logo

Fordeler og ulemper med elektrisitet

Naturen gir oss mennesker luft å puste, vann å drikke, land å bevege seg på, trær for å overleve, og naturlig belysning med solen som lyser opp livene våre fra topp til bunn (som vi tar for gitt), men det som skjer etter solnedgangen. Uten solen er det mørke overalt, som ble lysnet opp av kunstig lys kalt 'elektrisitet'. Siden solen er en naturlig kilde til energi og lys i motsetning til det, er elektrisitet en unaturlig energi og en grunnleggende del av livet vårt, også kjent som strømmen av elektroner.

Fordeler og ulemper med elektrisitet

Før oppfinnelsen av elektrisitet, for nesten 100 år siden, pleide folk å brenne bål, lyse opp diyas og bruke hvaloljelamper, stearinlys og parafinoljelamper for å gjøre synlighet i mørket. Likevel kunne disse vært mer effektive for å lette hvert område og hjørne. Vitenskapen har løst dette problemet og oppfunnet en sekundær energikilde for å lette alle våre rom i livet. Forskere som Benjamin Franklin, Nikola Tesla og Thomas Edison bidrar til vårt behov for og bruk av elektrisitet.

I dagens æra, kan du forestille deg livet uten strøm i bare noen få minutter? Noen timer uten strøm ødelegger livene våre. Mye av arbeidet vårt går til spille uten strøm fordi mennesker er avhengige av elektroniske gjenstander. Disse elektroniske elementene går på elektrisitet eller tar elektrisitet som energikilde. Denne 21stårhundre er teknologikyndig der teknodingser og elektroniske gjenstander som bærbare datamaskiner, mobiltelefoner, kjøleskap, vaskemaskiner, TV, datamaskiner og elektroniske kjøkkenutstyr som miksere, kverner, ovner, mikrobølgeovner, varmeovner, etc., omgir alle. Selv konstruksjonen av hjemmet er ufullstendig uten elektriske ledninger. Dette er hvordan elektrisitet har påvirket livet vårt fra fødsel til død.

Det er en myte at elektrisitet ble spesielt oppfunnet, i stedet har det alltid vært en del av naturen, som alle elementer. Det er tilstede rundt oss, inkludert gnidning av to ladede materialer, statisk elektrisitet, utlading til jorden eller i form av lyn. Oppfinnelsen av elektrisitet beviste at nødvendighet er historiens mor. Det ble funnet at elektrisitet kunne genereres av en elektrisk generator og overføres til brukeren som en elektrisk strøm gjennom ledninger. Elektrisitet er en slags energi med to punkter -ve (negativ) eller + (positiv) som strømmer gjennom en ledning for å produsere elektrisitet. 'Elektrisitet kan defineres som bevegelse av elektroner gjennom ledning som produserer strøm.' Elektrisitet kan lages av ulike fornybare og ikke-fornybare kilder som vannkraft, olje, naturgass, kjernekraft, kull, sol, vind og biomasse.

    Hydro:Hydro (vann) energi omdannes til elektrisk kraft. En enorm mengde vann med potensiell energi omdannes til kinetisk energi når damvann faller fra en høyde for å drive turbiner som produserer elektrisitet.Kull:Varmeenergien til brent kull brukes til å produsere høytrykksdamp. Videre blir den dampen omdannet til å produsere elektrisitet.Olje og naturgass:Olje og naturgass brennes for å produsere høytrykksdamp for å drive turbiner og produsere elektrisitet.Biomasse:Forbrenning av biomasse produserer også varmeenergi for å generere elektrisitet.Vind:En av de naturlige og eldste metodene der vinden får vindmøllen til å bevege seg raskt, og kinetisk energi omdannes til elektrisitet.Solenergi:En mest praktisk metode for hvert individ der solcellepaneler eller celler lagrer solenergi, som omdannes til elektrisk kraft. De kan implementeres hvor som helst på hustak, arbeidsplasser eller hvor som helst hvor sollys er lett tilgjengelig.Kjernefysisk:Ved kjernekraftverk produserer atomfisjonsenergi høytrykksdamp for å drive en turbin som produserer elektrisitet.

Typer elektrisitet

Generelt er elektrisitet av to typer:

    Statisk elektrisitet:Statisk elektrisitet genereres når ladede partikler overføres fra en kropp til en annen. Det skjer vanligvis i tilfellet når gjenstander gnis sammen. Det regnes som ubalansen mellom negative og positive ladninger. I vanlig liv kan det merkes når vi gnir ull på en ballong og holder den opp mot veggen, og når ullduken slår inn, produserer en annen gjenstand (hud, stoff, hår osv.) gnisten.Nåværende elektrisitet:Hastigheten på elektronstrømmen regnes som gjeldende elektrisitet. Elektroner eller ladede partikler beveger seg gjennom en ledning som kan måles i ampere eller spenning, og måleenheten for elektrisitet er watt . Gjeldende elektrisitet er av to typer: likestrøm og vekselstrøm. Gjennom et ledende materiale flyter den nåværende elektrisiteten over noen tid slik det er tillatt av brukeren. For eksempel varmes en elektrisk varmeovn opp etter å ha mottatt en gave gjennom varmetråden.

Fordeler med elektrisitet

Fordeler og ulemper med elektrisitet

en. Lett tilgjengelig og produsert

Ved å bruke et bredt utvalg av fornybare og ikke-fornybare energikilder til å produsere elektrisitet gjør det enkelt å montere. Alle har tilgang til strøm.

b. Fornybar energikilde

Elektrisitet genereres av mennesker ved forskjellige metoder regelmessig for å oppfylle deres elektriske behov til mennesker. Derfor regnes den som en fornybar energikilde da den kan produseres daglig.

c. Enkel å håndtere og transportere

Med riktig planlegging eller styring er elektrisitetsoverføring mulig i stor skala over lang avstand. Elektrisitet kan transportere og dekke lange avstander gjennom medier som ledning.

d. Allsidig og lett å transformere

sed kommando

Elektrisitet er allsidig ettersom den kan omdannes til en annen type energi i henhold til brukerutnyttelse. Den kan konverteres til bevegelse (via motor), lys (lyn en pære) og varme (lyn en elektrisk radiator).

e. Reduserer drivhusutslipp

Elektrisitet kan produseres via fornybare energikilder som vind og sol, som er mye renere og miljøvennlig. På grunn av dette produserer ikke elektrisitet og produksjonsprosessen klimagassutslipp.

f. Mer effektivt og praktisk

Elektrisitet er en praktisk og effektiv energikilde, som gjør mange apparater og enheter funksjonelle. Den har minimalt energitap i produksjonsprosessen og overføring over lange avstander.

g. Har lavere vedlikehold

Når innstillingen av elektrisitet er gjort, bør det bare være nødvendig å vedlikeholde med jevne mellomrom når elektrisk utstyr (pære, lysrør og annet) blir skadet med tiden. Elbiler er billigere å vedlikeholde på grunn av ingen oljeskift, færre deler å slites ned og motor mindre å vedlikeholde fordi elbiler ikke har forbrenningsmotorer.

h. Det krever mindre arbeidskraft.

Implementering av strøm krever arbeid, men bare 2-3 timer er nok. Den trenger ikke arbeidskraft.

Jeg. Ingen utslipp av avfall eller gasser fra vannkraftverket

I vannkraftverk produserer vann elektrisitet, og ingen fossilt brensel eller røykstein er involvert. Dette anlegget gir ikke direkte utslipp av klimagasser da de ikke frigjør forurensninger til luften.

j. Den kan settes opp i mange størrelser.

Produksjonskapasiteten til elektrisitet kan måles i multipler av kilowatt som gigawatt (GW) og megawatt (MW). Strømmen av elektrisk strøm kan styres i henhold til brukerens behov. For eksempel: Omtrent 2KW eller 3 KW strøm brukes i hjemmet, men det brukes en kommersielt betydelig mengde strøm.

Ulemper med elektrisitet

Fordeler og ulemper med elektrisitet

en. Uforsiktighet i elektrisitet kan være farlig for alle.

Hvor ofte får vi nyheter om at noen (inkludert mennesker eller dyr) dør på grunn av elektrisk støt? Når levende vesener kommer i kontakt med elektrisitet uten sikkerhet, får de høyspenningen av elektrisk støt som kan være livkrevende, og skaper alvorlige brannskader, anfall, bevisstløshet, hjertestans eller muskelspasmer og andre skader. Menneskekroppen leder allerede elektrisitet, og etter å ha møtt strøm strømmer det en elektrisk strøm gjennom vev som forårsaker et elektrisk støt, også kalt elektrokusjon. Skader avhenger av mengden strøm, men i noen tilfeller kan selv en liten mengde elektrisitet være dødelig, avhengig av omstendighetene. Strøm over 0,01 amp kan resultere i smertefullt til alvorlig sjokk, eller mer enn denne 0,1 amp til 0,2 amp strøm kan være dødelig.

b. Forårsake skader

Et elektrisk støt kan føre til skader delt inn i fire deler: flamme, lyn, blits og sant.

Flammeskader I dette kan strømskader eller ikke passere gjennom huden fordi de skjer når en bueblits antenner en persons klær.
Lynskader Denne skaden skjer når den ekstremt korte, men svært høye spenningen av elektrisk strøm flyter gjennom hele individets kropp. Det kan betraktes som et lett elektrisk støt.
Flammeskader I dette oppstår overfladiske forbrenninger på grunn av elektrisk strøm eller andre årsaker, men elektrisk strøm går ikke forbi huden.
Ekte skader I dette tilfellet, når en person blir en del av den elektriske kretsen. Det kan forårsake alvorlig skade.

c. Elektrisitet forårsaker brannutbrudd.

Mer enn 60 % av brannulykkene skyldes strøm på grunn av elektriske kortslutninger, bruk av ikke-standardiserte apparater, uforsiktighet, feil elektriske ledninger, uvitenhet om det elektriske problemet, overoppheting, overbelastning, ulovlig tapping av elektriske ledninger og bruk av forlengere , kabler, ledninger, defekte uttak (uttak), kretsbrytere eller feil jordede stikkontakter. Alle disse årsakene ligger bak dødsulykker og fører til alvorlige branner. Steder med elektriske ledninger er mest utsatt for brann på grunn av elektrisk kortslutning.

d. Elektrisk kraftverk skaper forurensning.

hva er et hashsett i java

Elektriske kraftverk skaper vann-, land- og luftforurensning som påvirker helsen til levende vesener. Kullbasert kraftverk slipper ut skadelige gasser og kjemikalier som nitrater, sulfater, kvikksølv og sekundært partikkelmateriale (dannet av SOX-utslipp). Termiske kraftverk (kull- og oljefyrt elektrisk produksjonsenhet) slipper ut skadelige forurensninger som sure gasser, ikke-kvikksølv metalliske giftstoffer, kvikksølv og organiske luftgifter som dioksin.

Støyforurensning Elektriske kraftverk bruker stort utstyr som turbiner, kjeler og knusninger, og avgir høy støy som påvirker folk som jobber i anleggene.
Jordforringelse Kullkraftverk slipper ut avfall (giftige gasser og syrer) som forurenser luft og vann. Hvis luft- og vannforurensninger forblir ubehandlet, kan de påvirke vann-, mel- og faunaområdene, noe som gjør dem uegnet til å leve eller levebrød.
Luftforurensing Kullkraftverk slipper ut flere forurensninger til luften som CO (karbonmonoksid), O(ozon), SO (svoveldioksid), NOx (oksider av nitrogen), bly og ikke-metanhydrokarboner og SPM (suspendert partikkelmateriale).
Vannforurensning Vann er viktig i kullkraftverk siden det brukes i kjeleovner for å produsere damp, vaske kull og kjøle utstyr. Hvis varmt vann helles direkte inn i vannmassene, øker det temperaturen og påvirker vannflora og fauna. Vann brukes til å rense gjenstandene i kraftverk, og at støvet vann forurenser grunnvannet.

e. Innvirkning på helse

Elektrisitetskraft produsert fra kraftverk forårsaker alvorlig helseskade. De utsendte kjemiske forurensningene påvirker de forskjellige områdene eller organene i menneskekroppen som forårsaker sykdommer. For eksempel:

Kjemisk forurensning Dens innvirkning på helsen
Ammoniakk Skap hud- og øyeforbrenninger og luftveisproblemer
Merkur På grunn av dette nervesystemet blir nyrer, hjerne og lever skadet. Det skaper også fødsels- og nevrologiske defekter.
Lede Bly kan skade et barns nyrer og nervesystem, og påvirke hukommelse, læring og atferd. Det kan forårsake anemi og hjerte- og karsykdommer.
Uran Påvirker lungene og lymfesystemet og forårsaker nyresykdom
Radium Resulterer i hevelse i hjernen, anemi, lunge- og beinkreft
Dioksiner og furan Disse kjemikaliene påvirker det endokrine, reproduktive og immunsystemet og kan forårsake magekreft
Hydrogenklorid og fluorid Resulterer i irritasjon i øyne, svelg, nese, hud, pustepassasje
Svoveldioksid Forårsaker øyeirritasjon astma, hjertesykdom eller kronisk bronkitt? Det påvirker også luftveiene og lungefunksjonene
Dinitrogenoksider Resulterer i kronisk obstruktiv lungesykdom, astma, hjertestans og hemmer lungeveksten

f. Byggekostnad

Elektrisitet eller elektrisk arbeid i bygg og anlegg kan belaste om lag 10 %- 12 % av den totale byggekostnaden, eksklusive tomtekostnader. Bygging og vedlikehold av kraftverk trenger penger.

g. Strøm er dyrere enn bensin.

Det er sant at bensin er billigere enn elektrisitet, ettersom elektrisitet kan lades eller ha en standardpris satt av staten eller sentralregjeringen. Elektrisitet kan genereres med gass og fossilt brensel ettersom gassforbrenning skaper varme og damp som produserer elektrisitet. Vi kan se at strøm er dyrere enn bensin eller diesel når det gjelder vedlikehold og bruk. Elbiler har færre bensinstasjoner, og å installere en nivå 2 ladestasjon kan være kostbart sammenlignet med bensin fordi bensinstasjoner er tilgjengelige og rimelige. Et ganske elektrisk kjøretøybatteri har lang holdbarhet (10 år), men utskiftingskostnaden kan være vanskelig for lommen. Gass brukt på kjøkkenet er billigere enn elektrisk ledning, som bruker strøm til alt.

h. Elbiler er ikke utslippsfrie

Elbiler er verre for klimaet enn bensin-, bensin- eller dieselbiler på grunn av utslipp fra kraftverk. Disse elektriske kjøretøyene har ingen utløpsutslipp og et mindre karbonavtrykk.

Jeg. Tap av arter

Akselerasjon i menneskelige aktiviteter resulterer i tap av biologisk mangfold (på 100-1000 ganger førmenneskelig nivå). Elektrisitetsproduksjon er en av hovedårsakene til at store mengder ferskvann forurenser under elektrisitetsproduksjon. Globalt har elektrisitetsproduksjonen økt, inkludert termisk kraft (77 % av totalen) og vannkraft (16 %) i 2018. Under den termodynamiske konverteringen av varme til å produsere elektrisitet, påvirker en stor mengde ferskvann som holdes i reservoarer det akvatiske biologiske mangfoldet. Det kan føre til tap av arter ved å forstyrre deres habitat og levemåte. Det gjør vannforurensning eller bringer tørke til noen områder som kan inneholde forskjellige vann- eller landarter.

Konklusjon:

Elektrisitet er en annen energikilde som kan mottas fra konvertering av en annen energikilde, for eksempel naturgass, kjernekraft, kull og andre naturressurser. Elektrisitet er en grunnleggende del av naturen, en av våre mest brukte energiformer.