Världens primärenergiförbrukning & uppskattade energireserver



Relevanta dokument
Repetition energi. OBS. repetitionen innehåller inte allt Mer info finns på

Förnybara energikällor:

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi

Biobränsle. Biogas. Biomassa. Effekt. Elektricitet

ENKEL Geografi 7-9 ~ del 2 25

Bergvärme. Biobränsle. Biogas. Biomassa. Effekt. X är värmen i berggrundens grundvatten. med hjälp av värmepump.

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Vattenkraft, vågkraft och tidvattenkraft

Grundläggande energibegrepp

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

Energikällor Underlag till debatt

Fysik: Energikällor och kraftverk

Fission och fusion - från reaktion till reaktor

Vecka 49. Förklara vad energi är. Några olika energiformer. Hur energi kan omvandlas. Veta vad energiprincipen innebär

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Kärnkraft. p?keyword=bindningsenergi

Energi överblick. Begrepp. Begrepp och svåra ord: Övningar

Kärnenergi. Kärnkraft

Studiebesök årskurs 6 Kraftvärmeverket

Innehållsförteckning:

ENERGIKÄLLOR FÖR- OCH NACKDELAR

Va!enkra" Av: Mireia och Ida

C apensis Förlag AB. 4. Energi. Naturkunskap 1b. Energi. 1. Ett hållbart samhälle 2. Planeten Jorden 3. Ekosystem

Energihushållning. s i handboken

ENERGI MÖJLIGHETER OCH DILEMMAN

6 olika energikällor

VÅR ENERGIFÖRSÖRJNING EN VÄRLDSBILD

Energisituation idag. Produktion och användning

Strategier för minskade koldioxidutsläpp inom energisystemet exempel på framtidens drivmedel

Hur ska vi ha det i framtiden?

ENERGI Om energi, kärnkraft och strålning


Sol, ved, vind, muskelkraft och strömmande vatten var de enda större energikällor människan hade tillgång till, ända fram till 1700-talet.

Europas framtida energimarknad. Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers

Energi & Atom- och kärnfysik

Kärnenergi. Kärnkraft

Instuderingsfrå gor el och energi å k5

Atmosfär. Ekosystem. Extremväder. Fossil energi. Fotosyntes

Marie Curie, kärnfysiker, Atomfysik. Heliumatom. Partikelacceleratorn i Cern, Schweiz.

C apensis Förlag AB. Naturkunskap 1a1. Energi. Energi. Lärarhandledning gällande sidorna

Min bok om hållbar utveckling

Så fungerar kärnkraft

Energiskaffning och -förbrukning 2012

Fredspartiet. Innehållsförteckning Kort inledning Fakta om kärnkraft Argument Argument Motargument Argument Handlingsplan Avslut och sammanfattning

1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter.

Ringhals en del av Vattenfall

Solenergi; solkraft, solvärme & solel. Emil Avander EE1B Kaplanskolan

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

ATOM OCH KÄRNFYSIK. Masstal - anger antal protoner och neutroner i atomkärnan. Atomnummer - anger hur många protoner det är i atomkärnan.

Energibok kraftvärmeverk. Gjord av Elias Andersson

Innehållsförteckning. s.1 Innehållsförteckning s.2-13 Instuderingsfrågor

Kärnfysik och radioaktivitet. Kapitel 41-42

En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.

Skolan. Lektion Tankar om energi. 1. Hitta energin

UPPDRAG: ENERGI OCH TRANSPORTER

Instuderingsfrågor Atomfysik

Vindenergi. Holger & Samuel

samt energi. Centralt innehåll Ännu ett examinationstillfälle är laborationen om Excitering där ni också ska skriva en laborationsrapport.

Checklistor och exempeltexter. Naturvetenskapens texttyper

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Elförsörjning med hjälp av solceller

Så fungerar kärnkraft version 2019

Energibalans för kroppen, jorden och samhället

Grupp : Arvid och gänget. Av: Hedda, Dante, Julia G, William L och Arvid

Från energianvändning till miljöpåverkan. Seminarium IEI LiU

Energi. s i handboken Föreläsare Per Nordenfalk

Kapitel 6. Termokemi

KLIMATFÖRÄNDRINGAR. Examensarbete av Patrik Bäckström, Maj Utbildning: Vindkraftstekniker offshore, CFL Centrum för flexibelt lärande

Atomens uppbyggnad. Atomen består av tre elementarpartiklar: Protoner (+) Elektroner (-) Neutroner (neutral)

Energibegrepp och deras relationer, i fysiken och i samhället

Vad är energi? Förmåga att utföra arbete.

En propp i proppskåpet har en ledande tråd inne i sladden som är gjord av koppar, men isoleringen utanför är plast. Porslin finner man i proppen.

Fossila bränslen. Fossil är förstenade rester av växter eller djur som levt för miljoner år sedan. Fossila bränslen är också rester av döda

Kapitel 6. Termokemi. Kapaciteten att utföra arbete eller producera värme. Storhet: E = F s (kraft sträcka) = P t (effekt tid) Enhet: J = Nm = Ws

Miljöfysik. Föreläsning 5. Användningen av kärnenergi Hanteringen av avfall Radioaktivitet Dosbegrepp Strålningsmiljö Fusion

Energiskaffning och -förbrukning 2011

6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna.

Energiförbrukning 2010

Energiförbrukning. Totalförbrukningen av energi sjönk med 4 procent år Andelen förnybar energi steg till nästan 28 procent

Ökar koldioxidmängden i luften Ökar koldioxidmängden i luften Ökar koldioxidmängden i luften Ökar koldioxidmängden i luften Ökar koldioxidmängden i

Till exempel om vi tar den första kol atomen, så har den: 6 protoner, 12 6=6 neutroner, 6 elektroner; atommassan är också 6 men masstalet är 12!

Spelinstruktioner och material

Energisamhällets framväxt

RÄTT SKALA FÖR VARJE ENERIKONCEPT M7 _RÄTT SKALA FÖR VARJE ENERIKONCEPT

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

För lite eller för mycket olja?

Kapitel 6. Termokemi. Kapaciteten att utföra arbete eller producera värme. Storhet: E = F s (kraft sträcka) = P t (effekt tid) Enhet: J = Nm = Ws

Koll på NO kapitel 5 Energi, sidan NTA, Kretsar kring el

Varifrån kommer elen?

Energiläget i världen - en kvantitativ överblick

Vill du bli ett EnergiGeni? Bra att veta och kul att kunna om energi. Ett utbildningsmaterial om energi för dig i årskurs 4-9.

Behöver Finland en radikal energiomvälvning? Handelsgillet

EL det effektivaste sättet att ta vara på energi

Sebastian Häggström, EE1c, El- och Energiprogrammet, Kaplanskolan, Skellefteå.

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen av energipolitiken.

Atom- och kärnfysik! Sid i fysikboken

Energiförsörjningens risker

Till vem, till vad och hur mycket? Olof Samuelsson Industriell Elektroteknik & Automation

Transkript:

Världens primärenergiförbrukning & uppskattade energireserver Processindustriell Energiteknik 2012 Anni Kultanen Kim Westerlund Mathias Östergård

http://en.wikipedia.org/wiki/world_energy_consumption

Världens energikonsumption per capita (2003) http://en.wikipedia.org/wiki/world_energy_consumption

1 barrel of oil equivalent = 5.80 Mbtu (Approximativt) 2012: 543 quad Btu = 9.36 10 10 Barrels of oil equivalent

OECD The Organization for Economic Development Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling Notering: Kina är inte med som OECD land i denna graf http://www.eia.gov/forecasts/ieo/index.cfm

Världens energianvändning per sektor 2000 2008 2000 2008 TWh %* Industri 21,733 27,273 26.5 27.8 Transport 22,563 26,742 27.5 27.3 Bostäder och service 30,555 35,319 37.3 36.0 Annat 7,119 8,688 8.7 8.9 Totalt* 81,970 98,022 100 100 http://en.wikipedia.org/wiki/world_energy_consumption

Världens oljereserver http://en.wikipedia.org/wiki/oil_reserves

http://www.nytimes.com/interactive/2007/11/06/business/20071107_winnerslosers_graphic.html

http://www.theglobaleducationproject.org/earth/energy-supply.php

Nuvarande oljefynd och estimerade framtida fynd http://www.theglobaleducationproject.org/earth/energy-supply.php

Världens oljereserver kommer approximativt att räcka i 46 år, dvs dess R/P tal är ~46 år Oljan kommer aldrig att ta helt slut, endast bli ekonomiskt olönsam att utvinna Svårt att estimera exakt pga. Liten information om bl.a. Saudiarabiens oljefält

Fossila bränslen Till fossila bränslen räknas icke förnyelsebara bränslen såsom kol, olja och naturgas Genom förbränning omvandlas fossila bränslen till användbara energiformer Nästan 90 procent av den energi som används i världen kommer från förbränning av olika bränslen

Kol http://www.worldcoal.org/

Kol Kol är det främst förekommande fossila bränslet Cirka 28 procent av världens energi produceras genom förbränning av kol Tre typer av kol utvinns; brunkol, stenkol och antracit

Kolreserver i världen http://www.theglobaleducationproject.org/earth/energy-supply.php

Kolreserver i världen Uppskattningsvis 847 biljoner ton utvinningsbart kol världen över Beräknas räcka 118 år med nuvarande förbrukning

Kolkonsumption År 2011 användes 250 mtoe kol världen över Kolkonsumptionen ökade med 7,6 procent jämfört med 2010

Naturgas

Naturgas Fossilt bränsle En blandning av kolväten, framförallt lätta (ex. Metan) Finns i fickor i jordskorpan Utvinns ofta i samband med olja

Naturgasreserver http://www.bp.com/

Naturgasreserver http://www.theglobaleducationproject.org/earth/energy-supply.php

Naturgasreserver Under år2010 upptäcktes 0,5 triljoner kubikmeter till Bedöms nu till 187 triljoner kubikmeter

Naturgasförbrukning Naturgasförbrukningen steg 2011 med 7,4 procent Största ökningen sedan 1984 Största ökningen i USA (volymetriskt sett)

Naturgasförbrukning Användningen av naturgas ökar ständigt Med 2009 års förbrukning bedömer man att naturgasreserverna skulle räcka 63 år till Med 2010 år förbrukning 59 år

Naturgasproduktion Produktionen av naturgas världen över steg 2011 med 7,3 procent (nu 217 Bcm) Största ökningen i Ryssland med 11,6 procent USA fortfarande världens största producent

Kärnkraft

Kärnkraft i ett nötskal Kärnkraft kan delas in i Fusion och Fission Kärnkraft står för ca. 6 procent av världens energi produktion Fission är den vanligaste typen av energi omvandling medan Fusion ännu utvecklas

Kärnkraft 2009 http://en.wikipedia.org/wiki/nuclear_power

Gruvdrift och råmaterial Uranium är ett relativt vanligt förekommande material Uranium existerar som flera olika isotoper bl.a. U-238 och U-235 Endast U-235 kan användas som bränsle till kärnreaktorer Natururan innehåller endast 0.7% U-235 Därför är det endast ekonomiskt lönsamt att bryta uran i stor skala.

Gruvdrift och råmaterial Natururan processeras till yellowcake och vidare till uranhexafluorid Uranium hexafluoriden anrikas vidare genom ex. gasdiffusion för att höja andelen U-235 När halten av U-235 isotopen är omkring 3 procent kan uranet användas i kärnkraftverk

Fission Atomkärnan av ex. U-235 klyvs till två lättare fissionsprodukter och avger på samma gång nya fria neutroner, radioaktiv strålning och frigör energi Reaktionen kan starta spontant eller genom inskjutning av neutroner, även kallad neutroninducerad fission. Fission är en stark exotermisk reaktion Fission är den reaktion som i huvudsak används i kärnkraftverk men också i kärnvapen Reaktionen producerar stora mängder radioaktivt avfall

Fusion En reaktion där två stycken lättare ämnens atomkärnor slås ihop och bildar större och tyngre kärnor När kärnorna slås ihops frigörs energi från bindningsenergin Producerar endast kortlivad radioaktiv strålning men är problematisk då reaktionen måste ske under mycket högt tryck och temperatur

http://en.wikipedia.org/wiki/nuclear_fission

Kärnkraftens framtid Kärnkraft är till viss mån sett som en gammaldags teknik och flera länder har börjat fasa bort eller minskat på kärnkraftutvecklingen Negativ publicitet pga. Tjernobyl och Fukushima olyckorna Tillämpningar av fusions reaktioner är en möjlighet för framtida kärnkraft Radioaktiva restprodukter och deras slutförvaring är ett problem

Miljöaspekter Kärnavfall Koldioxid utsläpp Brist på rent vatten Uran anrikning (svavelhaltigt avfall) Gruvdriftens inverkan på miljön

Förnybara energikällor

Vattenkraft I vattenenergiproduktion vattnets potentialenergi I floder o sjöar transformeras till el Vattnets potentialenergi är lagrad i form av solenergi Vattenkraft har använts traditionsenligt i till exempel vattenmyllor, sågverk och lyftkran Med modern teknologi energin kan transporteras även relativt långa avstånd

Vattenkraft Vattenkraft kan används med: Konventionella vattendammar Kinetisk vattenströmsenergi från floder Elenergi från havströmmar Värmeenergi från havet Tidvattenkraft Vågkraft

Vattenkraft http://en.wikipedia.org/wiki/hydroelectricity

Vindkraft Vindens kinetiska energi konverteras till elektricitet i vindkraftverkens turbiner eller mekanisk energi av vindmöllor I slutet av 2010 var världens totala kapacitet från vindkraftverk 197 GW Vindkraft kan leverera ungefär 2.5 procent av världens totala energibehov Utbyggnaden av vindkraftverk ökar drastiskt över hela världen

Vindkraft http://en.wikipedia.org/wiki/world_energy_consumption

Solenergi Solenergi kan användas både aktivt och passivt Aktiva: Solceller och solfångare Passiva: Material med hög termisk massa och ljusspridning. Infrastruktur designad för maximerad solarea och naturlig luftcirkulation

Solenergi Nästan alla former av förnybara energikällor härstammar ursprungligen från solen Geotermisk och tidvatten är två undantag Solenergi kan exempelvis användas inom uppvärmnings- och ventilationssystem Solenergin kan konverteras direkt från solensstrålar till electricitet genom solpaneler/celler eller indirekt genom att använda koncentrerad solenergi Solceller konverterar solstrålarna till elektricitet genom att emittera elektroner som konsekvens av den absorberade energin

Solenergi Koncentrerade solkraftverk använder linser eller speglar fr att focusera ett stort område av solljus till en stråle Strålens värme kan sedan användas som värmekälla till ex. ett klassiskt kraftverk

Solenergi http://en.wikipedia.org/wiki/solar_energy

Referenser Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/world_energy_consumption http://en.wikipedia.org/wiki/oil_reserves International Energy Outlook 2011 http://www.eia.gov/forecasts/ieo/index.cfm New York Times http://www.nytimes.com/interactive/2007/11/06/business/20071107_win NERSLOSERS_GRAPHIC.html EARTH, A Graphic Look at the State of the World http://www.theglobaleducationproject.org/earth/energy-supply.php World Coal Association http://www.worldcoal.org/ BP http://www.bp.com/ Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/nuclear_power http://en.wikipedia.org/wiki/nuclear_fission http://en.wikipedia.org/wiki/hydroelectricity http://en.wikipedia.org/wiki/solar_energy