Tenaga memainkan peranan penting dalam kehidupan kita seharian. Kita guna tenaga untuk memanaskan dan menyejukkan rumah kita, sekolah dan tempat – tempat kerja. Kita guna tenaga untuk pengcahayaan dan peralatan. Tenaga membolehkan kenderaan kita bergerak, kapal terbang terbang, bot belayar dan mesin berfungsi. (‘Energy is an essential part of our daily lives. We use energy to heat and cool our homes, schools and businesses. We use energy for lights and appliances. Energy makes our vehicles go, planes fly, boats sail, and machines run.’)
Semua benda hidup memerlukan tenaga. Tumbuhan juga menggunakan cahaya daripada Matahari untuk membesar. Haiwan dan manusia memakan tumbuhan dan menggunakan tenaga yang tersimpan itu. Makanan merupakan bahan bakar bagi keperluan tenaga tubuh kita seperti menggerakkan otot. (‘All living things need energy too. Plants use the light from the sun to grow. Animals and people eat the plants and use the energy that was stored. Food is fuel for our bodies' energy needs like muscle power.’)
Badan kita juga menghasilkan tenaga iaitu tenaga haba. Apabila kita berlari atau bekerja dengan kuat, badan kita menghasilkan tenaga haba. (‘We also use our own bodies to make heat energy. When you have been running or working really hard, your body produces heat energy.’)
Berikut merupakan entri – entri berkenaan tenaga : (‘Listed below are the entries about energy’) TENAGA DAN SUMBER TENAGA (‘Energy and the sources of energy’)... bah 1 Tenaga berasal daripada beberapa sumber, antaranya Matahari, makanan, bahan bakar, sel kering, angin dan air. (‘Energy comes from several sources, such as the Sun, food, fuels, dry cells, wind and water.’)
BENTUK – BENTUK TENAGA (‘Form of Energy’) ... bah. 1 Berbincang mengenai beberapa bentuk tenaga seperti tenaga kinetik dan tenaga keupayaan. (‘This entry discusses abaout some forms of energy such as kinetic energy and potential energy.’)
BENTUK – BENTUK TENAGA (‘Form of Energy’) ... bah. 2 Sambungan. Bincang mengenai beberapa bentuk tenaga seperti tenaga bunyi, tenaga elektrik, tenaga haba, tenaga cahaya dan tenaga kimia. (‘Continue discussing about some forms of energy such as sound energy, electrical energy, heat energy, light energy and chemical energy.’)
PERUBAHAN BENTUK – BENTUK TENAGA (‘Transformation of Energy’) Tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Kita menukarkan ia dari satu bentuk ke bentuk yang lain. (‘Energy Is Neither Created Nor Destroyed. We change it from one form of energy into another.’)
TENAGA YANG TIDAK BOLEH DIPERBAHARUI (‘Non-renewable Energy’) Membincangkan sumber – sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui iaitu minyak dan hasil petroleum, gas asli dan arang batu. (‘Discuss about non-renewable energy such as oil and petroleum, natural gas and coal.’)
Semua kita menggunakan tenaga setiap hari – untuk pengangkutan, memasak, memanas dan menyejuk bilik, pembuatan, pencahayaan dan hiburan. Pilihan terletak di tangan kita bagaimana kita menggunakan tenaga – mematikan mesin apabila tidak menggunakannya atau memilih untuk membeli peralatan yang efisien penggunaan tenaganya – memberi kesan kepada alam sekitar dan cara hidup kita. (‘All of us use energy every day — for transportation, cooking, heating and cooling rooms, manufacturing, lighting, and entertainment. The choices we make about how we use energy — turning machines off when we’re not using them or choosing to buy energy efficient appliances — impact our environment and our lives.’)
Dengan penggunaan tenaga yang jimat membantu menyelamatkan sumber – sumber tenaga semula jadi seperti gas asli, minyak dan air dan juga membantu mengurangkan bil utiliti. (‘By saving energy you're helping to save the world's energy resources like natural gas, oil and water and you're also saving money on your utility bills.’)
Sesetengah tenaga yang digunakan oleh kita ialah tenaga yang boleh diperbaharui. Ini termasuk suria, angin, geotermal dan hidro. Jenis tenaga ini adalah boleh diperbaharui atau boleh dijana semula. (‘Some of the energy we can use is called renewable energy. These include solar, wind, geothermal and hydro. These types of energy are constantly being renewed or restored.’)
Tetapi banyak bentuk tenaga yang digunakan di rumah dan kereta tidak boleh diganti. Bahan bakar fosil mengambil masa berjuta – juta tahun untuk dibentuk. (‘But many of the other forms of energy we use in our homes and cars are not being replenished. Fossil fuels took millions of years to create.’)
Dan sumber – sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui ini mempunyai jumlah had tertentu. Ini bermakna ia tidak boleh dijana atau diganti semula. Apabila ia telah tiada, ia tidak boleh digunakan lagi. Jadi kita perlu memainkan peranan yang sebaik mungkin untuk menjimatkan tenaga. (‘And there are finite or limited amounts of these non-renewable energy sources. That means they cannot be renewed or replenished. Once they are gone they cannot be used again. So, we must all do our part in saving as much energy as we can.’)
Istilah pemuliharaan tenaga dan kecekapan (efisien) tenaga adalah dua istilah yang sangat berbeza tapi berkait. Terdapat banyak perkara yang kita boleh lakukan untuk mengurangkan penggunaan tenaga (pemuliharaan) dan menggunakan tenaga dengan bijak (efisien). (‘The terms energy conservation and energy efficiency have two distinct definitions but related. There are many things we can do to use less energy (conservation) and use it more wisely (efficiency).’)
Pemuliharaan tenaga adalah sebarang tindakan yang mengurangkan penggunaan tenaga. Mematikan lampu apabila meninggalkan bilik dan kitar semula tin minuman aluminium merupakan cara - cara pemuliharaan tenaga. (‘Energy conservation is any behavior that results in the use of less energy. Turning the lights off when you leave the room and recycling aluminum cans are both ways of conserving energy.’)
Kecekapan tenaga ialah penggunaan teknologi yang memerlukan kurang tenaga untuk menjalankan fungsi yang sama. Menggunakan tenaga secara bijak bermaksud menggunakan tenaga dengan cekap dan efisien. Dengan menggunakan tenaga secara bijak kita boleh mengurangkan bahan pencemar di dalam udara dan air, menghasilkan alam sekitar yang lebih baik kepada semua. (’Energy efficiency is the use of technology that requires less energy to perform the same function. Using energy wisely means being efficient. Best of all, by using energy wisely we can cut down on pollutants in the air and water, making a better environment for everyone.’)
Mentol lampu pendarfluor kompak yang mana menggunakan kurang tenaga berbanding mentol pijar untuk menghasilkan jumlah cahaya yang sama adalah contoh penggunaan tenaga yang cekap. Walaubagaimanapun, keputusan untuk menukar mentol lampu pijar kepada mentol lampu pendarfluor kompak adalah satu tindakan pemuliharaan tenaga. (‘A compact fluorescent light bulb that uses less energy than an incandescent bulb to produce the same amount of light is an example of energy efficiency. However, the decision to replace an incandescent light bulb with a compact fluorescent is an act of energy conservation.’)
Kitar Semula (‘Recycling’)
Ia selalunya menggunakan kurang tenaga untuk menghasilkan produk daripada bahan yang dikitar semula berbanding menggunakan bahan yang baru. (‘It almost always takes less energy to make a product from recycled materials than it does to make it from new materials.’)
Kitar semula bermaksud menggunakan semula sesuatu benda. Suratkhabar boleh digunakan semula untuk menghasilkan suratkhabar yang baru. Tin minuman aluminium boleh digunakan untuk membuat tin minuman aluminium yang baru. Jar kaca boleh digunakan untuk membuat jar kaca yang baru. Kitar semula selalunya jimat tenaga dan sumber – sumber semula jadi. (‘Recycling means to use something again. Newspapers can be used to make new newspapers. Aluminum cans can be used to make new aluminum cans. Glass jars can be used to make new glass jars. Recycling often saves energy and natural resources.’)
Sumber – sumber semula jadi adalah benda – benda yang bernilai yang diperoleh dari Bumi. Sumber – sumber semula jadi termasuk tanah, tumbuhan, mineral dan air. Apabila kita menggunakan sesuatu bahan lebih daripada sekali, kita telahpun memulihara sumber – sumber semula jadi. (‘Natural resources are things of value provided by the Earth. Natural resources include land, plants, minerals, and water. By using materials more than once, we conserve natural resources.’)
Kitar semula menjimatkan penggunaan tenaga dalam penghasilan produk baru. Ia selalunya menggunakan kurang tenaga untuk menghasilkan produk daripada bahan yang dikitar semula berbanding menggunakan bahan yang baru. Menggunakan skrap aluminium yang dikitar semula untuk menghasilkan tin aluminium yang baru, sebagai contoh, menjimatkan penggunaan tenaga yang amat banyak (lebih kurang 95% di Amerika Syarikat) berbanding membuat tin aluminium daripada bijih bauksit, iaitu bahan mentah untuk membuat aluminium. (‘Recycling saves energy in production of new products. It almost always takes less energy to make a product from recycled materials than it does to make it from new materials. Using recycled aluminum scrap to make new aluminum cans, for example, uses 95% less energy than making aluminum cans from bauxite ore, the raw material used to make aluminum.’)
Dalam kes kertas, kitar semula menyelamatkan pokok – pokok dan air. Membuat satu tan kertas daripada kertas yang dikitar semula menyelamatkan lebih kurang 17 pokok dan 50% kurang air (statistik Amerika Syarikat). (‘In the case of paper, recycling saves trees and water. Making a ton of paper from recycled paper saves up to 17 trees and uses 50% less water.’)
# Beberapa langkah untuk menjimatkan tenaga. (‘Here are a few things you can do to start saving more energy’)
Matikan lampu dan televisyen atau lain peralatan elektrik apabila tidak menggunakannya. Pada siang hari, apabila di luar terang, buka langsir supaya cahaya matahari menyinari ruang dalam rumah daripada menyalakan lampu. (‘The lights and television or other electrical appliances that use electrical energy, so when you leave the room, shut them off. During the day, when it is brighter outside, open the curtains and use the sunlight instead of turning on the lights.’)
Jangan biarkan tingkap atau pintu luar terbuka apabila penghawa dingin dihidupkan. Ini menyebabkan alat penghawa dingin bekerja kuat dan menggunakan tenaga elektrik yang banyak untuk menyejukkan rumah. (‘Don't leave windows or outside doors open when the air conditioning is on. This makes the air conditioner has to work harder to heat and cool the house.’)
Apabila keadaan di luar adalah hari yang panas, jemur baju di luar daripada menggunakan alat pengering. (‘When you have a sunny day, help hang the clothes outside instead of using the dryer.')
Jangan biarkan air menitik di pili air. Periksa setiap sinki dan bilik air di dalam rumah untuk kebocoran. Kebocoran membazirkan air. Kebocoran pili air panas membazir air dan tenaga. (‘Don't leave the water dripping in the faucet. Check each sink and toilet in your home for leaks. Leaky ones waste water. Leaky hot water faucets waste both water and energy.’)
Matikan alat pengering pinggan mangkuk sebaik sebelum kitaran pengeringan dan biarkan udaranya kering. (‘Turn off the dishwasher right before the drying cycle and let the dishes air dry.’)
Jangan biarkan pintu peti sejuk terbuka. Fikirkan terlebih dahulu apa yang anda ingin ambil dari peti sejuk. (‘Don't leave the refrigerator door open. Decide what you want BEFORE you open the door.’)
Periksa pelekat pada pintu peti sejuk dengan menutupnya pintu dengan sekeping kertas. Tarik perlahan – lahan kertas tersebut dan lihat jika ia mendakap dengan baik pada pelekat pintu. Jika ia tertanggal dengan cepat, pelekat pintu itu tidak berapa elok untuk memerangkap udara sejuk di dalam peti sejuk dan memastikan udara panas tidak memasuki peti sejuk. (‘Check the seal on your refrigerator door by closing the door on a slip of paper. Tug gently on the paper and see if it is held snuggly in place by the door seal. If it slips right out, the door seal is not doing its job of keeping the cool air inside and the hot air out.’)
Gunakan mentol lampu pendarfluor kompak berbanding lampu pijar. Mentol lampu pendarfluor kompak yang mana menggunakan kurang tenaga berbanding mentol pijar untuk menghasilkan jumlah cahaya yang sama, dan ini adalah contoh penggunaan tenaga yang cekap. (‘Use a compact fluorescent light bulb than incandescent bulb. A compact fluorescent light bulb that uses less energy than an incandescent bulb to produce the same amount of light is an example of energy efficiency.’)
Kita juga boleh menjimatkan tenaga apabila menggunakan kenderaan. Pastikan tayar tidak kurang angin. Apabila kereta dinyalakan, pastikan penapis udara dan penapis minyak berfungsi dengan baik supaya ia dapat mengurangkan penggunaan minyak. (‘We can also save energy in our cars and trucks. Make sure the tires are properly inflated. A car that is tuned up, has clean air and oil filters, and is running right will use less gasoline.’)
Jangan sesekali menambah beban kereta. Setiap lebihan 100 pound, ia mengurangkan perbatuan sebanyak satu batu setiap gelen. Apabila membeli kereta baru, beli kereta yang menggunakan minyak dengan cekap dan beli kereta yang boleh pergi jauh setiap gelen. (‘Don't over-load a car. For every extra 100 pounds, you cut your mileage by one mile per gallon. When buy a new car, buy a car that use fuel efficiency and buy a car that gets higher miles per gallon.’)
Lihat video di bawah mengenai langkah – langkah penjimatan tenaga : (‘Watch the following video about how to save energy’)
Tiga sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui adalah : (‘The three nonrenewable energy sources used most often are’)
>Minyak dan hasil petroleum – termasuk gasolin, bahan bakar diesel, dan propana (‘Oil and petroleum products — including gasoline, diesel fuel, and propane’) >Gas asli (‘Natural gas’) >Arang batu (‘Coal’)
Sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui terhasil dari tanah adalah cecair, gas dan pepejal. Minyak mentah (petroleum) adalah satu – satunya bahan bakar yang tidak boleh diperbaharui yang komersial yang terdapat dalam bentuk cecair. Gas asli dan propana selalunya gas dan arang batu adalah pepejal. (‘Nonrenewable energy sources come out of the ground as liquids, gases, and solids. Crude oil (petroleum) is the only commercial nonrenewable fuel that is naturally in liquid form. Natural gas and propane are normally gases, and coal is a solid.’)
Arang batu, petroleum, gas asli, dan propana semuanya adalah bahan bakar fosil kerana ia terbentuk daripada tumbuhan dan haiwan yang tertanam berjuta – juta tahun yang lalu. (‘Coal, petroleum, natural gas, and propane are all considered fossil fuels because they were formed from the buried remains of plants and animals that lived millions of years ago.’)
MINYAK (PETROLEUM) – ASAS (‘OIL (PETROLEUM) - BASICS’)
Bagaimana minyak terbentuk? (‘How Was Oil Formed?’)
Minyak terbentuk daripada pereputan haiwan dan tumbuhan yang hidup berjuta – juta tahun yang lalu yang tinggal di dalam persekitaran air sebelum dinosaur. Lebih daripada berjuta – juta tahun, reputan haiwan – haiwan dan tumbuhan – tumbuhan ini ditutupi dengan lapisan pasir dan kelodak. Haba dan tekanan daripada lapisan – lapisan ini membantu ia berubah bentuk kepada minyak mentah. Perkataan ‘petroleum’ bermakna ‘minyak batuan’ atau ‘minyak dari Bumi’. (‘Oil was formed from the remains of animals and plants (diatoms) that lived millions of years ago in a marine (water) environment before the dinosaurs. Over millions of years, the remains of these animals and plants were covered by layers of sand and silt. Heat and pressure from these layers helped the remains turn into what we today call crude oil. The word "petroleum" means "rock oil" or "oil from the earth."’)
Lihat video di bawah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana minyak terbentuk: (‘Watch the following video about how the crude oil is formed’)
Video 1
Video 2
Minyak mentah adalah berbau, berwarna kekuningan ke hitam dan ia selalunya dijumpai di dalam tanah di satu kawasan yang dipanggil takungan. Para saintis dan jurutera mengkaji kawasan yang dipilih mengenai sample batuan dari Bumi. Apabila pengiraan telah dibuat, dan kawasan tersebut dikatakan mempunyai minyak, aktiviti mengorek akan dimulakan. Di atas lubang, satu struktur yang dikenali sebagai ‘derrick’ akan dibina untuk menempatkan peralatan dan paip – paip yang yang menuju ke takungan minyak. Apabila selesai, takungan minyak di mana minyaknya akan disalurkan ke permukaan. (‘Crude oil is a smelly, yellow-to-black liquid and is usually found in underground areas called reservoirs. Scientists and engineers explore a chosen area by studying rock samples from the earth. Measurements are taken, and, if the site seems promising, drilling begins. Above the hole, a structure called a 'derrick' is built to house the tools and pipes going into the well. When finished, the drilled well will bring a steady flow of oil to the surface.’)
Minyak dan Alam Sekitar (‘Oil and the Environment’)
Hasil daripada minyak (hasil petroleum) membantu kita dalam banyak perkara. Kita gunakan hasil petroleum sebagai bahan bakar kapal terbang, kereta, dan lori, dan juga menghasilkan ubat – ubatan dan produk – produk plastik. Walaubagaimanapun, penggunaan hasil petroleum boleh mengancam alam sekitar seperti pencemaran udara dan air. (‘Products from oil (petroleum products) help us do many things. We use them to fuel our airplanes, cars, and trucks, and to make products like medicines and plastics. But using them can harm the environment through air and water pollution.’)
Lihat video di bawah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana minyak mengalami proses penyulingan: (‘Watch the following video about how the crude oil undergo fractional distillation process’)
Video 1 - Menerangkan konsep asas Penyulingan Terbahagi ('Video 1 - Explain the basic of Fractional distillation')
Video 2 - Menerangkan asas Penapisan Petroleum ('Video 2 - Explain the basic of Petroleum Refining Process’)
Pengeluaran dan hasil sampingan terhasilkan akibat pembakaran produk – produk petroleum. Produk – produk petroleum menghasilkan pengeluaran berikut apabila ia dibakar sebagai bahan bakar : (‘Emissions and byproducts are produced from burning petroleum products. Petroleum products give off the following emissions when they are burned as fuel’)
-Karbon dioksida (CO2) (‘Carbon dioxide (CO2)’) -Karbon monoksida (CO) (‘Carbon monoxide (CO)’) -Sulfur dioksida (SO2) (‘Sulfur dioxide (SO2)’) -Nitrogen oksida (NOX) dan Kompoun Organik Mudah Meruap (VOC) (‘Nitrogen oxides (NOX) and Volatile Organic Compounds (VOC)’) -Jirim tertentu (‘Particulate matter (PM)’) -Plumbum dan pelbagai gas toksik seperti benzene, formaldehyde, acetaldehyde, dan 1,3-butadiene mungkin dihasilkan apabila terdapat beberapa jenis petroleum dibakar. (‘Lead and various air toxics such as benzene, formaldehyde, acetaldehyde, and 1,3-butadiene may be emitted when some types of petroleum are burned.’)
Hampir semua hasil – hasil sampingan ini mempunyai kesan negatif terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia : (‘Nearly all of these byproducts have negative impacts on the environment and human health’)
-Karbon dioksida merupakan gas rumah hijau dan sumber kepada pemanasan global. (‘Carbon dioxide is a greenhouse gas and a source of global warming’).
-SO2 menyebabkan hujan asid, yang mana mengancam tumbuhan dan haiwan yang tinggal di dalam air, dan ia memudaratkan penyakit respiratori dan jantung, khususnya untuk kanak – kanak dan orang tua. (‘SO2 causes acid rain, which is harmful to plants and to animals that live in water, and it worsens or causes respiratory illnesses and heart diseases, particularly in children and the elderly.’)
-NOX dan VOC menyumbangkan kepada pemusnahan lapisan ozon, dan juga menyebabkan keradangan dan merosakkan paru – paru. (‘NOX and VOCs contribute to ground-level ozone, which irritates and damages the lungs.’)
-PM menyebabkan keadaan berjerebu di Bandar dan kawasan sekitar, menyebabkan asma dan bronkitis kronik, terutama kanak – kanak dan orang tua. ‘PM yang seni’ (sangat – sangat kecil) juga menyebabkan emfisema dan kanser paru – paru. (‘PM results in hazy conditions in cites and scenic areas, and, along with ozone, contributes to asthma and chronic bronchitis, especially in children and the elderly. Very small, or “fine PM” is also thought to cause emphysema and lung cancer.’)
-Plumbum memberikan kesan kematian kepada kesihatan, terutama kanak – lanak, dan gas toksik kemungkinan bersifat karsinogen. (‘Lead can have severe health impacts, especially for children, and air toxics are known or probable carcinogens.’)
GAS ASLI – ASAS (‘NATURAL GAS - BASICS’)
Bagaimana Gas Asli Terbentuk? (‘How Was Natural Gas Formed?’)
Kandungan utama gas asli ialah metana, satu gas (atau kompoun) terdiri daripada satu atom karbon dan empat atom hidrogen. Berjuta – juta tahun yang lalu, reputan tumbuhan dan haiwan mereput dan terbentuk menjadi lapisan – lapisan tebal. Jirim tumbuhan dan haiwan yang reput ini dipanggil sebagai bahan organik – benda hidup satu ketika dulu. Masa berlalu, pasir dan kelodak berubah menjadi batu, menutupi bahan organik, dan terperangkap di bawah batuan. Tekanan dan haba merubah sebahagian bahan organik kepada arang batu, sebahagian menjadi minyak (petroleum) dan sebahagian lagi kepada gas asli – gas yang tidak berbau. (‘The main ingredient in natural gas is methane, a gas (or compound) composed of one carbon atom and four hydrogen atoms. Millions of years ago, the remains of plants and animals (diatoms) decayed and built up in thick layers. This decayed matter from plants and animals is called organic material — it was once alive. Over time, the sand and silt changed to rock, covered the organic material, and trapped it beneath the rock. Pressure and heat changed some of this organic material into coal, some into oil (petroleum), and some into natural gas — tiny bubbles of odorless gas.’)
Bagaimana Kita Menperolehi Gas Asli (‘How Do We Get Natural Gas?’)
Pencarian gas asli dimulakan dengan ahli geologi, yang mengkaji struktur dan proses Bumi. Mereka mengenalpasti jenis batuan yang difikirkan mempunyai potensi mengandungi gas dan mendapan minyak. (‘The search for natural gas begins with geologists, who study the structure and processes of the Earth. They locate the types of rock that are likely to contain gas and oil deposits.’)
Hari ini, alat ahli geologi termasuk tinjauan seismik yang digunakan untuk mencari kawasan yang betul untuk mengorek perigi minyak. Tinjaun seismik menggunakan gema dari sumber getaran di permukaan Bumi (selalunya pad getaran yang terletak di bawah sebuah trak) untuk mengumpulkan maklumat mengenai batuan di dalam Bumi. Kadangkala menggunakan sedikit bahan letupan untuk menghasilkan getaran yang diperlukan. (‘Today, geologists' tools include seismic surveys that are used to find the right places to drill wells. Seismic surveys use echoes from a vibration source at the Earth’s surface (usually a vibrating pad under a truck built for this purpose) to collect information about the rocks beneath. Sometimes it is necessary to use small amounts of dynamite to provide the vibration that is needed.’)
Lihat video di bawah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana tinjauan seismik dilakukan : (‘Watch the following video to know more about the seismic surveys’)
Para saintis dan jurutera mengkaji kawasan yang dipilih dengan mengkaji sampel batuan dari Bumi dan membuat kiraan. Jika kawasan tersebut berpotensi, kerja – kerja mengorek dimulakan. Sebahagian daripada kawsan ini berada di darat tetapi banyak yang berada di laut. Apabila gas ditemui, ia kemudian dialirkan keluar menerusi perigi ke permukaan dan ke dalam saluran paip. (‘Scientists and engineers explore a chosen area by studying rock samples from the earth and taking measurements. If the site seems promising, drilling begins. Some of these areas are on land but many are offshore, deep in the ocean. Once the gas is found, it flows up through the well to the surface of the ground and into large pipelines.’)
Ada gas yang diperolehi bersama – sama metana, seperti butana dan propana (juga dikenali sebagai ‘hasil sampingan’), diasingkan dan dibersihkan di loji pemprosesan gas. Hasil sampingan, apabila diasingkan, digunakan dalam pelbagai cara. Contohnya, propana boleh digunakan untuk memasak. (‘Some of the gases that are produced along with methane, such as butane and propane (also known as "by-products"), are separated and cleaned at a gas processing plant. The by-products, once removed, are used in a number of ways. For example, propane can be used for cooking on gas grills.’)
Menyalurkan Gas Asli ke Pengguna (‘Getting Natural Gas to Users’)
Gas asli disimpan terlebih dahulu sebelum disalurkan kepada pengguna. Ia disalurkan melalui saluran paip dari kawasan penghasilan ke pengguna. (‘Natural gas is often stored before it is delivered. Natural gas is moved by pipelines from the producing fields to consumers.’)
Apabila disejukkan pada suhu yang rendah, lebih kurang -260°F, gas asli boleh berubah bentuk menjadi cecair dan boleh disimpan. Gas ali cecair (LNG) boleh ditempatkan ke dalam kapal tangki (kapal besar dengan beberapa tangki besar). Dan kemudian ditukarkan kembali ke dalam bentuk gas apabila ia sedia dimasukkan ke dalam saluran paip. (‘When chilled to very cold temperatures, approximately -260°F, natural gas changes into a liquid and can be stored in this form. Liquefied natural gas (LNG) can be loaded onto tankers (large ships with several domed tanks). And then it turned back into gas when it's ready to put in the pipelines.’)
Bagaimana Gas Asli Digunakan (‘How Natural Gas Is Used’)
Gas asli digunakan untuk menghasilkan keluli, kaca, kertas, pakaian, batu bata, elektrik dan sebagai bahan mentah penting dalam penghasilan pelbagai produk. Sebahagian produk tersebut ialah cat, baja, plastik, bahan anti-beku, pewarna, filem fotografik, ubat – ubatan dan bahan letupan. (‘Natural gas is used to produce steel, glass, paper, clothing, brick, electricity and as an essential raw material for many common products. Some products that use natural gas as a raw material are: paints, fertilizer, plastics, antifreeze, dyes, photographic film, medicines, and explosives.’)
Gas asli juga digunakan di rumah untuk menyalakan dapur, pemanas air, pewarna pakaian dan lain – lain peralatan elektrik. (‘Natural gas is also used in homes to fuel stoves, water heaters, clothes dryers, and other household appliances.’)
Gas Asli dan Alam Sekitar (‘Natural Gas and the Environment’)
Gas asli juga boleh menyebabkan pencemaran udara. Pembakaran gas asli adalah lebih bersih berbanding dengan bahan bakar fosil yang lain. Ia menghasilkan sedikit sulfur, karbon dan nitrogen berbanding arang batu dan minyak, dan apabila ia dibakar, ia tidak meninggalkan sebarang zarah – zarah abu. (‘Natural gas use contributes to air pollution. Natural gas burns more cleanly than other fossil fuels. It has fewer emissions of sulfur, carbon, and nitrogen than coal or oil, and when it is burned, it leaves almost no ash particles.’)
Walaubagaimanapun, sama seperti bahan bakar fosil yang lain, pembakaran gas asli menghasilkan karbon dioksida iaitu gas rumah hijau. Gas rumah hijau menyumbang kepada ‘kesan rumah hijau’. (‘However, as with other fossil fuels, burning natural gas produces carbon dioxide which is a greenhouse gas. Greenhouse gases contribute to the "greenhouse effect."’)
Gas asli juga memberi kesan kepada alam sekitar apabila ia dihasilkan, disimpan dan diangkut. Disebabkan gas asli terdiri daripada metana yang tinggi kandungannya (gas rumah hijau yang lain), sedikit metana kadang kala boleh terlepas keluar ke atmosfera dari perigi, tangki simpanan dan saluran paip. (‘As with other fuels, natural gas also affects the environment when it is produced, stored, and transported. Because natural gas is made up mostly of methane (another greenhouse gas), small amounts of methane can sometimes leak into the atmosphere from wells, storage tanks, and pipelines.’)
ARANG BATU – ASAS (‘COAL - BASICS’)
Arang batu mengambil masa berjuta – juta tahun untuk terbentuk. Arang batu ialah batuan mendapan berwarna hitam atau perang kehitaman yang mudah terbakar yang terdiri daripada karbon dan hidrokarbon. (‘Coal takes millions of years to create. Coal is a combustible black or brownish-black sedimentary rock composed mostly of carbon and hydrocarbons.’)
Arang batu merupakan sumber tenaga tidak boleh diperbaharui kerana ia mengambil masa berjuta – juta tahun untuk terbentuk. Tenaga di dalam arang batu berasal daripada tenaga yang tersimpan oleh tumbuhan yang hidup beratus juta tahun yang lalu, apabila Bumi sebahagiannya dilitupi dengan hutan paya. (‘Coal is a nonrenewable energy source because it takes millions of years to create. The energy in coal comes from the energy stored by plants that lived hundreds of millions of years ago, when the Earth was partly covered with swampy forests.’)
Untuk selama berjuta – juta tahun, satu lapisan tumbuhan yang telah mati pada dasar paya dilitupi dengan air dan kotoran, memerangkap tenaga tumbuhan yang mati. Haba dan tekanan dari lapisan atas membantu memampatkan reputan tumbuhan bertukar menjadi arang batu. (‘For millions of years, a layer of dead plants at the bottom of the swamps was covered by layers of water and dirt, trapping the energy of the dead plants. The heat and pressure from the top layers helped the plant remains turn into what we today call coal.’)
Kegunaan Arang Batu (‘Uses of Coal’)
Arang batu digunakan untuk menjana elektrik. Arang batu digunakan sebagai sumber tenaga utama dalam kebanyakan industri seperti industri keluli, simen dan kertas. (‘The coal is used for generating electricity. The coal is used as a basic energy source in many industries including steel, cement, and paper.’)
Arang batu banyak digunakan untuk menghasilkan elektrik. Loji kuasa membakar arang batu untuk menghasilkan stim. Stim akan memusingkan turbin (mesin untuk menjana kuasa mekanikal) yang menjana elektrik. (‘Coal is mainly used to create electricity. Power plants burn coal to make steam. The steam turns turbines (machines for generating rotary mechanical power) that generate electricity.’)
Pelbagai industri menggunakan arang batu dan hasil sampingannya. Kandungan bahan arang batu (seperti metanol dan etilena) digunakan dalam membuat plastik, serat sintetik, baja dan ubat – ubatan. (‘A variety of industries use coal's heat and by-products. Separated ingredients of coal (such as methanol and ethylene) are used in making plastics, tar, synthetic fibers, fertilizers, and medicines.’)
Arang batu juga digunakan untuk membuat keluli. Arang batu dibakar di dalam relau untuk membentu kok (hampas arang batu), yang mana ia digunakan untuk melebur bijih besi menjadi besi yang diperlukan dalam pembuatan keluli. Suhu yang amat tinggi hasil penggunaan kok yang memberi keluli kekuatan dan sifat fleksibel untuk membina jambatan, bangunan dan kenderaan. (‘Coal is also used to make steel. Coal is baked in hot furnaces to make coke, which is used to smelt iron ore into iron needed for making steel. It is the very high temperatures created from the use of coke that gives steel the strength and flexibility for things like bridges, buildings, and automobiles.’)
Industri konkrit dan kertas juga menggunakan arang batu dengan jumlah yang besar. (‘The concrete and paper industries also use large amounts of coal.’)
Arang Batu dan Alam Sekitar (‘Coal and the Environment’)
Tanpa tindakan yang betul, perlombongan arang batu boleh memberi kesan negatif terhadap ekosistem dan kualiti air dan merubah landskap dan permandangan. Puing yang menghalang aliran aliran air hasil daripada permukaan kawasan perlombongan seperti pemusnahan bahagian puncak gunung, dan air berasid boleh dialirkan dari kawasan perlombongan yang ditinggalkan. (‘Without proper care, coal mining can have a negative impact on ecosystems and water quality and alter landscapes and scenic views. Debris that chokes mountain streams can result from surface mining like mountaintop removal, and acidic water can drain from abandoned underground mines.’)
Pembakaran arang batu menghasilkan beberapa jenis pengeluaran dan hasil sampingan yang kurang baik terhadap alam sekitar. Lima bahan utama yang berasosiasi dengan penggunaan arang batu dalam sektor tenaga adalah : (‘The combustion of coal produces several types of emissions and byproducts that adversely affect the environment. The five principal emissions associated with coal consumption in the energy sector are’)
-Sulfur dioksida (SO2), merupakan kandungan hujan asid dan meningkatkan penyakit respiratori. (‘Sulfur dioxide (SO2), which has been linked to acid rain and increased incidence of respiratory illnesses’)
-Nitrogen oksida (NOx), yang mana terlibat dalam pembentukan hujan asid dan kabus fotokimia yang tebal. (‘Nitrogen oxides (NOx), which have been linked to the formation of acid rain and photochemical smog’)
-Zarah – zarah tertentu, merupakan kandungan hujan asid dan meningkatkan penyakit respiratori. (‘Particulates, which have been linked to the formation of acid rain and increased incidence of respiratory illnesses’)
-Karbon dioksida (CO2), yang merupakan gas rumah hijau yang utama yang dihasilkan dari penggunaan tenaga. (‘Carbon dioxide (CO2), which is the primary greenhouse gas emission from energy use.’)
-Merkuri, yang dikaitkan dengan kerosakan perkembangan neurologi kepada manusia dan haiwan lain. Kepekatan merkuri di dalam udara selalunya rendah dan tidak membimbangkan. Namun, apabila merkuri memasuki air – sama ada secara terus atau menerusi pemendapan daripada udara – proses biologi menukarkan ia kepada metilmerkuri, bahan kimia toksik tinggi yang terkumpul di dalam ikan dan haiwan (termasuk manusia) yang makan ikan. (‘Mercury, which has been linked with both neurological and developmental damage in humans and other animals. Mercury concentrations in the air usually are low and of little direct concern. However, when mercury enters water — either directly or through deposition from the air — biological processes transform it into methylmercury, a highly toxic chemical that accumulates in fish and the animals (including humans) that eat fish.’)
Tenaga kuasa hidro merupakan tenaga yang boleh diperbaharui yang boleh menjana elektrik. (‘Hydropower is the renewable energy source that produces electricity.’)
Dalam membincangkan tentang kuasa hidro, ia sebenarnya termasuk kuasa hidroelektrik, kuasa air pasang surut, kuasa ombak, dan tenaga haba laut. Tetapi, ia banyak berkisar tentang janakuasa hidroelektrik kerana ia digunakan untuk menjana elektrik di kebanyakan negara di dunia. (‘In discussing about hydropower energy, it is including hydroelectric power, tidal power, wave power, and ocean thermal energy. But, the discussion mainly about hydroelectric power because it’s being used to generate electricity in many country all around the world.’)
Tenaga kuasa hidro bergantung kepada kitaran air. Memahami kitaran air adalah penting untuk memahami kuasa hidro. (‘Hydropower relies on the water cycle. Understanding the water cycle is important to understanding hydropower.’)
# Kitaran Air (‘Water cycle’)
Tenaga suria memanaskan air pada permukaan, menyebabkan ia tersejat. Wap air ini akan mengkondensasi menjadi awan dan turun semula ke permukaan Bumi sebagai hujan. (‘Solar energy heats water on the surface, causing it to evaporate. This water vapour condenses into clouds and falls back onto the surface as precipitation (rain).’)
Air mengalir menerusi sungai menuju laut, di mana ia tersejat dan kitaran air berlaku semula. (‘The water flows through rivers back into the oceans, where it can evaporate and begin the cycle over again.’)
# Tenaga Mekanikal (kinetik) Diperoleh Daripada Air Yang Bergerak (‘Mechanical Energy Is Harnessed from Moving Water’)
Jumlah tenaga yang ada pada air yang bergerak ditentukan oleh aliran atau terjunannya. Kederasan air yang mengalir dalam sungai yang besar, membawa suatu tenaga yang besar dalam alirannya. Air yang jatuh atau terjun dengan laju dari satu titik yang tinggi, juga mempunyai banyak tenaga dalam alirannya. Ini dipanggil sebagai tenaga keupayaan. (‘The amount of available energy in moving water is determined by its flow or fall. Swiftly flowing water in a big river, carries a great deal of energy in its flow. Water descending rapidly from a very high point, also has lots of energy in its flow. This is what we call potential energy.’)
Sama juga, apabila air mengalir menerusi saluran paip (tenaga keupayaan), kemudian menolak dan memusingkan bilah turbin (tenaga kinetik) untuk memutarkan generator bagi menghasilkan elektrik (tenaga elektrik). Dalam sistem sungai yang mengalir, daya arus berpunca dengan adanya, sementara dalam sistem simpanan air, air dikumpulkan di dalam takungan membentuk empangan, kemudian dilepaskan untuk menjana elektrik. (‘In either instance, the water flows through a pipe, or penstock (potential energy), then pushes against and turns blades in a turbine (kinetic energy) to spin a generator to produce electricity (electrical energy). In a run-of-the-river system, the force of the current applies the needed pressure, while in a storage system, water is accumulated in reservoirs created by dams, then released as needed to generate electricity.’)
Disebabkan sumber kuasa hidroelektrik ialah air, stesen janakuasa hidroelektrik mesti berada dekat dengan sumber air. (‘Because the source of hydroelectric power is water, hydroelectric power plants must be located on a water source.’)
Kawasan empangan juga boleh dijadikan tempat rekreasi yang menawarkan aktiviti sukan air dan memancing. (‘Dam area created recreational area that offers water sports and fishing activities.’)
Video menunjukkan bagaimana janakuasa hidroelektrik berfungsi. (‘Video shows about how hydroelectric produces electricity’)
# Tenaga Kuasa Hidro dan Alam Sekitar (‘Hydropower and the Environment’)
Penjanaan kuasa hidro menghasilkan tenaga elektrik yang bersih, tidak mempunyai kesan langsung pengeluaran pencemaran udara, tetapi empangan kuasa hidro, takungan, dan operasi penjana boleh menyebabkan kesan alam sekitar. (‘Hydropower generators produce clean electricity, do not directly produce emissions of air pollutants, hydropower dams, reservoirs, and the operation of generators can have environmental impacts.’)
Takungan air pada empangan menghalang migrasi ikan ke kawasan hulu tempat mereka bertelur. Takungan air dan operasi empangan juga merubah sifat semula jadi air seperti suhu, kandungan kimia, ciri – ciri aliran, dan jumlah kelodak, semuanya akan menyebabkan perubahan yang signifikan terhadap ekologi (organisma hidup dan persekitarannya) dan batuan dan tanah dari hulu ke hilir sungai. (‘A dam to create a reservoir may obstruct migration of fish to their upstream spawning areas. A reservoir and operation of the dam can also change the natural water temperatures, chemistry, flow characteristics, and silt loads, all of which can lead to significant changes in the ecology (living organisms and the environment) and rocks and land forms of the river upstream and downstream.’)
Perubahan ini mempunyai kesan negatif pada tumbuhan dan haiwan semula jadi dalam dan berdekatan sungai, dan dalam delta yang mana sungai mengalir ke laut. Kawasan takungan air mungkin meliputi kawasan semula jadi yang penting, kawasan pertanian, dan kawasan arkeologi, dan juga menyebabkan proses penempatan semula penduduk setempat. (‘These changes may have negative impacts on native plants and animals in and next to the river, and in the deltas that form where rivers empty into the ocean. Reservoirs may cover important natural areas, agricultural land, and archaeological sites, and cause the relocation of people.’)
Gas – gas rumah hijau, seperti karbon dioksida dan metana, juga akan terhasil dalam takungan dan boleh dibebaskan ke atmosfera. Jumlahnya tidak menentu. Pengeluaran dari kawasan takungan air pada kawasan tropika dan iklim sederhana, mungkin sama dengan atau lebih banyak berbanding kesan rumah hijau akibat pengeluaran gas karbon dioksida dari penjanaan elektrik yang sama jumlah dengan menggunakan bahan bakar fosil. (‘Greenhouse gases, carbon dioxide and methane, may also form in reservoirs and be emitted to the atmosphere. The exact amount of greenhouse gases produced from hydropower plant reservoirs is uncertain. The emissions from reservoirs in tropical and temperate regions, may be equal to or greater than the greenhouse effect of the carbon dioxide emissions from an equivalent amount of electricity generated with fossil fuels.’)
TENAGA BIOJISIM (‘Biomass Energy’)
Biojisim – Tenaga Yang Boleh Diperbaharui Daripada Tumbuhan dan Haiwan (‘Biomass - Renewable Energy from Plants and Animals’)
Biojisim ialah bahan organik diperbuat daripada tumbuhan dan haiwan. Biojisim mengandungi tenaga tersimpan daripada Matahari. Tumbuhan menyerap tenaga Matahari melalui satu proses yang dipanggil sebagai fotosintesis. Tenaga kimia dalam tumbuhan dipindahkan kepada haiwan dan kemudian kepada manusia apabila manusia memakannya. (‘Biomass is organic material made from plants and animals. Biomass contains stored energy from the sun. Plants absorb the sun's energy in a process called photosynthesis. The chemical energy in plants gets passed on to animals and people that eat them.’)
Video menunjukkan bagaimana tenaga mengalir dalam benda hidup. (‘Video shows about how the energy flows in the living things’)
Biojisim ialah tenaga yang boleh diperbaharui kerana kita boleh tanam banyak pokok dan tanaman, dan bahan buangan akan sentiasa dihasilkan. Beberapa contoh bahan bakar biojisim ialah kayu, tanaman, baja dan bahan buangan pepejal - sampah. (‘Biomass is a renewable energy source because we can always grow more trees and crops, and waste will always exist. Some examples of biomass fuels are wood, crops, manure, and some garbage.’)
Apabila dibakar, tenaga kimia dalam biojisim dibebaskan sebagai haba. Apabila membakar kayu, ia merupakan bahan bakar biojisim. Sisa makanan atau sampah boleh dibakar untuk menghasilkan stim menjana elektrik, atau membekalkan haba kepada industri dan rumah. (‘When burned, the chemical energy in biomass is released as heat. When you burn wood, in it is a biomass fuel. Wood waste or garbage can be burned to produce steam for making electricity, or to provide heat to industries and homes.’)
Antara sumber – sumber biojisim (‘Some examples of biomass sources’)
# Menukarkan Biojisim kepada Bentuk Tenaga yang Lain (‘Converting Biomass to Other Forms of Energy’)
Biojisim boleh ditukarkan kepada beberapa bentuk tenaga lain yang berguna, seperti gas metana atau bahan bakar kenderaan, seperti etanol dan biodiesel. (‘Biomass can be converted to other useable forms of energy, such as methane gas or transportation fuels, such as ethanol and biodiesel.’)
Gas metana merupakan kandungan utama gas asli. Bahan – bahan yang berbau, seperti sampah yang mereput, dan bahan buangan pertanian dan bahan buangan oleh manusia, membebaskan gas metana – yang juga dikenali sebagai “gas bahan buangan” atau “biogas”. (‘Methane gas is the main ingredient of natural gas. Smelly stuff, like rotting garbage, and agricultural and human waste, release methane gas — also called "landfill gas" or "biogas."’)
Hasil tanaman seperti jagung dan tebu boleh difermentasikan menghasilkan etanol. Biodiesel, satu lagi bahan bakar kenderaan, boleh dihasilkan daripada tinggalan produk makanan seperti minyak sayuran dan lemak haiwan. (‘Crops like corn and sugar cane can be fermented to produce ethanol. Biodiesel, another transportation fuel, can be produced from left-over food products like vegetable oils and animal fats.’)
Bentuk biojisim yang paling biasa ialah kayu. Ia telah digunakan beberapa ribu tahun yang lalu sebagai bahan bakar untuk pemanasan dan memasak. Kayu berterusan menjadi sumber tenaga utama di kebanyakan negara yang membangun. (‘The most common form of biomass is wood. For thousands of years people have burned wood for heating and cooking. Wood continues to be a major source of energy in much of the developing world.’)
Kayu dan bahan buangan kayu (kulit kayu, habuk kayu, serpihan kayu dan skrap kayu) membekalkan kita tenaga. Ia digunakan oleh industri, penjanaan kuasa elektrik, dan perniagaan komersial. Selain itu, ia digunakan di rumah untuk pemanasan dan memasak. (‘Wood and wood waste (bark, sawdust, wood chips, and wood scrap) provide the energy we use today. It is consumed by industry, electric power producers, and commercial businesses. The rest, mainly wood, is used in homes for heating and cooking.’)
# Tenaga dari Sampah (‘Energy from Garbage’)
Sampah, selalunya dikenali sebagai bahan buangan sisa pepejal, merupakan sumber tenaga biojisim. Sisa pepejal ini mengandungi bahan biojisim (atau biogenik) seperti kertas, kadbod, skrap makanan, rumput yang dipotong, daunan, kayu dan produk kulit, dan lain –lain bahan bukan – biojisim yang mudah terbakar seperti plastik dan lain – lain bahan sintetik yang diperbuat daripada petroleum. (‘Garbage, often called municipal solid waste (MSW), is the source of biomass energy. MSW contains biomass (or biogenic) materials like paper, cardboard, food scraps, grass clippings, leaves, wood, and leather products, and other non-biomass combustible materials, mainly plastics and other synthetic materials made from petroleum.’)
Penguraian biojisim di tapak pelupusan sampah menghasilkan gas metana – biogas, yang mana digunakan untuk menjana elektrik. (‘Decomposing biomass in MSW landfills produces methane, which is captured and used to generate electricity at many large landfills.’)
# Biojisim dan Alam Sekitar (‘Biomass and the Environment’)
Setiap bentuk biojisim mempunyai impak yang berbeza. Biojisim mencemarkan udara apabila ia dibakar, tetapi tidak sebanyak yang dihasilkan oleh bahan bakar fosil. Membakar bahan bakar biojisim tidak menghasilkan bahan pencemar seperti sulphur yang menyebabkan hujan asid. Apabila dibakar, biojisim membebaskan karbon dioksida, yang merupakan gas rumah hijau. (‘Each form of biomass has a different impact. Biomass pollutes the air when it is burned, but not as much as fossil fuels do. Burning biomass fuels does not produce pollutants such as sulfur that can cause acid rain. When burned, biomass releases carbon dioxide, a greenhouse gas.’)
Pembakaran Kayu (‘Burning Wood’)
Asap daripada pembakaran kayu mengandungi bahan pencemar seperti karbon monoksida dan beberapa bahan yang lain. (‘Smoke from burning wood contains pollutants like carbon monoxide and particulate matter.’)
Pembakaran Bahan Buangan Sisa Pepejal atau Sisa Kayu (‘Burning Municipal Solid Waste (MSW) or Wood Waste’)
Pembakaran bahan buangan sisa pepejal (atau sampah) dan sisa kayu untuk menghasilkan tenaga bermakna ia akan kurang ditanam di kawasan pelupusan sampah. Sama seperti loji janakuasa arang batu, loji janakuasa tenaga daripada sampah ini menghasilkan pencemaran udara apabila bahan bakar itu dibakar untuk menghasilkan stim atau elektrik. Membakar sampah membebaskan bahan kimia yang terkandung dalam sampah. Sebahagian daripada bahan kimia ini berbahaya kepada manusia, persekitaran, atau kedua- dua sekali, jika ia tidak dikawal dengan baik. (‘Burning municipal solid waste (MSW, or garbage) and wood waste to produce energy means that less of it has to get buried in landfills. Like coal plants, waste-to-energy plants produce air pollution when the fuel is burned to produce steam or electricity. Burning garbage releases the chemicals and substances found in the waste. Some of these chemicals can be dangerous to people, the environment, or both, if they are not properly controlled.’)
Pengumpulan Gas Kawasan Pelupusan Sampah atau Biogas (‘Collecting Landfill Gas or Biogas’)
Biogas ialah gas yang terdiri daripada metana dan karbon dioksida yang mana merupakan hasil daripada proses biologikal dalam loji rawatan kumbahan, bahan buangan kawasan pelupusan sampah, dan sistem pengurusan baja binatang ternakan. Metana adalah salah satu gas rumah hijau yang memberi kesan kepada perubahan cuaca. Kebanyakan kemudahan ini mengumpul dan membakar biogas untuk haba atau penjanaan elektrik. Pembakaran metana sebenarnya adalah berfaedah kerana metana merupakan gas rumah hijau yang lebih kuat berbanding karbon dioksida. (‘Biogas is a gas composed mainly of methane and carbon dioxide that forms as a result of biological processes in sewage treatment plants, waste landfills, and livestock manure management systems. Methane is one of the greenhouse gases associated with global climate change. Many of these facilities capture and burn the biogas for heat or electricity generation. Burning methane is actually beneficial because methane is a stronger greenhouse gas than carbon dioxide.’)
Etanol (‘Ethanol‘)
Etanol adalah satu daripada bahan bakar terawal yang digunakan dalam kenderaan, hampir semua minyak petrol mengandungi sedikit etanol. Bahan bakar campuran etanol dan minyak petrol membakar secara bersih dan mempunyai lebih banyak oktana berbanding minyak petrol tulen, tetapi mengandungi “pengeluaran tersejat” yang lebih tinggi dari tangki bahan bakar dan peralatan pengagihan. Pengeluaran tersejat ini menyumbang kepada pembentukan ozon paras-rendah dan kabus. Minyak petrol memerlukan banyak proses untuk mengurangkan pengeluaran tersejat sebelum ia dicampurkan dengan etanol. Karbon dioksida, gas rumah hijau, terbentuk apabila etanol terbakar, tetapi menanam tumbuhan seperti jagung atau tebu untuk membuat etanol mungkin mengimbangi pengeluaran karbon dioksida kerana tumbuhan menyerap karbon dioksda apabila ia membesar. (‘Ethanol was one of the first fuels used in automobiles, nearly all gasoline contains some ethanol. Ethanol and gasoline fuel mixtures burn cleaner and have higher octane than pure gasoline, but have higher "evaporative emissions" from fuel tanks and dispensing equipment. These evaporative emissions contribute to the formation of harmful, ground-level ozone and smog. Gasoline requires extra processing to reduce evaporative emissions before it is blended with ethanol. Carbon dioxide, a greenhouse gas, forms when ethanol burns, but growing plants like corn or sugarcane to make ethanol may offset these carbon dioxide emissions because plants absorb carbon dioxide as they grow.’)
Biodiesel (‘Biodiesel’)
Biodiesel adalah bahan bakar dalam enjin diesel yang awal. Dibandingkan dengan petroleum diesel, pembakaran biodiesel menghasilkan kurang sulphur oksida, jirim lain, karbon monoksida, dan hidrokarbon yang tidak terbakar yang lain, tetapi lebih banyak nitrogen oksida. Sama seperti etanol, biodiesel yang digunakan menghasilkan pengeluaran bersih karbon dioksida yang lebih rendah jika sumber biodiesel adalah minyak yang diperbuat daripada tumbuhan, yang mana menyerap karbon dioksida. (‘Biodiesel was the fuel used in the first diesel engines. Compared to petroleum diesel, biodiesel combustion produces less sulfur oxides, particulate matter, carbon monoxide, and unburned and other hydrocarbons, but more nitrogen oxide. Similar to ethanol, biodiesel use may result in lower net-carbon dioxide emissions if the source of biodiesel are oils made from plants, which absorb carbon dioxide.’)
Video menunjukkan mengenai tenaga biojisim. (‘Video shows about biomass energy’)
Sumber – sumber tenaga boleh dikelaskan kepada dua jenis iaitu : (‘Energy sources are of two types’)
A) Sumber tenaga yang boleh diperbaharui (‘Renewable energy’) B) Sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui (‘Non-renewable energy’)
Sumber – sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui bermakna ia tidak boleh diganti dalam jangka masa yang singkat. Sebaliknya, sumber – sumber tenaga yang boleh diperbaharui seperti solar dan angin boleh diganti secara semula jadi dalam jangka masa yang singkat. (‘Energy sources are considered non-renewable if they cannot be replenished (made again) in a short period of time. On the other hand, renewable energy sources such as solar and wind can be replenished naturally in a short period of time.’)
TENAGA YANG BOLEH DIPERBAHARUI (‘Renewable Energy’)
Sumber – sumber tenaga yang boleh diperbaharui boleh diganti secara semula jadi dalam jangka masa yang singkat. Sumber tenaga ini akan kekal selamanya walaupun kita berterusan menggunakannya. (‘Renewable energy sources can be replenished naturally in a short period of time. This energy should last forever even if we keep using it.’)
Sumber – sumber tenaga yang boleh diperbaharui ialah tenaga suria atau solar, tenaga angin, tenaga air atau kuasa hidro dan bahan bakar biojisim. Kebanyakan sumber – sumber tenaga yang boleh diperbaharui ini digunakan untuk menghasilkan arus elektrik. (‘Renewable energy sources including solar, wind, hydropower and biomass. Most renewable energy goes to producing electricity.’)
Tidak seperti bahan bakar fosil, sumber tenaga yang boleh diperbaharui yang bukan berasaskan biojisim (kuasa hidro, angin dan suria) tidak menghasilkan secara langsung gas – gas rumah hijau. (‘Unlike fossil fuels, non-biomass renewable sources of energy (hydropower, wind, and solar) do not directly emit greenhouse gases.’)
TENAGA SURIA / SOLAR (‘Solar Energy’)
Matahari telah membekalkan tenaga selama berbilion – billion tahun. Tenaga suria adalah sinaran – sinaran Matahari (radiasi suria) yang sampai ke Bumi. Tenaga ini boleh ditukarkan menjadi bentuk tenaga yang lain seperti tenaga haba dan elektrik. (‘The sun has produced energy for billions of years. Solar energy is the sun’s rays (solar radiation) that reach the Earth. This energy can be converted into other forms of energy, such as heat and electricity.’)
# Apabila ia ditukarkan kepada tenaga haba, tenaga suria boleh digunakan untuk : (‘When converted to thermal (or heat) energy, solar energy can be used to’)
-Memanaskan air – digunakan di rumah, bangunan atau kolam renang (‘Heat water — for use in homes, buildings, or swimming pools’) -Memanaskan ruang – di dalam rumah, rumah hijau dan bangunan – bangunan lain. (‘Heat spaces — inside homes, greenhouses, and other buildings’)
# Tenaga suria boleh ditukarkan menjadi tenaga elektrik dalam dua cara : (‘Solar energy can be converted to electricity in two ways’) -Alat Voltan Foto (PV) atau ‘sel – sel suria’ (‘Photovoltaic (PV devices) or “solar cells”’) -Loji Kuasa Suria (‘Concentrating Solar Power Plants’)
Alat Voltan Foto (PV) atau ‘sel – sel suria’ (‘Photovoltaic (PV devices) or “solar cells”’)
-Alat Voltan Foto (PV) atau ‘sel – sel suria’ yang menukarkan cahaya Matahari terus kepada tenaga elektrik. Setiap sel suria dikumpulkan menjadi panel dan susunan panel boleh digunakan secara meluas, dari sel – sel kecil yang hanya mencas kalkulator dan bateri jam, sehinggalah kepada loji janakuasa yang merangkumi beberapa ekar. (‘Photovoltaic (PV devices) or “solar cells” change sunlight directly into electricity. A photovoltaic cell is a non-mechanical device usually made from silicon alloys. Individual PV cells are grouped into panels and arrays of panels that can be used in a wide range of applications ranging from single small cells that charge calculator and watch batteries, to systems that power single homes, to large power plants covering many acres.’)
Bagaimana Sel – sel Suria Menghasilkan Elektrik (‘How PV cells produce electricity’)
Cahaya Matahari mengandungi foton, atau zarah – zarah tenaga suria. Foton – foton ini terdiri daripada pelbagai jumlah tenaga yang bergantung kepada perbezaan panjang gelombang cahaya spektrum suria. (‘Sunlight is composed of photons, or particles of solar energy. These photons contain various amounts of energy corresponding to the different wavelengths of the solar spectrum.’)
Apabila foton mengenai sel suria, ia mungkin dipantulkan semula, terus menembusi, atau diserap. Hanya foton yang diserap membekalkan tenaga untuk menjana elektrik. Apabila cukup cahaya Matahari (tenaga) yang diserap oleh bahan (semikonduktor), elektron akan terkeluar daripada atom bahan, oleh itu elektron secara semulajadi bergerak menuju ke permukaan. (‘When photons strike a photovoltaic cell, they may be reflected, pass right through, or be absorbed. Only the absorbed photons provide energy to generate electricity. When enough sunlight (energy) is absorbed by the material (a semiconductor), electrons are dislodged from the material's atoms, so the electrons naturally migrate to the surface.’)
Apabila elektron meninggalkan kedudukan mereka, ia membentuk lubang. Apabila banyak elektron yang bercas negatif bergerak menuju ke permukaan sel, hasilnya ialah berlaku ketidakseimbangan cas antara sel – sel pada permukaan hadapan dan belakang yang membentuk potensi voltan sama seperti terminal negatif dan positif sesebuah bateri. Apabila dua permukaan tersebut disambungkan dengan beban luaran, seperti alatan elektrik, arus elektrik akan mengalir. (‘When the electrons leave their position, holes are formed. When many electrons, each carrying a negative charge, travel toward the front surface of the cell, the resulting imbalance of charge between the cell's front and back surfaces creates a voltage potential like the negative and positive terminals of a battery. When the two surfaces are connected through an external load, such as an appliance, electricity flows.’)
Lihat video di bawah mengenai bagaimana sel – sel suria berfungsi menghasilkan tenaga elektrik : (‘Watch the following video about how the photovoltaic makes electricity from the Sun’)
Video menunjukkan sel suria diperbuat daripada apa?. (‘Video shows about what photovoltaic cell is made of?’)
Video menunjukkan bagaimana sel suria menjana elektrik. (‘Video shows about how photovoltaic cell generates electricity’)
Loji Pengumpulan Kuasa Suria (‘Concentrating Solar Power Plants’)
-Loji Pengumpulan Kuasa Suria menjana elektrik dengan menggunakan haba daripada pengumpul terma suria untuk memanaskan cecair yang mana akan menghasilkan stim memberi kuasa kepada generator. (‘Concentrating Solar Power Plants generate electricity by using the heat from solar thermal collectors to heat a fluid which produces steam that is used to power the generator.’)
Loji Kuasa Terma Suria (‘Solar Thermal Power Plants’)
Loji Kuasa Terma Suria menggunakan sinaran Matahari untuk memanaskan cecair ke satu suhu yang amat tinggi. Cecair itu kemudiannnya dialirkan menerusi paip, oleh itu ia boleh memindahkan habanya kepada air untuk menghasilkan stim. Stim ditukarkan kepada tenaga mekanikal atau kinetik dalam turbin dan kemudian kepada elektrik oleh generator yang disambungkan kepada turbin. (‘Solar thermal power plants use the sun's rays to heat a fluid to very high temperatures. The fluid is then circulated through pipes so it can transfer its heat to water to produce steam. The steam, in turn, is converted into mechanical energy in a turbine and into electricity by a conventional generator coupled to the turbine.’)
Tenaga terma suria selalunya digunanakan untuk memanaskan air yang digunakan di rumah dan juga kolam renang dan untuk memanaskan bahagian dalam bangunan (‘pemanasan ruang’). (‘Solar thermal (heat) energy is often used for heating water used in homes and swimming pools and for heating the insides of buildings ("space heating").’)
# Dua kelemahan tenaga suria ialah : (‘Two drawbacks of solar energy are’)
-Jumlah cahaya Matahari yang tiba di permukaan Bumi tidak tetap. Ia bergantung kepada lokasi, hari, tahun dan keadaan cuaca. (‘The amount of sunlight that arrives at the Earth's surface is not constant. It depends on location, time of day, time of year, and weather conditions.’)
-Disebabkan Matahari tidak memancarkan cukup tenaga pada satu tempat dalam satu masa, satu kawasan yang luas diperlukan untuk mengumpulkan tenaga pada kadar yang mencukupi untuk menghasilkan tenaga. (‘Because the sun doesn't deliver that much energy to any one place at any one time, a large surface area is required to collect the energy at a useful rate.’)
# Tenaga Suria dan Alam Sekitar (‘Solar Energy and the Environment’)
Menggunakan tenaga suria tidak menghasilkan pencemaran air atau gas – gas rumah hijau. (‘Using solar energy produces no air or water pollution and no greenhouse gases.’)
TENAGA ANGIN (‘Wind Energy’)
Angin adalah udara yang bergerak. Ini terjadi oleh pemanasan permukaan Bumi yang tidak sama oleh Matahari. Disebabkan permukaan Bumi terdiri daripada pelbagai jenis bentuk muka bumi dan air, ia menyerap haba cahaya Matahari pada kadar yang berbeza – beza. Satu contoh menunjukkan berlakunya pemanasan tidak sekata ini ialah kitaran angin semula jadi. (‘Wind is simply air in motion. It is caused by the uneven heating of the Earth's surface by the sun. Because the Earth's surface is made of very different types of land and water, it absorbs the sun's heat at different rates. One example of this uneven heating can be found in the daily wind cycle.’)
# Kitaran Angin Semula jadi (‘The Daily Wind Cycle’)
Ketika waktu siang, udara pada permukaan darat menjadi panas lebih cepat berbanding udara pada permukaan air. Udara panas pada permukaan darat mengembang dan bergerak ke atas, kemudian udara yang lebih berat dan lebih sejuk dengan pantas mengisi ruang yang ditinggalkan, ini yang menyebabkan berlakunya angin. Pada waktu malam, prosesnya adalah terbalik kerana udara pada permukaan darat lebih cepat menjadi sejuk berbanding udara pada permukaan air. (‘During the day, the air above the land heats up more quickly than the air over water. The warm air over the land expands and rises, and the heavier, cooler air rushes in to take its place, creating wind. At night, the winds are reversed because the air cools more rapidly over land than over water.’)
Adalah sama, angin atmosfera yang berkitar sekeliling Bumi terjadi disebabkan oleh permukaan berdekatan garisan khatulistiwa Bumi mengalami pemanasan yang lebih oleh Matahari berbanding permukaan Bumi di kutub Utara dan Selatan. (‘In the same way, the atmospheric winds that circle the earth are created because the land near the Earth's equator is heated more by the sun than the land near the North and South Poles.’)
# Tenaga Angin Menjana Elektrik (‘Wind Energy for Electricity Generation’)
Angin adalah tenaga yang boleh diperbaharui sama seperti tenaga suria kerana ia sentiasa bertiup. (‘Wind is a renewable energy source because the wind will blow as long as the sun shines.’)
Petani telah menggunakan tenaga angin selama beberapa tahun untuk mengepam air dari perigi menggunakan kincir angin. (‘Farmers have been using wind energy for many years to pump water from wells using windmills.’)
Angin juga digunakan untuk memusingkan batu pengisar untuk mengisar gandum atau biji jagung. (‘Wind is also used to turn large grinding stones to grind wheat or corn.’)
Ladang Turbin Angin (‘Wind Turbine Farm’)
Angin juga digunakan untuk menghasilkan elektrik. Angin yang bertiup (tenaga kinetik) akan memusing bilah kipas pada turbin angin. (‘The wind is also used to make electricity. Blowing wind (kinetic energy) spins the blades on a wind turbine.’)
Bilah kipas akan menggerakkan gandar yang disambungkan pada generator yang akan menghasilkan tenaga elektrik. (‘The blades of the turbine are attached to a turning shaft. The shaft is attached to a generator which turns a generator that makes electricity.’)
Setelah elektrik dihasilkan oleh turbin, elektrik dari seluruh ladang angin akan dikumpulkan dan dihantar ke transformer. Voltan akan ditambahkan untuk dihantar melalui kabel berkemampuan tinggi. (‘Once electricity is made by the turbine, the electricity from the entire wind farm is collected together and sent through a transformer. There the voltage is increase to send it long distances over high power lines.’)
Video menunjukkan bagaimana turbin angin boleh menjana elektrik. (‘Video shows about how wind turbine can produces electricity’)
# Kelemahan Menggunakan Tenaga Angin (‘Drawbacks of Wind Energy’)
-Perlu memilih kawasan yang sesuai untuk tenaga angin (‘Where Wind is Harnessed’)
Tenaga angin hanya boleh diperolehi daripada kawasan yang mempunyai tiupan angin yang kuat. (‘The wind energy only can be apply depending to how fast and how much the wind blows at proposed locations.’)
Secara asasnya, kelajuan angin bertambah apabila altitud (ketinggian) kawasan bertambah dan di kawasan terbuka yang tidak berlaku gangguan angin. Kawasan yang paling baik untuk kawasan memperoleh tenaga angin ialah seperti kawasan tinggi yang gondol tiada pokok, dikelilingi bukit – bukau, kawasan lapang atau tepi laut yang terbuka dan juga ruang antara gunung – ganang yang membentuk terusan angin. (‘As a rule, wind speed increases with altitude and over open areas that have no windbreaks. Good sites for wind plants are the tops of smooth, rounded hills, open plains or shorelines, and mountain gaps that produce wind funneling.’)
-Memberi kesan besar kepada populasi burung liar dan lanskap (‘Negative effect on wild bird populations and the landscape’)
Kesan alam sekitar yang paling besar dalam penggunaan mesin angin ialah ia memberi kesan negatif kepada populasi burung liar dan juga permandangan alam sekitar. Sesetengah orang permandangan bilah turbin angin yang bergemerlapan adalah sesuatu yang menyakitkan; tapi bagi yang lain, ia merupakan alternatif yang indah kepada stesen jana kuasa konvensional. (‘The most serious environmental drawbacks to wind machines may be their negative effect on wild bird populations and the visual impact on the landscape. To some, the glistening blades of windmills on the horizon are an eyesore; to others, they're a beautiful alternative to conventional power plants.’)
# Tenaga Angin dan Alam Sekitar (‘Wind Energy and the Environment’)
Tenaga angin merupakan tenaga yang boleh diperbaharui dan ia tidak menyebabkan pencemaran, oleh itu ia merupakan tenaga alternatif kepada bahan bahan bakar fosil. (‘Wind is a renewable energy source that does not pollute, so some people see it as a good alternative to fossil fuels.’)
Tenaga angin adalah bersih; loji kuasa angin atau dipanggil ladang janakuasa angin tidak menghasilkan sebarang pencemaran udara atau air kerana tiada bahan bakar yang dibakar untuk menghasilkan elektrik. (‘Wind is a clean fuel; wind power plants (also called wind farms) produce no air or water pollution because no fuel is burned to generate electricity.’)
Tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. (‘Energy Is Neither Created Nor Destroyed.’)
Apabila kita menggunakan tenaga, ia tidak hilang. Kita menukarkan ia dari satu bentuk ke bentuk yang lain. (‘When we use energy, it doesn't disappear. We change it from one form of energy into another.’)
Tenaga bertukar bentuk atau mengalami transformasi bentuk, tetapi jumlah tenaga di dalam alam semesta tidak berubah. (‘Energy changes form or we can say energy can be transformed, but the total amount of energy in the universe stays the same.’)
Dalam aktiviti harian, pertukaran tenaga dari satu bentuk ke bentuk yang lain akan melibatkan kehilangan tenaga. Sebahagian daripada tenaga hilang sebagai tenaga haba. (‘In reality, converting one form of energy into another form always involves a loss of useable energy. The rest of the energy is lost as heat.’)
Perubahan tenaga ini melibatkan satu hukum fizik yang dikenali sebagai Hukum Termodinamik. Untuk maklumat lanjut sila klik di sini. (‘The transformation of energy involves a law of physics that we called the Law of Thermodynamics. Click here for more informations.’)
Contoh – contoh perubahan tenaga. (‘Examples of Transformation of Energy’)
Dalam setiap contoh yang diberi, tenaga bermula dengan satu bentuk dan bertukar kepada bentuk yang lain. Namun terdapat juga tenaga bertukar kepada lebih daripada satu bentuk sebelum terhasil bentuk tenaga paling akhir. (‘In each example energy starts as one form and changes into another form. In some cases the energy might actually change into more than one form before the final energy out.’)
Aktiviti – aktiviti yang terlibat dengan perubahan tenaga. (‘Activities involve of transformation of energy.’)
a) Menghidupkan lampu : Tenaga elektrik → tenaga cahaya (‘Switching on the lights : Electrical energy → light energy.’)
b) Menyalakan lilin : Tenaga kimia → tenaga haba + tenaga cahaya (‘Lighting a candle : Chemical energy → heat energy + light energy.’)
c) Kalkulator kuasa solar : Tenaga solar → tenaga elektrik → tenaga cahaya (‘Using a solar powered calculator : Solar energy → electrical energy → light energy.’)
d) Menendang bola : Tenaga kimia → tenaga kinetik → tenaga haba (‘Kicking a ball : Chemical energy → kinetic energy → heat energy.’)
e) Memanaskan air menggunakan cerek elektrik : Tenaga elektrik → tenaga haba (‘Boiling water using electric cattle : Electrical energy → heat energy.’)
Peralatan - peralatan yang mengalami perubahan tenaga. Perubahan tenaga membuatkan hidup manusia lebih mudah dan cepat. (‘Appliances that make use of energy transformation. Transformation of energy makes our work easier and faster.’)
a) Seterika elektrik : Tenaga elektrik → tenaga haba (‘Electric iron : Electrical energy → heat energy.’)
b) Radio menggunakan sumber elektrik : Tenaga elektrik → tenaga bunyi (‘Radio using electric power : Electrical energy → sound energy.’)
c) Kipas siling : Tenaga elektrik → tenaga kinetik + tenaga bunyi (‘Ceiling fan : Electrical energy → kinetic energy + sound energy.’)
d) Dapur gas : Tenaga kimia → tenaga haba + tenaga cahaya (‘Gas stove : Chemical energy → heat energy + light energy.’)
e) Televisyen : Tenaga elektrik → tenaga bunyi + tenaga cahaya (‘Television : Electrical energy → sound energy + light energy.’)
f) Alat pengering rambut : Tenaga elektrik → tenaga kinetik → tenaga haba + tenaga bunyi (‘Hairdryer : Electrical energy → kinetic energy → heat energy + sound energy.’)
g) Lampu suluh : Tenaga kimia → tenaga elektrik → tenaga cahaya (‘Torch : Chemical energy → electrical energy → light energy.’)
Lihat video di bawah mengenai perubahan bentuk - bentuk tenaga : (‘Watch the following video about the transformation of energy’)
Video ini menunjukkan eksperimen ringkas tentang perubahan bentuk tenaga. (‘The following video shows an simple experiment about transformation of energy.’)
Video menunjukkan beberapa aktiviti yang melibatkan perubahan tenaga. (‘Video shows about a few activities involving the transformation of energy.’)
Blog ini dibuat bagi memperbanyakkan lagi rujukan Sains secara atas talian bagi pelajar - pelajar sekolah dan juga guru. Topik - topik yang ada merangkumi topik - topik sukatan pembelajaran di sekolah. Kandungan blog ini lebih kepada kompilasi maklumat samaada artikel mahupun video untuk memberikan lebih kefahaman. Ia diharap dapat membantu dan memberi manfaat kepada sesiapa sahaja untuk memahami Sains.
Saya merupakan seorang pendidik dalam bidang Sains di salah sebuah sekolah di Ampang, Selangor. Pernah bercuti panjang ke luar negara dari tahun 2008 sehingga 2010, di Dundee Scotland untuk menimba pengalaman.Redha, sentiasa memaafkan, bersyukur dengan ni'mat dikurniakan dan sabar dalam menghadapi segala perkara menjadi pegangan hidup.
Buat sesuatu perkara dengan bersungguh - sungguh selagi mana ia betul dan memberi kebaikan. Selagi kudrat ini kuat untuk melaksanakan sendiri sesuatu perkara, lakukannya sendiri.