Fornybare og ikke-fornybare energikilder, og deres miljøpåvirkning.
Hver dag bruker vi enorme mengder energi – til å varme hus, kjøre biler, lade mobiler og mye mer. Men hvor kommer all denne energien fra? Og hva koster det miljøet?
I dette kapitlet lærer du:
- Hva som skiller fornybare og ikke-fornybare energikilder
- Hvordan ulike energikilder fungerer (fossile brennstoff, vannkraft, vindkraft, solenergi, kjernekraft)
- Fordeler og ulemper ved hver energikilde
- Hvordan energiproduksjon påvirker miljøet
- Hva som må til for en bærekraftig energiframtid
Energikilder deles inn i to hovedgrupper:
Ikke-fornybare energikilder er energikilder som brukes opp og ikke kan fornyes innen rimelig tid.
Eksempler:
- Fossile brennstoff (olje, gass, kull) – dannet over millioner av år
- Kjernekraft (uran) – begrenset tilgang på uran
Egenskaper:
- Tar millioner av år å danne
- Begrensede ressurser
- Vil før eller siden ta slutt
- Ofte store miljøkonsekvenser (CO₂-utslipp)
Fornybare energikilder er energikilder som fornyer seg selv hele tiden eller innen kort tid.
Eksempler:
- Vannkraft – vann renner hele tiden
- Vindkraft – vinden blåser hele tiden
- Solenergi – solen skinner hver dag
- Bioenergi – planter vokser på kort tid
- Geotermisk energi – varme fra jordens indre
Egenskaper:
- Fornyes naturlig
- Uuttømmelige ressurser
- Mindre miljøpåvirkning (ingen direkte CO₂-utslipp)
- Men kan ha andre miljøkonsekvenser (f.eks. naturinngrep)
Eksempler: Solen, vind, vann, bioenergi, geotermisk energi.
Ikke-fornybar energi er energi fra kilder som brukes opp og tar svært lang tid å danne.
Eksempler: Fossile brennstoff (olje, gass, kull), kjernekraft (uran).
Fossile brennstoff (olje, gass, kull) er de viktigste energikildene i verden i dag. De dekker over 80% av verdens energibehov.
Fossile brennstoff er rester av planter og dyr som levde for millioner av år siden.
Hvordan dannes de:
1. Planter og dyr dør og synker til bunns av hav eller sumper
2. De dekkes av sedimenter (sand, leire)
3. Over millioner av år utsettes de for høyt trykk og temperatur
4. De omdannes til olje, gass eller kull
1. Olje (petroleum)
- Flytende brennstoff
- Brukes til bensin, diesel, fyringsolje
- Norge er en stor oljeprodusent
2. Naturgass
- Gassformig brennstoff
- Brukes til oppvarming og elektrisitetsproduksjon
- "Renere" enn olje og kull (mindre CO₂ per energienhet)
3. Kull
- Fast brennstoff
- Brukes mye til elektrisitetsproduksjon i Asia
- Mest forurensende av de fossile brennstoffene
✓ Høy energitetthet – mye energi per volum
✓ Pålitelig – produserer energi uavhengig av vær
✓ Enkel lagring – kan lagres og transporteres
✓ Etablert teknologi – fungerer godt
✓ Billig (foreløpig)
✗ Begrensede ressurser – vil ta slutt
✗ CO₂-utslipp – hovedårsak til global oppvarming
✗ Luftforurensning – helseskadelig
✗ Oljeutslipp – ødelegger natur og dyreliv
✗ Ikke-fornybart – brukes opp
Når fossile brennstoff brennes, skjer en forbrenningsreaksjon:
Forbrenning av kull (karbon):
Forbrenning av naturgass (metan):
Resultat:
- CO₂ (karbondioksid) slippes ut i atmosfæren
- CO₂ er en drivhusgass som bidrar til global oppvarming
- Også andre forurensende gasser: SO₂, NOₓ
Globale konsekvenser:
- Klimaendringer – høyere temperaturer
- Issmelting – havnivået stiger
- Ekstremvær – mer tørke, flom, orkaner
Vannkraft er Norges viktigste energikilde. Over 90% av Norges elektrisitet kommer fra vannkraft.
Prinsipp: Vann fra høyder drives ned gjennom rør til turbiner som produserer elektrisitet.
Trinn i vannkraftproduksjon:
1. Vann samles i et magasin (demning)
- Vann har høy potensiell energi (E_p = mgh)
2. Vann renner ned gjennom rør (inntak)
- Potensiell energi → kinetisk energi
3. Vann treffer turbinblader
- Kinetisk energi → rotasjonsenergi
4. Turbinen driver en generator
- Rotasjonsenergi → elektrisk energi
5. Vann renner ut i elv
- Over 1700 vannkraftverk i Norge
- Produserer ca. 95% av Norges elektrisitet
- Gir ren energi – ingen CO₂-utslipp
- Mulig takket være – mye nedbør, fjell og daler
✓ Fornybar – vann renner hele tiden (nedbør)
✓ Ingen CO₂-utslipp under drift
✓ Pålitelig – kan reguleres etter behov
✓ Lang levetid – kraftverk kan vare 100+ år
✓ Energilagring – magasiner lagrer energi (som potesiell energi i vann)
✗ Naturinngrep – demninger endrer elveløp og landskap
✗ Påvirker dyreliv – fisken kan ikke vandre fritt
✗ Lokale miljøproblemer – tørrlagte elvestrekninger
✗ Estetikk – magasiner kan endre landskapet
✗ Avhengig av nedbør – tørke kan gi mindre produksjon
- Fiskemerdere – lar fisk passere
- Minstevannføring – sikrer vann i elven
- Miljøtilpasning – mindre inngrep
Vindkraft er en raskt voksende energikilde i verden. Vinden driver turbiner som produserer elektrisitet.
Prinsipp: Vind får rotorblader til å rotere, som driver en generator.
Trinn i vindkraftproduksjon:
1. Vind treffer rotorblader
- Vindens kinetiske energi
2. Rotorbladene roterer
- Kinetisk energi → rotasjonsenergi
3. Rotor driver generator
- Rotasjonsenergi → elektrisk energi
1. Landbasert vindkraft
- Vindturbiner på land
- Billigere å bygge
- Visuell påvirkning på landskapet
2. Havvind (offshore)
- Vindturbiner til havs
- Sterkere og mer stabil vind
- Dyrere å bygge, men mer effektiv
- Mindre visuell påvirkning
✓ Fornybar – vinden blåser hele tiden
✓ Ingen CO₂-utslipp under drift
✓ Lave driftskostnader – når først installert
✓ Kan kombineres med annen bruk – jordbruk under turbiner
✓ Ingen brennstoff nødvendig
✗ Ustabil produksjon – avhengig av vind
✗ Støy – kan være plagsomt for naboer
✗ Visuell påvirkning – endrer landskapet
✗ Fugle- og flaggermusdød – kan kollidere med blader
✗ Høye oppstartskostnader
- Økende utbygging – særlig på Vestlandet
- Kontroversielt – bekymring for natur og rein
- Havvindprosjekter – flere planlagt
Solen sender enorme mengder energi til jorda hver dag. Solenergi er verdens raskest voksende energikilde.
1. Solceller (fotovoltaisk)
- Omformer sollys direkte til elektrisitet
- Brukes på tak, i solcelleparker
- Basert på silisium
Energiomforming:
2. Solfangere (solvarme)
- Bruker solen til å varme opp vann
- Brukes til oppvarming av hus og varmtvann
- Enklere teknologi enn solceller
Energiomforming:
✓ Fornybar – solen skinner hver dag
✓ Ingen CO₂-utslipp under drift
✓ Uuttømmelig – solen vil skinne i milliarder av år
✓ Kan installeres på tak – ingen ekstra areal
✓ Lave driftskostnader
✓ Stille – ingen støy
✗ Ustabil produksjon – kun om dagen, avhengig av vær
✗ Krever energilagring – batterier dyrt
✗ Lav intensitet i Norge – mindre sol enn sørlige land
✗ Høye oppstartskostnader
✗ Krever plass – store solcelleparker
- Utfordrende – lite sol, spesielt om vinteren
- Økende bruk – flere private hus med solceller
- Kombinert med vannkraft – kan utfylle hverandre
Kjernekraft produserer energi gjennom kjernefisjon – splitting av atomkjerner. Det er en kontroversiell energikilde.
Prinsipp: Uranatomer splittes (fisjon), frigjør enorm energi som varme, som driver turbiner.
Trinn i kjernekraftproduksjon:
1. Neutron treffer uranatom (U-235)
2. Uranatomet splittes (fisjon)
3. Frigjør enorm energi (varme) + nye neutroner
4. Kjedereaksjon – nye neutroner splitter flere atomer
5. Varmen koker vann → damp
6. Dampen driver turbiner → elektrisitet
✓ Ingen CO₂-utslipp under drift
✓ Svært høy energitetthet – lite brennstoff gir mye energi
✓ Pålitelig – produserer energi uavhengig av vær
✓ Lang driftstid – kan gå kontinuerlig
✗ Radioaktivt avfall – farlig i tusenvis av år
✗ Ulykkerisiko – Tsjernobyl, Fukushima
✗ Høye byggekostnader
✗ Nedrustning tar tid – dyr og langvarig prosess
✗ Begrenset uran – ikke-fornybart
✗ Sikkerhetsproblemer – frykt for terrorangrep
- Frankrike – 70% av elektrisiteten fra kjernekraft
- Norge – ingen kjernekraftverk
- Tyskland – faseutfasing av kjernekraft
For:
- Kan erstatte fossile brennstoff
- Ingen CO₂-utslipp
Mot:
- Avfallsproblemer
- Sikkerhetsrisiko
Alle energikilder påvirker miljøet på en eller annen måte – men i svært ulik grad.
Høye CO₂-utslipp (g CO₂ per kWh):
- Kull: 820 g CO₂/kWh
- Olje: 650 g CO₂/kWh
- Naturgass: 490 g CO₂/kWh
Lave CO₂-utslipp (g CO₂ per kWh):
- Solenergi: 40 g CO₂/kWh (produksjon av paneler)
- Vindkraft: 11 g CO₂/kWh (produksjon av turbiner)
- Vannkraft: 24 g CO₂/kWh (bygging)
- Kjernekraft: 12 g CO₂/kWh (bygging og gruvedrift)
Fornybare energikilder har nesten ingen direkte CO₂-utslipp, men noe fra produksjon og installasjon av utstyr.
Fossile brennstoff:
- Luftforurensning (SO₂, NOₓ, partikler)
- Global oppvarming (CO₂)
- Havforsuring (CO₂ løses i hav)
- Oljeutslipp (ødelegger dyreliv)
Vannkraft:
- Naturinngrep (demninger)
- Endret elveløp
- Påvirker fiskebestand
Vindkraft:
- Støy
- Visuell påvirkning
- Fugle- og flaggermusdød
Solenergi:
- Arealbruk (store solcelleparker)
- Produksjon av paneler (kjemikalier)
Kjernekraft:
- Radioaktivt avfall
- Ulykkerisiko
- Gruvedrift (uran)
Verden står overfor en stor utfordring: Hvordan kan vi produsere nok energi til en voksende befolkning, uten å ødelegge klimaet?
1. Overgang til fornybar energi
- Fase ut fossile brennstoff
- Bygg ut sol, vind, vannkraft
2. Energieffektivisering
- Bruk mindre energi
- Bedre isolasjon i hus
- Mer effektive apparater
3. Energilagring
- Batterier for sol- og vindkraft
- Hydrogenproduksjon (Power-to-X)
4. Smartere nett
- Digitale strømnett som balanserer produksjon og forbruk
5. Elektrifisering
- Elektriske biler
- Elektrisk oppvarming
- Elektrisk industri
Ingen enkelt energikilde er perfekt. Fremtidens energisystem vil trolig være en miks av flere fornybare kilder:
- Vannkraft – grunnlast (stabil produksjon)
- Vindkraft – når det blåser
- Solenergi – om dagen
- Bioenergi – backup
- Batterier – lagring
- Vannkraftland – eksporterer ren energi
- Olje- og gassnasjon – utfordring å fase ut
- Grønn omstilling – elektrifisering av transport og industri
Hva kan du gjøre for en bærekraftig energiframtid?
- Spar energi – slå av lys, apparater
- Gå, sykkel, kollektiv – mindre bil
- Kjøp bevisst – velg energieffektive produkter
- Snakk om det – påvirk andre
Hvilke av disse energikildene er fornybare?
Hvordan produseres elektrisitet i et vannkraftverk?
Hvilken energikilde slipper ut mest CO₂?
Fyll ut tabellen og sammenlign tre energikilder:
| Energikilde | Fornybar? (Ja/Nei) | CO₂-utslipp (Høyt/Lavt/Ingen) | Én fordel | Én ulempe |
|---|---|---|---|---|
| Vindkraft | ? | ? | ? | ? |
| Naturgass | ? | ? | ? | ? |
| Solenergi | ? | ? | ? | ? |
Et vannkraftverk har et magasin 200 meter over turbinene. Hvert sekund renner 500 kg vann ned til turbinene.
a) Hvor stor potensiell energi (E_p = mgh) har 500 kg vann i magasinet? (Bruk g = 10 m/s²)
b) Hvor mye energi produserer vannkraftverket per sekund (i joule)?
c) Hva er effekten til kraftverket (i watt)? (P = E/t, der t = 1 sekund)
Beskriv energiomformingene i følgende energikilder:
a) Vindkraft
b) Solceller
c) Kullkraftverk
Bruk denne formen: [Type energi] → [Type energi] → ... → Elektrisk energi
Naturgass (metan, CH₄) brennes i et kraftverk.
a) Skriv reaksjonslikningen for forbrenning av metan.
b) Hva skjer med CO₂ som dannes?
c) Hvorfor bidrar dette til global oppvarming?
Vindkraft regnes som en fornybar og miljøvennlig energikilde.
a) Nevn to fordeler med vindkraft.
b) Nevn to miljøulemper med vindkraft.
c) Er vindkraft helt uten miljøpåvirkning? Forklar.
Norge er både en vannkraftnasjon og en olje- og gassnasjon.
a) Hvorfor er Norge et av verdens ledende land innen vannkraft?
b) Hva er utfordringen med at Norge både produserer ren energi (vannkraft) og fossile brennstoff (olje og gass)?
c) Hva kan Norge gjøre for å bli mer bærekraftig?
Et land ønsker å erstatte et stort kullkraftverk med fornybar energi. De vurderer tre alternativer:
Alternativ 1: Vindkraft
- Krever 200 vindturbiner
- Ustabil produksjon (kun når det blåser)
- Påvirker dyreliv og landskap
Alternativ 2: Solenergi
- Krever store solcelleparker
- Kun produksjon om dagen
- Landet har moderat solinnstråling
Alternativ 3: Kjernekraft
- Ett kraftverk
- Pålitelig produksjon
- Radioaktivt avfall og ulykkerisiko
a) Drøft fordeler og ulemper ved hvert alternativ.
b) Hvilket alternativ ville du anbefalt? Begrunn svaret ditt.
c) Foreslå en løsning som kombinerer flere energikilder.