Projektrapport ENERGITEKNIK: VÄTGASSAMHÄLLET
|
|
- Jan Gunnarsson
- för 9 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Projektrapport ENERGITEKNIK: VÄTGASSAMHÄLLET Patrik Olsson Ann-Charlotte Boding 1 juni 2005
2 Sammanfattning Detta projekt handlar om hur ett framtida samhälle, baserat på vätgasgenererad energi skulle kunna se ut, och hurvida det är realistiskt. Om man ser till visionerna kring detta samhälle är det mesta guld och gröna skogar. Projektgruppen presenterar visionerna, men granskar också i de följande kapitlen de olika faktorer i samhället som påverkas av en sådan drastisk förändring. Slutsatsen är att visionen är rimlig, även om den på vissa områden är lite för positiv.
3 Innehåll 1 Den visionära bilden av vätgassamhället 3 2 Behov och infrastruktur Hushåll Vård Näringsverksamhet Kommunikation Industri Transport Framställningsmetoder Nuvarande metoder Reformering Elektrolys Nya produktionsmetoder Tandemcell TM Artificiell fotosyntes Bakterier Lagringsmetoder Komprimerad gas Kyld vätska Kemiska nanostrukturer Användningsområden Bränslecellen Kort historik Olika bränslecellstyper Använda väte utan bränslecellen? Praktiskt användande Stationärt Portabelt Bostäder Transporter Minskning av utsläpp Kostnadseffektivitet Dagens energikällor Fossila bränslen Klassiska, förnyelsebara energikällor Kärnkraft
4 7 Diskussion - slutsats 18 8 Källförteckning 19 2
5 1 Den visionära bilden av vätgassamhället Över motorvägen ligger ett lätt dis, och man känner ingen doft av avgaser. Det är också förhållandevis tyst, då inga vrålande förbränningsmotorer hörs. Naturen kring vägarna verkar må bra, till skillnad från förr. Bilarna drivs av tysta bränsleceller som ger dem elektrisk ström. Likaså drivs all bärbar teknologi av bränsleceller. När man kikar närmare på ett större kraftverk inser man att även dessa drivs av bränsleceller, fast i mycket större format. Vätgas framställs på en mängd olika sätt, beroende på var i världen användarna bor. I soliga länder används solen i stor utsträckning medan t.ex. det solfattiga Skandinavien använder mer högteknologiska metoder. Några av dessa metoder är framställning av vätgas genom genmodifierade bakterier respektive genom artificiell fotosyntes, vilket gör att många bostäder kan producera sin egen vätgas. Vätgas är den mest använda energibäraren. Förutom att producera elektrisk ström kan vätgasen även användas till att producera värme genom förbränning, och genom samma metod kan man även framställa mekanisk energi. Kol, olja, koks och naturgas används bara till mindre energikrävande saker. Deras storhetstid som bränsle är sedan länge förbi. Lagring av vätgas sker i specialbyggda tankar, som minimerar explosionsrisken. Detta är en bild av vätgassamhället, som det kanske kommer att bli på sikt.([1],[2]) 3
6 2 Behov och infrastruktur I vårt moderna samhälle finns ett enormt behov av energi i olika former. Vi vill ha ljus, värme, transporter och mycket annat. Efterfrågan på el blir allt större i takt med att konsumtionen ökar och att samhället övergår till att använda elen som främsta energibärare. Man skulle kunna katagorisera behoven i olika grupper: Hushåll Vård Näringsverksamhet Kommunikation Industri Transport Tanken med ett vätgassamhälle är att integrera varje del av samhället till att kunna fungera med energin från vätgas. Infrastruktur är ett begrepp som inte bara definierar transportnätverk. Om man ser till Instutitionen för Infrastruktur har de följande definition [11]: Nätverk för transport av varor och människor Nätverk för överföring av meddelanden, det vill säga kommunikationsnät Bebyggelse- och fastighetsstrukturen, det vill säga kulturmiljö Naturmiljö Samhällets instutitioner, lagar, regler och beslutssystem De gemensamma varaktiga värderingarna Här kan man se att behov och definitionen av infrastruktur stämmer väl överens. I underkapitlen nedan förs ett mer ingående resonemang. När det gäller de lagar och system samt värderingar som formar ett samhälle kan man säga att man faktiskt träffar kärnan för vätgasekonomin. Med lagar, riktlinjer och ett gemensamt etiskt mål skapar man möjligheter för energiutveckling som rör sig mot inte bara ett billig alternativ utan även ett miljövänligt. Om det var trendigt att ha en miljövänlig bil istället för en bensinslukande SUV skulle ett stort steg vara taget på vägen när det gäller attityden. 4
7 2.1 Hushåll Om man tittar på ett vanligt hushåll i Sverige så drar det väldigt mycket energi jämfört med ett hushåll i ett u-land. Dels har man en hel del som går till uppvärming, men man har även alla våra vardagliga ting som man inte alltid reflekterar över. Lampor, mobiltelefoner, datorer, spisar, stereoapparater, tvättmaskiner, microvågsungnar o.s.v. I och med att fler hushåll går över till el för att sköta uppvärmningen måste det även börja produceras mer el. Den tillväxt man har i i- länderna är dock ingenting i jämförelse med vad som kommer hända när större delen av Asien och Afrika får upp sin standard och därmed sin förbrukning. Det blir problem med ökade utsläpp och resursbrist när den omfattande landsbygden höjer sin energikonsumption. Den otålighet som nog föreligger i att få en ökad standard gör nog tyvärr att man inte ser till långsiktiga konsekvenser. Om vätgasekonomin håller vad den lovar blir inte bara problemen med miljöförstöring och resursbrist lösta utan bidrar även till att ge större möjligheter för fattiga länder att snabbare höja sin standard utan alltför stor miljöbelastning. 2.2 Vård Vården intar tillsammans med andra krisenheter i ett samhälle en särställning när det gäller energibehov. De flesta större sjukhus har reservgeneratorer för strömavbrott och klarar avbrott tämligen länge. Många olika livsuppehållande system skulle annars upphöra att fungera och operationer skulle vara omöjliga. För att inte vara sårbara har de därför dessa speciallösningar som tillfälligt täcker upp. Med en vätgasekonomi skulle de alltid kunna vara oberoende och inte behöva oroa sig för fluktationer i de allmäna näten. 2.3 Näringsverksamhet Detta täcker in allt från butiker till kontor till bilverkstäder och affärer. Näringssektorn är stor och glupsk. Många butiker har tänt dygnet runt, fasader är upplysta och datorer stängs aldrig av. Man kan ju hävda att datorerna inte drar så mycket, men när de kommer upp i miljonantal blir det ju en del i alla fall. Detta är dock en standard vi vant oss vid. Upplysta miljöer är även brottsförebyggande och gör att man med viss trygghet rör sig ute även när det är mörkt. Nedsläckning vore ett steg tillbaka till medeltiden - the dark ages. 2.4 Kommunikation All kommunikation sker med el. Med anpassning till stationära bränsleceller (kap ) skulle till exempel radiostationer, mobila sändarstationer mm. kunna vara självförsörjande. Det innebär att man även i katastrofsituationer kan säkerställa en god kommunikation. 5
8 2.5 Industri Industrin drivs oftast direkt med smutsiga fossila bränslen, men håller långsamt på att fasas över till el. Detta blir i nutid att förflytta problemet till en annan plats för elen produceras oftast med fossila bränslen eller kärnkraft. För att få över industrin till en vätgaslösning krävs en effektiv och stor produktion. Vissa speciallösningar, som att få ut energi vid rening av avloppsvatten (kap ), kanske inte löser behovet även om det leder till ett minskat energibehov utifrån. 2.6 Transport När de flesta pratar om infrastruktur så menar de transportnät. För att få ett fungerande samhälle måste adekvata transporter ske. Hela trafiknätet består av allt från vägar till tåg, båt och flyg. Här finns en enorm förbränning av fossila bränslen och därmed utsläpp av allt möjligt. Bilden av att varje kines helt plötsligt skulle köra varsin bil får tanken att svindla lite. Skulle koldioxidhalten öka så pass mycket att andelen syre i atmosfären faktiskt minskade, så vi bokstavligen långsamt skulle kvävas? Troligtvis inte, men tanken är lite skrämmande när man överväger effekterna. Om vi utgår från samhället idag och tänker oss en helhetslösning med vätgas, går det? Med nya former av bränsleceller kan man få fram miljövänliga och billiga person- och lastvagnar. Vätgas kan även användas till att producera billig el, vilket gör att man kan uttnyttja järnvägsnäten mer effektivt och även expandera dem. Idag finns även befintliga pipelines som skulle kunna ställas om för transport av vätgas. Man vill även få ett väl fungerande kollektivtrafiknät. En bra lösning är då att satsa på spårvagnar, tunnelbanor, pendeltåg och liknande trafik som kan drivas med el eller bränsleceller. 6
9 3 Framställningsmetoder Större delen av den vätgas som framställs idag produceras från metangas, fossila bränslen eller bränsleprodukter. Med denna produktion kvarstår problemet att det bildas föroreningar och att dessa resurser är på väg att ta slut. Naturgas kan man i och för sig utvinna ur gödsel, men där kvarstår problemet med koldioxidutsläpp. Kol kan också i en övergångsperiod ganska väl användas för framställning, men även där är det problem med koldioxidutsläpp. En möjlighet är om man får till en väl fungerande rening och att växthusgaser inte släpps ut i atmosfären, utan pumpas ned i jorden igen. Nya metoder som är förnybara och utan utsläpp är det som krävs. 3.1 Nuvarande metoder Nästan all produktion av vätgas kommer från naturgas, olja och kol. År 2003 var den globala produktionen av vätgas nästan hälften från naturgas, cirka en tredjedel från olja och resten från kol. En bråkdel, cirka 4%, sker genom elektrolys. [12] Reformering Genom olika behandlingar av fossila bränslen och naturgas så kan man utvinna vätgas. Den vanligaste metoden är steam reforming-processen[10]. Principen är att man låter vattenånga reagera med ett kolväte tillsammans med en katalysator. Temperaturen ska då ligga vid C. I processen måste man rena gasen från föroreningar så som svavel, klor och tungmetaller. Andelen föroreningar beror på om någon rening skett innan och typ av fossilt bränsle. I reformeringsprocessen bildas kolmonooxid och vätgas. Kolmonooxiden reagera ytterligare med vatten och bildar koldioxid. Nu har man fått fram något som kallas syngas - en blandning av CO 2 och H 2. Den används till bränsle direkt, delas upp för att få ren gas eller användas till framställning av andra kemikalier Elektrolys Principen är helt enkelt att splittra vatten till vätgas och syrgas. Detta görs på elektrisk väg och kostar därför en del energi. Alltså är det inte så lämpligt för stora kvantiteter, även om det går, eftersom det skulle kosta för mycket. I en miljöaspekt är processen ren, men man måste även ta hänsyn till hur elen är producerad [12] 3.2 Nya produktionsmetoder Det finns en del nya sätt att framställa vätgas på, dels för att vara just miljövänliga, men främst för att vara billiga och förnybara. Lösningarna varierar beroende på rent geografiskt var man är, så vi har valt ut tre metoder som fungerar överallt. 7
10 3.2.1 Tandemcell TM Principen är att på elektrolytväg få fram vätgas och syrgas ur vatten. För ändamålet har man skapat en speciell solcell och utnyttjar på så vis solenergi för den ganska energikrävande processen [6]. Cellen består av två stycken seriekopplade ljuskatalysatorceller, därav namnet. Den främre utnyttjar ljus av korta våglängder (UV och blå) som träffar en film av nanokristaller fäst på det bakre glaset. På så vis uppkommer ett ytskikt med elekronhålpar. Resten av ljuset passerar igenom till en Graetzelcell. Detta är en relativt effektiv solcell med ett lager av titaniumoxidkolloider blandade med färg. När ljuset träffar lagret produceras elektroner. Ett tidigare problem var att UV-ljus tärde på Graetzelcellen, men i och med kombinationen av dessa två solceller är det inte längre ett problem. Materialet sägs vara billigt, men exakt hur man utvinner gasen från cellen redovisas inte. Problemet är kanske inte löst eller är än så länge konfidentiellt. Figur 1: Principskiss över Tandemcellen Artificiell fotosyntes Fotosyntes består av många olika processer. En av dessa delprocesser kallas fotosystem II. Där tar växtcellen upp vatten och koldioxid och bildar syre och vätejoner i ett mellansteg. Vätejonerna används sedan tillsammans med koldioxiden till att bygga upp kolhydrater. Konsortiet för artificiell fotosyntes arbetar med att ta fram en fungerande fotosyntetisk cell som producerar vätgas utifrån detta steg.[8] Detta steg är det man vill efterhärma och lägga på ett steg där vätejonerna omvandlas till vätgas. Målet är att skapa en molekyl som dels kan spjälka vatten och sedan flytta elektronerna för att i slutsteget tillverka vätgas av vätejonerna (samt få syrgas som en biprodukt) Än så länge har man fått fram en produkt som kan ta elektroner från en del strukturen, men ännu inte kan spjälka vatten. För att tillverka den katalysatordel som omvandlar vätejoner till gas så studerar man vätgasproducerande alger och järn-svavelföreningar. Figur visar en tänkt mo- 8
11 dell av en fotopanel, där A är biten som spjälkar vattnet och B där jonerna ombildas till vätgas. Hur effektivt är då detta? Man beräknar effekten till att kunna vara %, men för att få ett realistiskt värde räknar man i praktiken med ca 15%. Om man utgår från det så innebär det i praktiken att om en villa täcker sitt tak med fotopaneler så tillgodoses hela villans energibehov. Detta är ju en bra lösning här i norden. Vi kan då spara sommarens energi i form av vätgas till vinterns behov. Figur 2: Principskiss av en tänkt fotopanel Bakterier Detta är en spännande metod. Den möjliggör inte bara enkel och miljövänlig produktion av vätgas utan kan göra ytterligare en miljöinsats, nämligen vattenrening. Forskare på Penn State universitetet har utvecklat en metod som får bakterier att utveckla fyra gånger så mycket vätgas som vid vanlig förmultning [13]. Det som gör metoden lite speciell är att man ska kunna använda vilken biologiskt nedbrytbar massa som helst, som avloppsvatten från människor, jordbruks- eller industriavfall. För processen använder man en microbial fuel cell (MFC), framtagen för att rena avloppsvatten och producera el. Normalt har bakterier en övre gräns för produktion av vätejoner, men genom att lägga på en liten spänning av ca 0,25 volt så producerar de mer. Dock tillkommer att det även sker en liten produktion av koldioxid. Genom att utesluta syre och tillföra lite elektricitet så producerar cellen vätgas istället. Principen i cellen är att när bakterierna äter biomassa producerar de elektroner, som överförs till en anod, och protoner i form av vätejoner som överförs till en katod. Från detta kan man bilda vätgas. Experimenten utfördes med en anaerob MFC och på acetat [14]. Om man har ett material som producerar 2-3 mol H 2 /mol glukos i processen så 9
12 har man en potential att utvinna 8-9 mol H 2 /mol glukos till en energikostnad av 1,2 mol H 2. Det ger en nettovinst på 6,8-7,8 mol H 2 jämfört med det ursprungliga. Denna metod är kanske inte lämpad för att försörja industrin, men har potential att göra ett reningsverk självförsörjande. Det är ett stort steg framåt om man kan återutvinna energi ur energikrävande processer. Den vetenskapliga rapporten,electrochemically Assisted Microbial Production of Hydrogen from Acetate, kommer att publiceras i Environmental Science and Technology. 10
13 4 Lagringsmetoder När det gäller lagring av vätgas är ett av de stora problem att det tar mycket plats. Det finns idag tre huvudtyper av lagring: Komprimerad gas Kyld vätska Kemiska nanostrukturer. 4.1 Komprimerad gas Gasen komprimeras till vätskeform och kan på så vis transporteras i specialbyggda tankar med hjälp av lastbilar [15]. När det gäller längre transporter är det bättre med pipeline [12]. På så vis kan gasen transporteras från tillverkningsort till förbränningsanläggningar eller specialbyggda tankställen för vätgasdrivna fordon [16]. Denna metod används också till tuber i varierande storlek beroende på ändamål. 4.2 Kyld vätska Metoden går ut på att kyla gasen till nära nollpunkten (ca 253 C) för att sedan förvara den i kyltankar. Detta ger ca sex gånger mer gas på samma yta som komprimerad gas. Problemen är dock att ca 30-40% av vätgasens energi går åt i kylprocessen och att det finns en förångningsrisk vid hanteringen [12]. 4.3 Kemiska nanostrukturer Principen är att binda vätet antingen i metallkolloider (s.k. metallhydrider) eller nanostrukturer av kolväte (s.k. fullerener). Problem som uppstår är att det är antingen för tungt eller för giftigt [12]. 11
14 5 Användningsområden Om vi har tillgång till en stabil produktion av vätgas, vad kan vi då rent praktiskt genomföra med detta? Vilka teknologier kan denna nyttjas som energikälla till och vad krävs för att det skall kunna fungera i vårt samhälle på stor skala? Inom detta avsnitt diskuteras vad den nya tekniken tillför rent praktiskt, antingen genom användandet av bränsleceller eller genom andra metoder. 5.1 Bränslecellen Den omtalade bränslecellen omvandlar på kemisk väg bränsle, t.ex. vätgas, till el och värme. I fallet med vätgas produceras bara vatten som biprodukt. Om andra ämnen, t.ex. biogas skulle användas i bränslecellen så ger den fortfarande fördelar genom att ha en såpass bra energieffektivitet att utsläppet av koldioxid blir lågt jämfört med nuvarande metoder. Principen med bränsleceller generellt är att producera elektrisk ström genom att låta väte och syreatomer reagera. Detta visas i figur 5.1. Cellen innehåller i lågtemperaturbränsleceller ädelmetallkatalysatorer som Platina och Palladium, vilket driver upp priserna. Om en bränslecell skall användas med ett annat bränsle än vätgas så behöver bränslet reformeras först, vilket innebär att man gör bränslets vätgas tillgängligt för bränslecellen. Vissa typer av bränsleceller kan sköta sin egen reformering internt (ofta de som arbetar vid höga temperaturer), medans andra måste få det gjort externt. Figur 3: Principskiss över en bränslecell Kort historik Bränslecellen demonstrerades redan 1839 av William Groove på Royal Institute i London. Därefter dröjde det ca 100 år innan NASA började visa intresse för tekniken, då för att producera vatten och ström ombord på rymdfarkoster. De bränsleceller som nyttjades gick under namnet AFC (Alcalic Fuel Cells) och var en mycket dyr och känslig teknik. Forskning under 80-talet var mer 12
15 fokuserad på PAFC (Phosphoric Acid Fuel Cells). Experimentanläggningar som använde denna teknik var i drift på 90-talet i Sverige och gav lovande resultat. Intresse fattades sedan för MCFC (Molten Carbonate Fuel Cells) och SOFC (Solid Oxide Fuel Cells) samt PEFC (Polymer Electrolyte Fuel Cells) Olika bränslecellstyper Idag arbetar man mycket med 6 stycken olika varianter av bränsleceller. MCFC, PAFC, SOFC och AFC är alla högtemperaturbränsleceller ( C) och lämpar sig till mindre och större kraftverk och även i fordon. Flera av dem har fördelar som att de kan utföra intern reformering och/eller att man kan klara sig utan ädelmetallkatalysatorer. De två andra bränslecellerna som finns med nedanstående lista, PEFC/PEM och DMFC arbetar under lägre temperaturer och är mer inriktade på bärbar elektronik. Man har även pratat om att ha dem i bilar. They (PEM) are the primary candidates for light-duty vehicles, for buildings, and potentially for much smaller applications such as replacements for rechargeable batteries. Department of Energy (U.S.A.) Kort sagt kan man säga att olika typer av bränsleceller ger olika för och nackdelar, beroende på var de används. AFC (Alkaliska bränsleceller) Verkningsgraden kan nå 70% och arbetstemperaturen är C. PAFC (Fosforsyrabränsleceller) Verkningsgraden ligger på 40% samt att 85% av ångan tas om hand. Arbetstemperaturen på C. MCFC (Smältkarbonatbränsleceller) Verkningsgraden kan nå 85% och arbetstemperaturen är ca 650 C. SOFC (Fastoxidbränsleceller) Verkningsgraden kan nå 85% och arbetstemperaturen är ca 1000 C. PEFC (Polymerelektrolytbränsleceller) eller PEM (Protonutbytesmembran) Verkningsgraden kan nå 40 60% och arbetstemperaturen är ca 80 C. DMFC (Direktmetanolbränsleceller) Verkningsgraden kan nå 40% och arbetstemperaturen är C. 13
16 5.2 Använda väte utan bränslecellen? Projektteamet har inte hittat några metoder som kan konkurrera med bränslecellen som teknik för elproduktion, vad gäller effektivitet och miljövänlighet. Man kan dock använda vätgas med dagens metoder, d.v.s. via förbränning. BMW arbetar med att producera en motor, BMW CleanEnergy, som drivs genom förbränning av väte i något som de kallar för vattencykeln. [17] This cycle is the central concept of BMW CleanEnergy. Liquid hydrogen is generated from energy and water. In the engines of BMW hydrogen vehicles, the hydrogen combusts with oxygen again, and returns to water. BMW CleanEnergy simply follows the principles of nature. BMW BMW menar att man får samma prestanda med denna motor som med en som drivs på bensin, vilket skulle göra den till en stark konkurrent till bränsleceller i bilar. 5.3 Praktiskt användande Stationärt Flera tusen stationära system för elproduktion finns installerade runt om i världen, i allt från sjukhus och hotell till kraftverk och flygplatser - både som huvudsaklig strömkälla och som backup. Servicekostnaderna för installerade anläggningar är också lägre än för konventionella system Portabelt Miniatyrbränsleceller kan ersätta batterierna i all bärbar elektronik och förlänga tiden mellan påfyllningarna rejält. Mobiltelefoner som kan användas en månad i sträck, bärbara datorer som kan vara igång åtskilliga timmar längre än om de hade körts på batterier. Flera av elektronikföretagen använder sig av bränsleceller som drivs på metanol, vilka nämns i Bostäder Då bränsleceller är tysta kan de reducera både ljudnivåer och föroreningar, vilket gör dem väldigt lämpliga att ha som strömkällor i bebyggda områden. De kan dels användas som backup eller som primära strömkällor ifall ett bostadsområde inte nås av huvudnätets strömledningar. Överskottsvärme från bränsleceller kan användas till t.ex. uppvärmning av bostäder och vatten Transporter Experter tror inte att det kommer att finnas bränslecellsdrivna bilar på marknaden förrän 2010, men alla de stora företagen på bilmarknaden håller antingen på att utveckla, eller att testa en bil som drivs med bränsleceller. Fordon som utrustats med bränsleceller är t.ex. bilar, bussar, 14
17 lokomotiv, tåg skotrar och flygplan. Det kan nämnas att Japans nationella mål är att var 14:e bil skall vara bränslecellsdriven Minskning av utsläpp Genom att använda bränsleceller i kombination med soptippar eller med reningsverk som tar hand om kloakvatten kan utsläpp av naturgas minskas och istället användas för att producera ström. Denna teknik är redan i drift på ett flertal platser i U.S.A. 5.4 Kostnadseffektivitet Den stora frågan är när bränslecellen blir kostnadseffektiv. I fallen med de redan nu tillgängliga bränslecellerna för hemmabruk så räknar företagen med att husägaren får tillbaka sina investerade pengar på 4 år, vilket inte är farligt. I fallet med bränsleceller i bilar får vi dock vänta lite till innan bränsleceller blir såpass bra och billiga att de kan konkurrera med de bilar som drivs av förbränningsmotorer. Generellt sett verkar de större produkterna vara enklare att göra kostnadseffektiva, medans det är svårare att göra det för t.ex. bilar och bärbar teknologi. Teknologin som används i de större bränslecellssystemen har dessutom haft längre tid på sig att mogna, vilket säkert också kan bidra till att det ser ut på det viset. 15
18 6 Dagens energikällor I denna sektion hålls en kort genomgång om de bränslen som används idag, samt de alternativ som man har försökt att gå över till under de gångna decennierna. Fördelar och nackdelar, samt hur de skulle kunna nyttjas i ett vätgassamhälle beskrivs kort. 6.1 Fossila bränslen De fossila bränslena har varit vårt samhälles primära energibärare under en lång tid, en tid som kanske snart är slut. Men i slutet av denna period kan man ändå nyttja de fossila bränslena för att underlätta en övergång till vätgassamhället. Alla fossila bränslen har det gemensamt att man kan utvinna vätgas ur dem genom reformering. Förhoppningsvis kommer man då även att pumpa ner växthusgaser i jorden igen eller på annat sätt stoppa dem från att komma ut i atmosfären. Kol Kol ger ofta större föroreningar än både olja och naturgas, främst på grund av att kolet kan innehålla mycket svavel som kommer ut i luften vid förbränning. Som källa till vätgas är det mycket intressant för länder som Kina, som har väldiga koltillgångar. Olja Det stigande priset på olja är väl en av de saker som rejält har snabbat på utvecklingen mot vätgasdrift i fordon. Naturgas Naturgas kan vara ett bra, alternativt sätt, att producera vätgas. Naturgas pumpas inte bara upp med olja, utan framställs redan i stora mängder av oss människor, t.ex. i samband med boskap och reningsverk. Om man framställde vätgas från naturgasen skulle förmodligen både reningsverk och bondgårdar kunna bli självförsörjande, och man skulle kanske kunna driva detta i större skala. 6.2 Klassiska, förnyelsebara energikällor De klassiska förnyelsebara energikällorna har många fördelar, men ingen av dem, har slagit igenom stort på internationell skala. Detta beror mycket på de krav de ställer på den naturliga miljön och att det är svårt, och dyrt, att producera stora mängder ström genom dessa metoder. Solkraft Denna strömkälla har stor potential om den blir effektivare och billigare. Ny forskning har gett tunna solceller som skulle kunna bidra till hushållens försörjning, men potentialen att producera stora mängder ström ligger fortfarande långt bort. Vindkraft Har med framgång nyttjats i t.ex. Danmark, där man har som mål att få vindkraften att stå för en betydande del av elproduktionen i landet. Största nackdelen är att effekten är liten, vilket också leder till att de stora farmarna av vindkraftverk påverkar miljön på vissa orter. 16
19 Vattenkraft Vattenkraften har framgångsfullt nyttjats i Sverige och Norge, men har nackdelen att ge stora miljöpåverkningar. Ingen ytterligare utbyggnad av vattenkraften sker därför i Sverige. 6.3 Kärnkraft Fissionskraft är den process då vi utvinner energi i form av värme genom att klyva tunga atomkärnor, medans fusionskraft är den process vi genom att efterlikna solen utvinner energi genom att slå ihop väte till helium. Fission har använts i många år, medans forskning på fusionskraft har pågått i ca 50 år. Fission (från och med nu kärnkraft) Kärnkraften är ett kraftfullt, modernt sätt att producera ström på, som står för en stor andel av den producerade strömen i Sverige. Många länder håller på at bygga ut kärnkraften, men den har fått mycket opinion emot sig då kärnkraftolyckor ger väldigt stora och otrevliga konsekvenser. Man har dessutom problem med vad man skall lagra utbränt kärnmaterial, som skall vara utom räckhåll i upp till år. Nya generationens kärnkraftverk lovar att vara säkrare och ge större effekt, och denna energikälla kommer säkerligen att vara kvar. I ett vätgassamhälle kan man tänka sig att kärnkraften på sikt kommer att tillgodose de delar av samhället som konsumerar större mängder el än bränsleceller kan producera, t.ex. industrin. Fusion Fusionskraften har potential att producera väldiga mängder energi med nästan inga restprodukter. Man räknar idag med att ett fåtal fusionskraftverk skulle kunna försörja hela Europa. När fusionskraften väl fungerar kan den mycket väl bli en bra ersättare till fissionskraften. 17
20 7 Diskussion - slutsats Hur realistisk är visionen? Produktionen av vätgas med de nya metoderna kräver rent vatten, vilket är en bristvara i många länder. Visserligen kan man rena havsvatten, men en riktigt bra process är inte klar ännu. Detta leder till att de äldre metoderna med reformering förmodligen kommer att användas under en lång tid framöver, om än moderniserade och med färre utsläpp än idag. Kommande framställningsmetoder är effektiva nog att ta över på låg- och medelnivå, men är ett problem på industrinivån. Om industrin själv skall producera sin egen el på plats behöver de ett eget produktionsverk eller alternativt bygger man upp stora centraliserade elkraftverk som drivs med väte och som kan tillgodose energibehovet hos industrin. Det bästa när det gäller enorma konsumtioner av el vore ett fusionskraftverk, men innan tekniken är mogen måste man nog gå andra vägar så länge, dock inte för länge. Industrins omställning till vätgasburen el kommer med största sannolikhet att dröja ett tag, tills teknologin har mognat ytterligare och hanteringen av vätgas är bättre och billigare. Ett annat problem är hur man billigt och säkert skall kunna lagra och transportera gasen. De största problemen är explosionsrisken och det faktum att gasen tar mycket plats. Metallhydrider och fullerener kan också användas för att lagra vätgasen, men denna teknik kan inte ses som färdigutvecklad. Med den teknologi som finns, och den som håller på att mogna, kan vi förvänta oss att samhället kommer att gå över mer och mer till väte som energibärare. Förutom de stationära bränsleceller som redan finns i dag kommer den normale konsumenten snart att märka av det i den nya bärbara tekniken. Villa- och fastighetsägare kan på sikt bli självförsörjande vad gäller energi. Energibolagen kommer att få en mindre central roll allt eftersom mer av energiproduktionen sker på lokal nivå. Vilken väg bilutvecklingen kommer att ta är inte självklart, men att fordon kommer att drivas på vätgas känns ganska säkert. Frågan är snarare om förbränningsmotorn eller bränslecellen kommer att användas. De första stegen är redan tagna mot vätgasekonomin i och med att stora marknadskrafter så som EU och USA har valt att lägga sin energiutveckling i den riktningen. I och med Kyotoavtalets förverkligande så återstår att se vilken väg Ryssland tänker gå. Det är inte troligt att alla går på vätgaslinjen. Länder med mycket sol året runt och torka har nog bättre nytta av solcellsproducerad ström. Nya varianter av solceller kommer med bättre effekt och lägre tillverkningskostnad. Visionen kan bli en verklighet, även om det troligtvis kommer att ta lite längre tid än vad hoppfulla forskare tror idag. Det som avgör övergången kommer tyvärr inte vara miljöaspekten, utan hur fort det blir billigt och lättillgängligt. 18
21 8 Källförteckning Referenser [1] Björn Forsman, (2004), /h2.pdf Chalmers Magasin Nr 3 - Vätgassamhället [2] Stenbjörn Styring, Göran A. Persson, (2005), f5xrk/energis.pdf Föreläsningsserie i energiteknik [3] Elforsk, ( ), bc.pdf FoU Program - Stationära Bränsleceller [4] The Online Fuel Cell Information Resource, ( ), [5] The FuelCellStore.com, ( ), [6] Hydrogen Solar, ( ), Tandemcell TM [7] Gratzel cell, ( ), Organic solar cells [8] Artificiell fotosyntes, ( ), Konsortiet för artficiell fotosyntes [9] H 2 -analys, ( ), Diskussionsunderlag [10] Reformering, ( ), Reformeringsprocesser [11] Infrastruktur, ( ), Institutionen för infrastruktur - KTH 19
22 [12] CAN, ( ), CAN Europe [13] The Register, ( ), hydrogen production/ Produktion av vätgas med hjälp av bakterier [14] American Chemical Society, ( ), Abstract från Electrochemically Assisted Microbial Production of Hydrogen from Acetate [15] Linde Gas, ( ), storage Linde Gas - lagring av vätgas [16] Linde Gas, ( ), filling station Linde Gas - tankstationer för vätgas [17] BMW Group, ( ), BMW Group - Research & Development 20
Energibok kraftvärmeverk. Gjord av Elias Andersson
Energibok kraftvärmeverk Gjord av Elias Andersson Innehållsförteckning S 2-3 Historia om kraftvärmeverk S 4-5 hur utvinner man energi S 6-7 hur miljövänligt är det S 8-9 användning S 10-11 framtid för
Bränslecell. Kaplanskolan Klass: EE1B 2015-02-12. Av: Hannes Laestander
Bränslecell Kaplanskolan Klass: EE1B 2015-02-12 Av: Hannes Laestander Innehållsförteckning * Kort Historik * Hur man utvinner energi från energikällan * Energiomvandlingar * Miljö * Användning * Framtid
VÄTGAS. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas
VÄTGAS Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas Frågor och svar om vätgas I dag används stora mängder vätgas som råvara inom industrin. I framtiden kan vätgasen även bli en viktig pusselbit i samhällets
** Bil med bränslecell
** Bil med bränslecell Kort version Bränslecellsbilen demonstreras av personalen Prova att köra bilen direkt med solcell Hur går det när ljuset blir svagt Kör bilen med hjälp av bränslecellen. Följ anvisningarna
LUFT, VATTEN, MARK, SYROR OCH BASER
-: KAPITEL 44 LUFT, VATTEN, MARK, SYROR... OCH BASER Luft, vatten, mark, syror och baser :3)---- =-lnnehå II Luft sid. 46 Vatten sid. 53 Mark sid. 60 Syror och baser 1 sid. 64 FUNDERA PÅ Hur mycket väger
6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas
6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas El och värme kan framställas på många olika sätt, genom förbränning av förnybara eller fossila bränslen, via kärnklyvningar i kärnkraftsverk eller genom
Jino klass 9a Energi&Energianvändning
Jino klass 9a Energi&Energianvändning 1) Energi är en rörelse eller en förmåga till rörelse. Energi kan varken tillverkas eller förstöras. Det kan bara omvandlas från en form till en annan. Det kallas
Oktahamn Vårat koncept Energi
Oktahamn Vårat koncept Vårt koncept bygger på att minska energiåtgången på alla tänkbara sätt. Endast förbruka vad vi kan producera, både gällande elektricitet och livsmedel. Vi vill alltså få en stark
1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sårbarhet och systemfel med el för uppvärmning och tillkännager detta för regeringen.
Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:721 av Jan Lindholm (MP) El för uppvärmning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sårbarhet och systemfel
VÅR VÄRLD VÅRT ANSVAR
VÅR VÄRLD VÅRT ANSVAR Hållbar utveckling i praktiken Hållbar utveckling handlar om hur dagens samhälle bör utvecklas för att inte äventyra framtiden på jorden. Det handlar om miljö, om hur jordens resurser
Framtidens Energi: Fusion. William Öman, EE1c, El och Energi linjen, Kaplanskolan, Skellefteå
Framtidens Energi: Fusion William Öman, EE1c, El och Energi linjen, Kaplanskolan, Skellefteå Kort Historik 2-5 Utvinning 6-9 Energiomvandlingar 10-11 Miljövänlig 12-13 Användning 14-15 Framtid 16-17 Källförtäckning
Solkraftverken i Helenevik
Solkraftverken i Helenevik 07 juni 2012 Heleneviks bebyggelse ligger huvudsakligen i sydsluttningar mot Rådasjön. Här är soligt och skönt, och flera sommarstugor har legat i området. I dessa yttersta tider
Bränslecell. Av: Petter Andersson Klass:EE1b Kaplanskolan, Skellefteå 2015-02-12
Bränslecell Av: Petter Andersson Klass:EE1b Kaplanskolan, Skellefteå 2015-02-12 Innehållsförteckning S. 2-3 Utvinning av energi S. 4-5 Kort historik S. 6-7 Energiomvandlingar S. 8-9 Miljövänlighet S.
Bild 1. Lennart Asteberg IFLA HB Kyltekniska Föreningen 10.02.22
Bild 1 Lennart Asteberg IFLA HB Kyltekniska Föreningen 10.02.22 Bild 2 Mångfald Småskalighet Passivhus 0-energihus 2019 Befintlig bebyggelse 50 kwh / Kvm / år. Vi i Sverige har en kärlek till stora centrala
Naturskyddsföreningens remissvar på förslag till direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen
Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 18 februari 2013 Naturskyddsföreningens dnr: Näringsdepartementets dnr: N2013/675/TE Naturskyddsföreningens remissvar på förslag till
Ekosystemets kretslopp och energiflöde
Flik 1.4 Sid 1 ( 5 ) Uppdaterad: 1999-01-01 Ekosystemets kretslopp och energiflöde Omsättningen av energi och materia sker på olika sätt i ett ekosystem. Energin kommer från rymden som solstrålning, når
Förnybara energikällor:
Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas
Vattenkraft. Av: Mireia och Ida
Vattenkraft Av: Mireia och Ida Hur fångar man in energi från vattenkraft?vad är ursprungskällan till vattenkraft? Hur bildas energin? Vattenkraft är energi som man utvinner ur strömmande vatten. Här utnyttjar
Exempeluppgift Delprov A2 Granska information, kommunicera och ta ställning
Exempeluppgift Delprov A Granska information, kommunicera och ta ställning Nya bilar till hemtjänsten. En kommun ska hyra 0 stycken nya bilar. Bilarna ska användas av personalen när de ska besöka sina
Solkraft. Solceller och värmepump ger noll värmekostnad. Projekt i partnerskap:
Solkraft Solceller och värmepump ger noll värmekostnad Projekt i partnerskap: Glöm alla värmekostnader Låt solen ge energi till värme och varmvatten Solceller producerar den el du behöver för värme och
solenergi Tim Holmström EE1B, el och energi kaplanskolan, skellefteå
solenergi Tim Holmström EE1B, el och energi kaplanskolan, skellefteå innehållsförteckning kort historia utvinning energiomvandlingar miljövänlighet användning energikällans framtid kort historia På solenergiteknik.se
Bränsleceller - Framtid eller återvändsgränd?
Bränsleceller - Framtid eller återvändsgränd? Dr. Maria Saxe, ÅF Energi- och systemanalys Agenda Vad är en bränslecell? Vilka sorter finns och vilka bränslen kan användas? Bränslecellsystem i energisystem.
Lärarhandledning för arbetet med avlopp, för elever i år 4 6. Avloppsvatten
Lärarhandledning för arbetet med avlopp, för elever i år 4 6 Avloppsvatten Varför gör vi ett material om vatten? Vatten- och avloppsavdelningen i Enköpings kommun arbetar för att vattnet som vi använder
Klimat- bokslut 2010
K li m a t- bokslut 2010 Vi tror på handling Sedan 2004 redovisar E.ON Sverige vad vi gör för att minska koldioxidutsläppen i vår egen verksamhet och tillsammans med kunderna. I och med verksamhetsåret
Preem - Sveriges största drivmedelsleverantör och Nordens största raffinör...
Preem - Sveriges största drivmedelsleverantör och Nordens största raffinör... Produktion & Försäljning Två raffinaderier 16,4 miljoner ton per år 80% av Sveriges- och 30% av totala raffineringskapaciteten
TRAFIKDAGE 2018, ÅLBORG ÅSE BYE, PROJEKTLEDARE BLUE MOVE
TRAFIKDAGE 2018, ÅLBORG ÅSE BYE, PROJEKTLEDARE BLUE MOVE Mål The Blue Move for Green Economy skall främja användningen av vätgas från förnybar energi genom att utveckla och öka kunskapen om affärsmodeller
Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09
Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the
Klass 6B Guldhedsskolan
Klass 6B Guldhedsskolan Klass 6B i Guldhedsskolan har gjort ett temaarbete i NO, svenska och bild. Vi gör alla avtryck i miljön. Hur mycket jag tar av naturens resurser och belastar miljön brukar kallas
Tidslinjen: historiska miljöproblem Låt eleverna skriva eller rita ett miljöproblem som de tycker är viktigt att vi löser i framtiden.
Lärarhandledning Miljö Tidslinjen: historiska miljöproblem Låt eleverna skriva eller rita ett miljöproblem som de tycker är viktigt att vi löser i framtiden. Diskutera sedan i grupp vad eleverna skrivit/ritat.
Öresundsverket. Ett av världens effektivaste kraftverk
Öresundsverket Ett av världens effektivaste kraftverk En hörnpelare i den sydsvenska energiförsörjningen Öresundsverket, som togs i drift hösten 2009, är en hörnpelare i den sydsvenska energiförsörjningen.
Vilket väder?! Pär Holmgren
Vilket väder?! Christian Runeby inledde och presenterade talarna. Jan Grimlund redogjorde för Miljökvalitetsmålens bakgrund och att det faktiskt finns ett klart samband mellan klimatförändringar och vad
Energisituation idag. Produktion och användning
Energisituation idag Produktion och användning Svensk energiproduktion 1942 Energislag Procent Allmänna kraftföretag, vattenkraft 57,6 % Elverk 6,9 % Industriella kraftanläggningar (ved mm) 35,5 % Kärnkraft
Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 0470-41330 Henrik.johansson@vaxjo.se. Energi och koldioxid i Växjö 2013
Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 47-4133 Henrik.johansson@vaxjo.se Energi och koldioxid i Växjö Inledning Varje år sedan 1993 genomförs en inventering av kommunens energianvändning och koldioxidutsläpp.
Byggnation av en luftsolfångare
Sjöfartshögskolan Byggnation av en luftsolfångare Författare: Petter Backman Ronny Ottosson Driftteknikerprogammet 120 hp Examensarbete 6 hp Vårterminen 2013 Handledare: Jessica Kihlström Sjöfartshögskolan
Vätgas-infrastruktur nu och i framtiden
Vätgas-infrastruktur nu och i framtiden Analytiker Magnus Karlström 1 Partnerskap som främjar vätgas som energibärare 2 Det finns 200 vätgastankstationer i världen 3 Status för vätgasinfrastruktur Hur
Vad händer med vårt klimat?
Min gröna bok. Vad händer med vårt klimat? Googlar du på ordet klimat får du drygt 22 miljoner träffar. Sökningen tar bara 0,05 sekunder och det är nästan kusligt hur blixtsnabbt sökmotorn reagerar. Precis
Introduktion av biodrivmedel på marknaden
2002-01-25 Till Näringsdepartementet Att: Lars Guldbrand 103 33 Stockholm Status Introduktion av biodrivmedel på marknaden Myndighetsgruppens rekommendationer Föreliggande dokument kommer ytterligare att
Biogaskunskaper på stan
Biogaskunskaper på stan - En studie om vad gemene man känner till om biogas Pontus Björkdahl, Mari Rosenkvist och Julia Borgudd 9 Sammanfattning Under 9 har Biogas Öst genomfört en undersökning där personer
Gasmarknadens utveckling. Anders Mathiasson 25 september 2014
Gasmarknadens utveckling Anders Mathiasson 25 september 2014 Grön gas 2050 - en vision om energigasernas bidrag till Sveriges klimatmål, omställning och tillväxt 50 TWh förnybar gasproduktion till 2050
Och vad händer sedan?
Och vad händer sedan? I STORT SETT ALLA MÄNNISKOR I SVERIGE SOM BOR i en tätort är anslutna till ett vatten- och avloppsledningsnät. Men så har det inte alltid varit. Visserligen fanns vattenledningar
Strategier för minskade koldioxidutsläpp inom energisystemet exempel på framtidens drivmedel
Strategier för minskade koldioxidutsläpp inom energisystemet exempel på framtidens drivmedel Maria Grahn Fysisk Resursteori maria.grahn@fy.chalmers.se Energisystemet står inför tre huvudsakliga utmaningar
Växthuseffekten. Kortvågig solstrålning passerar genom glaset i växthuset (jordens atmosfär).
Växthuseffekten Temperaturen i ett solbelyst växthus är högre än i luften utanför. Det beror på att strålningen in i växthuset inte är densamma som Strålningen ut. Solens strålar är kortvågig strålning
Bränsleceller. Av: Simon Marklund EE1a Kaplanskolan Skellefteå
Bränsleceller Av: Simon Marklund EE1a Kaplanskolan Skellefteå Innehållsförteckning: Historian bakom bränslecellen...sid 2-3 Hur utvinner man energi från bränsleceller?...sid 4-6 Vilka energiomvandlingar
EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av el
EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av el Miljöanpassad offentlig upphandling är ett frivilligt instrument. Detta dokument innehåller de EU-kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling
Energi- och klimatfrågan. Verksamhetssystem.
Miljön i fokus. Energi- och klimatfrågan. Berendsen har arbetat med miljö- och kvalitetsfrågor under många år. Det är numera en integrerad del i vårt dagliga arbete. Tillsammans strävar vi efter ständiga
Energitransporter Bränsleceller för naturgas, väte och metanol
Energitransporter Bränsleceller för naturgas, väte och metanol Johan Ylikiiskilä johan.ylikiiskila@gmail.com Linnea Rading linnea.rading@telia.com 28 september 2010 Innehåll 1 Inledning 2 2 Frågeställning
Sundsvalls Agenda 21 för en god livsmiljö
SUNDSVAL LS KOMMUN Sundsvalls Agenda 21 för en god livsmiljö Boende Makt Avfall Transporter Natur Produktion Hälsa Energi Kunskap Konsumtion Vägvisare för miljö och utveckling för de kommande 25 åren.
Plastpåsar Myter och sanningar
Plastpåsar Myter och sanningar Ignacy Jakubowicz SP Kemi och Materialteknik Nu är det bara tygkassar och papperspåsar som gäller Plastpåsar bra för miljön! Plast är miljövänlig jämfört med alternativen
Kan mikrobiell elektrokemi tillämpas inom avloppsvattenrening?
VA-teknik Södra Kan mikrobiell elektrokemi tillämpas inom avloppsvattenrening? Oskar Modin Docent, Avd. Vatten Miljö Teknik, Inst. Arkitektur och Samhällsbyggnad, Chalmers Tekniska Högskola Email: oskar.modin@chalmers.se
Område: Ekologi. Innehåll: Examinationsform: Livets mångfald (sid. 14-31) I atomernas värld (sid.32-45) Ekologi (sid. 46-77)
Område: Ekologi Innehåll: Livets mångfald (sid. 14-31) I atomernas värld (sid.32-45) Ekologi (sid. 46-77) Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Frågor om hållbar utveckling:
VÅR MILJÖ EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM Skavsta FLYGPLATS
VÅR MILJÖ EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM Skavsta FLYGPLATS Issue #4 Stockholm S k a v s t a f l y g p l a t s miljöarbete Skavsta får en ny väg årets miljöinsatser Nya miljömål miljöspelet Ledare Att
Industrin är grunden f
Industrin är grunden f En livskraftig industri är en förutsättning för sysselsättningen, tillväxten och välståndet i landet. Exportintäkterna ger ett mycket stort bidrag till vår handelsbalans. All industriverksamhet
Hur mår miljön i Västerbottens län?
Hur mår miljön i Västerbottens län? Når vi miljömålen? Uppnås miljötillståndet? Hur arbetar vi för att uppnå en hållbar utveckling med miljömålen som verktyg? Det övergripande målet för miljöpolitiken
INVESTERINGSGUIDE FÖR ETT HÅLLBART FÖRETAGANDE: Dags att uppdatera grundantaganden? ANNA BORGERYD
INVESTERINGSGUIDE FÖR ETT HÅLLBART FÖRETAGANDE: Dags att uppdatera grundantaganden? ANNA BORGERYD ANNA BORGERYD Styrelseordförande i familje företaget Polarbröd, ansvarig för koncernstrategin som bland
Miljöfysik. Föreläsning 4
Miljöfysik Föreläsning 4 Fossilenergi Energianvändning i Sverige och omvärlden Förbränningsmotorn Miljöaspekter på fossila bränslen Att utnyttja solenergi Definitioner Instrålnings vinkelberoende Uppkomst
Hållbar utveckling tema Energi och Miljö. Petra Norman
Hållbar utveckling tema Energi och Miljö Petra Norman Energi och Miljö Eftersom vi är många här på jorden och resurserna är begränsade och vissa håller redan på att ta slut idag så måste vi ta vara på
Farsta fakta. Yta: 15,4 km²
Farsta 1 1 Farsta fakta I Farsta stadsdelsområde bor det 51 987 personer (2011). Stadsdelsområdet omfattar stadsdelarna: Fagersjö, Farsta, Farstanäset, Farsta strand, Gubbängen, Hökarängen, Larsboda, Sköndal,
Inledning: om att vi skapar miljöproblem när vi utnyttjar naturen
Ord och begrepp till arbetsområdet Miljö i Europa. Inledning: om att vi skapar miljöproblem när vi utnyttjar naturen resurser: det som vi kan leva av, Pengar kan vara en resurs. Naturen är också en stor
Sunt med gas i tankarna!
Sunt med gas i tankarna! BIOGAS FORDONSGAS GASOL NATURGAS VÄTGAS Vi enar gasbranschen Gasföreningen är en medlemsfinansierad branschorganisation som verkar för en ökad användning av energigas. Föreningen
Hållbarhet i tanken klimathot, energiomställning och framtidens drivmedel?
Hållbarhet i tanken klimathot, energiomställning och framtidens drivmedel? Maria Grahn Chalmers, Energi och miljö, Fysisk Resursteori Onsdagsföreläsning 1 mars 2006 Energisystemet (el, värme och transportbränslen)
BioZone PowerZone för sanering
BioZone PowerZone för sanering BioZone PowerZone är till för lokaler med kraftiga lukter t ex brandrökskadade hus och lägenheter, cigarettinrökta lokaler/ hus/lägenheter/ husvagnar/bilar, starka lukter
Temperatur. Värme är rörelse
Temperatur NÄR DU HAR LÄST AVSNITTET TEMPERATUR SKA DU veta vad som menas med värme veta hur värme påverkar olika material känna till celsius-, fahrenheit- och kelvinskalan känna till begreppet värmeenergi
Bilaga 16. Branschgemensamt miljöprogram
Bilaga 16. Branschgemensamt miljöprogram AVTALSPROCESSEN Beslutad av branschorganisationerna Juni 010 Innehåll 1 Inledning... 4 Struktur... 5 Kollektivtrafikens miljöpåverkan... 6 4 Miljöpolicy... 8 5
Kristinehamns hetaste nyhetsblad Mars 2004 Vad har vi på gång? 5 Slutpumpat i Pumpen 6 Vinn vår tävling! 8
F lisan Kristinehamns hetaste nyhetsblad Mars 2004 Vad har vi på gång? 5 Slutpumpat i Pumpen 6 Vinn vår tävling! 8 En fjärrvärmecentral, förstås! Faktum är att en fjärrvärmecentral med sina få rörliga
Förvaltningens förslag till beslut. Tunga fordon (totalvikt över 3,5 ton) a) Enbart drivmedel el. Denna kategori omfattar elfordon.
Miljöförvaltningen Miljöbilar i Stockholm Bilaga Tjänsteutlåtande Dnr 2015-8376 Sida 1 (8) 2015-06-02 Handläggare Per Erik Österlund Telefon: 08-508 28 819 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-06-16
Konkurrenskraft och Klimatmål
Industridagen 2008 Konkurrenskraft och Klimatmål 24/11 2008 Peter Gossas VD - Sandvik Materials Technology Ordf - Stål och Metall Arbetsgivareförbundet 0 Sveriges elproduktion TWh 2007 Kraftvärme bio Kraftvärme
Sjöbo. Medlemsmöte 2 mars
Sjöbo Medlemsmöte 2 mars Företagarfrågor och energi Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund Sommaren 2041 En Journalist besöker ett lantbruk Akta Dig för traktorn (den hörs inte och det är ingen som kör) Alla
Pellets. naturlig värme. Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme. www.pellsam.se
Pellets naturlig värme Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme www.pellsam.se Pellets naturlig värme Pellets är en naturlig uppvärmningsform som kombinerar en mycket
Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2015
Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2015 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice
FÖR RENARE VATTEN UTAN KEMIKALIER SECONTITANIUM. Svenshögsvägen 6B 232 38 Arlöv. Tel: 040-43 53 20 E-post: info@secon.se. www.secon.
FÖR RENARE VATTEN UTAN KEMIKALIER SECONTITANIUM Svenshögsvägen 6B 232 38 Arlöv Tel: 040-43 53 20 E-post: info@secon.se www.secon.se 2 SECONTITANIUM SECONTITANIUM Desinfektion av vatten med kemikalier har
FACIT TILL FINALEN GRUNDBOK
FACIT TILL FINALEN GRUNDBOK Kommentar: Ett sätt att avgöra om ett påstående bygger på naturvetenskap är att tänka efter om påståendet i första hand säger vad någon enskild person tycker. I så fall bygger
Projekt samhällsomvandling - Gällivare
Projekt samhällsomvandling - Gällivare 1 Sammanfattning Denna rapports huvudsakliga inriktning är hur vi ska vrida konsekvenserna av samhällsomvandlingen till någonting väldigt positivt för Gällivare och
Skywalk liknande den vi hade tänkt ha mellan byggnaderna. Tommy Lindborg & Daniel. Nordqvist. sida 1
Skywalk liknande den vi hade tänkt ha mellan byggnaderna Nordqvist Tommy Lindborg & Daniel sida 1 Innehållsförteckning Inledning sida 3 Syfte sida 3 Bakgrund sida 3 MILJÖ sida 3 Omgivning sida 3 Affärer
Högsåra miljöbeskrivning I projektet Green Islands
Högsåra miljöbeskrivning I projektet Green Islands www.greenislands.se Om Green Islands Green Islands projektet har under tre år samlat information om hur vi kan leva mer hållbart med fokus på energi-,
Underlagsmaterial samråd
1. Administrativa uppgifter Cold Lake AB org.nr 559037-1141 C/o Jens Nilsson Heleneborgsgatan 12a 11732 Stockholm Underlagsmaterial samråd Fastighet: Västgård 1:1 (i Kall) Fastighetsägare: Erik Alexandersson
6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen
Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:256 av Birger Lahti m.fl. (V) 100 procent förnybar energi 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs
GASKLART. Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI
GASKLART Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI Utmaningen Behovet av smartare energisystem Vi står inför en stor utmaning: att ställa om
Hållbar utveckling Vad betyder detta?
Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer
Datum: 28 juni 2011. Rapportering av arbetsseminariet med titeln. Demonstrationsprojekt i Sverige: Biogas och Bränsleceller?
Datum: 28 juni 2011 Rapportering av arbetsseminariet med titeln Demonstrationsprojekt i Sverige: Biogas och Bränsleceller? skriven av Anna-Karin Jannasch, Catator AB Den 21 juni 2011 genomförde företaget
Klimatkontrakt för Hyllie
Klimatkontrakt för Hyllie Undertecknat den 17 februari 2011 Ill: David Wiberg Bakgrund I slutet av 2009 antog Malmö stad Miljöprogram för 2009-2020 samt Energistrategi Malmö. Miljöprogrammets ambition
Ur karta Lantmäteriverket Gävle 2007. Medgivande I 2007/0589. Miljökonsekvensbeskrivning. Ledning för naturgas från Norge till den svenska västkusten
Ur karta Lantmäteriverket Gävle 2007. Medgivande I 2007/0589. Miljökonsekvensbeskrivning Ledning för naturgas från Norge till den svenska västkusten Januari 2008 Sammanfattning Bakgrund Skanled är ett
Den linjära ekonomins utveckling
Cirkulär ekonomi Maria Långberg Hållbarhetsdirektör SSAB 12 november, 2015 Den linjära ekonomins utveckling Industriella revolutionen möjliggjorde utvinning av råvaror och produktion till låg kostnad I
Vi bygger ut fjärrvärmen i Täby
E.ON Värme Vi bygger ut fjärrvärmen i Täby Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige och står för drygt hälften av all uppvärmning. Det är inte svårt att förstå. Fjärrvärme är bekvämt,
Biobränsle. Biogas. Biomassa. Effekt. Elektricitet
Biobränsle Bränslen som har organiskt ursprung och kommer från de växter som finns på vår jord just nu. Exempelvis ved, rapsolja, biogas, men även från organiskt avfall. Biogas Gas, huvudsakligen metan,
Utbyggnad av infrastruktur för flytande natur- och biogas
R A P P O R T/ KO R T V E R S I O N N O V E M B E R 2 11 Utbyggnad av infrastruktur för flytande natur- och biogas Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas
Ny personal- och kontorsbyggnad. Karta över återvinningscentralen
EkoParken på Österröd består av Återvinningscentralen, Ekohuset som innehåller utställnings- och undervisningslokaler, naturstig och det centrala avloppsreningsverket. I samband med nybyggnad av personallokaler
MIN ENERGI. solcellsguiden. Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall. Upptäck solkraft! Vi bjuder på Storytel i 30 dagar
MIN ENERGI Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall Upptäck solkraft! Vi bjuder på Storytel i 30 dagar Håll koll på fritidshuset med Smarta hem-prylar Räkna ut din besparing med solcellsguiden
Mansoor Ashrati 9B 2010-05-20
Mansoor Ashrati 9B 2010-05-20 Är det möjligt att driva datorvagnen under två dagar i maj, med hjälp av solceller i storleken 29,5 x 90 cm? Hur stor area solceller krävs för att driva datorvagnen? Innehållsförteckning
BioZone MobiZone III. GENUINE PURE AIR ON-THE-GO Ren Luft Överallt. Användningsområden:
BioZone MobiZone III GENUINE PURE AIR ON-THE-GO Ren Luft Överallt. Användningsområden: BioZone MobiZone III installeras i bilen eller båtar för ren luft i allmänhet eller för att ta bort föroreningar och
Gas i södra Sverige Mattias Hennius
Gas i södra Sverige Mattias Hennius E.ONs affärsidé är att producera, distribuera och sälja energi Ta tillvara klimatsmarta investeringar Vatten- och kärnkraft Fermentering ger biogas drivmedel för fordon
Miljöaspektlista 2009-05-13 (Poäng > 14, Betydande miljöaspekt - värderingsmodell)
1(7) Miljöaspektlista 2009-05-13 (Poäng > 14, miljöaspekt - värderingsmodell) Utsläpp Utsläpp till luft - pelletspanna - oljepannor - lokala transporter - förbränning trädgårdsavfall - köldmedia Utsläpp
ELLÄRA. Denna power point är gjord för att du ska få en inblick i elektricitet. Vad är spänning, ström? Var kommer det ifrån? Varför lyser lampan?
Denna power point är gjord för att du ska få en inblick i elektricitet. Vad är spänning, ström? Var kommer det ifrån? Varför lyser lampan? För många kan detta vara ett nytt ämne och till och med en helt
Framtidens transporter. Skellefteå 9 okt. Ingela Jarlbring
Framtidens transporter Skellefteå 9 okt Ingela Jarlbring Nationella och internationella transportmål - Målsättningar och utmaningar 2 2012-10-09 Fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret
RÄTT SKALA FÖR VARJE ENERIKONCEPT M7 _RÄTT SKALA FÖR VARJE ENERIKONCEPT
M7 RÄTT SKALA FÖR VARJE 1 Innehåll 1. // Motivering 1.1. Energi är mer än bara elektricitet 1.2. Varför ett energikoncept? 2. // Metod 2.1. Varför skala är viktigt 2.2. Energikoncept i tre steg 3. // Data
Miljöinformation Skara Energi AB 2012
Miljöinformation Skara Energi AB 2012 2 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljömålen som bolaget satte upp för 2011 baserades på de nationella miljömålen. Skara Energi AB har arbetat med 6 st av de
Växjö Energi AB. Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö. Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna
Utfärdare Grontmij AB Datum Beskrivning 2010-08-17 Samrådsunderlag Växjö Energi AB Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna UNDERLAG FÖR SAMRÅD 7 SEPTEMBER 2010
Organisk kemi Kolets kemi
Organisk kemi Kolets kemi Vad är ett organiskt ämne? Organiska ämnen kommer från djur- och växtriket. Alla dessa ämnen innehåller kolatomer. T.ex. trä, bomull och ull. Organiska ämnen kan både förändras
Hva må til for att vi skal lykkes svenska exempel. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Oslo, 20 november 2012
Hva må til for att vi skal lykkes svenska exempel Anders Mathiasson, Energigas Sverige Oslo, 20 november 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG
Eldistribution Nätrapport. Översikt av leveranssäkerheten i Vattenfall Eldistributions lokalnät
Eldistribution Nätrapport Översikt av leveranssäkerheten i Vattenfall Eldistributions lokalnät Översyn av leveranssäkerheten i Vattenfall Eldistributions lokalnät Sammanfattning 93% av Vattenfall Eldistributions
Bilaga 4. Resultat - Studie av effekter av ändrad avfallshantering i Uppsala
Sid 1 Bilaga 4. Resultat - Studie av effekter av ändrad avfallshantering i Uppsala 1. Inledning 1.1 Studerade scenarier I Uppsala finns en avfallsplan för hur den framtida avfallshanteringen ska se ut