Sidste artikelHvordan kan fotoner konverteres til kemisk energi?
Næste artikelHvad kaldes det, når varme bevæger sig gennem solidt?