Innledning
Sør-Afrika, det sørligste landet på det afrikanske kontinentet, er avhengig av fossil energi som hovedkilde for å tilfredsstille landets energibehov.

Hele 93,5% av energien i landet produseres fra denne kilden, selv om atomkraft og vannkraft også spiller en rolle i energiproduksjonen. Imidlertid er det en økende trend for å implementere solenergi som en bærekraftig og miljøvennlig energikilde.

Sør-Afrika produserer omtrent 196 milliarder kilowattimer energi hvert år, hvorav omtrent 7 milliarder kilowattimer eksporteres og 6,5 milliarder kilowattimer importeres.

Det totale energiforbruket i landet er på 181,2 milliarder kilowattimer årlig, noe som tilsvarer et gjennomsnittlig forbruk på 4236,74 kilowattimer per person.

Her er noen fakta om de forskjellige energikildene som brukes i Sør-Afrika:

Fossil energi, spesielt kull, står for det største energibehovet i landet.
Atomkraft og vannkraft spiller også en viktig rolle i energiproduksjonen.

Solenergi er på vei inn som en mer bærekraftig og miljøvennlig alternativ energikilde.

Sør-Afrika har en av verdens største kullreserver og er en viktig eksportør av kull.

Energisektoren er en viktig bidragsyter til økonomien i Sør-Afrika.

Innholdsfortegnelse
Fossil energi (ikke-fornybare energikilder)
- Kull:
- Olje:
- Naturgass:
- Fordeler med fossil energi:
- Ulemper med fossil energi:
Oljeforbruket i Sør-Afrika
Kullforbruket i Sør-Afrika
Atomenergi (ikke-fornybar energi)
- Spesielt ved atomenergi:
- Fordeler med atomenergi:
- Ulemper med atomenergi:
Vannkraft (fornybar energi)
- Fordeler med vannkraft:
- Ulemper med vannkraft:
Solenergi (en fornybar ressurs)
- Fordeler med solenergi:

Utdrag
Atomenergi (ikke-fornybar energi)
Sør-Afrika får 5,5% av sin energi fra atomkraft. Atomkraft er en type energi som finnes i atomene.

Når uranatomer deles i en kjernereaktor, omdannes noe av massen til energi gjennom en prosess som kalles fisjon. Atomkraftverkene bruker fisjon for å dele uranatomer, og varmen som produseres, brukes til å koke vann og lage damp som driver en generator som skaper elektrisitet.

En annen prosess som kan produsere energi er fusjon, der to hydrogenatomer slår seg sammen for å danne et heliumatom.

Forskjellen i vekt mellom de to hydrogenatomene og heliumatomet skaper energi. Dette er den samme prosessen som gjør at solen lyser!

Fusjonskraft har potensial til å være en ren og uuttømmelig energikilde, men foreløpig er det fortsatt utfordringer med å få det til å fungere som en praktisk energikilde.

Spesielt ved atomenergi:
Atomkraftverk bruker uran som drivstoff fordi uranatomene er relativt enkle å splitte. Imidlertid er både brenselet og avfallet radioaktivt, og avgir en form for energi som kalles radioaktiv stråling.

Denne strålingen kan være farlig for alt liv, og derfor må kjernekraftverk bygges med stor grad av sikkerhet for å hindre at strålingen lekker ut.

Det radioaktive avfallet må også lagres på et trygt sted som er langt borte fra mennesker og dyr, siden radioaktiviteten kan vare i mange hundre år. Å finne slike lagringsplasser som vil være trygge over så lang tid, er en stor utfordring og nesten umulig oppgave.