Energie wird in Joule mit dem Symbol J gemessen. Bei einer Rechnung verfolgen wir, wo Energie vorhanden ist und wie sie von einem System in ein anderes gelangt. Ein bewegter Körper besitzt kinetische Energie. Ein hoch gelegener Körper besitzt potenzielle Energie im Schwerefeld. Batterien und Biomasse enthalten chemische Energie. Energie kann durch Erwärmung, Strahlung sowie mechanische oder elektrische Arbeit übertragen werden.
Alle diese Beschreibungen beziehen sich auf dieselbe physikalische Größe. Die passende Formel hängt vom untersuchten Körper oder Vorgang ab.
Das Diagramm trennt zwei Fragen. Der linke Zweig zeigt, wo Energie vorhanden ist. Der rechte Zweig zeigt, wie Energie von einem System in ein anderes gelangt. Wärme ist Energie, die wegen eines Temperaturunterschieds übertragen wird. Innere Energie ist dagegen im Material vorhanden.
Erneuerbare Energiesysteme arbeiten oft mit Bewegung, Höhe, Temperaturunterschieden und bewegten elektrischen Ladungen. Jede Situation erfordert eine andere Rechnung.
Berechnete Größe
Woran sie zu erkennen ist
Mathematisches Modell
Beispiel aus erneuerbaren Energiesystemen
Kinetische Energie
Ein Objekt bewegt sich
Ek=21mv2
Wind dreht eine Turbine
Potenzielle Energie im Schwerefeld
Ein Objekt befindet sich über einer Bezugshöhe
Ep=mgh
Gespeichertes Wasser liegt höher als die Turbine
Durch Erwärmung übertragene Energie
Zwei Systeme haben unterschiedliche Temperaturen
Q=mcΔT
Geothermische Flüssigkeit erwärmt ein Kraftwerkssystem
Elektrisch übertragene Energie
Elektrische Ladung bewegt sich durch eine Spannung
E=VIt
Ein Generator speist Energie ins Stromnetz ein
Biomasse und Batterien enthalten außerdem chemische Energie. Solarmodule empfangen Energie, die das Sonnenlicht trägt. Die vier Formeln in der Tabelle berechnen Energie aus Bewegung, Höhe, Temperaturänderung und elektrischer Leistung.
Kinetische Energie ist die Energie, die ein Objekt aufgrund seiner Bewegung besitzt.
Ek=21mv2
Symbolübersicht:
Symbol
Bedeutung
SI-Einheit
Ek
kinetische Energie
J
m
Objektmasse
kg
v
Geschwindigkeit des Objekts
m/s
Wenn die an einer Turbine vorbeiströmende Luftmasse 2 kg und ihre Geschwindigkeit 3 m/s beträgt, beträgt ihre kinetische Energie:
Ek=21mv2=21(2 kg)(3 m/s)2=9 J
Der Arbeit-Energie-Satz verbindet die Gesamtarbeit mit der Änderung der kinetischen Energie.
Die potenzielle Gravitationsenergie ist Energie, die mit der Position eines Objekts in einem Gravitationsfeld zusammenhängt. Für Objekte in der Nähe der Erdoberfläche lautet das gängige Modell:
Ep=mgh
Symbolübersicht:
Symbol
Bedeutung
SI-Einheit
Ep
potentielle Gravitationsenergie
J
m
Objektmasse
kg
g
Erdbeschleunigung
m/s2
h
Höhe relativ zu einem Referenzniveau
m
Der Wert von g nahe der Erdoberfläche beträgt etwa 9,8 m/s2. Viele grundlegende Rechnungen verwenden g=10 m/s2, damit die Multiplikation von Hand einfacher bleibt. Das mit diesem gerundeten Wert berechnete Ergebnis ist eine Näherung.
Berechne die potenzielle Energie von 2 kg Wasser in 5 m Höhe über einer Turbine. Wir wählen die Turbine als Bezugshöhe null und verwenden g=10 m/s2:
Ep=mgh=(2 kg)(10 m/s2)(5 m)=100 J
Ein Körper besitzt innere Energie. Haben zwei Systeme unterschiedliche Temperaturen, wird Energie vom wärmeren zum kälteren System übertragen. Diese wegen des Temperaturunterschieds übertragene Energie heißt Wärme. Wenn der Stoff keinen Phasenübergang durchläuft und seine spezifische Wärmekapazität im betrachteten Temperaturbereich als konstant gilt, beträgt die übertragene Energie:
Q=mcΔT
Symbolübersicht:
Symbol
Bedeutung
SI-Einheit
Q
Wärme oder übertragene Energie
J
m
Objektmasse
kg
c
spezifische Wärmekapazität
J/(kg K)
ΔT
Temperaturänderung
K
Wir erwärmen 0,5 kg flüssiges Wasser um 10 K, ohne es zum Sieden zu bringen. Mit der näherungsweisen spezifischen Wärmekapazität c=4200 J/(kg K) nimmt das Wasser folgende Energie auf:
Q=mcΔT=(0,5 kg)(4200 J/(kg K))(10 K)=21000 J
Elektrische Energie lässt sich aus der elektrischen Leistung und der Zeit berechnen. Das folgende Modell wird verwendet, wenn V und I während des Zeitintervalls als konstant behandelt werden.
PEE=VI=Pt=VIt
Symbolübersicht:
Symbol
Bedeutung
SI-Einheit
E
elektrische Energie
J
P
elektrische Leistung
W
V
elektrische Potentialdifferenz
V
I
elektrischer Strom
A
t
Zeit
s
Hier bezeichnet E die elektrische Energie. Das Zeichen W wird bereits für die Einheit Watt verwendet. Mit E bleiben Energiesymbol und Leistungseinheit eindeutig.
Ein Gerät arbeitet 60 s lang mit konstanter Spannung 12 V und konstantem Strom 0,5 A. Berechne zuerst die Leistung, dann die Energie:
Zunächst besitzt das Wasser potenzielle Gravitationsenergie. Beim Abwärtsfließen wird daraus kinetische Energie des Wassers, dann kinetische Energie der rotierenden Turbine und schließlich elektrische Energie.
Ein Solarmodul empfängt Strahlungsenergie des Sonnenlichts und wandelt einen Teil davon in elektrische Energie um.
Eine vollständige Energiekette nennt die anfängliche Energie, die gewünschte Ausgabe und jeden Umwandlungsschritt dazwischen.
Kinetische Energie wird nur mit der Masse verbunden
Sie hängt ebenso vom Quadrat der Geschwindigkeit ab, also von v2
Wärme wird wie ein Stoff behandelt, der in einem Körper gespeichert ist
Wärme ist Energie, die aufgrund eines Temperaturunterschieds übertragen wird
kWh wird als Leistungseinheit behandelt
kWh ist eine Energieeinheit, denn sie entsteht aus P×t
Die gesamte Energie einer erneuerbaren Quelle wird als direkt nutzbarer Strom betrachtet
Eine Anlage überträgt auch Energie an die Umgebung. Deshalb wird nur ein Teil der zugeführten Energie zu nutzbarer elektrischer Energie.
Um die passende Formel zu wählen, bestimme zuerst die Energieform, die in die Anlage gelangt. Bewegte Luft besitzt kinetische Energie, hoch gelegenes Wasser potenzielle Energie, geothermische Flüssigkeiten transportieren thermische Energie, Biomasse speichert chemische Energie und Sonnenlicht überträgt Strahlungsenergie.