* den anden lov om termodynamik: Denne lov siger, at i enhver energitransformation går en vis energi tabt som ubrugelig varme. Denne varme spredes i miljøet og bliver mindre koncentreret, hvilket gør det sværere at genvinde og bruge.
* entropi: Den anden lov er også knyttet til begrebet entropi, som er et mål for lidelse i et system. Energi har en tendens til at strømme fra mere beordrede stater til mindre ordnede tilstande, hvilket øger entropien. Når energi er frigivet i miljøet, bliver det mere spredt og mindre bestilt, hvilket gør det sværere at samle og bruge til et specifikt formål.
Tænk på det på denne måde:
* Forestil dig en lyspære. Når du tænder for det, omdannes elektrisk energi til lys og varme. Lyset er nyttigt, men varmen spredes ind i rummet. Du kan ikke nemt samle den varme og bruge den til at drive lyspæren igen.
* Når du brænder brændstof, frigøres den kemiske energi, der er gemt i brændstoffet, som varme og lys. Denne varme slipper ud i det omgivende miljø og bliver mindre koncentreret og vanskelig at udnytte.
Der er undtagelser:
* vedvarende energikilder: Sol, vind og geotermisk energi fornyes kontinuerligt af naturlige processer. Mens der forekommer nogle energikonverteringstab, er disse kilder lettere tilgængelige til genbrug.
* Energilagring: Teknologier som batterier og pumpet vandkraftopbevaring kan fange og opbevare noget af den energi, der frigives i miljøet, hvilket gør den tilgængelig til senere brug.
Generelt er genbrug af energi, der frigives i omgivelserne, en betydelig udfordring på grund af de iboende termodynamiske begrænsninger af energitransformationer. Dette er grunden til, at energieffektivitet er så vigtig - vi sigter mod at minimere energitab og maksimere brugen af tilgængelige energiressourcer.
Sidste artikelHvordan kan du bruge menneskelig energi?
Næste artikelHvad er energirige produkter til lysfase?