image 96713 25 v1
Galรฉria(8)

Energetika energetickรฝch nosiฤov

Partneri sekcie:

Energia sa stala nevyhnutnou sรบฤasลฅou nรกลกho ลพivota. Zรกroveลˆ vลกak mรกme veฤพmi nejasnรบ predstavu o energii ako takej, o jej โ€žvรฝrobeโ€œ, ako aj o opodstatnenosti jej spotreby. Koฤพko energie musรญme najprv minรบลฅ, aby sme dokรกzali vyrobiลฅ 1 kWh elektrickej ฤi tepelnej energie? Akรฉ energetickรฉ nosiฤe sรบ technicky vyuลพiteฤพnรฉ?

3
4
energia1
energia3
energia stevo 1
1
2

Jeden ฤlovek dokรกลพe svojou manuรกlnou prรกcou โ€žvygenerovaลฅโ€œ za deลˆ pribliลพne 1 kWh energie, ฤo predstavuje ekvivalent โ€žspรกleniaโ€œ pribliลพne 0,1 m3 zemnรฉho plynu, 120 gramov uhlia ฤi 100 mililitrov benzรญnu. Dennรก energetickรก spotreba priemernรฉho Slovรกka je 85 kWh [1, 2]. Inรฝmi slovami, ak by naลกu energetickรบ spotrebu pokrรฝvala energia vyrobenรก ฤพudskou prรกcou, kaลพdรฝ z nรกs by potreboval pribliลพne 85 ฤพudรญ.

EROEI

Energy Returned on Energy Invested je bezrozmernรก veliฤina, ktorรก je danรก podielom energie zรญskanej z urฤitej energeticky vรฝznamnej ฤinnosti, technolรณgie alebo lรกtky a energie do nej vloลพenej, naprรญklad vลกetkej energie, poฤnรบc vyhฤพadรกvanรญm ropy a jej prepravy cez rafinรกciu aลพ po finรกlne vyprodukovanie nafty, alebo od zasiatia energetickej plodiny, hnojenia, postrekovania aลพ po jej โ€žลพatvuโ€œ a nรกslednรฉ zรญskavanie biopaliva [3].

Matematicky mรดลพeme EROEI definovaลฅ ako:

Ak je tento pomer rovnรฝ alebo menลกรญ ako 1, zdroj energie sa stรกva โ€ženergetickou vรฝlevkouโ€œ a nemรดลพe byลฅ uลพ pouลพitรฝ ako primรกrny zdroj.

Systรฉm ฤi zdroj energie s EROEI menลกรญm ako 1 sa vลกak mรดลพe vyuลพiลฅ na ukladanie energie (naprรญklad batรฉria, preฤerpรกvacie elektrรกrne a pod.). ESOEI (Energy Store On Energy Invested) sa pouลพรญva na analรฝzu skladovacรญch systรฉmov, t. j. systรฉmov s EROEI menลกรญm ako 1. ESOEI udรกva pomer energie uloลพenej poฤas celej ลพivotnosti โ€žakumulaฤnรฉhoโ€œ zariadenia a mnoลพstva vloลพenej energie potrebnej na vytvorenie zariadenia (ESOEI: kyselinovรก batรฉria 2 aลพ 5, Li-Ion batรฉria 10 aลพ 32, preฤerpรกvacie vodnรฉ elektrรกrne 200 aลพ 700) [4].

EROEI โ€“ zรญskanรฉ a vloลพenรฉ energie

Prรญrodnรฉ alebo โ€žprimรกrne prรญrodnรฉโ€œ zdroje energie nie sรบ zahrnutรฉ do vรฝpoฤtu investovanรฝch (vloลพenรฝch) energiรญ, zahrnutรฉ sรบ len zdroje โ€žaplikovanรฉโ€œ ฤพuฤmi. Naprรญklad v prรญpade biopalรญv nie je zahrnutรก energia slneฤnรฉho ลพiarenia evokujรบca fotosyntรฉzu.

Vrรกtenรก energia zahล•ลˆa len ฤพudsky vyuลพiteฤพnรบ energiu aj odpadovรฉ teplo ฤi akรบkoฤพvek inรบ vyuลพiteฤพnรบ formu energie (naprรญklad pouลพitie odpadovรฉho tepla v diaฤพkovom vykurovanรญ, odsoฤพovanรญ vody a pod.).

Vzลฅah EROEI k ฤistรฉmu energetickรฉmu zisku

EROEI aj ฤistรฝ energetickรฝ zisk hodnotia rovnakรบ kvalitu energetickรฉho zdroja, avลกak ฤรญselne odliลกnรฝmi spรดsobmi. Kรฝm ฤistรฝ energetickรฝ zisk opisuje mnoลพstvo, EROEI meria pomer, resp. efektivitu procesu (zdroja). Vzลฅah medzi tรฝmito dvomi veliฤinami je:

alebo aj

Ak naprรญklad urฤitรฝ proces s EROEI rovnajรบcim sa 5 vynakladรก jednu jednotku energie na dolovanie, prevoz, spracovanie paliva atฤ., prinรกลกa ฤistรฝ energetickรฝ zisk ลกtyri jednotky. Bod zlomu nastรกva pri hodnote EROEI 1 alebo s ฤistรฝm prรญjmom energie 0. ฤŒas dosiahnutia tohto bodu rovnovรกhy sa nazรฝva periรณda nรกvratnosti energie (EPP, Energy Payback Period) alebo ฤas nรกvratnosti energie (EPBT, Energy Payback Time) [5, 6].

Vรฝvoj EROEI v ฤase

Historicky sa vysokรก spotreba energie na obyvateฤพa povaลพovala za ลพiaducu, pretoลพe sa spรกjala s vysokou ลพivotnou รบrovลˆou zaloลพenou na energeticky nรกroฤnรฝch zariadeniach a procesoch.

Spoloฤnosลฅ prirodzene vo vลกeobecnosti vyuลพije najprv najvyลกลกie dostupnรฉ zdroje energie (zdroje s najvyลกลกรญm EROEI), pretoลพe tie poskytujรบ najviac energie pri najmenลกom รบsilรญ. Potom sa pouลพรญvajรบ postupne kvalitatรญvne niลพลกie energetickรฉ zdroje, pretoลพe zdroje s vyลกลกรญm EROEI sรบ uลพ vyฤerpanรฉ alebo sa uลพ vyuลพรญvajรบ. Naprรญklad veternรฉ turbรญny sรบ umiestnenรฉ v najveternejลกรญch oblastiach, ฤalej v menej veternรฝch atฤ.

Tento trend je krรกsne viditeฤพnรฝ na prรญklade fosรญlnych palรญv. Hodnota EROEI pri objavenรญ ropy a zemnรฉho plynu v USA v roku 1919 bola aลพ 1 000 : 1, no poฤas rokov klesala aลพ na hodnotu 5 : 1 platnรบ v roku 2010. Pri produkcii ropy sa EROEI zmenilo z hodnoty 25 : 1 v roku 1970 aลพ na 10 : 1 v roku 2007 [7].

Pri uhlรญ sa hodnota vyvรญjala kaskรกdovito z hodnoty pribliลพne 80 : 1 v rannรฝch fรกzach ลฅaลพby na hodnotu 30 : 1 v 50. rokoch 20. storoฤia, priฤom v 90. rokoch potom znovu stรบpla na pรดvodnรบ hodnotu. Odvtedy pomaly klesรก [8]. Trend EROEI uhlia v USA znรกzorลˆuje obr. 2.

Obr. 2 Vývoj EROEI uhlia (USA) [14]

Obr. 2 Vรฝvoj EROEI uhlia (USA) [14]  

V sรบฤasnosti je svetovรก hodnota EROEI ropy pribliลพne 10. Z obr. 1 je zrejmรฉ, ลพe v priebehu ฤasu vynakladรกme na zรญskanie ropy ฤoraz viac energie, resp. z rovnakรฉho mnoลพstva vyลฅaลพenej ropy dokรกลพeme vyuลพiลฅ stรกle menej a menej energie.

Obr. 1 Vývoj EROEI ropy [14]

Obr. 1 Vรฝvoj EROEI ropy [14]  

Aby sa palivo alebo energetickรฝ systรฉm povaลพoval za โ€žลพivotaschopnรฝโ€œ, t. j. za vรฝznamnรฝ palivovรฝ alebo energetickรฝ zdroj, musรญ maลฅ pomer EROEI najmenej 8 : 1 [10, 14, 15, 16], teda energetickรฝ zdroj s menลกรญm EROEI ako 8 nie je v globalizovanej spoloฤnosti energeticky pozitรญvny.

Metodika EROEI

Pri ukazovateli EROEI nie je odsรบhlasenรฝ ลกtandard, t. j. akรฉ vลกetky energetickรฉ aktivity spojenรฉ so zdrojom by sa do merania a vรฝpoฤtu mali zahrnรบลฅ. Prรกve z dรดvodu vรฝrazne odliลกnรฝch hodnรดt ukazovateฤพa pri rovnakรฝch zdrojoch energie v rรดznych vedeckรฝch ลกtรบdiรกch vznikla nevyhnutnosลฅ stanoviลฅ prรญsnejลกie hranice uvaลพovanรฉho energetickรฉho dosahu v menovateli zlomku pri jednotlivรฝch vรฝpoฤtoch, aby sa mohli indexy porovnรกvaลฅ. Preto sa na ukazovateฤพ vyvinuli odvodenรฉ, spresnenรฉ vรฝpoฤty [8], ktorรฉ zahล•ลˆajรบ:

1. iba priame vstupy a vรฝstupy energie,
2. energetickรฉ a neenergetickรฉ nepriame vstupy,
3. vonkajลกie vplyvy produkฤnรฉho procesu.

Na zรกklade vedeckej diskusie sa EROEI spresnilo indexmi. Tie sa lรญลกia โ€žmiestomโ€œ, na ktorรฉ sa EROEI energetickรฉho zdroja poฤรญta [7]:
โ€ข EROEIst โ€“ ลกtandardnรฝ vรฝpoฤet. Zahล•ลˆa energiu spotrebovanรบ po miesto, kde palivo (zdroj energie) opรบลกลฅa zariadenie produkcie. Vstupujรบcou energiou je len energia na nรกjdenie a vyลฅaลพenie zdroja. Niekedy sa oznaฤuje tieลพ ako EROEImm z anglickรฉho โ€žmine-mouthโ€œ.
โ€ข EROEIpou โ€“ zahล•ลˆa energiu spotrebovanรบ po miesto uลพitia, v preklade โ€žpoint-of-use“. Tu sa rรกta aj s energiou potrebnou na dopravenie k miestu spotreby.
โ€ข EROEIext โ€“ rozลกรญrenรฝ index od slova โ€žextendedโ€œ. Tu sa rรกta okrem vyลกลกie uvedenรฉho aj s energiou spotrebovanou na ลกpecifickรฝ spรดsob โ€žpouลพitiaโ€œ hodnotenรฉho zdroja, teda napr. aj s energiou spotrebovanou na stavbu a รบdrลพbu ciest a diaฤพnic.

Dรดleลพitรก je preto โ€žhฤบbkaโ€ skรบmania reลฅazca nรกstrojov pouลพรญvanรฝch na vรฝrobu energie v dodรกvateฤพskom reลฅazci. Ak sa naprรญklad oceฤพ pouลพรญva vo vrtnom zariadenรญ na dolovanie ropy alebo na vรฝstavbu jadrovej elektrรกrne, mala by sa zohฤพadniลฅ energetickรก nรกroฤnosลฅ vรฝroby ocele. Podobne by sa vzal do รบvahy vstup energie na stavbu tovรกrne, ktorรก sa pouลพรญva na konลกtrukciu ocele.

Rovnako sa musรญ zohฤพadniลฅ energetickรก nรกroฤnosลฅ ciest pouลพรญvanรฝch na prepravu tovaru, energia pouลพรญvanรก na varenie raลˆajok oceliarskeho pracovnรญka atฤ. รšplnรก analรฝza energiรญ smeruje k energetickรฉmu hodnoteniu ลพivotnรฉho cyklu (ELCA) [10] a vyลพaduje si zohฤพadnenie prรญleลพitostnรฝch nรกkladov a porovnanie celkovรฝch vรฝdavkov na energiu za prรญtomnosti a absencie tejto ekonomickej aktivity.

Kritika EROEI

Meranie EROEI nemusรญ byลฅ vลพdy jednoznaฤnรฉ, pretoลพe neexistujรบ ลกtandardy na to, ktorรฉ ฤinnosti by sa mali do merania EROEI zahrnรบลฅ. Pri meranรญ EROEI nemusรญ รญsลฅ len o palivo, mรดลพe รญsลฅ aj o pomerne komplexnรฝ a sofistikovanรฝ technologickรฝ proces s desiatkami vstupov a vรฝstupov. Navyลกe, forma energie na vรฝstupe mรดลพe byลฅ รบplne inรฉho druhu ako na vstupe. Taktieลพ nie je รบplne stanovenรฉ, do akรฝch detailov treba pri vรฝpoฤte zachรกdzaลฅ. Naprรญklad energia vo forme uhlia sa mรดลพe pouลพiลฅ pri vรฝrobe etanolu. Tento proces mรดลพe maลฅ EROEI menลกรญ ako 1, no napriek tomu je ลพiaduce zรญskavaลฅ etanol uvedenรฝm spรดsobom vzhฤพadom na vรฝhody kvapalnรฉho paliva.

EROEI nezohฤพadลˆuje faktor ฤasu. Energia investovanรก do vรฝroby solรกrneho panelu mรดลพe spotrebovรกvaลฅ energiu z vysokoenergetickรฉho zdroja ako uhlie, plyn a pod., ale nรกvrat energie sa deje veฤพmi pomaly, t. j. mnoho rokov.

V prรญpade biopalรญv zรกvisรญ EROEI okrem poฤasia aj od intenzity hnojenia a podielu ruฤnej prรกce [11]. Kritickรก je najmรค otรกzka rozpoฤรญtania energetickรฝch vstupov medzi jednotlivรฉ vรฝstupnรฉ produkty. Naprรญklad medzi vedฤพajลกie produkty pri vรฝrobe etanolu z obilia patrรญ slama, ktorรบ moลพno pouลพiลฅ aj na vรฝrobu energie, ฤalej sรบ to vรฝpalky, ktorรฉ moลพno pouลพiลฅ ako krmivo, zรกroveลˆ sa mรดลพe vyuลพiลฅ teplo z chladenia destilaฤnรฉho zariadenia… Doprava na vรคฤลกie vzdialenosti mรดลพe EROEI biomasy vรฝrazne znรญลพiลฅ [12, 13]. Podobne zรกvisรญ EROEI v prรญpade veternej energie od veternosti lokality, veฤพkosti rotora ฤi vรฝลกky stoลพiaru. Pri jadrovej energii zรกvisรญ EROEI od typu reaktora, obohatenia vstupnรฉho paliva, stupลˆa vyhorenia paliva, v prรญpade fotovoltiky od typu a รบฤinnosti panelov, typu meniฤov, รบrovne slneฤnรฉho ลพiarenia, sklonu a orientรกcie.

ฤŽalej si treba uvedomiลฅ, ลพe jedinรฉ, ฤo EROEI sleduje, sรบ toky energie v ลพivotnom cykle zdroja. Faktory ako emisie sklenรญkovรฝch plynov, tepla, lรกtok poลกkodzujรบcich ozรณnovรบ vrstvu, prachu, spotreba vody a ฤalลกie vplyvy na ลพivotnรฉ prostredie nie sรบ zahrnutรฉ. Tieto parametre zahล•ลˆajรบ komplexnejลกie ลกtรบdie LCA, naprรญklad podฤพa metodiky CML alebo Recipe. Rovnako tak v hodnote EROEI nie sรบ zahrnutรฉ ani rizikรก vรฝroby energie pre pracovnรญkov a verejnosลฅ, rizikรก havรกrie v dรดsledku chyby obsluhy, rizikรก medzinรกrodnรฝch konfliktov o zdroje, vplyvy na lokรกlnu zamestnanosลฅ, ceny poฤพnohospodรกrskej pรดdy a nehnuteฤพnostรญ alebo zรกvislosti od dovozu energetickรฝch zdrojov. Vรฝber paliva alebo technolรณgie by sa preto nemal riadiลฅ len hodnotami EROEI.

ฤŽalลกou otรกzkou sรบvisiacou s EROEI, na ktorรบ mnohรฉ ลกtรบdie poukazujรบ, je, ลพe vrรกtenรก energia mรดลพe byลฅ v rรดznych formรกch, ktorรฉ mรดลพu maลฅ inรบ vyuลพiteฤพnosลฅ. Naprรญklad elektrina sa mรดลพe premeniลฅ na pohyb efektรญvnejลกie ako tepelnรก energia.

Na obr. 3 je znรกzornenรฝ koeficient EROEI najznรกmejลกรญch zdrojov energie. Ako vidieลฅ, EROEI kaลพdรฉho zdroja je v rรกmci urฤitรฉho intervalu, pretoลพe kaลพdรฝ zdroj energie ovplyvลˆuje mnoho faktorov, ktorรฉ sa na EROEI prejavia. Prirodzene, energetickรฝ zisk rovnakรฉho solรกrneho panelu umiestnenรฉho v rovnรญkovom pรกsme sa bude oproti stredoeurรณpskym podmienkam zรกsadne odliลกovaลฅ.

Obr. 3 Odhad EROEIext najrozšírenejších energetických zdrojov [17 aลพ 35]

Obr. 3 Odhad EROEIext najrozลกรญrenejลกรญch energetickรฝch zdrojov [17 aลพ 35]  

Dรดleลพitรฝm faktorom pri fotovoltickรฝch systรฉmoch je aj to, ฤi ide o systรฉm s รบloลพiskom energie (batรฉriami) alebo bez ukladania energie. V praxi mรก fotovoltickรฝ systรฉm s batรฉriami takmer poloviฤnรฉ EROEI (pribliลพne s hodnotou 4) ako fotovoltickรฝ systรฉm bez batรฉriรญ. Oba typy fotovoltickรฝch systรฉmov vลกak majรบ EROEI pod hranicou energetickej a ekonomickej โ€žลพivotaschopnostiโ€œ.

EROEI vs ฤพudskรก spoloฤnosลฅ

Od โ€žvynรกjdeniaโ€œ poฤพnohospodรกrstva ฤพudia ฤoraz viac vyuลพรญvajรบ exogรฉnne zdroje energie na znรกsobenie โ€žฤพudskej svalovej silyโ€œ. Historici to pripisujรบ do znaฤnej miery rozลกรญrenejลกiemu vyuลพรญvaniu zdrojov energie (t. j. s vyลกลกรญm EROEI), ktorรฉ รบzko sรบvisia s konceptom energetickรฝch otrokov [10].

Thomas Homer-Dixon [37] tvrdรญ, ลพe klesajรบce EROEI v neskorลกej Rรญmskej rรญลกi bolo jednรฝm z dรดvodov kolapsu Zรกpadnej rรญลกe v piatom storoฤรญ n. l. V knihe The Upside of Down opisuje, ako EROEI analรฝza poskytuje zรกklad na korelรกciu โ€žnรกrastu a poklesuโ€œ civilizรกciรญ. Pri maximรกlnom rozmachu Rรญmskej rรญลกe (60 miliรณnov obyvateฤพov) mala technologickรก agrรกrna zรกkladลˆa Rรญma hodnotu asi 1 : 12 na hektรกr pri pลกenici a 1 : 27 pri lucerne. Tieto รบdaje predstavujรบ zรกklad vรฝpoฤtu potravinovรฝch nรกrokov populรกcie Rรญmskej rรญลกe, keฤลพe energetickรฉ nรกroky na jednu osobu sรบ pribliลพne 2 500 aลพ 3 000 kilokalรณriรญ (3,5 kWh) na deลˆ na osobu. Populรกcia Rรญmskej rรญลกe a plocha potravinovej produkcie veฤพmi presne koreลกpondujรบ so zmienenรฝm faktom.

Ekologickรฉ ลกkody (odlesลˆovanie, strata รบrodnosti pรดdy โ€“ najmรค v juลพnom ล panielsku, juลพnom Taliansku, na Sicรญlii a v severnej Afrike) priniesli postupnรฉ rรบcanie systรฉmu od 2. storoฤia, keฤ

EROEI zaฤalo klesaลฅ. Tento kolaps dosiahol dno v roku 1084, keฤ bola populรกcia Rรญma na รบrovni len 15 000 (najvyลกลกia bola poฤas vlรกdy Trajรกna โ€“ aลพ 1,5 miliรณna). Zmienenรก korelรกcia EROEI a populรกcie presne zodpovedajรบ aj cyklu mayskรฉho a kambodลพskรฉho kolapsu.

Obr. 4 Porovnanie svetovej populácie a ลฅaลพby ropy v priebehu dvadsiateho storoฤia [38]

Obr. 4 Porovnanie svetovej populรกcie a ลฅaลพby ropy v priebehu dvadsiateho storoฤia [38]

Joseph Tainter [39] naznaฤuje, ลพe klesajรบce EROEI je hlavnou prรญฤinou kolapsu zloลพitรฝch spoloฤnostรญ, ฤo potvrdzuje aj dosiahnutie vyuลพรญvania dreva v rannรฝch spoloฤnostiach. Pokles EROEI z dรดvodu vyฤerpania vysokokvalitnรฝch zdrojov fosรญlnych palรญv predstavuje nรกroฤnรบ vรฝzvu pre priemyselnรฉ hospodรกrstva a mรดลพe potenciรกlne viesลฅ k zniลพovaniu hospodรกrskej produkcie a spochybniลฅ koncepciu trvalรฉho ekonomickรฉho rastu ฤi fungovania spoloฤnosti v podobe, ako ju poznรกme dnes.

Hlavnรฉ energetickรฉ nosiฤe sa vyuลพรญvajรบ prakticky bez veฤพkej zmeny viac ako 100 rokov, priฤom ich EROEI vรฝrazne klesรก, t. j. na vรฝrobu 1 kWh energie mรญลˆame viac palรญv ako kedykoฤพvek v znรกmej histรณrii Zeme. Keฤลพe rast ekonomรญk zรกvisรญ od spotreby (energetickรฉ suroviny nie sรบ zanedbateฤพnou ฤasลฅou HDP mocnostรญ), ak by sa aj objavili novรฉ, lacnejลกie ฤi ekologickejลกie zdroje energie, ich patenty alebo nositelia nรกpadov by veฤพmi rรฝchlo zmizli. ล etrenie energiami je vo fatรกlnom rozpore s ekonomikami vyspelรฝch krajรญn, preto je oฤividnรฉ, ลพe globรกlny ukazovateฤพ EROEI ฤพudstva bude naฤalej klesaลฅ, priฤom bude narastaลฅ zneฤistenie a devastรกcia planรฉty.

Stรกle platรญ, ลพe najekologickejลกia energia je tรก, ktorรบ nemusรญme vyrobiลฅ. Energetickรบ spotrebu ฤพudstva mรก vo svojich rukรกch kaลพdรฝ z nรกs. Namiesto otรกzky, ako vyrobiลฅ energiu najekologickejลกie, je dรดleลพitรฉ odpovedaลฅ na otรกzku, ฤi jej vlastne toฤพko musรญme mรญลˆaลฅ…

 

Ing. Stanislav ล tevo, PhD.
Autor sa venuje nรกvrhom udrลพateฤพnรฝch stavieb a automatizรกcii budov.

Literatรบra

  1. List of countries by energy consumption per capita. Dostupnรฉ na https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_energy_consumption_per_capita, September 2017.
  2. Consumption of energy, Data extracted in June 2017 Dostupnรฉ na http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Consumption_of_energy.
  3. Energy returned on energy invested. Dostupnรฉ na https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_returned_on_energy_invested, September 2017.
  4. Barnhart, Ch. J. โ€“ Dale, M. โ€“ Brandtb, A. R. โ€“ Bensonab, S. M.: The energetic implications of curtailing versus storing solar- and wind-generated electricity. Energy Environ. Sci., 2013, 6, 2804, Energy & Environmental Science, http://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2013/ee/c3ee41973h.
  5. Raugei, M. โ€“ Fullana-i-Palmer, P. โ€“ Fthenakis, V.: (March 2012), The Energy Return on Energy Investment (EROI) of Photovoltaics: Methodology and Comparisons with Fossil Fuel Life Cycles (PDF). http://www.bnl.gov/. Archived (PDF) from the original on 28 March 2015. External link in |website= (help).
  6. Galarraga, I. โ€“ Gonzรกlez-Eguino, M. โ€“ Markandya, A.: (1 January 2011). Handbook of Sustainable Energy. Edward Elgar Publishing. p. 37. Retrieved 9 May 2017 โ€“ via Google Books.
  7. Hall, Charles A. S. โ€“ Lambert, J. G. โ€“ Balogh, S. B.: EROI of different fuels and the implications for society. Energy Policy. p. 141 โ€“ 52, 2013.
  8. Hall, Charles A. S.: EROI: definition, history and future implications (PowerPoint). Retrieved 2009-07-08.
  9. MULDER, K. โ€“ HAGENS, N. J.: Energy Return on Investment: Toward a Consistent Framework. Royal Swedish Academy of Sciences. roฤ. 2008, ฤรญs. Vol. 37, Issue 2, s. 74 โ€“ 79. Dostupnรฉ online.
  10. ล tevo, S.: Kanibalizmus technolรณgiรญ vyuลพรญvajรบcich obnoviteฤพnรฉ zdroje energie. In: TZB Haustechnik. Roฤ. 24, ฤ. 2 (2016), s. 22 โ€“ 25.
  11. PIMENTEL, D. โ€“ PIMENTEL, M. โ€“ KARPENSTEIN-MACHAN, M.: Energy Use in Agriculture: an Overview. Dostupnรฉ na http://www.ker.co.nz/pdf/pimentel_report_04-1.pdf.
  12. Hongwei, W.U. โ€“ Qiang, F. U. โ€“ GILES, R. โ€“ BARTLE, J.: Energy Balance of Mallee Biomass Production in Western Australia. In: Bioenergy Australia 2005 โ€“ Biomass for Energy, the Environment and Society. Rydges, Melbourne 12 โ€“ 14 December 2005: Full paper, Peer Reviewed.
  13. PAN, F. โ€“ HAN, H. S. โ€“ JOHNSON, L. R. โ€“ ELLIOT, W. J.: Net energy output from harvesting small-diameter trees using a mechanized system. In: Forest Products Journal, vol. 58, No. 1 and 2/2008.
  14. Roper, D. L.: Fossil Fuels-Energy Return on Energy Invested, http://www.roperld.com/science/minerals/EROEIFossilFuels.htm.
  15. Peak Energy & Resources, Climate Change, and the Preservation of Knowledge. Posted on March 1, 2015 by energyskeptic http://energyskeptic.com/2015/charles-a-s-hall-eroi-of-different-fuels-and-the-implications-for-society/. 
  16. Absolute astronomy, http://www.absoluteastronomy.com/topics/EROEI, September 2017.
  17. GAGNON, N. โ€“ HALL, Charles A. S. โ€“ BRINKER, L.: A Preliminary Investigation of Energy Return on Energy Investment for Global Oil and Gas Production. Energies. 2009-07-13, roฤ. 2, ฤรญs. 3, s. 490 โ€“ 503. Dostupnรฉ online [cit. 2016-02-14]. DOI:10.3390/en20300490. (anglicky).
  18. 1GUILFORD, M. C. โ€“ HALL, Charles A. S. โ€“ Oโ€™CONNOR, P.: A New Long Term Assessment of Energy Return on Investment (EROI) for U.S. Oil and Gas Discovery and Production. Sustainability. 2011-10-14, roฤ. 3, ฤรญs. 10, s. 1866 โ€“ 1887. Dostupnรฉ online [cit. 2016-02-14]. DOI:10.3390/su3101866. (anglicky).
  19. GRANDELL, L. โ€“ HALL, Charles A. S. โ€“ Hร–ร–K, M.: Energy Return on Investment for Norwegian Oil and Gas from 1991 to 2008. Sustainability. 2011-10-26, roฤ. 3, ฤรญs. 11, s. 2050 โ€“ 2070. Dostupnรฉ online [cit. 2016-02-14]. DOI:10.3390/su3112050. (anglicky).
  20. FREISE, J.: The EROI of Conventional Canadian Natural Gas Production. Sustainability. 2011-11-03, roฤ. 3, ฤรญs. 11, s. 2080 โ€“ 2104. Dostupnรฉ online [cit. 2016-02-14]. DOI:10.3390/su3112080. (anglicky).
  21. HU, Y. โ€“ HALL, Charles A. S. โ€“ WANG, J.: Energy Return on Investment (EROI) of China’s conventional fossil fuels: Historical and future trends. Energy. 2013-06-01, roฤ. 54, s. 352 โ€“ 364. Dostupnรฉ online [cit. 2016-02-14]. DOI:10.1016/j.energy.2013.01.067.
  22. SELL, B. โ€“ MURPHY, D. โ€“ HALL, Charles A. S.: Energy Return on Energy Invested for Tight Gas Wells in the Appalachian Basin, United States of America. Sustainability. 2011-10-20, roฤ. 3, ฤรญs. 10, s. 1986 โ€“ 2008. Dostupnรฉ online [cit. 2016-02-14]. DOI:10.3390/su3101986. (anglicky).
  23. YARITANI, H. โ€“ MATSUSHIMA, J.: Analysis of the Energy Balance of Shale Gas Development. Energies. 2014-04-08, roฤ. 7, ฤรญs. 4, s. 2207 โ€“ 2227. Dostupnรฉ online [cit. 2016-02-14]. DOI:10.3390/en7042207. (anglicky).
  24. RAUGEI, M. โ€“ FULLANA-I-PALMER, P. โ€“ FTHENAKIS, V.: The energy return on energy investment (EROI) of photovoltaics: Methodology and comparisons with fossil fuel life cycles. Energy Policy. 2012-06-01, roฤ. 45, s. 576 โ€“ 582. Dostupnรฉ online [cit. 2016-02-14]. DOI:10.1016/j.enpol.2012.03.008.
  25. BRANDT, A. R.: Converting Oil Shale to Liquid Fuels with the Alberta Taciuk Processor: Energy Inputs and Greenhouse Gas Emissions. Energy & Fuels. 2009-08-25, roฤ. 23, ฤรญs. 12, s. 6253 โ€“ 6258. Dostupnรฉ online [cit. 2016-02-14]. DOI:10.1021/ef900678d. (anglicky).
  26. HALL, Charles A. S. โ€“ BALOGH, S. โ€“ MURPHY, David J. R.: What is the Minimum EROI that a Sustainable Society Must Have?. Energies. 2009-01-23, roฤ. 2, ฤรญs. 1, s. 25 โ€“ 47. Dostupnรฉ online [cit. 2016-02-14]. DOI:10.3390/en20100025. (anglicky).
  27. CLEVELAND, Cutler J.: Net energy from the extraction of oil and gas in the United States. Energy. 2005-04-01, roฤ. 30, ฤรญs. 5, s. 769 โ€“ 782. Dostupnรฉ online [cit. 2016-02-14]. DOI:10.1016/j.energy.2004.05.023.
  28. GUPTA, Ajay K. โ€“ HALL, Charles A. S.: A Review of the Past and Current State of EROI Data. Sustainability. 2011-10-10, roฤ. 3, ฤรญs. 10, s. 1796 โ€“ 1809. Dostupnรฉ online [cit. 2016-02-14]. DOI:10.3390/su3101796. (anglicky).
  29. TORSTEN, T.: Mehr Windkraft an Land rรผckt ร–kologie ins Blickfeld [online]. [cit. 2016-02-12]. Dostupnรฉ online.
  30. ZIMMERMANN, T.: Parameterized tool for site specific LCAs of wind energy converters. The International Journal of Life Cycle Assessment. 2012-07-06, roฤ. 18, ฤรญs. 1, s. 49 โ€“ 60. Dostupnรฉ online [cit. 2016-02-14]. ISSN 0948-3349. DOI:10.1007/s11367-012-0467-y. (anglicky).
  31. KUBISZEWSKI, I. โ€“ CLEVELAND, Cutler J. โ€“ ENDRES, Peter K.: Meta-analysis of net energy return for wind power systems. Renewable Energy. 2010-01-01, roฤ. 35, ฤรญs. 1, s. 218 โ€“ 225. Dostupnรฉ online [cit. 2016-02-14]. DOI:10.1016/j.renene.2009.01.012.
  32. PIMENTEL, D. โ€“ PATZEK, T. W.: Ethanol Production Using Corn, Switchgrass, and Wood; Biodiesel Production Using Soybean and Sunflower. Natural Resources Research. 2005-03-01, roฤ. 14, ฤรญs. 1, s. 65 โ€“ 76. Dostupnรฉ online [cit. 2016-02-14]. ISSN 1520-7439. DOI:10.1007/s11053-005-4679-8. (anglicky).
  33. GOLDEMBERG, J.: Ethanol for a Sustainable Energy Future. Science. 2007-02-09, roฤ. 315, ฤรญs. 5813, s. 808 โ€“ 810. PMID: 17289989. Dostupnรฉ online [cit. 2016-02-14]. ISSN 0036-8075. DOI:10.1126/science.1137013. PMID 17289989. (anglicky).
  34. PATZEK, T. W.: Thermodynamics of the Corn-Ethanol Biofuel Cycle. Critical Reviews in Plant Sciences. 2004-11-01, roฤ. 23, ฤรญs. 6, s. 519 โ€“ 567. Dostupnรฉ online [cit. 2016-02-14]. ISSN 0735-2689. DOI:10.1080/07352680490886905.
  35. FARRELL, A. E. โ€“ PLEVIN, R. J. โ€“ TURNER, B. T.: Ethanol Can Contribute to Energy and Environmental Goals. Science. 2006-01-27, roฤ. 311, ฤรญs. 5760, s. 506 โ€“508. PMID: 16439656. Dostupnรฉ online [cit. 2016-02-14]. ISSN 0036-8075. DOI:10.1126/science.1121416. PMID 16439656. (anglicky).
  36. EROEI, prรกce dotupnรฉ na internete, 12. 10. 2017, https://cs.wikipedia.org/wiki/ERoEI.
  37. Homer-Dixon, T.: 2007, The Upside of Down; Catastrophe, Creativity and the Renewal of Civilisation. Island Press. ISBN 978-1-59726-630-7.
  38. Peak Energy & Resources, Climate Change, and the Preservation of Knowledge, Posted on March 15, 2013 by energyskeptic, Oil Production Fueled Population Growth and Food Production, http://energyskeptic.com/2013/oil-production-fueled-population-growth-and-food-production/oil-prd-vs-population-1/.
  39. Tainter, J.: (1990). The Collapse of Complex Societies. Cambridge University Press.

 

ฤŒlรกnok bol uverejnenรฝ v ฤasopise TZB Haustechnik 5/2017.

Najฤรญtanejลกie