Sabtu, 5 Jun 2010

TENAGA YANG BOLEH DIPERBAHARUI DAN TIDAK BOLEH DIPERBAHARUI ... bah. 2

(‘Renewable and Non – Renewable Energy’)

TENAGA KUASA HIDRO (‘Hydropower Energy’)

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 rujukan : eia, energyquest

Pautan berkait :
TENAGA YANG BOLEH DIPERBAHARUI DAN TIDAK BOLEH DIPERBAHARUI ... bah. 1

PENGENALAN KEPADA TENAGA (‘INTRODUCTION TO ENERGY’)

Jumaat, 4 Jun 2010

TENAGA YANG BOLEH DIPERBAHARUI DAN TIDAK BOLEH DIPERBAHARUI ... bah. 1

(‘Renewable and Non – Renewable 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.’)

Bagaimana Turbin Angin Berfungsi
(‘How Wind Turbines Work’)

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.’)

Pautan berkait :
TENAGA YANG BOLEH DIPERBAHARUI DAN TIDAK BOLEH DIPERBAHARUI ... bah. 2

PENGENALAN KEPADA TENAGA (‘INTRODUCTION TO ENERGY’)

Jumaat, 28 Mei 2010

PERUBAHAN BENTUK – BENTUK TENAGA (‘Transformation of Energy’)

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.’)



Sumber rujukan : fi, eia

Pautan berkait :
PENGENALAN KEPADA TENAGA (‘INTRODUCTION TO ENERGY’)

Rabu, 26 Mei 2010

BENTUK – BENTUK TENAGA (‘Form of Energy’) ... bah. 1

Tenaga boleh dijumpai dalam beberapa bentuk. Ia amat berguna kepada manusia.
(‘Energy can be found in many forms. Energy benefits mankind.’)

Pelbagai acara dan aktiviti melibatkan penggunaan tenaga, seperti kereta mainan yang menggunakan kuasa bateri, gelang getah yang ditarik tegang, lilin yang menyala, telefon yang berdering dan banyak lagi.
(‘Various events involve energy usage, such as a moving battery operated toy car, a stretched rubber band, a burning candle, a ringing telephone and more.’)


Beberapa bentuk tenaga disenaraikan seperti di bawah :
(‘Some forms of energy are listed as follows’)
a) Tenaga kinetik (‘Kinetic energy’)
b) Tenaga keupayaan (‘Potential energy’)
c) Tenaga bunyi (‘Sound energy’)
d) Tenaga elektrik (‘Electrical energy’)
e) Tenaga haba (‘Heat energy’)
f) Tenaga cahaya (‘Light energy’)
g) Tenaga kimia (‘Chemical energy’)

Bentuk – bentuk tenaga ini boleh dikategorikan kepada dua kategori iaitu Tenaga Kinetik dan Tenaga Keupayaan. Tenaga – tenaga yang berada dalam kategori tenaga kinetik ialah tenaga bunyi, tenaga elektrik, tenaga haba dan tenaga cahaya. Tenaga kimia dikategorikan dalam tenaga keupayaan.
(‘Energy is found in different forms, and they can all be put into two categories which are kinetic and potential energy. Sound energy, electrical energy, heat energy and light energy are categorized in kinetic energy. Chemical energy is categorized in potential energy.’)

a) Tenaga kinetik (‘Kinetic energy’)

Suatu objek mengandungi tenaga apabila ia bergerak atau berputar. Tenaga suatu objek yang bergerak dipanggil sebagai tenaga kinetik.
(‘An object having energy when it is moving or rotating. The energy of a moving object is called kinetic energy.’)

Ciri - ciri tenaga kinetik adalah semakin bertambah jisim suatu objek, semakin bertambah tenaga kinetik yang terhasil. Dan juga, semakin laju suatu objek itu bergerak, semakin bertambah tenaga kinetik yang terhasil.
(‘The properties of kinetic energy are that the greater the mass of a moving object, the greater its energy will be. Also, the faster it goes, the greater its energy.’)

Tenaga kinetik adalah pergerakan – sama ada gelombang, atom, molekul, bahan dan objek yang bergerak.
(‘Kinetic energy is motion––of waves, electrons, atoms, molecules, substances, and objects.’)

Beberapa contoh aktiviti yang mempunyai tenaga kinetik ialah bola yang melantun, kuda yang berlari dan burung yang sedang terbang.
(‘Some other examples that have kinetic energy are a bouncing ball, a running horse and a flying bird.’)


b) Tenaga keupayaan (‘Potential energy’)

Tenaga keupayaan adalah tenaga tersimpan dan tenaga bergantung kepada kedudukan – tenaga graviti.
(‘Potential energy is stored energy and the energy of position - gravitational energy.’)

Ciri utama tenaga keupayaan ialah ia bergantung kepada kelajuan graviti Bumi dan kedudukan objek iaitu jarak ketinggian objek daripada lantai. Semakin jauh jarak objek dari lantai, semakin bertambah tenaga keupayaan yang terhasil.
(‘The properties of the potential energy are the acceleration of the gravity of the Earth and the position of the object that is the distance or height of the object from the floor. The further the distance between the object and the floor, the higher the potential energy will be.’)


Jika ada satu objek dipegang, yang terletak jauh dari lantai, ia mempunyai potensi (keupayaan) untuk mula bergerak, sekiranya kita melepaskannya. Daya graviti bertindak ke atas objek itu dan menarik objek itu ke bawah, memberikan ia tenaga keupayaan. Namun tenaga keupayaan tidak cukup untuk menggerakkan objek tersebut.
(‘If there is an object which is being hold a distance from the floor, it has the potential to start moving, once we let it go. The force of gravity actually is applied to it and is pulling on the object, giving it potential energy. Often there are forces acting on the object, but the forces aren't yet sufficient to move the object.’)

Jenis - jenis Tenaga Keupayaan
(‘Types of potential energy’)

Beberapa jenis tenaga keupayaan ialah :
(‘Common types of potential energy are’)
# Graviti (‘Gravitational’)
# Elastik (‘Elastic’)
# Kimia (‘Chemical’) – lihat di bah. 2 tajuk tenaga kimia (‘see section 2 about chemical energy’)

# Tenaga Keupayaan Graviti
(‘Gravitational potential energy’)

Objek yang berada di atas paras tanah mempunyai tenaga keupayaan bergantung kepada ketinggian di mana ia berada.
(‘An object held above the ground has a potential energy related to the height at which it is held.’)

Seketul batu yang berada di atas bukit mengandungi tenaga keupayaan graviti. Kuasa hidro, seperti air di dalam takungan pada empangan, juga merupakan contoh tenaga keupayaan graviti.
(‘A rock resting at the top of a hill contains gravitational potential energy. Hydropower, such as water in a reservoir behind a dam, is an example of gravitational potential energy.’)

# Tenaga Keupayaan Elastik
(‘Elastic potential energy’)

Apabila kita memampatkan satu spring, kita menghasilkan tenaga keupayaan. Semakin kuat spring itu dimampatkan, semakin besar tenaga keupayaan yang dihasilkan. Melepaskan spring tersebut akan menukarkan tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik.
(‘When you compress a spring, you create potential energy. The harder the compression is, the greater the potential energy will be. Releasing the spring turns the potential energy into kinetic energy.’)


Apabila kita meregangkan satu gelang getah, kita menghasilkan tenaga keupayaan. Semakin jauh gelang itu diregangkan, semakin besar tenaga keupayaan yang dihasilkan.
(‘When you stretches a rubber band, you create potential energy. The further the extension is, the greater the potential energy will be.’)


Belon adalah contoh lain tenaga keupayaan elastik, di mana udara yang dimampatkan di dalam belon. Memecahkan belon dengan jarum akan menukarkan tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik iaitu pergerakan molekul – molekul udara.
(‘A balloon is another example of elastic potential energy, where the air is compressed within the balloon. Breaking the balloon with a needle will turn the potential energy into kinetic energy of rapidly moving air molecules.’)


Apabila tali panah ditarik ke belakang, tali tersebut menyimpan tenaga iaitu tenaga keupayaan. Ini yang menyebabkan panah mempunyai tenaga untuk menolak anak panah ke hadapan apabila tali dilepaskan.
(‘When the string of a bow is pulled backwards, the string has stored energy which is potential energy. This is why the bow has the energy to shoot the arrow when the string is released.’)


Pautan berkait :
BENTUK – BENTUK TENAGA (‘Form of Energy’) ... bah. 2

PENGENALAN KEPADA TENAGA (‘INTRODUCTION TO ENERGY’)

BENTUK – BENTUK TENAGA (‘Form of Energy’) ... bah. 2

c) Tenaga bunyi (‘Sound energy’)

Kita perlukan tenaga bunyi untuk mendengar dan menghasilkannya apabila kita bercakap.
(‘We need sound energy to hear and produce it when we speak.’)

Bunyi terhasil apabila satu daya yang menyebabkan objek atau bahan untuk bergetar – tenaga dipindahkan menerusi bahan dalam bentuk gelombang.
(‘Sound is produced when a force causes an object or substance to vibrate - the energy is transferred through the substance in a wave.’)


Apabila satu objek bergerak dengan cepat, contohnya kepala drum, yang mana bahagian kulitnya bergerak ke atas dan ke bawah, ia memampatkan udara di sekitarnya. Udara kemudian mengembang, dan kemudian bertukar kepada udara bergerak. Udara bergerak kemudian terus ditolak dan memampatkan udara yang lain, dan seterusnya.
(‘When an object moves quickly, for example the head of drum, where its skin moves up and down, it compresses the air nearby. That air then expands, transforming into kinetic moving air. The moving air then pushes on and compresses other air, and so on down the chain.’)

Tenaga bunyi boleh bergerak menerusi pepejal, cecair dan gas. Tenaga bunyi tidak boleh bergerak menerusi keadaan vakum (tiada udara). Itu adalah sebab mengapa kita tidak boleh mendengar apa – apa semasa berada di Bulan atau di angkasa lepas.
(‘Sound energy can be spread through solids, liquids and gases. Sound energy cannot travel through a vacuum (no air). That is the reason why people cannot hear anything while on the Moon or in outer space.’)

Tenaga bunyi melibatkan pergerakan getaran objek. Oleh itu, tenaga bunyi dikategorikan di dalam tenaga kinetik.
(‘Sound energy involves the movement, vibration of object. So that, sound energy is categorized in kinetic energy.’)

d) Tenaga elektrik (‘Electrical energy’)

Tenaga elektrik terhasil daripada pergerakan cas – cas elektrik. Ia terdiri daripada zarah – zarah kecil dipanggil sebagai atom. Atom terdiri daripada zarah – zarah yang lebih kecil dipanggil elektron (bercas negatif), proton (bercas positif) dan neutron (cas neutral). Elektron mengorbit mengelilingi pusat, atau nukleus, seperti bulan mengorbit Bumi. Nukleus terdiri daripada neutron dan proton.
(‘Electrical Energy is the movement of electrical charges. Everything is made of tiny particles called atoms. Atoms are made of even smaller particles called electrons (which have negative charge), protons (which have positive charge), and neutrons (which have neutral charge). Electrons orbit around the center, or nucleus, of atoms, just like the moon orbits the earth. The nucleus is made up of neutrons and protons.’)

Sesetengah bahan, khususnya logam, mempunyai elektron tertentu yang sangat mudah disingkirkan daripada atomnya. Elektron tersebut boleh bergerak dari satu atom ke atom yang lain jika terdapat medan elektrik (daya elektrik) yang dikenakan kepadanya. Apabila elektron bergerak di antara jirim atom, cas elektrik terhasil lalu bergerak mengalir melalui wayar dan ini dikenali sebagai arus elektrik.
(‘Some material, particularly metals, have certain electrons that are only loosely attached to their atoms. They can easily be made to move from one atom to another if an electric field is applied to them. When those electrons move among the atoms of matter, electrical charges is created moving through a wire and this is called the current of electricity.’)

Voltan dalam litar elektrik adalah tenaga keupayaan yang boleh memulakan pergerakan pergerakan elektron. Kilat adalah contoh lain tenaga elektrik.
(‘The voltage in an electrical circuit is the potential energy that can start electrons moving. Lightning is another example of electrical energy.’)


Sumber – sumber tenaga elektrik antaranya ialah bateri (sel kering), stesen janakuasa (kuasa hidro), dan Matahari (tenaga suria). Tenaga elektrik diperlukan oleh peralatan elektrik untuk berfungsi.
(‘Several sources of electrical energy are batteries (dry cell), power stations (hydro power) and sunlight (solar energy). Electrical energy is needed to work many of the electrical appliances.’)

Tenaga elektrik melibatkan pergerakan elektron. Oleh itu, tenaga elektrik dikategorikan di dalam tenaga kinetik.
(‘Electrical energy is the movement of electrons. So that, electrical energy is categorized in kinetic energy.’)

e) Tenaga haba (‘Heat energy’)

Tenaga haba membuatkan objek menjadi panas. Jika lebih banyak haba dibekalkan kepada objek, objek itu akan menjadi lebih panas. Sebaliknya, jika tenaga haba dibebaskan daripada objek, ia akan menjadi sejuk.
(‘Heat energy causes an object to be hot. If more heat energy is given to an object, it gets hotter. In contrast, if heat energy is removed from an object, it becomes cold.’)

Tenaga haba boleh terhasil dengan cara pembakaran sebarang bahan bakar seperti kayu, arang batu atau petroleum.
(‘Heat energy can be produced by the burning of any fuel such as wood, coal or petroleum.’)

Sumber utama tenaga haba ialah Matahari.
(‘Our main source of heat energy is the Sun.’)


Tenaga haba adalah tenaga dalaman dalam sesuatu bahan – getaran dan pergerakan atom – atom dan molekul dalam bahan tersebut.
(‘Heat energy, is the internal energy in substances - the vibration and movement of the atoms and molecules within substances.’)

Pertimbangkan secawan kopi yang panas. Kopi itu dikatakan mengandungi tenaga haba. Suhu adalah ukuran berapa banyak tenaga haba yang terkandung dalam sesuatu. Semakin tinggi suhu, semakin laju pergerakan molekul – bergerak bebas dan bergetar.
(‘Consider a hot cup of coffee. The coffee is said to possess heat energy. Temperature is really a measure of how much heat energy something has. The higher the temperature, the faster the molecules are moving around and/or vibrating.’)

Tenaga haba melibatkan pergerakan atom dan molekul. Oleh itu, tenaga haba dikategorikan di dalam tenaga kinetik.
(‘Heat energy is the movement of molecules. So that, heat energy is categorized in kinetic energy.’)

f) Tenaga cahaya (‘Light energy’)

Tenaga cahaya membolehkan kita melihat sebarang objek di sekeliling kita. Kebanyakan objek yang kita lihat tidak menghasilkan cahaya. Objek – objek tersebut hanya memantulkan cahaya datang daripada sumber lain.
(‘Light energy enables us to see any object around us. Most objects that we see do not produce light. They only reflect light which comes from another source.’)


Sumber utama cahaya ialah Matahari dan bintang – bintang. Sesetengah haiwan dan tumbuhan juga boleh menghasilkan cahaya.
(‘Our main source of light is the Sun and the stars. Some animals and plants can also produce light.’)

Cahaya adalah pergerakan gelombang dan / atau zarah – zarah cahaya (foton). Ia terbentuk apabila atom – atom menerima tenaga kinetik yang banyak apabila dipanaskan lalu menghasilkan radiasi. Ini menyebabkan elektron melompat keluar daripada orbitnya dan memancar foton yang aktif bergerak.
(‘Light is the movement of waves and/or light particles (photons). It is usually formed when atoms gain so much kinetic energy from being heated that they give off radiation. This is often from electrons jumping orbits and emitting moving photons.’)

Tenaga cahaya melibatkan pergerakan zarah cahaya iaitu foton. Oleh itu, tenaga cahaya dikategorikan di dalam tenaga kinetik.
(‘Light energy involves the movement of light particles photons. So that, light energy is categorized in kinetic energy.’)

g) Tenaga kimia (‘Chemical energy’)

Tenaga kimia adalah tenaga yang tersimpan di dalam ikatan atom dan molekul. Ia adalah tenaga yang mengikat zarah – zarah bersama. Bahan bakar seperti biojisim, petroleum, gas asli dan propana, dan juga makanan serta bateri adalah contoh – contoh tenaga kimia tersimpan.
(‘Chemical Energy is energy stored in the bonds of atoms and molecules. It is the energy that holds these particles together. Fuel such as biomass, petroleum, natural gas, and propane, and also food and batteries are examples of stored chemical energy.’)


Pembakaran makanan atau bahan bakar akan membebaskan tenaga kimia tersimpan dan menghasilkan tenaga haba.
(‘Burning of food or fuel resources will release the chemical energy stored in them and produce heat energy.’)

Tenaga kimia akan dibebaskan daripada makanan yang dimakan menerusi tindak balas kimia di dalam badan kita.
(‘Chemical energy will be released from the food that we eat through chemical reactions in our body.’)

Bahan kima dalam bateri mengandungi tenaga kimia yang bertukar kepada tenaga eletrik apabila bateri digunakan.
(‘The chemicals in batteries contain chemical energy which is changed to electrical energy when the batteries work.’)

Tenaga kimia merupakan tenaga yang tersimpan dalam sesuatu bahan. Oleh itu, tenaga kimia dikategorikan di dalam tenaga keupayaan.
(‘Chemical Energy is energy stored in something. So that, chemical energy is categorized in potential energy.’)

Lihat video di bawah mengenai bentuk - bentuk tenaga :
(‘Watch the following video about the forms of energy’)

a) Tenaga kinetik (‘Kinetic energy’)



b) Tenaga keupayaan (‘Potential energy’)



c) Tenaga bunyi (‘Sound energy’)

Gerak perlahan menunjukkan bunyi terhasil daripada getaran objek
(‘Time lapse showing that sound is produced by vibration of object’)



Bunyi dipindahkan melalui getaran udara
(‘Sound travels through air’)



d) Tenaga elektrik (‘Electrical energy’)



Struktur Asas Atom
(‘Basic Atomic Structure’)



e) Tenaga haba (‘Heat energy’)



f) Tenaga cahaya (‘Light energy’)



g) Tenaga kimia (‘Chemical energy’)

Tenaga dalam Makanan
(‘Energy in Food’)



Membuat Bateri Limau
(‘Create a Lemon Battery’)



Sumber rujukan : eia, edinformatics, school for champions, nmsea

Pautan berkait :

BENTUK – BENTUK TENAGA (‘Form of Energy’) ... bah. 1

PENGENALAN KEPADA TENAGA (‘INTRODUCTION TO ENERGY’)

Sabtu, 15 Mei 2010

TENAGA DAN SUMBER TENAGA (‘Energy and the sources of energy’)... bah 1

Definisi tenaga (‘The definition of energy’)

Tenaga ialah kebolehan atau kuasa untuk membuat sesuatu kerja.(‘Energy is the ability or power to do work.’)

Tenaga diperlukan :
(‘Energy is needed’)
a) oleh benda hidup untuk menjalankan proses kehidupan seperti bergerak, bernafas dan bertumbesaran,
(‘by living things to carry out life processes such as moving, breathing and growing,’)
b) untuk bergerak, mendidihkan, mencairkan atau melantunkan benda bukan hidup.
(‘to move, boil, melt or bounce non-living things.’)


Mengapa kita perlukan tenaga (‘Why We Need Energy’)

Tenaga memainkan peranan penting dalam kehidupan.
(‘Energy is an essential part of our daily lives.’)

Semua benda hidup memerlukan tenaga. Tumbuhan menggunakan tenaga cahaya daripada Matahari untuk tumbesaran.
(‘All living things need energy too. Plants use the light from the sun to grow.’)

Haiwan dan manusia memakan tumbuhan dan menggunakan tenaga (tenaga kimia) yang tersimpan di dalamnya. Makanan adalah bahan bakar bagi tubuh badan manusia seperti menggerakkan otot.
(‘Animals and people eat the plants and use the energy (chemical energy) that was stored. Food is fuel for our bodies' energy needs like muscle power.’)

Kita menggunakan tenaga untuk memperoleh cahaya dan pada peralatan elektrik. Bateri sebagai tenaga untuk membuatkan peralatan elektrik berfungsi.
(‘We use energy for lights and appliances. Batteries as energy for the electrical appliances to function.’)

Tenaga (bahan bakar) membuatkan kenderaan bergerak, kapal terbang boleh terbang, kapal laut belayar dan mesin berfungsi.
(‘Energy (fuel) makes our vehicles go, planes fly, boats sail, and machines run.’)

Tenaga terhasil daripada angin boleh digunakan untuk mengepam air dan mengisar jagung.
(‘Energy that is produced by the wind can be used to pump water and grind corn.’)

Tenaga daripada air boleh menjana tenaga elektrik untuk kegunaan harian.
(‘Energy from water can generate electricity for daily uses.’)

Sumber – sumber tenaga (‘Sources of Energy’)

Tenaga berasal daripada beberapa sumber, antaranya :
(‘Energy comes from several sources.’)
A. Matahari
– merupakan sumber tenaga paling utama (‘The Sun – the main energy source’)
B. Makanan (‘food’)
C. Bahan bakar (‘Fuels’)
D. Sel kering atau bateri (‘Dry cells or batteries’)
E. Angin (‘The wind’)
F. Air (‘Water’)

A. Matahari – merupakan sumber tenaga paling utama (‘The Sun – the main energy source’)


Matahari (tenaga solar) membekalkan tenaga haba dan cahaya.(‘Sun Power (solar energy) gives us heat and light energy.’)

Tumbuhan menggunakan cahaya Matahari bukan sahaja untuk mereka membesar, tapi untuk membuat makanannya sendiri, ini bermakna mereka mempunyai tenaga yang boleh disimpan.
(‘Plants use the sun’s energy not only to make them grow, but also to make their own food, that means plant has energy stores.’)

Kemudian, haiwan dan manusia memakan tumbuhan. Ini bermakna kita mendapat tenaga dengan cara memakan tumbuhan, memakan haiwan yang lain seperti lembu yang mempunyai tumbuhan yang telah dimakan.
(‘And then, animals and humans eat the plants. This means you get your energy from eating plants, or by eating other animals like cows which have fed off plants.’)


Apabila kita menjemur pakaian di luar di bawah cahaya Matahari, kita menggunakan haba daripada cahaya Matahari untuk mengeringkan pakaian tersebut.
(‘When we hang laundry outside to dry in the sun, we are using the sun's heat to dry our clothes.’)

B. Makanan (‘food’)


Tumbuhan boleh menukarkan tenaga cahaya (1) kepada tenaga kimia, (dalam bentuk ikatan molekul), menerusi satu proses yang dipanggil fotosintesis. Kebanyakan tenaga ini disimpan dalam bentuk molekul yang dipanggil karbohidrat.
(‘Plants can convert light energy (1) into chemical energy, (in molecular bonds), through a process known as photosynthesis. Most of this energy is stored in compounds called carbohydrates.’)

Apabila haiwan memakan tumbuhan hijau (2) mereka akan mengguna dan menyerap tenaga ini, yang disimpan sebagai tenaga kimia dalam bentuk lemak dan protein.
(‘When animals eat green plants (2) they consume and absorb some of this energy, which stored as chemical energy in compounds known as fats and protein.’)

Daripada lembu sebagai contohnya, manusia memperoleh susu dan daging lembu (3). Apabila manusia minum susu lembu dan makan daging lembu, badan manusia akan menukarkan tenaga yang disimpan dalam susu dan daging untuk tenaga untuk aktiviti seperti berlari, bermain dan aktiviti - aktiviti metabolisme yang lain (4). Ini bermakna manusia mendapat tenaga daripada Matahari.
(‘From cows, humans can get milk and beef (3). When we drink milk dan eat beef, our bodies convert the energy stored in the milk and the beef into energy for running, playing and important metabolic activities (4). We have become "solar powered"!’)

Oleh itu, semua benda hidup di muka Bumi ini mendapat tenaga daripada Matahari secara langsung atau tidak langsung. Tanpa Matahari, tumbuhan tidak boleh membuat makanannya sendiri dan semua benda hidup di Bumi akan mati.
(‘Therefore, directly or indirectly all living things get their energy from the Sun. Without the Sun, plants cannot make their food and all living things on the Earth will die.‘)

Adalah penting untuk perhatian bahawa setiap langkah dalam transformasi tenaga (di sepanjang laluan tenaga), hanya sedikit sahaja tenaga yang dipindahkan; kebanyakan tenaga hilang dalam setiap langkah sebagai tenaga haba.
(‘It is important to note that at each step in the energy transformation (along the energy path), only a little of the energy is actually transferred; most of the energy is lost at each step as heat.’)

C. Bahan bakar (‘Fuels’)

Bahan bakar adalah sebarang bahan yang boleh terbakar dan menghasilkan tenaga haba.
(‘A fuel is any material that burns to produce heat energy.’)

Contoh – contoh bahan bakar ialah kayu, petroleum, gas asli, arang dan arang batu.
(‘Examples of fuels are wood, petroleum, natural gas, charcoal and coal.’)

Apabila pokok – pokok ditebang dan kering, mereka digunakan sebagai kayu api atau arang.
(‘When trees are cut down and dried, they can be used for firewood or charcoal.’)

Selepas mati, haiwan dan tumbuhan mereput, mereka tertanam di dalam tanah. Selepas beberapa ribu tahun, mereka berubah menjadi arang, petroleum atau gas asli yang merupakan sumber tenaga.
(‘After dead animals and plants decay, they are buried underground. After thousands years, they were transformed into coal, petroleum or natural gas which are the source of energy.’)


Kayu dan arang batu digunakan untuk menghasilkan tenaga mekanikal, elektrik dan haba. Arang batu dilombong di bawah tanah berdekatan permukaan Bumi. Ia terbakar lalu menghasilkan haba.
(‘Wood and Coal are used to produce mechanical, electrical and heat energy. Coal is mined underground near the earth's surface. It is burned in its natural form to produce heat.’)

Arang batu juga boleh ditukarkan kepada bentuk cecair atau gas. Hidrogen ditambah bersama arang dan dipanaskan kemudian dikenakan tekanan tinggi untuk menghasilkan produk seakan minyak cecair dan gas.
(‘Coal can also be converted to a liquid or gas form. Hydrogen is added to a heated and pressurized mix of coal to produce an oil-like liquid or gaseous product.’)

Minyak (petroleum) dan gas digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik, mekanikal dan haba. Minyak dan gas dipam keluar dari perigi dalam ke dalam tanah di bawah laut. Kemudian ia disalurkan menerusi saluran paip untuk ditapis dan dibersihkan.
(‘Oil and Gas are used to produce electrical energy, mechanical energy, and heat energy. Oil and gas are pumped from wells deep in the ground and under the ocean. They are then sent through pipelines to be refined or cleaned.’)

D. Sel kering atau bateri (‘Dry cells or batteries’)

Bateri boleh menyimpan tenaga dalam bentuk tenaga kimia. Apabila disambungkan dalam litar, melalui tindak balas kimia, bateri boleh menghasilkan tenaga elektrik.
(‘Batteries can store energy in form of chemical energy. When connected in a circuit, through a chemical reaction, a battery can produce electricity.’)

Jika kita melihat pada sebuah bateri, ia mempunyai dua hujung atau kutub – terminal positif dan terminal negatif. Jika kita menyambungkan kedua – dua terminal itu dengan wayar, satu litar akan terbentuk. Elektron – elektron akan mengalir menerusi wayar dan arus elektrik akan terbentuk.
(‘If you look at a battery, it will have two ends -- a positive terminal and a negative terminal. If you connect the two terminals with wire, a circuit is formed. Electrons will flow through the wire and a current of electricity is produced.’)

Di dalam bateri, tindak balas antara bahan – bahan kima akan berlaku. Tetapi tindak balas hanya berlaku jika terdapat pengaliran elektron. Bateri boleh disimpan dalam jangka masa yang lama dan masih berfungsi kerana proses kimia tidak akan dijanakan sehingga elektron mengalir dari terminal negatif ke terminal positif menerusi litar.
(‘Inside the battery, a reaction between the chemicals takes place. But reaction takes place only if there is a flow of electrons. Batteries can be stored for a long time and still work because the chemical process doesn't start until the electrons flow from the negative to the positive terminals through a circuit.’)

Terdapat dua kategori bateri, iaitu sel kering dan sel basah.
(‘There are two categories of battery such as dry battery and liquid battery.’)

Beberapa jenis bateri dalam kategori sel kering ialah :
(‘Some of the more common types of batteries, in dry battery category are’)

Bateri Zink–karbon atau bateri biasa karbon – Zink dan karbon biasa digunakan dalam semula bateri sel kering biasa AA, C dan D.
(‘Zinc-carbon battery or standard carbon battery - Zinc and carbon are used in all regular or standard AA, C and D dry-cell batteries.’)

Bateri Alkali – biasa digunakan pada bateri Duracell dan Energizer.
(‘Alkaline battery - Used in Duracell and Energizer.’)

Bateri Litium – biasa digunakan pada kamera untuk menyalakan mentol pemancar.
(‘Lithium battery - These batteries are used in cameras for the flash bulb.’)

Bateri Litium-Ion – Bateri ini dijumpai dalam computer riba, telefon bimbit dan lain – lain peralatan boleh alih. Bateri jenis ini boleh dicas semula.
(‘Lithium-ion battery - These batteries are found in laptop computers, cell phones and other high-use portable equipment. These type of batteries are rechargeable.’)

Bateri Tembaga-Kadmium atau NiCad – Elektrodnya ialah nikel-hidroksida dan cadmium. Elektrolitnya ialah kalium-hidroksida. Bateri jenis ini boleh dicas semula.
(‘Nickel-cadmium or NiCad battery - The electrodes are nickel-hydroxide and cadmium. The electrolyte is potassium-hydroxide. These type of batteries are rechargeable.’)


Contoh jenis bateri dalam kategori sel basah ialah :
(‘Example of types of batteries, in liquid battery category is’)

Bateri Plumbum-asid – Atau dikenali sebagai akumulator. Bateri ini digunakan dalam kenderaan. Elektrodnya diperbuat daripada plumbum dan plumbum oksida dan asid sebagai elektrolitnya.
(‘Lead-acid battery – Or we called it accumulator. These are used in automobiles. The electrodes are made of lead and lead-oxide with a strong acid as the electrolyte.’)


E. Angin (‘The wind’)

Angin adalah udara yang bergerak.
(‘The wind is moving air.’)

Angin telah digunakan beberapa ratus tahun yang lalu untuk membantu kapal belayar dan kincir angin untuk mengepam air bagi tujuan pengairan.
(‘Wind has been used for hundreds of years to help ships sail and turn windmills to pump water for irrigation.’)


Angin boleh membantu untuk melakukan kerja. Tenaga kinetik angin boleh ditukarkan kepada bentuk tenaga yang lain, sama ada tenaga mekanikal atau tenaga elektrik.
(‘Wind can be used to do work. The kinetic energy of the wind can be changed into other forms of energy, either mechanical energy or electrical energy.’)

Tenaga yang dihasilkan oleh angin bergantung kepada kelajuan angin. Semakin laju angin bertiup, semakin banyak tenaga dihasilkan.
(‘The energy produced by the wind depends on the speed of the wind. The faster the wind blows, the more the energy produced.’)

Apabila sebuah kapal mula belayar, ia memerlukan tenaga angin untuk menolaknya di atas permukaan air. Ini merupakan satu bentuk kerja.
(‘When a boat lifts a sail, it is using wind energy to push it through the water. This is one form of work.’)

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.’)

Angin juga digunakan untuk menghasilkan elektrik. Angin yang bertiup akan memusing bilah kipas pada turbin angin.
(‘The wind is also used to make electricity. Blowing wind 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.’)

F. Air (‘Water’)

Air yang bergerak atau air terjun menghasilkan tenaga.
(‘Moving or falling water produces energy.’)

Tenaga air (kuasa hidro) boleh menghasilkan tenaga mekanikal dan elektrik.
(‘Water Power (hydropower) can produce mechanical and electrical energy.’)


Empangan hidroelektrik digunakan untuk menakung sungai membentuk tasik atau takungan air. Apabila air mengalir ke bawah ia disalurkan ke turbin atau roda air. Daya pergerakan air memusing turbin atau roda, yang mana memusingkan generator untuk menghasilkan elektrik.
(‘Hydroelectric dams are used to contain flowing river water forming lakes and reservoirs. As water flows downhill it is channelled to a turbine or water wheel. The force of the flowing water turns the turbine or wheel, which turns a generator to make the electricity.’)

Kuasa air telah digunakan beberapa ratus tahun untuk menghasilkan tenaga mekanikal untuk mengisar, mengepam dan menggerakkan mesin.
(‘Water power has been used for hundreds of years to create mechanical energy for grinding, pumping and running machinery.’)

Pautan berkait :
TENAGA DAN SUMBER TENAGA (‘Energy and the sources of energy’)... bah 2

PENGENALAN KEPADA TENAGA (‘INTRODUCTION TO ENERGY’)

*Senarai rujukan sila lihat bahagian 2 entri ini