محطة توليد الطاقة التي تعمل بالفحم




محطة الطاقة التي تعمل بالفحم أو محطة الطاقة الفحمية هي محطة طاقة حرارية تحرق الفحم لتوليد الكهرباء . يوجد في جميع أنحاء العالم أكثر من 2400 محطة طاقة تعمل بالفحم، بإجمالي قدرة تزيد عن 2130 جيجاوات . [1] تولد حوالي ثلث كهرباء العالم ، [2] ولكنها تسبب العديد من الأمراض ومعظم الوفيات المبكرة، [3] بشكل رئيسي من تلوث الهواء . [4] [5] تضاعفت القدرة المركبة في العالم من عام 2000 إلى عام 2023 وزادت بنسبة 2٪ في عام 2023. [6]
محطة الطاقة التي تعمل بالفحم هي نوع من محطات الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري . عادة ما يتم طحن الفحم ثم حرقه في غلاية تعمل بالفحم المسحوق . تعمل حرارة الفرن على تحويل مياه الغلاية إلى بخار ، والذي يستخدم بعد ذلك لتدوير التوربينات التي تدير المولدات . وبالتالي يتم تحويل الطاقة الكيميائية المخزنة في الفحم على التوالي إلى طاقة حرارية وطاقة ميكانيكية وأخيرًا طاقة كهربائية .
تنتج محطات الطاقة التي تعمل بالفحم أكثر من 10 مليارات طن من ثاني أكسيد الكربون كل عام، [7] أي ما يقرب من خمس انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم ، وبالتالي فهي السبب الأكبر لتغير المناخ . [8] يتم توليد أكثر من نصف الكهرباء التي تعمل بالفحم في العالم في الصين. [9] في عام 2020، بدأ العدد الإجمالي للمحطات في الانخفاض [10] [11] حيث يتم إيقاف تشغيلها في أوروبا [12] وأمريكا [13] على الرغم من أنها لا تزال قيد الإنشاء في آسيا، إلا أن جميعها تقريبًا في الصين. [14] تظل بعضها مربحة لأن التكاليف التي يتحملها الآخرون بسبب التأثير الصحي والبيئي لصناعة الفحم لا يتم تسعيرها في تكلفة التوليد، [15] [16] ولكن هناك خطر أن تصبح المحطات الأحدث أصولًا عالقة . [17] قال الأمين العام للأمم المتحدة إن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يجب أن تتوقف عن توليد الكهرباء من الفحم بحلول عام 2030، وبقية العالم بحلول عام 2040. [18] تعد فيتنام من بين الدول القليلة التي تعتمد على الفحم والتي تعهدت بشكل كامل بالتخلص التدريجي من طاقة الفحم بحلول عام 2040 أو في أقرب وقت ممكن بعد ذلك. [19]
تاريخ

تم بناء أولى محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في أواخر القرن التاسع عشر واستخدمت محركات ترددية لتوليد التيار المستمر . سمحت التوربينات البخارية ببناء محطات أكبر بكثير في أوائل القرن العشرين وتم استخدام التيار المتناوب لخدمة مناطق أوسع.
نقل وتسليم الفحم

لا يستشهد هذا القسم بأي مصادر . ( مايو 2023 ) |
يتم توصيل الفحم عن طريق شاحنة الطرق السريعة أو السكك الحديدية أو البارجة أو سفينة الفحم أو خط أنابيب طين الفحم . يتم بناء محطات توليد الطاقة أحيانًا بجوار المنجم؛ وخاصةً منجم واحد للفحم، مثل الليجنيت ، والذي ليس قيمًا بدرجة كافية لنقله لمسافات طويلة؛ لذلك قد يستقبل الفحم بواسطة حزام ناقل أو شاحنات ضخمة تعمل بالديزل والكهرباء . قد يبلغ طول قطار الفحم الكبير المسمى "قطار الوحدة" 2 كم، ويحتوي على 130-140 عربة تحتوي كل منها على حوالي 100 طن من الفحم، بإجمالي حمولة تزيد عن 10000 طن. يتطلب المصنع الكبير تحت الحمل الكامل تسليم فحم واحد على الأقل بهذا الحجم كل يوم. قد تحصل المصانع على ما يصل إلى ثلاثة إلى خمسة قطارات يوميًا، وخاصةً في "موسم الذروة" خلال أشهر الصيف الأكثر سخونة أو أشهر الشتاء الأكثر برودة (حسب المناخ المحلي) عندما يكون استهلاك الطاقة مرتفعًا.
تستخدم شاحنات التفريغ الحديثة أجهزة تفريغ دوارة، مما يقضي على مشاكل تجميد الفحم في عربات التفريغ السفلية. تتضمن شاحنة التفريغ ذراعًا لتحديد موضع القطار يسحب القطار بأكمله لوضع كل عربة فوق قمع الفحم. تثبت شاحنة التفريغ عربة فردية على منصة تدور العربة رأسًا على عقب لإفراغ الفحم. تمكن وصلات الدوران من حدوث العملية بأكملها بينما لا تزال العربات مقترنة ببعضها البعض. يستغرق تفريغ قطار الوحدة حوالي ثلاث ساعات.
قد تستخدم القطارات الأقصر عربات سكك حديدية مزودة بـ "مفرغ هواء"، يعتمد على ضغط الهواء من المحرك بالإضافة إلى "حذاء ساخن" في كل عربة. عندما يتلامس "الحذاء الساخن" مع "السكة الساخنة" عند حامل التفريغ، يطلق شحنة كهربائية عبر جهاز تفريغ الهواء ويتسبب في فتح الأبواب الموجودة في أسفل العربة، مما يؤدي إلى تفريغ الفحم من خلال الفتحة الموجودة في الحامل. يستغرق تفريغ أحد هذه القطارات من ساعة إلى ساعة ونصف. لا يزال بإمكان عربات التفريغ القديمة استخدام عربات سكك حديدية يتم تشغيلها يدويًا و"هزاز" متصل لإفراغ الفحم.
قد تحمل سفينة شحن الفحم 41000 طن (40000 طن طويل) من الفحم وتستغرق عدة أيام لتفريغها. تحمل بعض سفن الفحم معدات النقل الخاصة بها لتفريغ مستودعاتها الخاصة؛ وتعتمد سفن أخرى على المعدات الموجودة في المصنع. لنقل الفحم في المياه الأكثر هدوءًا، مثل الأنهار والبحيرات، غالبًا ما تُستخدم الصنادل ذات القاع المسطح . عادةً ما تكون الصنادل غير مزودة بمحركات ويجب تحريكها بواسطة زوارق القطر أو القوارب القاطرة .
ولأغراض التشغيل أو المساعدة، قد تستخدم المحطة وقود الزيت أيضًا. ويمكن توصيل وقود الزيت إلى المحطات عن طريق خط أنابيب أو صهريج أو عربة صهريج أو شاحنة. ويتم تخزين الزيت في خزانات فولاذية أسطوانية رأسية بسعة تصل إلى 14000 متر مكعب (90000 برميل). وعادة ما يتم تسخين الوقود الثقيل رقم 5 "المستودع" والوقود رقم 6 بالبخار قبل ضخه في المناخات الباردة.
عملية

كنوع من محطات الطاقة الحرارية ، تقوم محطة الطاقة التي تعمل بالفحم بتحويل الطاقة الكيميائية المخزنة في الفحم على التوالي إلى طاقة حرارية وطاقة ميكانيكية وأخيرًا طاقة كهربائية . عادة ما يتم طحن الفحم ثم حرقه في غلاية تعمل بالفحم المسحوق . تعمل الحرارة الناتجة عن حرق الفحم المسحوق على تحويل مياه الغلايات إلى بخار ، والذي يستخدم بعد ذلك لتدوير التوربينات التي تدير المولدات . بالمقارنة مع محطة الطاقة الحرارية التي تحرق أنواعًا أخرى من الوقود، فإن معالجة الوقود والتخلص من الرماد مطلوبة.
بالنسبة للوحدات التي تزيد سعتها عن 200 ميغاواط ، يتم توفير التكرار للمكونات الرئيسية من خلال تركيب نسخ مكررة من مراوح السحب القسرية والمستحثة، وسخانات الهواء المسبقة، ومجمعات الرماد المتطاير. وفي بعض الوحدات التي تبلغ سعتها حوالي 60 ميغاواط، قد يتم توفير غلايتين لكل وحدة بدلاً من ذلك. تتراوح أحجام أكبر مائة محطة طاقة تعمل بالفحم من 3000 ميغاواط إلى 6700 ميغاواط.
معالجة الفحم
لا يستشهد هذا القسم بأي مصادر . ( مايو 2023 ) |
يتم تحضير الفحم للاستخدام عن طريق سحق الفحم الخام إلى قطع يقل حجمها عن 5 سم (2 بوصة). ثم يتم نقل الفحم من ساحة التخزين إلى صوامع التخزين داخل المصنع بواسطة أحزمة ناقلة بمعدلات تصل إلى 4000 طن في الساعة.
في المصانع التي تحرق الفحم المسحوق، تقوم الصوامع بتغذية آلات الطحن (مطاحن الفحم) بالفحم والتي تأخذ القطع الأكبر حجمًا والتي يبلغ طولها 5 سم، وتطحنها إلى قوام بودرة التلك ، وتفرزها، وتخلطها مع هواء الاحتراق الأساسي، الذي ينقل الفحم إلى فرن الغلاية ويسخن الفحم مسبقًا من أجل التخلص من محتوى الرطوبة الزائد. قد يحتوي مصنع بقدرة 500 ميجاوات على ستة آلات طحن من هذا القبيل، يمكن لخمسة منها تزويد الفرن بالفحم بمعدل 250 طنًا في الساعة تحت الحمل الكامل.
في المحطات التي لا تحرق الفحم المسحوق، يمكن تغذية القطع الأكبر حجمًا والتي يبلغ قطرها 5 سم مباشرة إلى الصوامع التي تغذي بعد ذلك إما الموزعين الميكانيكيين الذين يسقطون الفحم على شبكة متحركة أو مواقد الإعصار ، وهو نوع معين من أجهزة الاحتراق التي يمكنها حرق قطع أكبر من الوقود بكفاءة.
تشغيل الغلايات
لا يستشهد هذا القسم بأي مصادر . ( مايو 2023 ) |
تُستخدم المحطات المصممة للليغنيت (الفحم البني) في مواقع متنوعة مثل ألمانيا وفيكتوريا وأستراليا وداكوتا الشمالية . الليجنيت هو شكل أصغر بكثير من الفحم الأسود. له كثافة طاقة أقل من الفحم الأسود ويتطلب فرنًا أكبر بكثير لإنتاج حرارة مكافئة. قد تحتوي هذه الفحم على ما يصل إلى 70٪ من الماء والرماد ، مما ينتج عنه درجات حرارة أقل للفرن ويتطلب مراوح سحب مستحثة أكبر. تختلف أنظمة الإشعال أيضًا عن الفحم الأسود وعادةً ما تسحب الغاز الساخن من مستوى خروج الفرن وتخلطه بالفحم الوارد في مطاحن من نوع المروحة التي تحقن الفحم المسحوق وخليط الغاز الساخن في المرجل.
التخلص من الرماد
غالبًا ما يتم تخزين الرماد في برك الرماد . على الرغم من أن استخدام برك الرماد مع ضوابط تلوث الهواء (مثل أجهزة التنظيف الرطبة ) يقلل من كمية الملوثات المحمولة جوًا، إلا أن الهياكل تشكل مخاطر صحية خطيرة على البيئة المحيطة. [20] غالبًا ما تقوم شركات المرافق الكهربائية ببناء البرك بدون بطانات ، وخاصة في الولايات المتحدة، وبالتالي يمكن للمواد الكيميائية الموجودة في الرماد أن تتسرب إلى المياه الجوفية والمياه السطحية. [21]
منذ تسعينيات القرن العشرين، صممت شركات الطاقة في الولايات المتحدة العديد من محطاتها الجديدة بأنظمة معالجة الرماد الجاف. يتم التخلص من الرماد الجاف في مكبات النفايات، والتي تتضمن عادةً بطانات وأنظمة مراقبة المياه الجوفية. [22] يمكن أيضًا إعادة تدوير الرماد الجاف في منتجات مثل الخرسانة والحشوات الهيكلية لبناء الطرق والجص. [23]
جمع الرماد المتطاير
لا يستشهد هذا القسم بأي مصادر . ( مايو 2023 ) |
يتم التقاط الرماد المتطاير وإزالته من غاز المداخن بواسطة مرسبات كهروستاتيكية أو مرشحات أكياس القماش (أو في بعض الأحيان كليهما) الموجودة عند مخرج الفرن وقبل مروحة السحب المستحثة. تتم إزالة الرماد المتطاير بشكل دوري من قواديس التجميع الموجودة أسفل المرسبات أو مرشحات الأكياس. بشكل عام، يتم نقل الرماد المتطاير هوائيًا إلى صوامع التخزين وتخزينه في الموقع في برك الرماد ، أو يتم نقله بواسطة الشاحنات أو عربات السكك الحديدية إلى مكبات النفايات .
جمع الرماد السفلي والتخلص منه
لا يستشهد هذا القسم بأي مصادر . ( مايو 2023 ) |
يوجد في أسفل الفرن قمع لجمع الرماد السفلي . يتم ملء هذا القمع بالماء لإخماد الرماد والكلنكر المتساقط من الفرن. يتم تضمين الترتيبات لسحق الكلنكر ونقل الكلنكر المسحوق والرماد السفلي إلى برك الرماد في الموقع، أو خارج الموقع إلى مكبات النفايات. تُستخدم مستخلصات الرماد لتصريف الرماد من الغلايات التي تعمل بالنفايات الصلبة البلدية.
المرونة
إن سياسة الطاقة المصممة جيدًا وقانون الطاقة وسوق الكهرباء أمر بالغ الأهمية للمرونة. [24] وعلى الرغم من أنه من الناحية الفنية يمكن تحسين مرونة بعض محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، إلا أنها أقل قدرة على توفير توليد قابل للإرسال من معظم محطات الطاقة التي تعمل بالغاز . المرونة الأكثر أهمية هي الحمل الأدنى المنخفض؛ [25] ومع ذلك ، قد تكون بعض تحسينات المرونة أكثر تكلفة من الطاقة المتجددة بالبطاريات . [26]
توليد الطاقة من الفحم

اعتبارًا من عام 2020، [تحديث]يتم حرق ثلثي الفحم لتوليد الكهرباء. [11] في عام 2020، كان الفحم أكبر مصدر للكهرباء بنسبة 34٪. [27] كان أكثر من نصف توليد الفحم في عام 2020 في الصين. [27] حوالي 60٪ من الكهرباء في الصين والهند وإندونيسيا من الفحم. [2]
في عام 2020، كان هناك 2059 جيجاوات من طاقة الفحم قيد التشغيل في جميع أنحاء العالم، وتم تشغيل 50 جيجاوات، وبدأ بناء 25 جيجاوات (معظمها في الصين)؛ وتم إيقاف 38 جيجاوات (معظمها في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي). [28]
في عام 2023، زادت قدرة توليد الطاقة من الفحم العالمية إلى 2130 جيجاوات، مدفوعة بإضافة الصين 47.4 جيجاوات. [29] : 7–64
في مؤتمر الأطراف السادس والعشرين لعام 2021، انضمت البلدان إلى التعهد العالمي بتحويل الفحم إلى طاقة نظيفة. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات معقدة، وخاصة في البلدان النامية مثل إندونيسيا وفيتنام. [30]
كفاءة
هناك 4 أنواع رئيسية من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم بترتيب تصاعدي للكفاءة وهي: دون الحرجة، وفوق الحرجة ، وفوق الحرجة للغاية، والتوليد المشترك (ويسمى أيضًا الحرارة والطاقة المشتركتين أو CHP). [31] دون الحرجة هي النوع الأقل كفاءة، ومع ذلك فقد سمحت الابتكارات الحديثة بتعديلات على محطات دون الحرجة القديمة لتلبية كفاءة محطات فوق الحرجة أو حتى تجاوزها. [32]
تصميم دورة التغويز المتكاملة
دورة التغويز المتكاملة المركبة (IGCC) هي تقنية لتوليد الطاقة من الفحم تستخدم مولد غاز عالي الضغط لتحويل الفحم (أو غيره من الوقود القائم على الكربون) إلى غاز مضغوط - غاز اصطناعي (غاز صناعي ). يتيح تحويل الفحم إلى غاز استخدام مولد دورة مركبة ، مما يحقق عادةً كفاءة عالية. يمكن لعملية IGCC أيضًا تمكين إزالة بعض الملوثات من الغاز الاصطناعي قبل دورة توليد الطاقة. ومع ذلك، فإن التكنولوجيا مكلفة مقارنة بمحطات الطاقة التقليدية التي تعمل بالفحم.
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

نظرًا لأن الفحم يتكون بشكل أساسي من الكربون ، فإن محطات الطاقة التي تعمل بالفحم تتمتع بكثافة كربون عالية . في المتوسط، تنبعث من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم غازات دفيئة أكثر بكثير لكل وحدة كهرباء مولدة مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى (انظر أيضًا انبعاثات غازات الدفيئة لدورة حياة مصادر الطاقة ). في عام 2018، انبعث من الفحم المحروق لتوليد الكهرباء أكثر من 10 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون [ 33] من إجمالي 34 جيجا طن من احتراق الوقود [34] (كان إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة لعام 2018 55 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون [35] ).
التخفيف
التخلص التدريجي
من عام 2015 إلى عام 2020، على الرغم من أن توليد الفحم لم ينخفض بالكاد من حيث القيمة المطلقة، فقد استحوذت طاقة الرياح والطاقة الشمسية على بعض حصتها في السوق. [27] في عام 2020، زادت الصين فقط من توليد الطاقة من الفحم، وانخفضت عالميًا بنسبة 4٪. [27] ومع ذلك، في عام 2021، أعلنت الصين أنها حدت من توليد الفحم حتى عام 2025 ثم تتخلص منه تدريجيًا بمرور الوقت. [39] قال الأمين العام للأمم المتحدة إن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يجب أن تتوقف عن توليد الكهرباء من الفحم بحلول عام 2030 وبقية العالم بحلول عام 2040، وإلا فإن الحد من الانحباس الحراري العالمي إلى 1.5 درجة مئوية، وهو هدف اتفاقية باريس ، سيكون صعبًا للغاية. [18] يمكن أن يكون التخلص التدريجي في آسيا تحديًا ماليًا حيث أن المحطات هناك صغيرة نسبيًا: [2] في الصين، تختلف الفوائد المشتركة لإغلاق المصنع بشكل كبير اعتمادًا على موقعه. [40]
إطلاق الأمونيا معًا
تتمتع الأمونيا بكثافة هيدروجين عالية ويسهل التعامل معها. يمكن استخدامها لتخزين الوقود الخالي من الكربون في توليد الطاقة من توربينات الغاز وتساعد بشكل كبير في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كوقود. [41] في اليابان، بدأ أول مشروع اختبار رئيسي لمدة أربع سنوات في يونيو 2021 لتطوير التكنولوجيا لتمكين إطلاق كمية كبيرة من الأمونيا في محطة تجارية تعمل بالفحم على نطاق واسع. [42] [43] ومع ذلك، هناك طلب على الهيدروجين والأمونيا منخفضي الكربون للشحن المستدام ، والذي على عكس توليد الكهرباء، لديه القليل من الخيارات النظيفة الأخرى. [44]
تحويل
يتم تحويل بعض محطات الطاقة لحرق الغاز أو الكتلة الحيوية أو النفايات، [45] وسيتم تجربة التحويل إلى التخزين الحراري في عام 2023. [46]
احتجاز الكربون
كان من المقرر في الصين في عام 2020 إعادة تجهيز بعض محطات الطاقة العاملة بالفحم بتقنيات التقاط الكربون وتخزينه ، [47] لكن هذا مكلف للغاية، [11] ويقلل من إنتاج الطاقة، وبالنسبة لبعض المحطات ليس ممكنًا من الناحية الفنية. [48]
تلوث

تقتل محطات الطاقة التي تعمل بحرق الفحم آلاف الأشخاص كل عام بسبب انبعاثاتها من الجسيمات ، وهي ملوثات هوائية مجهرية تدخل رئتي الإنسان وأعضاء بشرية أخرى وتسبب مجموعة متنوعة من الحالات الطبية الضارة، بما في ذلك الربو وأمراض القلب وانخفاض الوزن عند الولادة والسرطانات . في الولايات المتحدة وحدها، تسببت هذه الجسيمات، المعروفة باسم PM 2.5 (جسيمات يبلغ قطرها 2.5 ميكرومتر أو أقل)، في وفاة ما لا يقل عن 460.000 شخص على مدى عقدين من الزمن. [49]
في بعض البلدان، يتم التحكم في التلوث إلى حد ما من خلال أفضل التقنيات المتاحة ، على سبيل المثال تلك الموجودة في الاتحاد الأوروبي [ 50] من خلال توجيه الانبعاثات الصناعية . في الولايات المتحدة، يتم التحكم في محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم على المستوى الوطني من خلال العديد من لوائح تلوث الهواء، بما في ذلك لائحة معايير الزئبق والسموم الجوية (MATS)، [51] وإرشادات النفايات السائلة لتلوث المياه ، [52] ولوائح النفايات الصلبة بموجب قانون الحفاظ على الموارد واستعادتها (RCRA). [53]
تستمر محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في تلويث البيئة في البلدان التي لا تخضع لضوابط تنظيمية كافية؛ مثل غرب البلقان ، [54] والهند، وروسيا، وجنوب إفريقيا؛ [55] مما يتسبب في أكثر من مائة ألف حالة وفاة مبكرة كل عام. [4] [56] [57]
تلوث الهواء المحلي
يحدث الضرر الصحي الناجم عن الجسيمات وثاني أكسيد الكبريت وأكسيد النيتروجين بشكل رئيسي في آسيا وغالبًا ما يكون بسبب حرق الفحم منخفض الجودة، مثل الليجنيت ، في محطات تفتقر إلى معالجة غازات المداخن الحديثة . [55] تم تقدير الوفيات المبكرة بسبب تلوث الهواء بنحو 200 لكل جيجاوات سنويًا، ومع ذلك فقد تكون أعلى حول محطات الطاقة حيث لا تُستخدم أجهزة التنظيف أو أقل إذا كانت بعيدة عن المدن. [58] تشير الأدلة إلى أن التعرض للكبريت أو الكبريتات أو PM2.5 من انبعاثات الفحم قد يكون مرتبطًا بارتفاع نسبي في معدل الإصابة بالأمراض أو خطر الوفاة مقارنة بمكونات PM2.5 الأخرى أو PM2.5 من مصادر أخرى لكل وحدة تركيز. [59]
تلوث المياه
تلوث الملوثات مثل المعادن الثقيلة المتسربة إلى المياه الجوفية من برك تخزين رماد الفحم غير المبطنة أو مكبات النفايات المياه، ربما لعقود أو قرون. [ 60 ] تشمل تصريفات الملوثات من برك الرماد إلى الأنهار (أو غيرها من المسطحات المائية السطحية) عادةً الزرنيخ والرصاص والزئبق والسيلينيوم والكروم والكادميوم . [52]
يمكن أن تتساقط انبعاثات الزئبق من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم على الأرض والمياه في المطر، ثم يتم تحويلها إلى ميثيل الزئبق بواسطة البكتيريا. [61] ومن خلال التضخم الحيوي ، يمكن أن يصل هذا الزئبق إلى مستويات عالية وخطيرة في الأسماك. [62] يأتي أكثر من نصف الزئبق الجوي من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم. [63]
كما تنبعث من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم ثاني أكسيد الكبريت والنيتروجين . [64] وتؤدي هذه الانبعاثات إلى هطول أمطار حمضية ، والتي يمكن أن تعيد هيكلة شبكات الغذاء وتؤدي إلى انهيار مجموعات الأسماك واللافقاريات . [ 64] [65]
التخفيف من التلوث المحلي
اعتبارًا من عام 2018 [تحديث]، من المتوقع أن ينخفض التلوث المحلي في الصين، التي تمتلك حتى الآن أكبر عدد من محطات الطاقة العاملة بالفحم، بشكل أكبر في عشرينيات وثلاثينيات القرن الحادي والعشرين، خاصة إذا تم إيقاف تشغيل المحطات الصغيرة ومنخفضة الكفاءة مبكرًا. [66]
الاقتصاد
الإعانات
تميل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم إلى العمل كتكنولوجيا أساسية ، حيث تتمتع بعوامل توفر عالية، ويصعب نسبيًا تشغيلها وإيقافها وزيادتها وخفضها. وعلى هذا النحو، فإنها تعمل بشكل سيئ في أسواق الطاقة في الوقت الفعلي ، حيث لا تتمكن من الاستجابة للتغيرات في السعر الهامشي المحلي. وفي الولايات المتحدة، كان هذا صحيحًا بشكل خاص في ضوء ظهور الغاز الطبيعي الرخيص، والذي يمكن أن يعمل كوقود في محطات الطاقة القابلة للإرسال والتي تحل محل دور الحمل الأساسي على الشبكة. [67]
تقدم روسيا إعانات ضخمة لصناعة الفحم نظرًا لأهميتها بالنسبة لعائدات التصدير، ومجتمعات التعدين، والأوليغارشيين الذين يمتلكون شركات الفحم. [68] [ بحاجة لمصدر للتحقق ]
في عام 2020، حصلت صناعة الفحم على دعم بقيمة 18 مليار دولار أمريكي. [2]
تمويل
تمويل الفحم هو الدعم المالي المقدم للمشاريع المتعلقة بالفحم، بما في ذلك تعدين الفحم ومحطات الطاقة التي تعمل بالفحم. [69] وقد أدى دوره في تشكيل المشهد العالمي للطاقة وتأثيراته البيئية والمناخية إلى جعله موضوعًا للقلق. وقد لفت عدم توافق تمويل الفحم مع الأهداف المناخية الدولية، وخاصة اتفاقية باريس ، الانتباه. [70]
تهدف اتفاقية باريس إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي إلى أقل من درجتين مئويتين، والحد المثالي من هذه الظاهرة إلى 1.5 درجة مئوية. ويتطلب تحقيق هذه الأهداف خفضًا كبيرًا في الأنشطة المرتبطة بالفحم. [71]
كشفت الدراسات، بما في ذلك المحاسبة القائمة على التمويل لانبعاثات الفحم، عن عدم توافق تمويل الفحم مع أهداف المناخ. [70] قدمت الدول الكبرى، مثل الصين واليابان والولايات المتحدة، الدعم المالي للبنية التحتية للطاقة الفحمية في الخارج. [69] [72] أكبر الداعمين هم البنوك الصينية في إطار مبادرة الحزام والطريق (BRI). [73] [69] أدى هذا الدعم إلى مخاطر مناخية ومالية كبيرة طويلة الأجل ويضر بأهداف الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي حددتها اتفاقية باريس، والتي وقعت عليها الصين والولايات المتحدة واليابان. ومن المتوقع أن يحدث جزء كبير من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بعد عام 2019. [70]
يفرض تمويل الفحم تحديات أمام إزالة الكربون العالمي من قطاع توليد الطاقة. [72] ومع تزايد قدرة تقنيات الطاقة المتجددة على المنافسة من حيث التكلفة، تتضاءل الجدوى الاقتصادية لمشاريع الفحم، مما يجعل استثمارات الوقود الأحفوري السابقة أقل جاذبية. [74] لمعالجة هذه المخاوف والتوافق مع أهداف المناخ، هناك دعوة متزايدة إلى سياسات أكثر صرامة فيما يتعلق بتمويل الفحم في الخارج. [69] [70] واجهت البلدان، بما في ذلك اليابان والولايات المتحدة، انتقادات للسماح بتمويل مشاريع فحم معينة. إن تعزيز السياسات، ربما من خلال حظر التمويل العام لمشاريع الفحم بالكامل، من شأنه أن يعزز جهود المناخ ومصداقيتها. بالإضافة إلى ذلك، فإن تعزيز الشفافية في الكشف عن تفاصيل التمويل أمر بالغ الأهمية لتقييم آثارها البيئية. [70]
عوامل القدرة
في الهند، تقل عوامل القدرة عن 60%. [75] في عام 2020، كان لدى محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في الولايات المتحدة عامل قدرة إجمالي بنسبة 40%؛ أي أنها تعمل بأقل من نصف قدرتها التراكمية. [76]
الأصول العالقة
إذا تم الحد من الانحباس الحراري العالمي إلى أقل من 2 درجة مئوية كما هو محدد في اتفاقية باريس ، فمن المتوقع أن تتجاوز الأصول المعطلة لمحطات الفحم 500 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2050، معظمها في الصين. [77] في عام 2020، قدرت مؤسسة كاربون تراكر البحثية أن 39٪ من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم كانت بالفعل أكثر تكلفة من مصادر الطاقة المتجددة والتخزين الجديدة وأن 73٪ ستكون كذلك بحلول عام 2025. [78] اعتبارًا من عام 2020، [تحديث]تخسر حوالي نصف شركات الطاقة التي تعمل بالفحم في الصين الأموال ومحطات الطاقة القديمة والصغيرة "ليس لديها أمل في تحقيق الأرباح". [79] اعتبارًا من عام 2021، [تحديث]تحافظ الهند على تشغيل الأصول المعطلة المحتملة من خلال دعمها. [80] [81] [82]
سياسة

في مايو 2021، تعهدت مجموعة الدول السبع بإنهاء دعم محطات الطاقة التي تعمل بالفحم خلال العام. [83] إن التزام مجموعة الدول السبع بإنهاء دعم الفحم مهم حيث انخفضت قدرتها على الفحم من 23٪ (443 جيجاوات) في عام 2015 إلى 15٪ (310 جيجاوات) في عام 2023، مما يعكس التحول نحو سياسات أكثر خضرة. وهذا يتناقض مع الصين والهند، حيث يظل الفحم محوريًا لسياسة الطاقة. [29] : 11
اعتبارًا من عام 2023، تمتلك مجموعة العشرين (G20) 92% من الطاقة التشغيلية للفحم في العالم (1968 جيجاوات) و88% من الطاقة قبل الإنشاء (336 جيجاوات). [29] : 11
إن سياسة الطاقة في الصين فيما يتعلق بالفحم والفحم في الصين هي أهم العوامل فيما يتعلق بمستقبل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، لأن البلاد لديها الكثير منها. [84] ووفقًا لأحد التحليلات، فقد استثمر المسؤولون المحليون بشكل مفرط في الطاقة التي تعمل بالفحم في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لأن الحكومة المركزية ضمنت ساعات التشغيل وحددت سعرًا مرتفعًا للكهرباء بالجملة. [85]
في الديمقراطيات، يتبع الاستثمار في الطاقة المولدة من الفحم منحنى كوزنتس البيئي . [86] تُعَد سياسة الطاقة في الهند فيما يتعلق بالفحم قضية في السياسة الهندية . [87] [88]
احتجاجات
في القرن الحادي والعشرين، احتج الناس كثيرًا ضد التعدين المفتوح، على سبيل المثال في غابة هامباخ وغابة أكبيلين وفوس -ي-فران ؛ [89] [90] وفي مواقع المصانع الجديدة المقترحة، مثل تلك الموجودة في كينيا [91] والصين. [92]
انظر أيضا
مراجع
- ^ "تقرير يخلص إلى أن هناك عددًا كبيرًا جدًا من محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم مخطط لها لتحقيق هدف المناخ 1.5 درجة مئوية". الجارديان . 26 أبريل 2022 . تم الاسترجاع 26 ديسمبر 2022 .
- ^ abcd بيرول، فاتح؛ مالباس، ديفيد (8 أكتوبر 2021). "من الأهمية بمكان معالجة انبعاثات الفحم - تحليل". وكالة الطاقة الدولية . تم الاسترجاع في 9 أكتوبر 2021 .
- ^ "ما مدى أمان الطاقة النووية؟". مجلة الإيكونوميست . ISSN 0013-0613 . تم الاسترجاع في 26 ديسمبر 2022 .
- ^ ab Cropper, Maureen; Cui, Ryna; Guttikunda, Sarath; Hultman, Nate; Jawahar, Puja; Park, Yongjoon; Yao, Xinlu; Song, Xiao-Peng (2 فبراير 2021). "تأثيرات الوفيات لمحطات الطاقة الحالية والمخطط لها التي تعمل بالفحم في الهند". وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم . 118 (5). Bibcode :2021PNAS..11817936C. doi : 10.1073/pnas.2017936118 . ISSN 0027-8424. PMC 7865184. PMID 33495332 .
- ^ "قتلى الفحم: قد يتضاعف عدد الوفيات الناجمة عن تلوث الهواء في جاكرتا بحلول عام 2030". صحيفة جاكرتا بوست . تم الاسترجاع في 8 أبريل 2022 .
- ^ "ازدهار وانكماش الفحم 2024" (PDF) . سان فرانسيسكو، كاليفورنيا : جلوبال إنيرجي مونيتور. أبريل 2024: 7، 21. تم الاسترجاع في 11 أبريل 2024.
زيادة سنوية بنسبة 2٪ في أسطول الفحم العالمي العامل، والذي يبلغ حاليًا 2130 جيجاوات […] الشكل 16: تستمر القدرة العالمية للطاقة من الفحم في النمو المطرد على الرغم من اتفاقية باريس، مع ارتفاع بنسبة 2٪ في عام 2023
{{cite journal}}: تتطلب المجلة الاستشهاد بها|journal=( مساعدة ) - ^ "انبعاثات ثاني أكسيد الكربون – مراجعة الطاقة العالمية 2021 – تحليل". وكالة الطاقة الدولية . تم الاسترجاع في 7 يوليو 2021 .
- ^ "من الأهمية بمكان معالجة انبعاثات الفحم - تحليل". وكالة الطاقة الدولية . 8 أكتوبر 2021. تم الاسترجاع في 9 أكتوبر 2021 .
- ^ "الصين أنتجت أكثر من نصف الطاقة المولدة من الفحم في العالم في عام 2020: دراسة". رويترز . 28 مارس 2021. تم الاسترجاع في 14 سبتمبر 2021.
أنتجت الصين 53% من إجمالي الطاقة المولدة من الفحم في العالم في عام 2020، بزيادة تسع نقاط مئوية عن السنوات الخمس السابقة
- ^ مورتون، آدم (3 أغسطس 2020). "أغلقت محطات توليد الطاقة بالفحم أكثر من تلك التي فتحت في جميع أنحاء العالم هذا العام، وفقًا لبحث". الجارديان . ISSN 0261-3077 . تم الاسترجاع في 4 أغسطس 2020 .
- ^ abc "الوقود الأحفوري الأكثر قذارة في موقف حرج". مجلة الإيكونوميست . 3 ديسمبر 2020. ISSN 0013-0613 . تم الاسترجاع في 12 ديسمبر 2020 .
- ^ بيفن، بن. "انخفاض انبعاثات قطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي مع انهيار الفحم في جميع أنحاء أوروبا". الجزيرة . تم الاسترجاع في 21 مارس 2020 .
- ^ روبرتس، ديفيد (14 مارس 2020). "4 علامات مذهلة على تراجع الجدوى الاقتصادية للفحم". فوكس . تم الاسترجاع في 21 مارس 2020 .
- ^ "الصين تتعهد بوقف بناء محطات طاقة جديدة تعمل بالفحم في الخارج". بي بي سي نيوز . 22 سبتمبر 2021. تم الاسترجاع في 22 سبتمبر 2021 .
- ^ بورينستين، سيفيرين؛ بوشنيل، جيمس ب. (1 نوفمبر 2022). "هل يشكل خطأان في تسعير الكهرباء صوابًا؟ استرداد التكاليف، والتأثيرات الخارجية، والكفاءة" (PDF) . المجلة الاقتصادية الأمريكية: السياسة الاقتصادية . 14 (4): 80-110. doi :10.1257/pol.20190758 . تم الاسترجاع في 11 نوفمبر 2022 .
- ^ ديفيس، لوكاس (21 سبتمبر 2020). "حان وقت التصويت على إلغاء الفحم". مدونة معهد الطاقة . تم الاسترجاع في 27 سبتمبر 2020 .
- ^ هارابين، روجر (12 مارس 2020). "مطورو الطاقة العاملة بالفحم يخاطرون بإهدار المليارات". بي بي سي نيوز .
- ^ "الوقود الأحفوري الأكثر قذارة في موقف حرج". مجلة الإيكونوميست . 3 ديسمبر 2020. ISSN 0013-0613.
- ^ دو، ثانج؛ بيرك، بول جيه (2023). "التخلص التدريجي من طاقة الفحم في سياق البلدان النامية: رؤى من فيتنام". سياسة الطاقة . 176 (مايو 2023 113512): 113512. doi :10.1016/j.enpol.2023.113512. hdl : 1885/286612 . S2CID 257356936.
- ^ إريكسون، كاميل (7 أكتوبر 2019). "خلط الماء ورماد الفحم في حوض نهر باودر يشكل خطرًا على صحة الإنسان، وفقًا لبحث جديد". كاسبر ستار تريبيون . كاسبر، وايومنغ.
- ^ بروك، نيلسون (5 يونيو 2019). "خرائط تفاعلية جديدة لتلوث المياه الجوفية تكشف عن التهديدات التي تشكلها حُفر رماد الفحم لتوليد الطاقة في ألاباما". بلاك واريور ريفركيبر . برمنغهام، ألاباما.
- ^ وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA)، واشنطن العاصمة (21 يونيو 2010). "نظام إدارة النفايات الخطرة والصلبة؛ تحديد وإدراج النفايات الخاصة؛ التخلص من مخلفات احتراق الفحم من المرافق الكهربائية؛ القاعدة المقترحة". السجل الفيدرالي، 75 FR 35151
- ^ سكوت، ألان ن.؛ توماس، مايكل دي إيه (يناير-فبراير 2007). "تقييم الرماد المتطاير الناتج عن الاحتراق المشترك للفحم وفحم البترول للاستخدام في الخرسانة". مجلة مواد معهد الخرسانة الأمريكي . 104 (1). فارمنجتون هيلز، ميشيغان: المعهد الأمريكي للخرسانة: 62-70. doi :10.14359/18496.
- ^ "حالة تحول نظام الطاقة 2018: ملخص لصانعي السياسات". متجر IEA الإلكتروني . مؤرشف من الأصل في 10 مايو 2020. تم الاسترجاع في 3 يوليو 2019 .
- ^ "Flexibility Toolbox". vgb.org . تم الاسترجاع في 3 يوليو 2019 .
- ^ "أحدث انخفاض في تكاليف طاقة البطاريات يهدد الفحم والغاز". بلومبرج إن إي إف . 26 مارس 2019. تم الاسترجاع في 3 يوليو 2019 .
- ^ abcd "مراجعة الكهرباء العالمية 2021 - الاتجاهات العالمية". Ember . 28 مارس 2021. مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2021. تم الاسترجاع 7 يوليو 2021 .
- ^ "الازدهار والكساد 2021: تتبع خط أنابيب محطات توليد الطاقة بالفحم العالمي" (PDF) . Global Energy Monitor . مؤرشف من الأصل (PDF) في 6 أبريل 2021.
- ^ abc Monitor, Global Energy; CREA; E3G; Finance, Reclaim; Club, Sierra; SFOC; Network, Kiko; Europe, C. a. N.; Groups, Bangladesh; Asia, Trend; ACJCE; Sustentable, Chile; POLEN; ICM; Arayara (10 أبريل 2024). "ازدهار وكساد الفحم 2024". Global Energy Monitor : 11.
{{cite journal}}:CS1 maint: أسماء رقمية: قائمة المؤلفين ( الرابط ) - ^ دو، ثانج نام؛ بيرك، بول جيه. (1 يونيو 2024). "التخلص التدريجي من طاقة الفحم في اقتصادين رئيسيين للفحم الحراري في جنوب شرق آسيا: إندونيسيا وفيتنام". الطاقة من أجل التنمية المستدامة . 80 : 101451. doi : 10.1016/j.esd.2024.101451 . ISSN 0973-0826.
- ^ "الفحم". iea.org . تم الاسترجاع في 5 يوليو 2019 .
- ^ باتيل، سونال (3 أغسطس 2020). "شوتشو 3 يظهر أن مستقبل الطاقة الفحمية دون الحرجة سامي". مجلة باور . تم الاسترجاع في 4 أغسطس 2020 .
- ^ "الانبعاثات". iea.org . مؤرشف من الأصل في 12 أغسطس 2019. تم الاسترجاع 4 يوليو 2019 .
- ^ "مراجعة BP الإحصائية للطاقة العالمية 2019" (PDF) .
- ^ البيئة، الأمم المتحدة (19 نوفمبر 2019). "تقرير فجوة الانبعاثات 2019". برنامج الأمم المتحدة للبيئة . تم استرجاعه في 22 يناير 2020 .
- ^ "سعة الطاقة المتقاعدة التي تعمل بالفحم حسب البلد / متتبع محطات الفحم العالمية". Global Energy Monitor. 2023. مؤرشف من الأصل في 9 أبريل 2023.— ملخص الجداول في مراقب الطاقة العالمي (الأرشيف)
- ^ الإسناد المشترك: Global Energy Monitor، CREA، E3G، Reclaim Finance، Sierra Club، SFOC، Kiko Network، CAN Europe، Bangladesh Groups، ACJCE، Chile Sustentable (5 أبريل 2023). "ازدهار وانهيار الفحم / تتبع خط أنابيب محطة الفحم العالمية" (PDF) . Global Energy Monitor. ص. 3. مؤرشف من الأصل (PDF) في 7 أبريل 2023.
{{cite web}}:CS1 maint: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين ( الرابط ) CS1 maint: أسماء رقمية: قائمة المؤلفين ( الرابط ) - ^ "القدرة الجديدة لتوليد الطاقة من الفحم حسب البلد / متتبع محطات توليد الطاقة العالمية بالفحم". مراقب الطاقة العالمي. 2023. مؤرشف من الأصل في 19 مارس 2023.— ملخص الجداول في مراقب الطاقة العالمي (الأرشيف)
- ^ أوفرلاند، إندرا؛ لوجينوفا، جوليا (1 أغسطس/آب 2023). "صناعة الفحم الروسية في عالم غير مؤكد: هل تتجه أخيرًا نحو آسيا؟". أبحاث الطاقة والعلوم الاجتماعية . 102 : 103150. doi : 10.1016/j.erss.2023.103150 . ISSN 2214-6296.
- ^ وانغ، بو؛ لين، تشنغ كوان؛ وانغ، يي؛ ليو، داتشوان؛ سونغ، دونجيانج؛ وو، تونغ (29 نوفمبر 2021). "الفوائد المشتركة الخاصة بالموقع للحد من انبعاثات الكربون من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في الصين". Nature Communications . 12 (1): 6948. Bibcode :2021NatCo..12.6948W. doi :10.1038/s41467-021-27252-1. ISSN 2041-1723. PMC 8629986. PMID 34845194 .
- ^ 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 .
- ^ داريل بروكتور (24 مايو 2020). "مشروع سيحرق الأمونيا بالفحم لخفض الانبعاثات". مجلة باور . تم الاسترجاع في 8 نوفمبر 2021 .
- ^ "JERA وIHI تبدآن مشروعًا تجريبيًا يتعلق بإطلاق الأمونيا معًا في محطة طاقة تجارية تعمل بالفحم على نطاق واسع". JERA . 24 مايو 2020 . تم الاسترجاع في 13 نوفمبر 2021 .
- ^ "Japan Inc. ups its game in offshore wind power". IHS Markit . 28 سبتمبر 2021 . تم الاسترجاع في 7 ديسمبر 2021 .
- ^ "تحديث مشروع تحويل محطة الطاقة في أوسكماوث ومنح عقد EPP". SIMEC Atlantis Energy . 5 نوفمبر 2018. مؤرشف من الأصل في 7 مايو 2020. تم الاسترجاع في 4 يوليو 2019 .
- ^ "الكتل الحرارية قد تحول محطات الطاقة العاملة بالفحم إلى محطات خالية من الوقود الأحفوري". هيئة الإذاعة الأسترالية. 7 سبتمبر 2020.
- ^ مسار النمو الجديد في الصين: من الخطة الخمسية الرابعة عشرة إلى الحياد الكربوني (PDF) (تقرير). مؤسسة الطاقة الصينية. ديسمبر 2020. مؤرشف من الأصل (PDF) في 16 أبريل 2021.
- ^ "تحديث التقاط الكربون بعد الاحتراق: البنية التحتية المتطورة الحالية للحصول على طاقة أنظف | مركز أبحاث UKCCS". ukccsrc.ac.uk . مؤرشف من الأصل في 4 يوليو 2019 . تم الاسترجاع في 4 يوليو 2019 .
- ^ الغارديان، 23 نوفمبر 2023: محطات الطاقة العاملة بالفحم في الولايات المتحدة قتلت ما لا يقل عن 460 ألف شخص في السنوات العشرين الماضية - تقرير
- ^ قرار تنفيذ المفوضية (الاتحاد الأوروبي) 2017/1442 بتاريخ 31 يوليو 2017 بشأن تحديد أفضل التقنيات المتاحة (BAT)، بموجب التوجيه 2010/75/EU للبرلمان الأوروبي والمجلس، لمحطات الاحتراق الكبيرة (تم الإخطار به بموجب الوثيقة C(2017) 5225) (نص ذو صلة بالوكالة الأوروبية للبيئة)، 17 أغسطس 2017 ، تم استرجاعه في 5 يوليو 2019
- ^ "معايير الزئبق والمواد السامة في الهواء". واشنطن العاصمة: وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA). 19 يونيو 2019.
- ^ "إرشادات بشأن مخلفات توليد الطاقة الكهربائية البخارية - القاعدة النهائية لعام 2015". وكالة حماية البيئة. 6 نوفمبر 2019.
- ^ "النفايات الخاصة". النفايات الخطرة . وكالة حماية البيئة. 29 نوفمبر 2018.
- ^ "التلوث المزمن بالفحم". Bankwatch . براغ: شبكة CEE Bankwatch . تم الاسترجاع في 5 يوليو 2019 .
- ^ ab Schipper, Ori (18 فبراير 2019). "التأثير العالمي لطاقة الفحم". ETH Zurich .
- ^ "معدلات الوفيات الناجمة عن إنتاج الطاقة لكل تيراواط/ساعة". عالمنا في البيانات . تم الاسترجاع في 26 نوفمبر 2021 .
- ^ فوهرا، كارن؛ فودونوس، ألينا؛ شوارتز، جويل؛ ماريه، إيلويز أ .؛ سولبريزيو، ميليسا ب.؛ ميكلي، لوريتا ج. (1 أبريل 2021). "الوفيات العالمية الناجمة عن تلوث الجسيمات الدقيقة في الهواء الطلق الناتج عن احتراق الوقود الأحفوري: نتائج من GEOS-Chem". البحوث البيئية . 195 : 110754. رمز Bibcode : 2021ER....19510754V. doi : 10.1016/j.envres.2021.110754. ISSN 0013-9351. PMID 33577774. S2CID 231909881.
- ^ هاوسفاذر، زيكي (18 نوفمبر 2016). "الفحم في الصين: تقدير الوفيات لكل جيجاوات في السنة". بيركلي إيرث . بيركلي، كاليفورنيا . تم الاسترجاع في 1 فبراير 2020 .
- ^ هينمان، لوكاس؛ تشورات، كريستين؛ ديدوسي، إيرين؛ دومينيسي، فرانسيسكا؛ روبرتس، جيسيكا؛ زيجلر، كوروين (24 نوفمبر 2023). "خطر الوفاة من توليد الكهرباء بالفحم في الولايات المتحدة". ساينس . 382 (6673): 941-946. doi : 10.1126/science.adf4915 . ISSN 0036-8075. PMC 10870829. PMID 37995235 .
- ^ ميلمان، أوليفر (4 مارس 2019). "معظم محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم في الولايات المتحدة تلوث المياه الجوفية بالسموم، وفقًا لتحليلات". الغارديان . ISSN 0261-3077.
- ^ "تجربة الزئبق لتقييم الأحمال الجوية في كندا والولايات المتحدة (METAALICUS)". منطقة البحيرات التجريبية IISD . 15 مايو 2015. تم الاسترجاع في 7 يوليو 2020 .
- ^ "بحث في الزئبق الجوي والأسماك في المياه العذبة". منطقة البحيرات التجريبية التابعة للمعهد الدولي للتنمية المستدامة . 2 أبريل 2016. تم الاسترجاع في 7 يوليو 2020 .
- ^ "عندما تكون البحيرة أفضل من المختبر". Canadian Geographic . 8 أغسطس 2018 . تم الاسترجاع في 7 يوليو 2020 .
- ^ ab "Acid Rain". IISD Experimental Lakes Area . 4 أبريل 2016 . تم الاسترجاع في 7 يوليو 2020 .
- ^ "منطقة البحيرات التجريبية التابعة للمعهد الدولي للتنمية المستدامة: مختبر المياه العذبة الحي في العالم". مجلة بيو لاب للأعمال . 12 فبراير 2020. تم الاسترجاع في 7 يوليو 2020 .
- ^ تونغ، دان؛ تشانغ، تشيانغ؛ ليو، في؛ جينج، جوانان؛ تشنغ، ييكسوان؛ شيويه، تاو؛ هونغ، تشاوبنج؛ وو، رويلي؛ تشين، يو (6 نوفمبر 2018). "الانبعاثات الحالية ومسارات التخفيف المستقبلية لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم في الصين من 2010 إلى 2030". العلوم البيئية والتكنولوجيا . 52 (21): 12905-12914. رمز Bibcode : 2018EnST...5212905T. doi : 10.1021/acs.est.8b02919. ISSN 0013-936X. PMID 30249091. S2CID 206581545.
- ^ 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 . تم الاسترجاع في 26 مايو 2021 .
- ^ أوفرلاند، إندرا؛ لوجينوفا، جوليا (1 أغسطس/آب 2023). "صناعة الفحم الروسية في عالم غير مؤكد: هل تتجه أخيرًا نحو آسيا؟". أبحاث الطاقة والعلوم الاجتماعية . 102 : 103150. doi : 10.1016/j.erss.2023.103150 . ISSN 2214-6296.
- ^ أ ب ج د مانيش، نيكولو؛ ستيكل، جان كريستوف؛ جاكوب، مايكل (2021). "المحاسبة المالية لانبعاثات الفحم". رسائل البحوث البيئية . 16 (4): 044028. رمز Bibcode : 2021ERL....16d4028M. doi : 10.1088/1748-9326/abd972 . S2CID 233704266.
- ^ abcde Chen, Xu; Li, Zhongshu; Gallagher, Kevin P.; Mauzerall, Denise L. (15 أكتوبر 2021). "تمويل حبس الكربون في البلدان النامية: التمويل الثنائي لتقنيات توليد الطاقة من الصين واليابان والولايات المتحدة". Applied Energy . 300 : 117318. doi : 10.1016/j.apenergy.2021.117318 . ISSN 0306-2619.
- ^ "الأمين العام للأمم المتحدة: التخلص التدريجي من الفحم أولوية مناخية أساسية". unfccc.int . 18 يناير 2022 . تم الاسترجاع في 3 نوفمبر 2023 .
- ^ ab Trencher, Gregory; Healy, Noel; Hasegawa, Koichi; Asuka, Jusen (1 سبتمبر 2019). "المقاومة الخطابية للتخلص التدريجي من الكهرباء التي تعمل بالفحم: السرديات في نظام الفحم في اليابان". سياسة الطاقة . 132 : 782–796. doi :10.1016/j.enpol.2019.06.020. ISSN 0301-4215. S2CID 198655858.
- ^ كروكس، إد (30 يونيو 2019). "الأسبوع في مجال الطاقة: جهود الصين في مجال الطاقة التي تعتمد على الفحم". فاينانشال تايمز . تم استرجاعه في 6 يوليو 2019 .
- ^ كروتزيج، فيليكس؛ أغوستون، بيتر؛ جولدشميت، جان كريستوف؛ لوديرير، جونار؛ نيميت، جريجوري؛ بيتزكر، روبرت سي. (25 أغسطس 2017). "الإمكانات غير المقدرّة للطاقة الشمسية للتخفيف من تغير المناخ". طاقة الطبيعة . 2 (9). doi :10.1038/nenergy.2017.140. ISSN 2058-7546. S2CID 133826185.
- ^ "الازدهار والكساد 2021" (PDF) . مؤرشف من الأصل (PDF) في 6 أبريل 2021.
- ^ Electric Power Monthly (تقرير شهري). وزارة الطاقة الأمريكية . سبتمبر 2021.
- ^ سايجين، ديجر؛ ريجتر، جاسبر؛ كالديكوت، بن؛ فاغنر، نيكولاس؛ جيلين، دولف (31 مايو 2019). "تأثيرات سياسات المناخ على أصول قطاع الطاقة". مصادر الطاقة، الجزء ب: الاقتصاد والتخطيط والسياسة . 14 (4): 99-124. doi :10.1080/15567249.2019.1618421. S2CID 191757913.
- ^ كيفية التقاعد المبكر: جعل التخلص التدريجي السريع من الفحم ممكنًا وعادلاً (تقرير). Carbon Tracker . يونيو 2020.
- ^ "الطريق إلى الأمام لصناعة الطاقة الفحمية في الصين". hellenicshippingnews.com . تم الاسترجاع في 23 يناير 2020 .
- ^ "لا يوجد مخرج لأصول الطاقة الحرارية العالقة في الهند". معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي . 29 مارس 2021. تم الاسترجاع في 7 ديسمبر 2021 .
- ^ "رسم خريطة دعم الطاقة في الهند 2021: حان الوقت لتجديد الدعم للطاقة النظيفة". المعهد الدولي للتنمية المستدامة . تم الاسترجاع في 7 ديسمبر 2021 .
- ^ "الهدايا المجانية تظهر مخاطر السياسة الانتخابية". صحيفة تايمز أوف إنديا . تم الاسترجاع في 7 ديسمبر 2021 .
- ^ "مجموعة السبع تتعهد بإنهاء دعم محطات الطاقة العاملة بالفحم هذا العام". يورونيوز . 21 مايو 2021 . تم الاسترجاع في 23 يوليو 2021 .
- ^ ديفيد كولفر وليلي لي وبن ويستكوت (29 سبتمبر 2019). "الصين تكافح للتخلص من عادة استخدام الفحم على الرغم من تعهدات بكين الكبيرة بشأن المناخ". سي إن إن . تم الاسترجاع في 20 أكتوبر 2019 .
- ^ رين، منجيا؛ برانستيتر، لي؛ كوفاك، برايان؛ أرمانيوس، دانييل؛ يوان، جياهاي (16 مارس 2019). "الصين تستثمر أكثر من اللازم في طاقة الفحم: إليكم السبب". VoxEU.org . تم الاسترجاع في 6 يوليو 2019 .
- ^ Urpelainen, Johannes; Zucker, Noah; Clark, Richard (11 أبريل 2019). "المؤسسات السياسية والتلوث: الأدلة من توليد الطاقة بالفحم". روتشستر، نيويورك. SSRN 3370276.
{{cite journal}}: تتطلب المجلة الاستشهاد بها|journal=( مساعدة ) - ^ "سكان أصليون يحتجون على خطة ضخمة لبناء منجم فحم في الهند". Eco-Business . 9 أكتوبر 2020 . تم الاسترجاع في 11 أكتوبر 2020 .
- ^ "إطلاق العنان للفحم: داخل خطط الهند لفتح التعدين التجاري للفحم". mining-technology.com . سبتمبر 2020 . تم الاسترجاع في 11 أكتوبر 2020 .
- ^ Ch, Aruna; rasekar (26 سبتمبر 2017). "احتجاجات ناجحة ضد صناعة الفحم في الهند". Climate Tracker . مؤرشف من الأصل في 15 مايو 2020. تم الاسترجاع 6 يوليو 2019 .
- ^ ماثيو روبنسون (23 يونيو 2019). "مئات المحتجين على تغير المناخ يحاصرون منجم الفحم الألماني". سي إن إن . تم الاسترجاع في 6 يوليو 2019 .
- ^ Leithead, Alastair (5 يونيو 2019). "Row over Kenya World Heritage site coal plant" . تم استرجاعه في 6 يوليو 2019 .
- ^ "متظاهرون صينيون يشتبكون مع الشرطة بشأن محطة الطاقة". الغارديان . 22 أكتوبر 2012. ISSN 0261-3077 . تم الاسترجاع في 10 سبتمبر 2023 .
روابط خارجية
- محطة الطاقة التي تعمل بالفحم - تعليم الطاقة من قبل جامعة كالجاري
- فيديو عن كيفية عمل محطة توليد الطاقة بالفحم من إنتاج هيئة وادي تينيسي
- فيديو عن كيفية عمل محطة توليد الطاقة بالفحم من إنتاج شركة أونتاريو لتوليد الطاقة
- الكهرباء من الفحم حسب جمعية الفحم العالمية
- خريطة محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم في العالم أعدتها شركة كاربون بريف
- إنهاء الفحم أرشيف 1 مايو 2022 على موقع واي باك مشين من قبل العديد من المدافعين عن البيئة والعدالة الاجتماعية والصحة
- الطاقة المولدة من الفحم حسب وكالة الطاقة الدولية
- اقتصاديات الفحم بواسطة Carbon Tracker
- مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف
