Alternative energikilder

Alternative energikilder representerer en viktig del av fremtidens bærekraftige energiløsninger. De kan sees på som supplementer til en fremtidig energimiks, samt for bedre utnyttelse av kraftoverskudd vi ikke får benyttet som spillvarme eller strøm fra værbasert energi.

Geotermisk energi

Utnytter varmen fra jordens indre til å produsere elektrisitet og varme. Denne energikilden er pålitelig og forutsigbar, da den ikke er avhengig av værforhold.

Rombasert solenergi

Innovativ teknologi som innebærer å samle solenergi i verdensrommet og overføre den til jorden. Denne metoden har potensial til å levere kontinuerlig energi, uavhengig av tid på døgnet eller værforhold.

Hydrogen

Ren energibærer som kan produseres fra ulike kilder, inkludert vann ved hjelp av elektrolyse. Hydrogen kan brukes i brenselceller for å generere elektrisitet, og det har potensial til å erstatte fossile brensler i mange sektorer.
Hydrogen er et vanskelig grunnstoff å håndtere på lang sikt fordi molekylene er de minste som finnes og siver inn i metall og skaper problemer ved å endre egenskaper på materialene som skal holde på hydrogenet. Hydrogen er eksplosivt når det kommer i kontakt med okysgen i lufta.
Hydrogen krever store mengder energi, og det går store mengder tapt for hvert ledd en slik energioverføring finner sted. Det spørs om hydrogen noen gang kan bli en bærerkaftig løsning
Løser vi de materialtekniske utfordringene, og kan man produsere hydrogen når man får enorme energioverskudd fra VRE som ikke kan brukes til noe annet.

Biodrivstoff

Produseres fra biologisk materiale som planter og avfall med store mengder varmeenergi. Dette drivstoffet kan brukes i eksisterende forbrenningsmotorer og bidra til å redusere utslippene av klimagasser. Særlig flydrivstoff tenker man trengs da det er vanskelig å erstatte forbrenningsmotorer i fly (skyvkraften må komme fra noe som er lite nok til at flyet kan lette).

Syntetisk biodrivstoff – utfordringene med energitap

Produksjon av syntetisk biodrivstoff gjennomgår flere trinn, og hvert trinn medfører energitap. Her er en oversikt over energitapene i de ulike leddene:

  1. Produksjon av hydrogen: Hydrogen er en viktig komponent i syntetisk biodrivstoff. Produksjon av hydrogen, spesielt gjennom elektrolyse, er svært energikrevende. Energien som brukes til å produsere hydrogen kan være betydelig, og det er store energitap i denne prosessen.
  2. Syntese av drivstoff: Når hydrogen er produsert, kombineres det med karbonkilder for å lage syntetisk drivstoff som diesel eller parafin. Denne synteseprosessen krever også mye energi, og det er energitap forbundet med kjemiske reaksjoner og varmeoverføring.
  3. Transport og lagring: Etter produksjonen må det syntetiske drivstoffet transporteres og lagres. Transport av hydrogen og syntetisk drivstoff kan medføre energitap på grunn av kompresjon, kjøling og lekkasjer underveis.
  4. Bruk av drivstoffet: Når det syntetiske drivstoffet brukes i forbrenningsmotorer eller andre applikasjoner, er det ytterligere energitap på grunn av ineffektivitet i motorene og varmeutslipp.

Samlet sett er det betydelige energitap i hvert ledd av produksjonen av syntetisk biodrivstoff, noe som gjør det viktig å optimalisere prosessene for å redusere energiforbruket og øke effektiviteten.

: Miljødirektoratet
: SINTEF