محطة توليد الطاقة التي تعمل بالفحم

محطة كهرباء Bełchatów في Bełchatów ، بولندا
محطة كهرباء فريمرسدورف في جريفنبرويش ، ألمانيا
مخطط محطة توليد الطاقة التي تعمل بالفحم
حصة إنتاج الكهرباء من الفحم

محطة توليد الطاقة بالفحم هي محطة حرارية تحرق الفحم لتوليد الكهرباء . يوجد في العالم حوالي 2500 محطة لتوليد الطاقة بالفحم، [ 1 ] قادرة على توليد جيجاوات واحد لكل منها في المتوسط . [ 2 ] [ أ ] تُنتج هذه المحطات حوالي ثلث كهرباء العالم ، [ 3 ] ولكنها تُسبب العديد من الأمراض وأكبر عدد من الوفيات المبكرة لكل وحدة طاقة مُنتجة، [ 4 ] ويرجع ذلك أساسًا إلى تلوث الهواء . [ 5 ] [ 6 ] تضاعفت القدرة المركبة عالميًا من عام 2000 إلى عام 2023، وزادت بنسبة 2% في عام 2023. [ 7 ]

محطة توليد الطاقة التي تعمل بالفحم هي نوع من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري . يُطحن الفحم عادةً ثم يُحرق في غلاية تعمل بالفحم المطحون . تحوّل حرارة الفرن ماء الغلاية إلى بخار ، والذي يُستخدم بدوره لتشغيل التوربينات التي تُدير المولدات . وهكذا، تتحول الطاقة الكيميائية المخزنة في الفحم تباعًا إلى طاقة حرارية ، ثم طاقة ميكانيكية ، وأخيرًا طاقة كهربائية .

تُعدّ محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم أكبر مُساهم منفرد في تغير المناخ ، [ 8 ] إذ تُطلق ما يقارب 12 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، [ 2 ] أي ما يُعادل خُمس انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية . [ 9 ] وتُساهم الصين بأكثر من نصف إنتاج الكهرباء العالمي من الفحم. [ 10 ] وبينما بدأ العدد الإجمالي لمحطات الفحم العاملة بالانخفاض في عام 2020، [ 11 ] [ 12 ] نتيجةً لإغلاق بعضها في أوروبا [ 13 ] والأمريكتين، [ 14 ] يستمر البناء في آسيا، وخاصةً في الصين وجنوب شرق آسيا. [ 15 ] [ 16 ] ويُحافظ على ربحية بعض المحطات بفضل العوامل الخارجية ، حيث لا تنعكس التكاليف الصحية والبيئية لإنتاج الفحم واستخدامه بشكل كامل في أسعار الكهرباء. [ 17 ] [ 18 ] ومع ذلك، تواجه المحطات الأحدث خطر أن تُصبح أصولًا مُعطلة . [ 19 ] يمثل هذا خطراً خاصاً في جنوب شرق آسيا، وهي إحدى مناطق العالم التي تشهد أعلى معدلات نمو في محطات توليد الطاقة بالفحم. [ 20 ]

دعا الأمين العام للأمم المتحدة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى التخلص التدريجي من توليد الطاقة بالفحم بحلول عام 2030، وبقية العالم بحلول عام 2040. [ 21 ]

تاريخ

محطة هولبورن فيادكت لتوليد الطاقة في لندن، وهي أول محطة توليد طاقة تعمل بالفحم بالبخار في العالم، افتتحت عام 1882

بُنيت أولى محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم في أواخر القرن التاسع عشر، وكانت تستخدم محركات ترددية لتوليد التيار المستمر . وفي أوائل القرن العشرين، سمحت التوربينات البخارية ببناء محطات أكبر بكثير، واستُخدم التيار المتردد لتزويد مناطق أوسع بالكهرباء.

نقل وتوصيل الفحم

محطة توليد الطاقة بيليدون هي أكبر محطة لتوليد الطاقة بالفحم في كندا

يُنقل الفحم عبر الشاحنات البرية، أو السكك الحديدية ، أو البارجات ، أو سفن نقل الفحم ، أو خطوط أنابيب نقل الفحم السائل . تُبنى محطات توليد الطاقة أحيانًا بجوار المناجم، لا سيما تلك التي تستخرج أنواعًا من الفحم، مثل الليغنيت ، الذي لا يُعدّ ذا قيمة كافية لنقله لمسافات طويلة؛ لذا قد تُنقل محطات توليد الطاقة عبر سيور ناقلة أو شاحنات ضخمة تعمل بالديزل والكهرباء . [ 22 ] قد يصل طول قطار الفحم الكبير، المسمى "قطار الوحدة"، إلى كيلومترين، ويتكون من 130 إلى 140 عربة، تحمل كل منها حوالي 100 طن من الفحم، بإجمالي حمولة تتجاوز 10,000 طن. [ 23 ] تحتاج محطة توليد الطاقة الكبيرة، عند تشغيلها بكامل طاقتها، إلى شحنة فحم واحدة على الأقل بهذا الحجم يوميًا. وقد تتلقى المحطات ما بين ثلاثة إلى خمسة قطارات يوميًا، خاصة في "موسم الذروة" خلال أشهر الصيف الحارة أو أشهر الشتاء الباردة (بحسب المناخ المحلي) عندما يكون استهلاك الطاقة مرتفعًا. [ 24 ] 

تستخدم آلات تفريغ القطارات الحديثة أجهزة تفريغ دوارة، مما يمنع مشكلة تجمد الفحم في عربات التفريغ السفلية. تتضمن آلة التفريغ ذراعًا لتحديد موضع القطار، يسحب القطار بأكمله لوضع كل عربة فوق قادوس الفحم. يقوم جهاز التفريغ بتثبيت كل عربة على حدة على منصة تدور العربة رأسًا على عقب لتفريغ الفحم. تُمكّن وصلات الدوران من إتمام العملية بأكملها بينما لا تزال العربات متصلة ببعضها. يستغرق تفريغ قطار كامل حوالي ثلاث ساعات. [ 25 ]

قد تستخدم القطارات الأقصر عربات مزودة بنظام تفريغ هوائي، يعتمد على ضغط الهواء من المحرك بالإضافة إلى "مُضخِّم كهربائي" في كل عربة. عند ملامسة هذا المُضخِّم الكهربائي لقضيب كهربائي ساخن عند جسر التفريغ، يُطلق شحنة كهربائية عبر جهاز التفريغ الهوائي، مما يؤدي إلى فتح الأبواب الموجودة أسفل العربة، وتفريغ الفحم من خلال الفتحة الموجودة في الجسر. يستغرق تفريغ أحد هذه القطارات ما بين ساعة وساعة ونصف. قد لا تزال بعض القطارات القديمة تستخدم عربات تفريغ سفلية يدوية التشغيل و"هزازًا" مُلحقًا بها لتفريغ الفحم.

قد تحمل سفينة شحن الفحم 41,000 طن (40,000 طن إنجليزي) من الفحم، ويستغرق تفريغها عدة أيام. بعض سفن شحن الفحم مزودة بمعدات نقل خاصة بها لتفريغ حمولتها، بينما يعتمد البعض الآخر على معدات في محطة توليد الطاقة. لنقل الفحم في المياه الهادئة، كالأنهار والبحيرات، تُستخدم عادةً الصنادل ذات القاع المسطح. تكون الصنادل عادةً غير مزودة بمحركات ، ويجب تحريكها بواسطة قوارب القطر . [ 26 ]

لأغراض التشغيل أو التشغيل المساعد، قد يستخدم المصنع زيت الوقود أيضًا. ويمكن نقل زيت الوقود إلى المصانع عبر خطوط الأنابيب أو الصهاريج أو عربات الصهاريج أو الشاحنات. ويُخزن الزيت في خزانات فولاذية أسطوانية رأسية تصل سعتها إلى 14000 متر مكعب (90000 برميل) . أما وقود رقم 5 "الخزان" ورقم 6 الأثقل ، فيتم تسخينهما عادةً بالبخار قبل ضخهما في المناطق الباردة. [ 27 ] 

عملية

مكونات محطة توليد الطاقة التي تعمل بالفحم

تُعدّ محطة توليد الطاقة التي تعمل بالفحم نوعًا من محطات الطاقة الحرارية ، حيث تُحوّل الطاقة الكيميائية المُخزّنة في الفحم تباعًا إلى طاقة حرارية ، ثم طاقة ميكانيكية ، وأخيرًا طاقة كهربائية . [ 28 ] [ 29 ] يُطحن الفحم عادةً ثم يُحرق في غلاية تعمل بالفحم المطحون . تُحوّل الحرارة الناتجة عن احتراق الفحم المطحون ماء الغلاية إلى بخار ، والذي يُستخدم بدوره لتشغيل التوربينات التي تُشغّل المولدات . بالمقارنة مع محطات الطاقة الحرارية التي تحرق أنواعًا أخرى من الوقود، تتطلب محطة توليد الطاقة التي تعمل بالفحم معالجة خاصة للوقود والتخلص من الرماد.

بالنسبة للوحدات التي تزيد سعتها عن 200 ميغاواط تقريبًا ، يتم توفير أنظمة احتياطية للمكونات الرئيسية من خلال تركيب نسخ احتياطية من مراوح السحب القسري والمستحث، ومسخنات الهواء المسبقة، وجامعات الرماد المتطاير. وفي بعض الوحدات التي تبلغ سعتها حوالي 60 ميغاواط، قد يتم توفير غلايتين لكل وحدة. وتتراوح سعة أكبر مئة محطة لتوليد الطاقة بالفحم بين 3000 ميغاواط و6700 ميغاواط.    

معالجة الفحم

يُجهز الفحم للاستخدام عن طريق سحق الفحم الخام إلى قطع يقل حجمها عن 5 سم (2 بوصة) . ثم يُنقل الفحم من ساحة التخزين إلى صوامع التخزين داخل المصنع بواسطة سيور ناقلة بمعدلات تصل إلى 4000 طن في الساعة.  

في محطات توليد الطاقة التي تحرق الفحم المسحوق، تُغذّى المطاحن (مطاحن الفحم) بالفحم من الصوامع  ، حيث تستقبل المطاحن قطع الفحم الأكبر حجمًا (5 سم)، وتطحنها حتى تصبح ناعمة كبودرة التلك ، ثم تفرزها وتخلطها مع هواء الاحتراق الأولي، الذي ينقل الفحم إلى فرن الغلاية ويسخنه مسبقًا للتخلص من الرطوبة الزائدة. قد تحتوي محطة توليد طاقة  بقدرة 500 ميغاواط على ست مطاحن من هذا النوع، خمس منها قادرة على تزويد الفرن بالفحم بمعدل 250 طنًا في الساعة عند التشغيل بكامل طاقتها.

في المصانع التي لا تحرق الفحم المسحوق،  يمكن تغذية القطع الأكبر حجماً التي يبلغ طولها 5 سم مباشرة إلى الصوامع التي بدورها تغذي إما الموزعات الميكانيكية التي تسقط الفحم على شبكة متحركة أو مواقد الإعصار ، وهو نوع محدد من المواقد يمكنه حرق قطع الوقود الأكبر حجماً بكفاءة.

تشغيل الغلاية

تُستخدم محطات توليد الطاقة المصممة للفحم البني ( الليغنيت ) في جميع أنحاء أوروبا، وخاصة في دول غرب البلقان [ 30 ] ، وفي أنحاء العالم. يُعد الليغنيت نوعًا أحدث من الفحم مقارنةً بالفحم الأسود [ 31 ] . يتميز بكثافة طاقة أقل من الفحم الأسود [ 32 ] ، ويتطلب فرنًا أكبر بكثير للحصول على نفس كمية الحرارة. قد يحتوي هذا النوع من الفحم على ما يصل إلى 70% من الماء والرماد ، مما يؤدي إلى انخفاض درجات حرارة الفرن ويتطلب مراوح سحب أكبر. تختلف أنظمة الاحتراق أيضًا عن تلك المستخدمة مع الفحم الأسود، حيث تسحب عادةً الغاز الساخن من مستوى مخرج الفرن وتخلطه مع الفحم الداخل في مطاحن تعمل بالمراوح، والتي بدورها تحقن خليط الفحم المسحوق والغاز الساخن في المرجل.

التخلص من الرماد

يُخزَّن الرماد عادةً في أحواض مخصصة . ورغم أن استخدام هذه الأحواض مع وسائل مكافحة تلوث الهواء (مثل أجهزة التنقية الرطبة ) يُقلل من كمية الملوثات المحمولة جوًا، إلا أن هذه المنشآت تُشكل مخاطر صحية جسيمة على البيئة المحيطة. [ 33 ] وكثيرًا ما قامت شركات الطاقة ببناء هذه الأحواض بدون بطانات ، لا سيما في الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى تسرب المواد الكيميائية الموجودة في الرماد إلى المياه الجوفية والسطحية. [ 34 ]

لا تحترق جميع المواد الموجودة في الفحم؛ لذا، توجد المواد غير القابلة للاحتراق بتركيز أعلى في رماد الفحم مقارنةً بالفحم نفسه. تشمل المواد الشائعة في رماد الفحم الزرنيخ ، والباريوم ، والبريليوم ، والبورون ، والكادميوم ، والنيكل ، والرصاص ، والزئبق ، والموليبدينوم ، والسيلينيوم ، والثاليوم . وقد توجد أيضًا مستويات مرتفعة من النشاط الإشعاعي. [ 35 ] يمكن أن يكون للعديد من هذه المواد، وخاصة المعادن الثقيلة، آثار سلبية على الإنسان عند تناولها. وبسبب التضخم الحيوي ، يمكن أن يزداد تركيز المواد الكيميائية غير المرغوب فيها في الحيوانات كلما ارتفعنا في السلسلة الغذائية (كما هو الحال مع الزئبق في التونة). يُركّز رماد الفحم، وهو ناتج عن الاحتراق، هذه العناصر، ويمكن أن يُلوّث المياه الجوفية أو المياه السطحية في حال حدوث تسربات من أحواض الرماد. [ 36 ]

منذ تسعينيات القرن الماضي، صممت شركات الطاقة في الولايات المتحدة العديد من محطاتها الجديدة بأنظمة لمعالجة الرماد الجاف. يُتخلص من الرماد الجاف في مكبات النفايات، والتي عادةً ما تتضمن بطانات وأنظمة مراقبة المياه الجوفية. [ 37 ] كما يمكن إعادة تدوير الرماد الجاف إلى منتجات مثل الخرسانة، ومواد الردم الإنشائية لبناء الطرق، ومواد الحقن. [ 38 ]

جمع الرماد المتطاير

يُجمع الرماد المتطاير ويُزال من غازات المداخن بواسطة مرسبات كهروستاتيكية أو مرشحات أكياس قماشية (أو كليهما أحيانًا) موجودة عند مخرج الفرن وقبل مروحة السحب. ويُزال الرماد المتطاير دوريًا من قواديس التجميع أسفل المرسبات أو مرشحات الأكياس. وعمومًا، يُنقل الرماد المتطاير هوائيًا إلى صوامع التخزين ويُخزن في الموقع في أحواض الرماد ، أو يُنقل بالشاحنات أو عربات السكك الحديدية إلى مكبات النفايات .

جمع الرماد القاعي والتخلص منه

يوجد في أسفل الفرن قادوس لتجميع الرماد المتساقط . يُملأ هذا القادوس بالماء باستمرار لإخماد الرماد والقطع المتفتتة المتساقطة من الفرن. وتشمل التجهيزات سحق القطع المتفتتة ونقلها مع الرماد المتساقط إلى أحواض الرماد الموجودة في الموقع، أو إلى مكبات النفايات. وتُستخدم مستخلصات الرماد لتفريغ الرماد من الغلايات التي تعمل بحرق النفايات الصلبة البلدية.

المرونة

رسوم متحركة لمحطة توليد الطاقة بالفحم

تُعدّ سياسات الطاقة الفعّالة والقوانين وأسواق الكهرباء عناصر أساسية لمرونة الشبكة الكهربائية. [ 39 ] ورغم إمكانية تحسين مرونة بعض محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم، إلا أنها تُوفّر عمومًا قدرة توليد قابلة للتوزيع أقل من معظم محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز . ويُعدّ انخفاض الحد الأدنى للحمل جانبًا رئيسيًا من جوانب المرونة؛ [ 40 ] ومع ذلك، قد تكون بعض ترقيات المرونة لمحطات الفحم أكثر تكلفة من نشر مصادر الطاقة المتجددة مع تخزين البطاريات . [ 41 ]

توليد الطاقة بالفحم

يُنتج الفحم أكثر من 30% من الكهرباء في العالم

اعتبارًا من عام 2020يُستخدم ثلثا الفحم المحروق لتوليد الكهرباء. [ 12 ] في عام 2020، كان الفحم أكبر مصدر للكهرباء بنسبة 34%. [ 42 ] وقد حدث أكثر من نصف توليد الكهرباء بالفحم عالميًا في عام 2020 في الصين، [ 42 ] ووفر الفحم ما يقرب من 60% من الكهرباء في الصين والهند وإندونيسيا. [ 3 ]

على الصعيد العالمي في عام 2020،  بلغت قدرة محطات توليد الطاقة بالفحم العاملة 2059 جيجاواط، منها 50  جيجاواط تم تشغيلها حديثًا و25  جيجاواط قيد الإنشاء (بشكل رئيسي في الصين)، بينما  تم إيقاف تشغيل 38 جيجاواط (بشكل رئيسي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي). [ 43 ]

بحلول عام 2023، ارتفعت القدرة العالمية لتوليد الطاقة بالفحم إلى 2130  جيجاواط، ويعود ذلك بشكل كبير إلى  إضافة 47.4 جيجاواط في الصين. [ 44 ] : 7-64

في حين تعهدت بعض الدول بالتحول من الطاقة المولدة من الفحم في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2021 (COP26) من خلال البيان العالمي للتحول من الفحم إلى الطاقة النظيفة ، لا تزال هناك تحديات كبيرة، خاصة في البلدان النامية مثل إندونيسيا وفيتنام. [ 45 ]

كفاءة

توجد ثلاثة أنواع رئيسية من محطات توليد الطاقة التقليدية التي تعمل بالفحم. وهي، مرتبة تصاعديًا حسب الكفاءة، محطات دون الحرجة، ومحطات فوق الحرجة ، ومحطات فوق الحرجة الفائقة. [ 46 ] ويمكن لتقنيات أخرى، مثل محطات التوليد المشترك (وتُسمى أيضًا محطات التوليد المشترك للحرارة والطاقة أو CHP)، أن تكون أكثر كفاءة. [ 47 ] وتُعد محطات دون الحرجة الأقل كفاءة؛ إلا أن الابتكارات الحديثة سمحت بتحديث المحطات القديمة التي تعمل دون الحرجة لتصل إلى كفاءة المحطات فوق الحرجة أو حتى تتجاوزها. [ 48 ]

لطالما شكلت الكفاءة الحرارية (أي كمية الطاقة المخزنة في الفحم التي تتحول إلى كهرباء فعلية) هدفًا رئيسيًا في هندسة الطاقة عند توليد الكهرباء من الفحم؛ إذ تُفقد نسبة كبيرة من الطاقة على شكل حرارة أثناء احتراق الفحم، وأثناء إنتاج البخار، وفي تشغيل المعدات كالتوربينات. [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] وتعني كفاءة محطات الطاقة الأفضل استهلاك كمية أقل من الفحم لتوليد نفس كمية الكهرباء، مما يؤدي إلى خفض تكلفة الوقود وتقليل انبعاثات ملوثات الهواء مثل ثاني أكسيد الكربون. [ 52 ] [ 50 ] لذا، يُعد تحسين كفاءة محطات الطاقة من أكثر الطرق فعالية لتقليل استهلاك الوقود وانبعاثات تلوث الهواء الناتجة عن توليد الكهرباء باستخدام الفحم كوقود. وقد أدت التطورات في الديناميكا الحرارية وعلوم المواد وهندسة أنظمة الطاقة إلى الانتقال من التقنيات دون الحرجة إلى التقنيات فوق الحرجة وفوق الحرجة للغاية، مما يزيد من نسبة الطاقة المتاحة في الفحم التي يمكن استخراجها ككهرباء لمحطات الطاقة. كما تُسهم تحسينات الكفاءة في استخدام أكثر استدامة لموارد الوقود عن طريق تقليل كمية الفحم اللازمة لتلبية الطلب على الكهرباء. [ 53 ] [ 54 ] ورغم أن محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم لا تزال مصادر رئيسية لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فقد لعبت تحسينات الكفاءة دورًا هامًا في خفض الانبعاثات لكل وحدة كهرباء مُولّدة وتحسين الأداء الاقتصادي لمحطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم. [ 55 ] [ 50 ]

تصميم دورة التغويز المتكاملة

دورة التغويز المتكاملة المركبة (IGCC) هي تقنية لتوليد الطاقة تعتمد على الفحم، وتستخدم مُغَوِّزًا عالي الضغط لتحويل الفحم (أو أنواع الوقود الأخرى القائمة على الكربون) إلى غاز اصطناعي مضغوط (غاز التخليق). تتيح عملية التغويز استخدام مولد دورة مركبة ، مما يحقق عادةً كفاءة أعلى. كما تُسهِّل دورة التغويز المتكاملة المركبة إزالة بعض الملوثات من غاز التخليق قبل توليد الطاقة. مع ذلك، تُعد هذه التقنية أغلى من محطات توليد الطاقة التقليدية التي تعمل بالفحم. [ 56 ] [ 57 ]

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

انبعاثات الغازات الدفيئة حسب مصدر الطاقة. يُعد الفحم مصدر الطاقة الذي يُنتج أكبر كمية من الغازات الدفيئة.

بما أن الفحم يتكون أساسًا من الكربون ، فإن محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم تتميز بكثافة كربونية عالية . في المتوسط، تُصدر محطات توليد الطاقة بالفحم كميات من غازات الاحتباس الحراري لكل وحدة كهرباء مُولّدة تفوق بكثير تلك التي تُصدرها مصادر الطاقة الأخرى (انظر أيضًا انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لدورة حياة مصادر الطاقة ). في عام 2018، انبعث من حرق الفحم لتوليد الكهرباء أكثر من 10  جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون [ 58 ] من إجمالي 34 جيجا طن من انبعاثات احتراق الوقود [ 59 ] (بلغ إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لعام 2018 ما يعادل 55 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون [ 60 ] ).  

التخفيف

التخلص التدريجي

ازدادت القدرة الإنتاجية السنوية لمحطات توليد الطاقة بالفحم التي يتم إيقاف تشغيلها حتى منتصف العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. [ 61 ] ومع ذلك، فقد توقف معدل إيقاف التشغيل منذ ذلك الحين، [ 61 ] ولم يعد التخلص التدريجي من الفحم على مستوى العالم متوافقًا مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ . [ 62 ]
بالتوازي مع إيقاف تشغيل بعض محطات الفحم، لا تزال محطات الفحم الأخرى قيد الإضافة، على الرغم من أن الكمية السنوية للقدرة المضافة تتناقص منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. [ 63 ]

بين عامي 2015 و2020، ورغم أن توليد الطاقة من الفحم لم يشهد انخفاضًا يُذكر، فقد استحوذت طاقة الرياح والطاقة الشمسية على جزء من حصته السوقية. [ 42 ] في عام 2020، كانت الصين الدولة الوحيدة التي زادت من توليد الطاقة من الفحم، بينما انخفض عالميًا بنسبة 4%. [ 42 ] مع ذلك، أعلنت الصين في عام 2021 أنها ستحد من توليد الطاقة من الفحم حتى عام 2025، ثم ستتخلص منه تدريجيًا. [ 64 ] وقد صرّح الأمين العام للأمم المتحدة بأن على دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التوقف عن توليد الكهرباء من الفحم بحلول عام 2030، وبقية دول العالم بحلول عام 2040، وإلا فإن الحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية، وهو هدف اتفاقية باريس ، سيكون بالغ الصعوبة. [ 21 ] وخلص تحليل أجرته مجلة الإيكونوميست عام 2024 إلى أن تمويل التخلص التدريجي من الفحم سيكون أقل تكلفة من تعويض انبعاثات الكربون . [ ٢ ] مع ذلك، قد يُمثل التخلص التدريجي من محطات الطاقة في آسيا تحديًا ماليًا نظرًا لحداثة هذه المحطات نسبيًا: [ ٣ ] في الصين، تختلف الفوائد المصاحبة لإغلاق محطة طاقة اختلافًا كبيرًا تبعًا لموقعها. [ ٦٥ ] تُعد فيتنام من بين الدول النامية السريعة القليلة التي تعتمد على الفحم والتي تعهدت التزامًا كاملًا بالتخلص التدريجي من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم غير المُعالج بحلول أربعينيات القرن الحالي أو في أقرب وقت ممكن بعد ذلك. [ ٦٦ ]

الاحتراق المشترك بالأمونيا

تتميز الأمونيا بكثافة هيدروجين عالية وسهولة التعامل معها. ويمكن استخدامها كوقود تخزين خالٍ من الكربون في محطات توليد الطاقة بالتوربينات الغازية، مما يساهم بشكل كبير في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كوقود . [ 67 ]

في اليابان، بدأ أول مشروع تجريبي رئيسي مدته أربع سنوات في يونيو 2021 لتطوير تقنية تُمكّن من حرق كمية كبيرة من الأمونيا في محطة تجارية كبيرة تعمل بالفحم. [ 68 ] [ 69 ] ومع ذلك، هناك طلب متزايد على الهيدروجين والأمونيا منخفضي الكربون في قطاع الشحن المستدام ، الذي يفتقر، على عكس توليد الكهرباء، إلى خيارات نظيفة أخرى. [ 70 ]

تحويل

يجري تحويل بعض محطات الطاقة لحرق الغاز أو الكتلة الحيوية أو النفايات، [ 71 ] وسيتم تجربة التحويل إلى التخزين الحراري في عام 2023. [ 72 ]

احتجاز الكربون

في عام 2020، كان يجري النظر في تحديث بعض محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم بتقنية احتجاز الكربون وتخزينه في الصين، [ 73 ] إلا أن هذه التقنية مكلفة للغاية، [ 12 ] وتقلل من إنتاج الطاقة، كما أنها غير مجدية تقنياً بالنسبة لبعض المحطات. [ 74 ]

تلوث

مخلفات محطات توليد الطاقة بالفحم

تتسبب محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم في وفاة آلاف الأشخاص سنويًا نتيجة انبعاثاتها من الجسيمات الدقيقة ، وهي ملوثات هوائية مجهرية تدخل الرئتين وأعضاء الجسم الأخرى، وتسبب العديد من الأمراض، بما في ذلك الربو وأمراض القلب وانخفاض وزن المواليد والسرطانات . في الولايات المتحدة وحدها، تسببت هذه الجسيمات، المعروفة باسم PM 2.5 (الجسيمات التي يبلغ قطرها 2.5  ميكرومتر أو أقل)، في وفاة ما لا يقل عن 460 ألف شخص على مدى عقدين من الزمن. [ 75 ]

في بعض البلدان، يُسيطر على التلوث إلى حد ما باستخدام أفضل التقنيات المتاحة ، كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي [ 76 ] من خلال توجيهاته بشأن الانبعاثات الصناعية . أما في الولايات المتحدة، فتخضع محطات توليد الطاقة بالفحم على المستوى الوطني لعدة لوائح تتعلق بتلوث الهواء، بما في ذلك لائحة معايير الزئبق والملوثات السامة للهواء (MATS) [ 77 ] ، وإرشادات تصريف مياه الصرف الصحي [ 78 ] ، ولوائح النفايات الصلبة بموجب قانون الحفاظ على الموارد واستعادتها (RCRA) [ 79 ] .

لا تزال محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم تُلوث البيئة في البلدان ذات الأنظمة البيئية المتساهلة، مثل غرب البلقان ، [ 80 ] والهند، وروسيا، وجنوب أفريقيا، [ 81 ] مما يتسبب في أكثر من مئة ألف حالة وفاة مبكرة كل عام. [ 5 ] [ 82 ] [ 83 ]

تلوث الهواء المحلي

يحدث الضرر الصحي الناجم عن الجسيمات الدقيقة وثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين بشكل رئيسي في آسيا، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب حرق الفحم منخفض الجودة، مثل الليغنيت ، في محطات توليد الطاقة التي تفتقر إلى أنظمة معالجة غازات المداخن الحديثة . [ 81 ] وقد قُدِّرت الوفيات المبكرة بسبب تلوث الهواء بنحو 200 حالة وفاة لكل جيجاواط سنويًا، إلا أنها قد تكون أعلى حول محطات توليد الطاقة التي لا تُستخدم فيها أجهزة تنقية الغازات، أو أقل إذا كانت بعيدة عن المدن. [ 84 ] وتشير الأدلة إلى أن التعرض للكبريت أو الكبريتات أو الجسيمات الدقيقة (PM2.5 ) الناتجة عن انبعاثات الفحم قد يرتبط بزيادة نسبية في خطر الإصابة بالأمراض أو الوفاة مقارنةً بالتعرض لمكونات الجسيمات الدقيقة الأخرى (PM2.5) أو الجسيمات الدقيقة (PM2.5) من مصادر أخرى لكل وحدة تركيز. [ 85 ]

تلوث المياه

تُلوِّث الملوثات، مثل المعادن الثقيلة التي تتسرب إلى المياه الجوفية من أحواض تخزين رماد الفحم غير المبطنة أو مكبات النفايات، المياه، ربما لعقود أو قرون. [ 86 ] وتشمل الملوثات التي تُصرَّف من أحواض الرماد إلى الأنهار ( أو غيرها من المسطحات المائية السطحية) عادةً الزرنيخ والرصاص والزئبق والسيلينيوم والكروم والكادميوم . [ 78 ]

يمكن أن تتساقط انبعاثات الزئبق من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم على الأرض والمياه مع مياه الأمطار، ثم تتحول إلى ميثيل الزئبق بواسطة البكتيريا. [ 87 ] ومن خلال التراكم الحيوي ، يمكن أن يصل هذا الزئبق إلى مستويات عالية وخطيرة في الأسماك. [ 88 ] ويأتي أكثر من نصف الزئبق الموجود في الغلاف الجوي من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم. [ 89 ]

تُصدر محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم أيضًا ثاني أكسيد الكبريت والنيتروجين . [ 90 ] وتؤدي هذه الانبعاثات إلى الأمطار الحمضية ، التي يمكن أن تُعيد هيكلة السلاسل الغذائية وتؤدي إلى انهيار أعداد الأسماك واللافقاريات . [ 90 ] [ 91 ]

تخفيف التلوث المحلي

اعتبارًا من عام 2018من المتوقع أن ينخفض ​​التلوث المحلي في الصين، التي تمتلك أكبر عدد من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم، بشكل أكبر في العقدين الثاني والثالث من القرن الحادي والعشرين، خاصة إذا تم إيقاف تشغيل المحطات الصغيرة ذات الكفاءة المنخفضة مبكراً. [ 92 ]

الاقتصاد

الإعانات

تميل محطات توليد الطاقة بالفحم إلى العمل كتقنية أساسية لتوليد الطاقة ، نظرًا لارتفاع عوامل توافرها، وصعوبة وتكلفة تشغيلها وإيقافها. ولذلك، يكون أداؤها ضعيفًا في أسواق الطاقة الآنية ، حيث تعجز عن الاستجابة لتغيرات السعر الحدي المكاني. وفي الولايات المتحدة، برز هذا الأمر بشكل خاص مع ظهور الغاز الطبيعي الرخيص، الذي يمكن استخدامه كوقود في محطات توليد الطاقة القابلة للتحكم التي تحل محل الطاقة الأساسية في الشبكة. [ 93 ]

في عام 2020، تم دعم صناعة الفحم بمبلغ 18  مليار دولار أمريكي. [ 3 ]

تمويل

يُعرَّف تمويل الفحم بأنه الدعم المالي المُقدَّم للمشاريع المتعلقة بالفحم، بما في ذلك تعدين الفحم ومحطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم. [ 94 ] وقد جعل دوره في تشكيل مشهد الطاقة العالمي وتأثيراته البيئية والمناخية منه موضع قلق. كما حظي عدم توافق تمويل الفحم مع أهداف المناخ الدولية، ولا سيما اتفاقية باريس ، باهتمام واسع. [ 95 ]

يهدف اتفاق باريس إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من درجتين مئويتين، والهدف الأمثل هو حصرها عند 1.5 درجة مئوية. ويتطلب تحقيق هذه الأهداف خفضاً كبيراً في الأنشطة المرتبطة بالفحم. [ 96 ]

كشفت الدراسات، بما في ذلك المحاسبة المالية لانبعاثات الفحم، عن عدم توافق تمويل الفحم مع أهداف المناخ. [ 95 ] وقدّمت دول كبرى، مثل الصين واليابان والولايات المتحدة، دعمًا ماليًا للبنية التحتية لتوليد الطاقة بالفحم في الخارج. [ 94 ] [ 97 ] وتُعدّ البنوك الصينية، في إطار مبادرة الحزام والطريق ، أكبر الداعمين . [ 98 ] [ 94 ] وقد أدّى هذا الدعم إلى مخاطر مناخية ومالية كبيرة طويلة الأجل، وأضرّ بأهداف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي حدّدها اتفاق باريس، الذي وقّعت عليه الصين والولايات المتحدة واليابان. ومن المتوقع أن يحدث جزء كبير من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بذلك بعد عام 2019. [ 95 ]

يشكل تمويل الفحم تحديات أمام جهود إزالة الكربون من قطاع توليد الطاقة عالميًا. [ 97 ] ومع ازدياد تنافسية تقنيات الطاقة المتجددة من حيث التكلفة، تتضاءل الجدوى الاقتصادية لمشاريع الفحم، مما يجعل الاستثمارات السابقة في الوقود الأحفوري أقل جاذبية. [ 99 ] ولمعالجة هذه المخاوف والتوافق مع أهداف المناخ، تتزايد الدعوات إلى وضع سياسات أكثر صرامة بشأن تمويل الفحم في الخارج. [ 94 ] [ 95 ] وقد واجهت دول، من بينها اليابان والولايات المتحدة، انتقادات بسبب سماحها بتمويل بعض مشاريع الفحم. ومن شأن تعزيز هذه السياسات، وربما حظر التمويل العام لمشاريع الفحم تمامًا، أن يعزز جهودها في مجال المناخ ومصداقيتها. إضافةً إلى ذلك، يُعد تعزيز الشفافية في الكشف عن تفاصيل التمويل أمرًا بالغ الأهمية لتقييم آثارها البيئية. [ 95 ]

عوامل السعة

في الهند، تقلّ عوامل القدرة عن 60%. [ 100 ] وفي عام 2020، بلغ عامل القدرة الإجمالي لمحطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم في الولايات المتحدة 40%؛ أي أنها كانت تعمل بأقل من نصف قدرتها الاسمية التراكمية. [ 101 ]

الأصول العالقة

إذا اقتصر الاحتباس الحراري على أقل من  درجتين مئويتين كما هو منصوص عليه في اتفاقية باريس ، فمن المتوقع أن تتجاوز قيمة الأصول العالقة لمحطات توليد الطاقة بالفحم 500 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2050، معظمها في الصين. [ 102 ] وفي عام 2020، قدّر مركز الأبحاث "كاربون تراكر" أن 39% من محطات توليد الطاقة بالفحم كانت بالفعل أغلى من مصادر الطاقة المتجددة الجديدة وتقنيات التخزين ، وأن 73% منها ستكون كذلك بحلول عام 2025. [ 103 ] اعتبارًا من عام 2020 حوالي نصف شركات الطاقة العاملة بالفحم في الصين تتكبد خسائر، ومحطات الطاقة القديمة والصغيرة "لا أمل لها في تحقيق أرباح". [ 104 ] اعتبارًا من عام 2021تحافظ الهند على استمرارية تشغيل الأصول التي قد تكون عالقة من خلال دعمها. [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ]

سياسة

منظمة غرينبيس تحتج على الفحم أمام المستشارية الألمانية

في مايو 2021، التزمت مجموعة الدول السبع بإنهاء دعم محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم خلال ذلك العام. [ 108 ] ويُعدّ التزام مجموعة الدول السبع بإنهاء دعم الفحم ذا أهمية بالغة، إذ انخفضت قدرة توليد الطاقة بالفحم لديها من 23% (443  جيجاواط) في عام 2015 إلى 15% (310  جيجاواط) في عام 2023، مما يعكس تحولًا نحو سياسات أكثر مراعاةً للبيئة. ويتناقض هذا مع الوضع في الصين والهند، حيث لا يزال الفحم عنصرًا أساسيًا في سياسات الطاقة. [ 44 ] : 11

اعتبارًا من عام 2023، تمتلك مجموعة العشرين (G20) 92% من الطاقة الإنتاجية العالمية العاملة بالفحم (1968  جيجاواط) و88% من الطاقة الإنتاجية قيد الإنشاء (336  جيجاواط). [ 44 ] : 11

تُعدّ سياسة الطاقة الصينية فيما يتعلق بالفحم وتوافره في الصين من أهم العوامل المؤثرة على مستقبل محطات توليد الطاقة بالفحم، نظرًا لكثرة هذه المحطات في البلاد. [ 109 ] ووفقًا لأحد التحليلات، فقد بالغ المسؤولون المحليون في الاستثمار في محطات توليد الطاقة بالفحم في منتصف العقد الأول من الألفية الثانية، وذلك لأن الحكومة المركزية ضمنت ساعات التشغيل وحددت سعرًا مرتفعًا للكهرباء بالجملة. [ 110 ]

في الأنظمة الديمقراطية، يتبع الاستثمار في الطاقة المولدة من الفحم منحنى كوزنتس البيئي . [ 111 ] وتُعد سياسة الطاقة في الهند بشأن الفحم قضيةً في السياسة الهندية . [ 112 ] [ 113 ]

الاحتجاجات

في القرن الحادي والعشرين، احتج الناس مرارًا وتكرارًا على التعدين السطحي، على سبيل المثال في غابة هامباخ ، وغابة أكبيلين ، وفوس -واي-فران ؛ [ 114 ] [ 115 ] وفي مواقع المصانع الجديدة المقترحة، كما هو الحال في كينيا [ 116 ] والصين. [ 117 ]

انظر أيضاً

ملحوظات

  1. الرقم 7120 في الاقتباس هو في الواقع عدد الوحدات - كما أوضحت منظمة Global Energy Monitor، قد تحتوي المحطات على أكثر من وحدة واحدة.

مراجع

  1. "ارتفاع قدرة حرق الفحم عالميًا رغم التعهدات بخفض استخدامه" . بي بي إس نيوز . 6 أبريل 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 نوفمبر 2024 .
  2. ١ ٢ ٣ "ما هي تكلفة القضاء على الفحم؟" . مجلة الإيكونوميست . ISSN 0013-0613 . تاريخ الاطلاع: ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤. بلغت الانبعاثات التراكمية من الفحم منذ عام ١٨٨٢ نحو ٨٠٠ مليار طن، وهو العامل الأكبر المسبب للاحتباس الحراري الذي يجعل عالمنا اليوم أكثر دفئًا بنحو ١.٢ درجة مئوية من عام ١٨٨٢. وقد تم حرق معظم هذا الفحم لإنتاج الكهرباء. وتنتج محطات توليد الكهرباء اليوم نحو ١٢ مليار طن سنويًا. 
  3. 1 2 3 4 بيرول، فاتح؛ مالباس، ديفيد (8 أكتوبر 2021). "من الضروري معالجة انبعاثات الفحم - تحليل" . وكالة الطاقة الدولية . تم الاطلاع عليه في 9 أكتوبر 2021 .
  4. "ما مدى أمان الطاقة النووية؟" . مجلة الإيكونوميست . ISSN 0013-0613 . تاريخ الاطلاع: 26 ديسمبر 2022 . 
  5. كروبر ، مورين؛ كوي، رينا؛ غوتيكوندا، ساراث؛ هولتمان، نيت؛ جواهر، بوجا؛ بارك، يونغجون؛ ياو، شينلو؛ سونغ، شياو بنغ (2 فبراير 2021). "تأثيرات محطات توليد الطاقة بالفحم الحالية والمخطط لها في الهند على معدلات الوفيات" . وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم . 118 (5). Bibcode : 2021PNAS..11817936C . doi : 10.1073/pnas.2017936118 . ISSN 0027-8424 . PMC 7865184. PMID 33495332 .   
  6. "ضحايا الفحم: وفيات تلوث الهواء في جاكرتا قد تتضاعف بحلول عام 2030" . صحيفة جاكرتا بوست . تاريخ الاطلاع: 8 أبريل 2022 .
  7. ازدهار وانهيار قطاع الفحم 2024 (ملف PDF) (تقرير). سان فرانسيسكو، كاليفورنيا : غلوبال إنرجي مونيتور . أبريل 2024. ص 7، 21. تاريخ الاطلاع: 11 أبريل 2024. زيادة سنوية بنسبة 2% في أسطول محطات توليد الطاقة بالفحم العاملة عالميًا، والذي يبلغ حاليًا 2130 جيجاواط [...] الشكل 16: تستمر قدرة توليد الطاقة بالفحم عالميًا في النمو المطرد على الرغم من اتفاقية باريس، مع ارتفاع بنسبة 2% في عام 2023. 
  8. "من الضروري معالجة انبعاثات الفحم - تحليل" . وكالة الطاقة الدولية . 8 أكتوبر 2021. تم الاطلاع عليه في 9 أكتوبر 2021. تنتج محطات توليد الطاقة بالفحم خُمس انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية - أكثر من أي مصدر منفرد آخر.
  9. "قائمة الدول" . برنامج تتبع المناخ . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 نوفمبر 2024 .
  10. «الصين ولّدت أكثر من نصف الطاقة العالمية المولدة من الفحم في عام 2020: دراسة» . رويترز . 28 مارس 2021. تاريخ الاطلاع: 14 سبتمبر 2021. ولّدت الصين 53% من إجمالي الطاقة العالمية المولدة من الفحم في عام 2020، بزيادة تسع نقاط مئوية عن العام السابق.
  11. مورتون، آدم (3 أغسطس 2020). "أظهرت دراسة أن عدد محطات توليد الطاقة بالفحم التي أُغلقت هذا العام يفوق عدد المحطات التي افتُتحت" . صحيفة الغارديان . ISSN 0261-3077 . تاريخ الاطلاع: 4 أغسطس 2020 . 
  12. ١ ٢ ٣ "الوقود الأحفوري الأكثر تلويثًا في وضع دفاعي" . مجلة الإيكونوميست . ٣ ديسمبر ٢٠٢٠. ISSN ٠٠١٣-٠٦١٣ . تاريخ الاطلاع: ١٢ ديسمبر ٢٠٢٠ . 
  13. بيفن، بن. "انخفاض انبعاثات قطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي مع انهيار صناعة الفحم في جميع أنحاء أوروبا" . الجزيرة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 مارس 2020 .
  14. روبرتس، ديفيد (14 مارس 2020). "4 علامات مذهلة على تراجع الجدوى الاقتصادية للفحم" . فوكس . تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 مارس 2020 .
  15. «الصين تتعهد بوقف بناء محطات طاقة تعمل بالفحم في الخارج» . بي بي سي نيوز . ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١. تم الاطلاع عليه بتاريخ ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ .
  16. فازيلي، رضا؛ دو، ثانغ نام؛ أوفرلاند، إندرا؛ برادنياسواري، إنديرا (1 نوفمبر 2025). "جنوب شرق آسيا يواجه مخاطر عالية للأصول العالقة نتيجة استثمارات الطاقة بالفحم" . مراجعات استراتيجية الطاقة . 62 101971. doi : 10.1016/j.esr.2025.101971 . ISSN 2211-467X . 
  17. بورنشتاين، سيفيرين؛ بوشنيل، جيمس ب. (1 نوفمبر 2022). "هل يُصلح خطأان في تسعير الكهرباء خطأً آخر؟ استرداد التكاليف، والآثار الخارجية، والكفاءة" (ملف PDF) . المجلة الاقتصادية الأمريكية: السياسة الاقتصادية . 14 (4): 80-110 . doi : 10.1257/pol.20190758 . تاريخ الاسترجاع: 11 نوفمبر 2022 .
  18. ديفيس، لوكاس (21 سبتمبر 2020). "حان وقت التصويت ضد الفحم" . مدونة معهد الطاقة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 سبتمبر 2020 .
  19. هارابين، روجر (12 مارس 2020). "مطورو الطاقة بالفحم 'يخاطرون بإهدار مليارات الدولارات'"" . بي بي سي نيوز .
  20. فازيلي، رضا؛ دو، ثانغ نام؛ أوفرلاند، إندرا؛ برادنياسواري، إنديرا (1 نوفمبر 2025). "جنوب شرق آسيا يواجه مخاطر عالية للأصول العالقة نتيجة استثمارات الطاقة بالفحم" . مراجعات استراتيجية الطاقة . 62 101971. doi : 10.1016/j.esr.2025.101971 . ISSN 2211-467X . 
  21. 1 2 "الوقود الأحفوري الأكثر تلويثًا في وضع دفاعي" . مجلة الإيكونوميست . 3 ديسمبر 2020. ISSN 0013-0613 . 
  22. "تعدين الفحم ونقله" . إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) .
  23. مقارنة بين نقل الفحم بالقطارات الموحدة ونقله عبر خطوط أنابيب نقل الطين (ملف PDF) (تقرير). مستودع وزارة التعليم في كولورادو الرقمي (HERMES).
  24. "استهلاك الفحم حسب القطاع" . إدارة معلومات الطاقة الأمريكية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 يوليو 2026 .{{cite web}}: CS1 maint: url-status ( link )
  25. "مُفرِّغات عربات السكك الحديدية الدوارة ومُوَضِّعات القطارات" . ميتسو أوتوتيك .
  26. "نقل الفحم بواسطة البارجة والسفينة" . فيلق المهندسين بالجيش الأمريكي .
  27. "الخطة الرئيسية للبخار والماء" (ملف PDF) . جامعة كارولينا الغربية . 1 نوفمبر 2006.
  28. "محطة توليد طاقة حرارية تعمل بالفحم | هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية" . www.usgs.gov . 30 أغسطس 2018. تاريخ الاطلاع: 31 مايو 2026 .
  29. "كيف تعمل محطة توليد الطاقة بالفحم" . tva.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 31 مايو 2026 .
  30. "آلة الزمن" (ملف PDF) . www.env-health.org . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 11 ديسمبر 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 31 مايو 2026 .{{cite web}}يستخدم Cite عنوانًا عامًا ( مساعدة )
  31. "شرح الفحم - إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)" . www.eia.gov . تم الاطلاع عليه بتاريخ 31 مايو 2026 .
  32. "ما هي أنواع الفحم؟ | هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية" . www.usgs.gov . 31 ديسمبر 2013. تاريخ الاطلاع: 31 مايو 2026 .
  33. إريكسون، كاميل (7 أكتوبر 2019). "بحث جديد يكشف أن خلط الماء ورماد الفحم في حوض نهر باودر يشكل خطراً على صحة الإنسان" . كاسبر ستار تريبيون . كاسبر، وايومنغ.
  34. بروك، نيلسون (5 يونيو 2019). "خرائط تفاعلية جديدة لتلوث المياه الجوفية تكشف عن المخاطر التي تشكلها حفر رماد الفحم التابعة لشركة ألاباما للطاقة" . حارس نهر بلاك واريور . برمنغهام، ألاباما.
  35. والتون، روبرت (5 مارس 2018). "شركات المرافق تعثر على تلوث المياه الجوفية ونشاط إشعاعي في مواقع رماد الفحم غير المبطنة" . يوتيليتي دايف . واشنطن العاصمة: إندستري دايف، إنك.
  36. شلوسبرغ، تاتيانا (15 أبريل 2017). "قضيتان في ولاية تينيسي تكشفان عن الخطر الخفي للفحم" . صحيفة نيويورك تايمز .
  37. وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA)، واشنطن العاصمة (21 يونيو 2010). "نظام إدارة النفايات الخطرة والصلبة؛ تحديد وتصنيف النفايات الخاصة؛ التخلص من مخلفات احتراق الفحم من شركات الكهرباء؛ قاعدة مقترحة." السجل الفيدرالي، 75 FR 35151
  38. سكوت، آلان ن.؛ توماس، مايكل د.أ. (يناير-فبراير 2007). "تقييم الرماد المتطاير الناتج عن الاحتراق المشترك للفحم وفحم الكوك البترولي لاستخدامه في الخرسانة". مجلة مواد معهد الخرسانة الأمريكي . 104 (1). فارمنجتون هيلز، ميشيغان: معهد الخرسانة الأمريكي: 62-70 . doi : 10.14359/18496 .
  39. "حالة تحول نظام الطاقة 2018: ملخص لصناع السياسات" . متجر وكالة الطاقة الدولية الإلكتروني . مؤرشف من الأصل في 10 مايو 2020. تم الاطلاع عليه في 3 يوليو 2019 .
  40. "مجموعة أدوات المرونة" . vgb.org . تم الاطلاع عليه في 3 يوليو 2019 .
  41. "أحدث انخفاض في تكاليف الطاقة المولدة من البطاريات يهدد الفحم والغاز" . بلومبيرغ إن إي إف . 26 مارس 2019. تم الاطلاع عليه في 3 يوليو 2019 .
  42. ١ ٢ ٣ ٤ "مراجعة الكهرباء العالمية ٢٠٢١ - الاتجاهات العالمية" . إمبر . ٢٨ مارس ٢٠٢١. مؤرشف من الأصل في ٢٨ مارس ٢٠٢١. تم الاطلاع عليه في ٧ يوليو ٢٠٢١ .
  43. "الازدهار والركود 2021: تتبع مسار محطات الفحم العالمية" (ملف PDF) . مرصد الطاقة العالمي . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 6 أبريل 2021.
  44. 1 2 3 مونيتور، الطاقة العالمية؛ CREA؛ E3G؛ التمويل، Reclaim؛ Club، Sierra؛ SFOC؛ Network، Kiko؛ أوروبا، C. a. N.؛ Groups، بنغلاديش؛ آسيا، Trend؛ ACJCE؛ Sustentable، تشيلي؛ POLEN؛ ICM؛ Arayara (10 أبريل 2024). "ازدهار وانهيار الفحم 2024" . مونيتور الطاقة العالمية : 11.{{cite journal}}: صيانة CS1: الأسماء الرقمية: قائمة المؤلفين ( رابط )
  45. دو، ثانغ نام؛ بيرك، بول جيه. (1 يونيو 2024). "التخلص التدريجي من الطاقة المولدة من الفحم في اقتصادين رئيسيين يعتمدان على الفحم الحراري في جنوب شرق آسيا: إندونيسيا وفيتنام" . الطاقة من أجل التنمية المستدامة . 80 101451. Bibcode : 2024ESusD..8001451D . doi : 10.1016/j.esd.2024.101451 . hdl : 1885/317223 . ISSN 0973-0826 . 
  46. "محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم" . إي كي تي إنتراكتيف . تم الاطلاع عليه بتاريخ 31 مايو 2026 .
  47. كيربر، مايك (27 مارس 2025). "كيف تعمل محطة التوليد المشترك: إنتاج الطاقة والحرارة" . EAI Water . تم الاطلاع عليه في 31 مايو 2026 .
  48. باتيل، سونال (3 أغسطس 2020). "محطة شوتشو 3 تُظهر أن مستقبل الطاقة بالفحم دون الحرج رائع" . مجلة باور . تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 أغسطس 2020 .
  49. فو، تشاو؛ أنانثارامان، راهول؛ جوردال، كريستين؛ غونديرسن، ترولز (15 نوفمبر 2015). "الكفاءة الحرارية لمحطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم: من التقييمات النظرية إلى العملية". تحويل الطاقة وإدارتها . 105 : 530-544. doi : 10.1016/j.enconman.2015.08.019 .
  50. 1 2 3 الوكيل، م.م. (1985). تكنولوجيا محطات توليد الطاقة ( طبعة مصورة). ماكجرو هيل، ص 861. ISBN   0-07-066274-6تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 يونيو 2026 .{{cite book}}: صيانة CS1: علامات ترقيم إضافية ( رابط )
  51. ^ دي ، سوديبتا (7 يوليو 2021). هندسة محطات توليد الطاقة في ناج ( الطبعة الخامسة). رقم ISBN  978-93-5460-005-0تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 يونيو 2026 .
  52. غراوس، دبليو إتش جيه؛ فوغت، إم؛ ووريل، إي. (يوليو 2007). "مقارنة دولية لكفاءة الطاقة في توليد الطاقة الأحفورية". سياسة الطاقة . 35 (7): 3936-3951. doi : 10.1016/j.enpol.2007.01.016 .
  53. بهيوغاد، ديراج شانكاراو (سبتمبر 2023). "تطورات مواد محطات الطاقة الحرارية فوق الحرجة: مراجعة". ديراج شانكاراو بهيوغاد. مجلة السبائك والأنظمة المعدنية . 3 100024. doi : 10.1016/j.jalmes.2023.100024 .
  54. بويس، ميهروان ب. (2002). دليل محطات توليد الطاقة المشتركة ومحطات الدورة المركبة . مطبعة الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين. ص 557. ISBN  978-0-7918-0169-7تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 يونيو 2026 .
  55. فيلونتشيك، ميكالاي؛ بيترسون، مايكل ب؛ يان، هاوون؛ تشو، ليانغ؛ تشانغ، ليفنغ؛ هي، يي؛ يانغ، شوين (15 مارس 2026). "انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم". الموارد، الحفظ وإعادة التدوير . 228 (108808). doi : 10.1016/j.resconrec.2026.108808 .
  56. "محطات توليد الطاقة: محطات توليد الطاقة ذات الدورة المركبة المتكاملة لتغويز الفحم (IGCC)" . شركة ميتسوبيشي للطاقة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 31 مايو 2026 .
  57. "دورة التغويز المتكاملة المركبة (IGCC)" . مرصد الطاقة العالمي . 30 أبريل 2021. تم الاطلاع عليه في 31 مايو 2026 .
  58. "الانبعاثات" . iea.org . مؤرشف من الأصل في 12 أغسطس 2019. تم الاطلاع عليه في 4 يوليو 2019 .
  59. "مراجعة بي بي الإحصائية للطاقة العالمية 2019" (PDF) .
  60. البيئة، الأمم المتحدة (19 نوفمبر 2019). "تقرير فجوة الانبعاثات 2019" . برنامج الأمم المتحدة للبيئة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 يناير 2020 .
  61. 1 2 "قدرة محطات توليد الطاقة بالفحم المتقاعدة حسب الدولة / متتبع محطات الفحم العالمية" . مرصد الطاقة العالمي. 2023. مؤرشف من الأصل في 9 أبريل 2023.— ملخص جداول مرصد الطاقة العالمي ( أرشيف )
  62. إسناد مشترك: مرصد الطاقة العالمي، CREA، E3G، Reclaim Finance، نادي سييرا، SFOC، شبكة كيكو، CAN Europe، مجموعات بنغلاديش، ACJCE، تشيلي المستدامة (5 أبريل 2023). "ازدهار وانهيار الفحم / تتبع خط أنابيب محطات الفحم العالمية" (ملف PDF) . مرصد الطاقة العالمي. ص 3. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 7 أبريل 2023. {{cite web}}: صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين ( رابط ) صيانة CS1: أسماء رقمية: قائمة المؤلفين ( رابط )
  63. "القدرة الإنتاجية الجديدة لمحطات توليد الطاقة بالفحم حسب الدولة / متتبع محطات الفحم العالمية" . مرصد الطاقة العالمي. 2023. مؤرشف من الأصل في 19 مارس 2023.— ملخص جداول مرصد الطاقة العالمي ( أرشيف )
  64. أوفرلاند، إندرا؛ لوجينوفا، جوليا (1 أغسطس 2023). "صناعة الفحم الروسية في عالم مضطرب: هل تتجه أخيرًا نحو آسيا؟" . بحوث الطاقة والعلوم الاجتماعية . 102 103150. Bibcode : 2023ERSS..10203150O . doi : 10.1016/j.erss.2023.103150 . ISSN 2214-6296 . 
  65. وانغ، بو؛ لين، تشنغ كوان؛ وانغ، يي؛ ليو، داتشوان؛ سونغ، دونجيانغ؛ وو، تونغ (29 نوفمبر 2021). "الفوائد المشتركة الخاصة بالموقع لخفض انبعاثات الكربون من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم في الصين" . مجلة نيتشر كوميونيكيشنز . 12 (1): 6948. Bibcode : 2021NatCo..12.6948W . doi : 10.1038/s41467-021-27252-1 . ISSN 2041-1723 . PMC 8629986. PMID 34845194 .   
  66. دو، ثانغ؛ بيرك، بول جيه (2023). "التخلص التدريجي من الطاقة المولدة من الفحم في سياق دولة نامية: رؤى من فيتنام". سياسة الطاقة . 176 (مايو 2023 113512) 113512. Bibcode : 2023EnPol.17613512D . doi : 10.1016/j.enpol.2023.113512 . hdl : 1885/286612 . S2CID 257356936 . 
  67. ^ ناجاتاني جينيشيرو. إيشي هيروكي؛ إيتو تاكاماسا؛ أوهنو إيمي؛ أوكوما يوشيتومو (يناير 2021). “تطوير طريقة إطلاق النار المشترك للفحم المسحوق والأمونيا لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة” (PDF) . شركة آي إتش آي . مؤرشفة من الأصلي (PDF) في 21 أكتوبر 2021 . تم الاسترجاع في 8 نوفمبر 2021 .
  68. داريل بروكتور (24 مايو 2020). "مشروع سيحرق الأمونيا مع الفحم لخفض الانبعاثات" . مجلة باور . تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 نوفمبر 2021 .
  69. "جيرا و آي إتش آي تبدأان مشروعًا تجريبيًا يتعلق بالحرق المشترك للأمونيا في محطة توليد طاقة تجارية كبيرة تعمل بالفحم" . جيرا . 24 مايو 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2021 .
  70. "الشركات اليابانية تعزز مكانتها في مجال طاقة الرياح البحرية" . آي إتش إس ماركيت . 28 سبتمبر 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 ديسمبر 2021 .
  71. "تحديث مشروع تحويل محطة أوسكموث لتوليد الطاقة ومنح عقد برنامج الطاقة الكهربائية" . شركة سيميك أتلانتس للطاقة . 5 نوفمبر 2018. مؤرشف من الأصل في 7 مايو 2020. تم الاطلاع عليه في 4 يوليو 2019 .
  72. "يمكن للوحدات الحرارية تحويل محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم إلى محطات تعمل بدون وقود أحفوري" . هيئة الإذاعة الأسترالية. 7 سبتمبر 2020.
  73. مسار النمو الجديد في الصين: من الخطة الخمسية الرابعة عشرة إلى الحياد الكربوني (ملف PDF) (تقرير). مؤسسة الطاقة الصينية. ديسمبر 2020. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 16 أبريل 2021.
  74. "تحديث أنظمة احتجاز الكربون بعد الاحتراق: تطوير البنية التحتية الحالية من أجل طاقة أنظف | مركز أبحاث UKCCS" . ukccsrc.ac.uk . مؤرشف من الأصل في 4 يوليو 2019. تم الاطلاع عليه في 4 يوليو 2019 .
  75. صحيفة الغارديان، ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ : تقرير: محطات توليد الطاقة بالفحم في الولايات المتحدة تسببت في مقتل ما لا يقل عن ٤٦٠ ألف شخص خلال العشرين عامًا الماضية
  76. قرار تنفيذ المفوضية (الاتحاد الأوروبي) 2017/1442 الصادر في 31 يوليو 2017 بشأن تحديد أفضل التقنيات المتاحة (BAT) بموجب توجيه البرلمان الأوروبي والمجلس 2010/75/EU، لمحطات الاحتراق الكبيرة (تم إخطاره بموجب الوثيقة C(2017) 5225) (نص ذو صلة بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية) ، 17 أغسطس 2017 ، تم الاطلاع عليه في 5 يوليو 2019
  77. "معايير الزئبق والملوثات السامة للهواء" . واشنطن العاصمة: وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA). 19 يونيو 2019.
  78. 1 2 "إرشادات تصريف النفايات السائلة لتوليد الطاقة الكهربائية بالبخار - القاعدة النهائية لعام 2015" . وكالة حماية البيئة. 6 نوفمبر 2019.
  79. "النفايات الخاصة" . النفايات الخطرة . وكالة حماية البيئة. 29 نوفمبر 2018.
  80. "التلوث المزمن بالفحم" . بانك ووتش . براغ: شبكة بانك ووتش لأوروبا الوسطى والشرقية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 يوليو 2019 .
  81. 1 2 شيبر، أوري (18 فبراير 2019). "التأثير العالمي للطاقة المولدة من الفحم" . المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ .
  82. "معدلات الوفيات الناجمة عن إنتاج الطاقة لكل تيراواط/ساعة" . عالمنا في بيانات . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 نوفمبر 2021 .
  83. فوهرا، كارن؛ فودونوس، ألينا؛ شوارتز، جويل؛ ماريه، إيلويز أ .؛ سولبريزيو، ميليسا ب.؛ ميكلي، لوريتا ج. (1 أبريل 2021). "الوفيات العالمية الناجمة عن تلوث الهواء الخارجي بالجسيمات الدقيقة الناتج عن احتراق الوقود الأحفوري: نتائج من GEOS-Chem" . البحوث البيئية . 195 110754. Bibcode : 2021ER....19510754V . doi : 10.1016/j.envres.2021.110754 . ISSN 0013-9351 . PMID 33577774. S2CID 231909881 .   
  84. هاوسفاذر، زيك (18 نوفمبر 2016). "الفحم في الصين: تقدير الوفيات لكل جيجاواط-سنة" . بيركلي إيرث . بيركلي، كاليفورنيا . تم الاطلاع عليه في 1 فبراير 2020 .
  85. هينمان، لوكاس؛ شويرات، كريستين؛ ديدوسي، إيرين؛ دومينيسي، فرانشيسكا؛ روبرتس، جيسيكا؛ زيغلر، كورين (24 نوفمبر 2023). "مخاطر الوفيات الناجمة عن توليد الكهرباء بالفحم في الولايات المتحدة" . مجلة ساينس . 382 (6673): 941-946 . Bibcode : 2023Sci...382..941H . doi : 10.1126/science.adf4915 . ISSN 0036-8075 . PMC 10870829. PMID 37995235 .   
  86. ميلمان، أوليفر (4 مارس 2019). "تحليل يكشف أن معظم محطات توليد الطاقة بالفحم في الولايات المتحدة تلوث المياه الجوفية بالسموم" . صحيفة الغارديان . ISSN 0261-3077 . 
  87. "تجربة الزئبق لتقييم الحمل الجوي في كندا والولايات المتحدة (METAALICUS)" . منطقة البحيرات التجريبية التابعة للمعهد الدولي للتنمية المستدامة . 15 مايو 2015. تم الاطلاع عليه في 7 يوليو 2020 .
  88. "بحث الزئبق الجوي وأسماك المياه العذبة" . منطقة البحيرات التجريبية التابعة للمعهد الدولي للتنمية المستدامة . 2 أبريل 2016. تم الاطلاع عليه في 7 يوليو 2020 .
  89. "عندما تكون البحيرة أفضل من المختبر" . مجلة الجغرافيا الكندية . 8 أغسطس 2018. تم الاطلاع عليه في 7 يوليو 2020 .
  90. 1 2 "المطر الحمضي" . منطقة البحيرات التجريبية التابعة للمعهد الدولي للتنمية المستدامة . 4 أبريل 2016. تم الاطلاع عليه في 7 يوليو 2020 .
  91. "منطقة البحيرات التجريبية التابعة للمعهد الدولي للتنمية المستدامة: مختبر المياه العذبة الحي في العالم" . مجلة بيولاب للأعمال . ١٢ فبراير ٢٠٢٠. تم الاطلاع عليه بتاريخ ٧ يوليو ٢٠٢٠ .
  92. تونغ، دان؛ تشانغ، تشيانغ؛ ليو، فاي؛ غينغ، غوانان؛ تشنغ، ييشوان؛ شيويه، تاو؛ هونغ، تشاوبنغ؛ وو، رويلي؛ تشين، يو (6 نوفمبر 2018). "الانبعاثات الحالية ومسارات التخفيف المستقبلية لمحطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم في الصين من 2010 إلى 2030". العلوم والتكنولوجيا البيئية . 52 (21): 12905-12914 . Bibcode : 2018EnST...5212905T . doi : 10.1021/acs.est.8b02919 . ISSN 0013-936X . PMID 30249091. S2CID 206581545 .   
  93. إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. "تم استبدال أو تحويل أكثر من 100 محطة تعمل بالفحم إلى الغاز الطبيعي منذ عام 2011" . إدارة معلومات الطاقة . وزارة الطاقة الأمريكية . تاريخ الاطلاع: 26 مايو 2021 .
  94. 1 2 3 4 مانيتش، نيكولو؛ ستيكل، يان كريستوف؛ جاكوب، مايكل (2021). "المحاسبة المالية لانبعاثات الفحم" . رسائل البحوث البيئية . 16 (4): 044028. Bibcode : 2021ERL....16d4028M . doi : 10.1088/1748-9326/abd972 . S2CID 233704266 . 
  95. 1 2 3 4 5 تشين، شو؛ لي، تشونغشو؛ غالاغر، كيفن ب.؛ ماوزيرال، دينيس ل. (15 أكتوبر 2021). "تمويل تقييد الكربون في البلدان النامية: التمويل الثنائي لتقنيات توليد الطاقة من الصين واليابان والولايات المتحدة" . الطاقة التطبيقية . 300 117318. Bibcode : 2021ApEn..30017318C . doi : 10.1016/j.apenergy.2021.117318 . ISSN 0306-2619 . 
  96. «أمين عام الأمم المتحدة: التخلص التدريجي من الفحم أولوية مناخية رئيسية» . unfccc.int . ١٨ يناير ٢٠٢٢. تم الاطلاع عليه في ٣ نوفمبر ٢٠٢٣ .
  97. 1 2 ترينشر، غريغوري؛ هيلي، نويل؛ هاسيغاوا، كويتشي؛ أسوكا، جوسين (1 سبتمبر 2019). "المقاومة الخطابية للتخلص التدريجي من الكهرباء المولدة بالفحم: سرديات في نظام الفحم الياباني" . سياسة الطاقة . 132 : 782-796 . Bibcode : 2019EnPol.132..782T . doi : 10.1016/j.enpol.2019.06.020 . ISSN 0301-4215 . S2CID 198655858 .  
  98. كروكس، إد (30 يونيو 2019). "أسبوع الطاقة: جهود الصين في مجال محطات توليد الطاقة بالفحم" . فايننشال تايمز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 يوليو 2019 .
  99. كرويتزيغ، فيليكس؛ أغوستون، بيتر؛ غولدشميت، يان كريستوف؛ لودرر، غونار؛ نيميت، غريغوري؛ بيتزكر، روبرت سي. (25 أغسطس 2017). "الإمكانات غير المُقدَّرة للطاقة الشمسية في التخفيف من آثار تغير المناخ" . مجلة نيتشر للطاقة . 2 (9): 17140. رمز Bibcode : 2017NatEn...217140C . doi : 10.1038/nenergy.2017.140 . ISSN 2058-7546 . S2CID 133826185 .  
  100. "الازدهار والركود 2021" (ملف PDF) . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 6 أبريل 2021.
  101. ↑ تقرير الطاقة الكهربائية الشهري . وزارة الطاقة الأمريكية . سبتمبر 2021.
  102. سايغين، ديغر؛ ريغتر، جاسبر؛ كالديكوت، بن؛ فاغنر، نيكولاس؛ غيلين، دولف (31 مايو 2019). "آثار سياسات المناخ على تقادم أصول قطاع الطاقة" . مصادر الطاقة، الجزء ب: الاقتصاد والتخطيط والسياسة . 14 (4): 99-124 . Bibcode : 2019EneSB..14...99S . doi : 10.1080/15567249.2019.1618421 . S2CID 191757913 . 
  103. كيفية التقاعد المبكر: جعل التخلص التدريجي المتسارع من الفحم أمراً ممكناً وعادلاً (تقرير). كاربون تراكر . يونيو 2020.
  104. "المسار المستقبلي لصناعة الطاقة بالفحم في الصين" . hellenicshippingnews.com . تاريخ الاطلاع: 23 يناير 2020 .
  105. «لا مفرّ لأصول الطاقة الحرارية العالقة في الهند» . معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي . 29 مارس 2021. تاريخ الاطلاع: 7 ديسمبر 2021 .
  106. "رسم خريطة دعم الطاقة في الهند 2021: حان وقت تجديد الدعم للطاقة النظيفة" . المعهد الدولي للتنمية المستدامة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 ديسمبر 2021 .
  107. "المنح المجانية للسلطة تكشف عن مخاطر السياسة الانتخابية" . صحيفة تايمز أوف إنديا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 ديسمبر 2021 .
  108. «مجموعة السبع تلتزم بإنهاء دعم محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم هذا العام» . يورونيوز . ٢١ مايو ٢٠٢١. تم الاطلاع عليه بتاريخ ٢٣ يوليو ٢٠٢١ .
  109. ديفيد كولفر، ليلي لي، وبن ويستكوت (29 سبتمبر 2019). "الصين تكافح للتخلص من اعتمادها على الفحم رغم تعهدات بكين الكبيرة بشأن المناخ" . سي إن إن . تاريخ الاطلاع: 20 أكتوبر 2019 .
  110. رين، مينغجيا؛ برانستيتر، لي؛ كوفاك، برايان؛ أرمانيوس، دانيال؛ يوان، جياهاي (16 مارس 2019). "الصين استثمرت بشكل مفرط في الطاقة المولدة من الفحم: إليكم السبب" . VoxEU.org . تاريخ الاطلاع: 6 يوليو 2019 .
  111. أوربيلينين، يوهانس؛ زوكر، نوح؛ كلارك، ريتشارد (11 أبريل 2019). "المؤسسات السياسية والتلوث: أدلة من توليد الطاقة بالفحم" . مراجعة بحوث السياسات . روتشستر، نيويورك. SSRN 3370276 . 
  112. «سكان أصليون يحتجون على خطة منجم فحم ضخم في الهند» . إيكو-بزنس . 9 أكتوبر 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 أكتوبر 2020 .
  113. "إطلاق العنان للفحم: نظرة على خطط الهند لفتح مجال تعدين الفحم التجاري" . mining-technology.com . سبتمبر 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 أكتوبر 2020 .
  114. تش، أرونا؛ راسيكار (26 سبتمبر 2017). "احتجاجات ناجحة ضد صناعة الفحم في الهند" . متتبع المناخ . مؤرشف من الأصل في 15 مايو 2020. تم الاطلاع عليه في 6 يوليو 2019 .
  115. ماثيو روبنسون (23 يونيو 2019). "مئات المتظاهرين المناخيين ينظمون حصارًا في منجم فحم ألماني" . سي إن إن . تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 يوليو 2019 .
  116. ليتيد، ألاستير (5 يونيو 2019). "جدل حول محطة توليد الطاقة بالفحم في موقع التراث العالمي في كينيا" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 يوليو 2019 .
  117. «اشتباكات بين متظاهرين صينيين والشرطة بسبب محطة توليد كهرباء» . صحيفة الغارديان . ٢٢ أكتوبر ٢٠١٢. الرقم الدولي الموحد للدوريات ٠٢٦١-٣٠٧٧ . تاريخ الاطلاع ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ .