Deset zdrojů energie, které zničí ropný průmysl

Alternativní energie: Existuje šance?

To není mýtus. A samozřejmě alternativní energie je čistší ve srovnání s tradičními zdroji energie – ropou a plynem. Ačkoli společnosti jako BP, Exxon a jakékoli jiné ropné společnosti, které profitují z vysokých nákladů na fosilní paliva, by pravděpodobně chtěly, abychom uvažovali jinak. Fosilní palivo planety je staré 275 milionů let. Nastal však čas vyřadit oblíbené, ale vysoce toxické zdroje planety a přejít na zdroje šetrné k životnímu prostředí. Zde je deset alternativních energií, které dříve nebo později zničí ropný průmysl planety.

Dnes na planetě hlavní spotřeba energie na světě pochází ze tří forem fosilního uhlíku: uhlí, ropy a zemního plynu. Celý svět vyrábí a spaluje 87 procent tohoto typu paliva jako energii.

Ale skutečné náklady na spalování špinavých zdrojů energie jsou ekologie celé planety. A světoví lídři chápou důležitost. Proto řada zemí světa postupně rozvíjí výrobu energie z nových ekologických zdrojů.


Také potřeba rozvoje alternativní energie je spojena se snižováním světových zásob. Samozřejmě aktuálně zaznamenáváme dočasné navýšení zásob. Ale to je způsobeno poklesem poptávky v důsledku finanční nestability mnoha ekonomik světa. Brzy však bude pokles zásob exponenciálně pokračovat. Tomu se nelze vyhnout. Ropných polí je po světě samozřejmě mnohem více. Obrovskou rychlostí se však vyčerpávají. Matematika je jednoduchá: kvůli budoucímu růstu spotřeby ropy za méně než sto let.

Fosilním palivům trvá miliony let, než vytvoří přesně ten chemický vzorec, který nám nyní umožňuje těžit ropu, uhlí nebo plyn bez zvláštních nákladů, spalovat palivo a získávat levnou energii. Lidstvo bohužel nedokáže tyto fosilní uhlíky uměle vytvořit. Pokud svět v příštích letech nesníží svou závislost na tomto druhu paliva, pak za méně než 100 let zůstane svět zcela bez tradičních druhů energie.


Ale vývoj alternativních zdrojů energie již byl zahájen. Podle odborníků budou do roku 2035 poskytovat planetě energii na úrovni 25 procent. Ale to není nic v globálním měřítku.

A to s přihlédnutím k tomu, že s největší pravděpodobností dříve nebo později začne lidstvo také opouštět jadernou energii. Například v důsledku katastrof v jaderné elektrárně Černobyl a v ní byl svět konfrontován se srážkami, kterými trpěla celá planeta. Proto je stále více politiků v mnoha zemích světa pro opuštění jaderných elektráren.

Neuvěřitelně jsou škodlivější než jaderná energie. Právě to dává impuls rozvoji alternativních a obnovitelných zdrojů energie. Proč utrácet miliardy na poškození celé planety, když přírodní energii lze využít z obnovitelných zdrojů, jako je slunce, vítr, řeky a oceány?

10) Větrná energie


Je to přirozeně. Pokud je tam kyslík, atmosféra atd. tedy pohyb vzdušných mas. A vítr neopustí naši planetu v příštích milionech let. Vítr nepoškozuje ozónovou vrstvu planety. Vítr nemá majitele. Mimochodem, za poslední staletí lidstvo nepřišlo na nic nového, jak využít vítr. Po staletí lidé používali větrné mlýny, aby je přenesli do strojů na zpracování obilí.

Princip získávání energie z větru zůstává stejný. Navíc až do 80. let minulého století se nikdo na světě nepokusil vytvořit instalaci, která by pomáhala získávat energii z větru v průmyslovém měřítku. Ale po roce 1980 začaly ve Spojených státech fungovat první větrné elektrárny.

V současnosti je ve Spojených státech více než 13 000 aerodynamických závodů na čistou energii. Ve Spojených státech se používají malé větrné turbíny, které dokážou vyrobit až 100 kW a poskytnout domácnostem potřebnou energii.

Také v Americe se používají pobřežní větrné turbíny, které shromažďují energii větru proudícího nad oceány. Ve venkovských oblastech jsou navíc běžné větrné generátory umístěné na polích.

Od roku 2016 je to nejvíce ve Spojených státech. Asi 6 centů za kWh. Dalším plusem větrné energie je potřeba využívat vodu k výrobě elektřiny, což je důležité vzhledem k nedostatku přírodní vody v celosvětovém měřítku.

9) Vodní elektřina


Vodní elektrárny jsou velmi oblíbené po celém světě. Je pozoruhodné, že v některých zemích poskytují vodní elektrárny obyvatelstvu 75 procent potřebné energie.

Například vodní elektrárna v Itaipu v Paraguayi zajišťuje 90 procent energetických potřeb země. Tato stanice navíc dodává energii do Brazílie a dodává 20 procent elektřiny potřebné pro celou Brazílii. Energie z vodních turbín tvoří 10 procent z celkového výkonu vodních elektráren po celém světě.

První velká vodní elektrárna byla otevřena u Niagarských vodopádů na americko-kanadské hranici v roce 1879. Přehrada poskytuje ekologičtější výrobu energie.

V současné době jsou náklady na vodní energii méně než poloviční než náklady na energii vyrobenou ze solárních panelů a třikrát nižší než náklady.

Také vodní energie má vyšší účinnost než při spalování uhlí a plynu. Například účinnost je 50 procent, zatímco účinnost vodní elektrárny je 90 procent. Kromě toho se téměř veškerá voda použitá k provozu elektrických turbín vrací do skladovacích zařízení.

8) Solární energie


Ne nové. Švýcarský vědec Horace de Saussure sestrojil v roce 1767 první zařízení, které využívalo tepelnou energii k ohřevu vody na mytí a vaření. Clarence Kemp později patentoval první solární ohřívač vody v roce 1891.

Kvůli ropné krizi v 70. letech začalo ve světě hnutí za výzkum alternativní energie.

Navzdory poklesu cen ropy během následujících dvou desetiletí výzkum pokračoval a nakonec se vyplatil. V roce 2014 byly náklady na solární energii o 99 procent nižší než v roce 1977. Díky tomu je solární energie životaschopnou možností.

Moderní solární panely nemají pohyblivé části, které mohou často selhat. Vyžadují také minimální údržbu a mají životnost 20-30 let. Během několika let se náklady na instalaci solárních panelů sníží na polovinu.

Takže v budoucnu budeme mít solárně poháněná okna, stěny, silnice, auta, letadla, lodě, vlaky a mnoho dalšího, které bude schopné přijímat energii ze slunce.

7) Bioenergie


Je zdrojem energie získávané z biologických organismů. Například rostliny přímo absorbují energii ze slunce prostřednictvím fotosyntézy. Zvířata, která jedí rostliny, přijímají energii potravou, která již obsahuje energii přijatou ze slunce. Tento přirozený význam přenosu energie umožnil vědcům na planetě přijít na způsob, jak může energie v rostlinách sloužit ku prospěchu lidstva.

Energie z organické biomasy je obnovitelný zdroj, který můžeme skladovat a znovu využívat.

Kapalná biopaliva jsou již široce používána po celém světě. Existují dva typy biopaliv: přidávají se do konvenčních paliv.

Pevná biopaliva vznikají ze zemědělských vedlejších produktů, jako jsou stonky kukuřice, rýžové slupky a další kompatibilní rostlinná hmota.

Biopaliva snižují zemědělský odpad, poskytují udržitelnou a bezpečnou energii pro vozidla, elektřinu a teplo.

6) Geotermální energie


Geotermální energie pochází z jádra Země. Vědci odhadují, že teplota jádra je přes 5000 stupňů Celsia. Skalnaté vrstvy země vedou teplo, které nakonec jde na povrch planety. Tato geotermální energie bude dále proudit na zemský povrch po velmi, velmi dlouhou dobu. Energie bude nadále proudit, i když na planetě nezůstanou žádná fosilní paliva.

Na Islandu již GeoPP zajišťují 25 procent spotřeby energie země. Pro výrobu elektřiny v hloubce více než 1,5 kilometru speciální zařízení zvedá páru a horkou vodu a směruje je do turbín, které generují energii.

5) Energie přílivu a odlivu


Přílivové turbíny využívají k výrobě elektřiny silnou polární sílu přílivu a odlivu. Jedinou nevýhodou tohoto typu energie je nemožnost předpovědět sílu přílivové energie. Sluneční a větrná energie však závisí také na povětrnostních podmínkách a ročním období. To znamená, že ani síla přílivu a odlivu, ani solární nebo větrná energie, nemůže energetikům přesně dopředu dát, kolik bude to či ono zařízení schopno vyrobit energii za určitý časový úsek. Je pravda, že v posledních letech se objevilo zařízení, které je schopné sbírat energii z pobřežních a podvodních proudů, které lze předvídat a podle toho předem vypočítat přijatou energii.

4) Energie vln


Oceánská vodní energie není omezena na přílivovou energii a podvodní proudy. Například, jak vám může říct každý surfař, energie vln je neuvěřitelná. A opravdu velké vlny mohou dát dobrou energii. Vlny se tvoří, když vítr fouká přes samotný povrch vody.

Ke sběru energie vln se používají plovoucí zařízení, která prostřednictvím elektrických kabelů přenášejí elektřinu na břeh nebo do speciálních energetických zásobníků, které jsou unášeny.

V roce 2008 Portugalsko otestovalo první pobřežní energetickou farmu na světě (plovoucí úložiště energie), která se nachází pět kilometrů od pobřeží.

3) Energie vodíku


Vodíková energie poskytuje více energie než benzín a motorová nafta dodává energii vozidlům. Ano, vodík se chemicky získává z fosilních paliv. Neuvolňuje však plyny a nepoškozuje ozón. U určitých technologií je vodík čistým zdrojem spalování paliva.

V současné době se pro využití plného výkonu vodíku ve vodíkových elektrárnách používají pomocné chemické prvky, jako je uhlí, zemní plyn a další fosilní uhlíky k pohonu turbíny potřebné k vytvoření čisté turbíny. Brzy ale místo fosilních paliv bude vodíková turbína poháněna solární energií, čímž odpadá nutnost spalovat špinavá paliva.

2) Kombinovaná solární, větrná a biopaliva


Slunce, vítr a bioenergie na jednom místě. To podle vědců maximalizuje sklizeň energie. To vyžaduje velké plochy pro umístění zařízení schopného shromažďovat větrnou, solární a bioenergii na jednom místě.

Kombinace těchto obnovitelných zdrojů zvyšuje množství alternativní výroby energie a také umožňuje kombinovat různé kombinace využití alternativních zdrojů. Za nepříznivého počasí je například omezena výroba větrné a solární energie. Ale s kombinovaným využitím několika druhů energie vám umožňuje vyrábět elektřinu nepřetržitě, bez ohledu na klima atd.

1) Kinetická energie


Všichni lidé vytvářejí energii pohybem. Pokud například jezdíte na kole, získáváte kinetickou energii. Svět nevyužívá obrovské množství kinetické energie. Možná někdy v budoucnu bude každé velké město na světě vybaveno dlažebními deskami a jinými chodníky, které mohou sklízet kinetickou energii, kterou vytváříme, když chodíme nebo běžíme.

Například podobné dlažební desky již vznikly. A experiment ukázal, že pokud takové dlaždice umístíte na rušnou ulici nebo do metra, pak během dne bude možné sbírat energii potřebnou k napájení malého obchodního centra po dobu 12 hodin.

Líbil se vám článek? Sdílej to
Na vrchol