Alternativa energikällor

Som framgår av det här diagrammet är världens främsta utmaning att hitta storskaliga energialternativ till fossila bränslen som är prisvärda, säkra och hållbara. Endast genom att utveckla dessa tekniker skulle världen kunna slopa de ohållbara nuvarande alternativen och göra övergången till det nedre högra hörnet av diagrammet: det område som markeras med den gröna rektangeln där utsläppen är netto noll och alla har lämnat energifattigdomen bakom sig.

Därför kommer förnybar energi att spela en avgörande roll i utfasningen av fossila bränslen i våra energisystem under de kommande decennierna. Men hur snabbt förändras vår produktion av förnybar energi? Vilka tekniker ser mest lovande ut när det gäller att förändra vår energimix?

Låt oss ta en titt på vad som händer i Europa. Som du kan se på följande karta är andelen primärenergi från förnybara källor starkt beroende av de olika länderna. Från 1 procent i Belarus (Vitryssland) till 87 procent på Island finns det ett brett spektrum av olika andelar.

Källa: LÄNK


Som du kan se i följande diagram har framförallt vind- och solkraft ökat kraftigt under de senaste 10 åren. Vattenkraft är dock fortfarande den främsta förnybara energikällan i Europa. 

Källa: LÄNK


Förutom de redan välkända energikällorna finns det några nyare alternativ som kan komma att spela en viktig roll under de kommande decennierna. Låt oss ta en titt på några:

Förnyelsebar vätgas
Förnybar vätgas kan framställas genom elektrolys med hjälp av förnybar el för att dela upp vatten i väte och syre och kallas "förnybara bränslen av icke-biologiskt ursprung". Det är tänkt att spela en viktig roll för att minska koldioxidutsläppen i sektorer där andra alternativ kan vara omöjliga eller dyrare. Det kan användas för att ersätta fossilbaserad vätgas för transporter och industriella processer och för att få till stånd nya industriprodukter, till exempel gröna gödselmedel och stål. Det är viktigt att nämna att det kan vara lönsamt att använda i vissa branscher – men att det ännu inte är skalbart för masskonsumtion. LÄNK

Vattenkraft
Vattenkraft är energi som härrör från vatten i rörelse. Till skillnad från sol- och vindenergi är vattenkraft förutsägbar och därmed mer tillförlitlig. Dessutom ger vattenkraftsdammar, liksom havsbaserad energi från tidvatten, strömmar och vågor, hög energitäthet samtidigt som beroendet av konventionella källor minskar. LÄNK

Energi från kärnfusion
Fusionsenergivetenskap är ett tvärvetenskapligt område som fokuserar på den vetenskap som behövs för att utveckla en energikälla baserad på en kontrollerad termonukleär fusionsreaktion. Fusion uppstår när två atomkärnor förenas och bildar en ny atomkärna. Den här processen äger rum i vår sol och andra stjärnor. Kärnfusionsreaktorer syftar till att återskapa den här processen genom att fusionera (sammansmälta) väteatomer till helium, vilket frigör energi i form av värme. Om detta kan upprätthållas i stor skala finns det potential för att producera en säker, ren och nästan outtömlig kraftkälla. Det är viktigt att nämna att det fortfarande finns många svåra utmaningar att övervinna på vägen mot att få igång kärnfusion. LÄNK

Energi från kärnklyvning (ej förnybar) 
Kärnklyvning är processen att bryta ner stora atomkärnor till mindre atomkärnor för att frigöra en stor mängd energi. Även om den här kärnenergin inte anses vara förnybar eftersom att den är ett ändligt material som bryts ur marken och bara kan hittas på vissa platser, finns det många förespråkare för att behålla kärnfissionsenergi i energimixen för att uppfylla klimatmålen för 2050. För att få en bra översikt över argumenten i den här debatten kan du titta på följande analys: LÄNK

Bioenergi
Bioenergi är en typ av förnybar energi som härrör från biomassakällor. Flytande biobränslen med en kvalitet som är jämförbar med bensin blandas direkt för användning i fordon. För att uppnå den här kvaliteten förbättrar företagen biobränsleprocesserna och uppgraderingsteknikerna. De allra flesta omvandlingsprocesserna för biobränslen, såsom hydrotermisk förvätskning (förkortas HTL, från eng. hydrothermal liquefaction), pyrolys, plasmateknik, pulverisering och förgasning, använder termisk omvandling för att få fram biobränslen. LÄNK

I det här sammanhanget är det intressant att se hur olika källor har olika fokus på ämnet. På webbplatsen för Iberdrola (ett spanskt multinationellt elbolag) nämns potentialen för förnybar vätgas. Samtidigt använder bolaget fraser som "Vårt sätt att leva behöver en ökande mängd watt för att fungera." Som vi har sett i exemplet med Sverige är det här inte nödvändigtvis sant.

Därför är det viktigt att utvärdera våra källor för att avgöra kvaliteten på den information som finns där. Vanliga utvärderingskriterier kan vara: syfte och avsedd målgrupp, auktoritet och trovärdighet, noggrannhet och tillförlitlighet och aktualitet samt objektivitet eller partiskhet.

cookie