الطاقة المولدة من الفحم في تركيا
شكّل الفحم في تركيا ثلث إنتاج الكهرباء في البلاد عام 2023. [ 1 ] يوجد 55 محطة توليد طاقة تعمل بالفحم، بسعة إجمالية تبلغ 21 جيجاوات . [ ملاحظة 1 ] بلغت تكلفة واردات الفحم لتوليد الكهرباء عام 2023 نحو 3.7 مليار دولار أمريكي. [ 1 ] : 4
يُلحق تلوث الهواء الناتج عن محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم ضررًا بالصحة العامة، [ 3 ] : 48 ، ويُقدّر أن التخلص التدريجي من الفحم بحلول عام 2030 بدلًا من عام 2050 سينقذ أكثر من 100,000 شخص. [ 4 ] تم تحسين حدود انبعاثات غازات المداخن في عام 2020، لكن بيانات الإبلاغ الإلزامي عن مستويات الانبعاثات غير متاحة للجمهور. لم تُصدّق تركيا على بروتوكول غوتنبرغ ، الذي يحدّ من تلوث الغبار الناعم للدول الأخرى. وحتى عام 2023، لم يتم إجراء تقييم رسمي للأثر الصحي في تركيا. [ 5 ] : 50
يتكون معظم الفحم في تركيا من الليغنيت منخفض السعرات الحرارية ، إلا أن السياسة الحكومية تدعم استمرار استخدامه. [ 6 ] في المقابل، تُغلق ألمانيا محطات توليد الطاقة التي تعمل بالليغنيت والتي تقل قدرتها عن 150 ميغاواط. [ 7 ] وتشهد تركيا جفافاً متكرراً، لكن محطات الطاقة الحرارية تستهلك كميات كبيرة من المياه. [ 8 ]
تُعدّ محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم أكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري ، بمعدل طن واحد تقريبًا للفرد سنويًا، وهو ما يُقارب المتوسط العالمي. [ 9 ] وتُصدر هذه المحطات أكثر من كيلوغرام واحد من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوواط ساعة مُولّدة، [ 10 ] أي أكثر من ضعف ما تُصدره محطات توليد الطاقة بالغاز . ويقترح الباحثون أنه لتحقيق هدف تركيا المتمثل في الحياد الكربوني بحلول عام 2053، ينبغي التخلص التدريجي من الطاقة المُولّدة بالفحم بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحالي. [ 11 ] في يناير 2023، نُشرت الخطة الوطنية للطاقة، والتي توقعت زيادة في القدرة الإنتاجية إلى 24.3 جيجاواط بحلول عام 2035، [ 12 ] : 23 بما في ذلك 1.7 جيجاواط إضافية بحلول عام 2030. [ 12 ] : 15 ومع ذلك، بحلول عام 2024، كان من الواضح أنه لن يتم بناء أي محطات طاقة جديدة تعمل بالفحم، [ 13 ] : 11 على الرغم من أن شركة Çelikler Holding لا تزال ترغب في إضافة وحدات إلى محطة أفشين إلبستان أ ، [ 14 ] وترغب إدارة توفانبيلي في توسيعها، [ 15 ] وهما المقترحان الوحيدان لتوليد طاقة جديدة تعمل بالفحم دون انقطاع في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية . [ 16 ] تتوقع الخطة الوطنية انخفاضًا في توليد الطاقة من الفحم، لكن مدفوعات القدرة الإنتاجية ستستمر لتوفير الطاقة المرنة والطاقة الأساسية، [ 12 ] : 25 مع تقدير دعم الطاقة بالفحم في السنوات الأربع حتى عام 2030 بمبلغ 8.7 مليار دولار. [ 17 ] تركيا هي أكبر ملوث للفحم في أوروبا بعد روسيا . [ 18 ]
سياسة الطاقة
تشمل استراتيجية الطاقة زيادة حصة الطاقة المتجددة في تركيا ، بالإضافة إلى موارد الطاقة المحلية الأخرى، لدعم تنمية البلاد وتقليل الاعتماد على واردات الطاقة. [ 19 ] اعتبارًا من عام 2022لم تصادق تركيا على بروتوكول غوتنبرغ بشأن سقوف انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين . [ 20 ] في وقت سابق من عام 2021، صادقت تركيا على اتفاقية باريس للحد من تغير المناخ، ولكن اعتبارًا من أكتوبر 2021 كانت السياسة لا تزال تهدف إلى زيادة حصة الفحم المحلي في مزيج الطاقة، وكان من المتوقع أن تؤدي الزيادات المخطط لها في توليد الطاقة بالفحم إلى زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. [ 21 ] : 79 ، 87. ومن المتوقع أن تبلغ انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ذروتها بحلول عام 2038 على أقصى تقدير. [ 22 ]
جيل


تُنتج محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم ما يقارب ثلث كهرباء البلاد: [ 23 ] في عام 2020، منها 62 تيراواط/ساعة من الفحم المستورد و44 تيراواط/ساعة من الفحم المحلي (معظمه من الليغنيت). [ 24 ] [ ملاحظة 2 ] اعتبارًا من عام 2025يوجد 55 محطة توليد طاقة تعمل بالفحم مرخصة [ ملاحظة 3 ] ، بسعة إجمالية بلغت 21.8111 جيجاوات (GW) في ديسمبر 2022. [ 26 ] لا توجد محطات توليد طاقة تعمل بالفحم غير مرخصة. [ 27 ] : 10 يبلغ متوسط الكفاءة الحرارية لمحطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم في تركيا 36%. [ 28 ] انخفض الإنتاج في عام 2021 بسبب ارتفاع تكلفة الفحم المستورد (أكثر من 70 دولارًا أمريكيًا/ميجاواط ساعة). [ 29 ] كانت محطة إمبا هونوتلو آخر محطة فحم يتم بناؤها وتشغيلها في عام 2022. [ 30 ] صرحت شركة شنغهاي للطاقة الكهربائية بأنها ستكون أكبر استثمار مباشر للصين في تركيا على الإطلاق. [ 31 ] ومع ذلك، وفقًا للصندوق العالمي للطبيعة ، لن تتمكن المحطة من تحقيق ربح بدون دعم حكومي. [ 32 ] من المرجح عدم إنشاء محطة أفشين-إلبستان ج وغيرها من محطات توليد الطاقة بالفحم الجديدة، [ 33 ] [ 34 ] وذلك بسبب المعارضة الشعبية، [ 35 ] والدعاوى القضائية، [ 36 ] وخطر تحولها إلى أصول غير مستغلة . [ 37 ] [ 38 ] تبلغ الكفاءة الحرارية النموذجية 39% و42% و44% لمحطات الطاقة دون الحرجة وفوق الحرجة وفوق الحرجة للغاية على التوالي. [ 39 ]
في عام 2022، بلغ متوسط عمر محطات توليد الطاقة بالفحم 17 عامًا، [ 40 ] : حيث بُني معظم الأسطول العامل في القرن الحادي والعشرين. وشهد عام 2020 فائضًا في قدرة التوليد وانخفاضًا في الطلب، وقُدِّر أن ربع محطات الطاقة تعاني من تدفق نقدي سلبي. [ 41 ] يتناسب توليد الطاقة الشمسية بشكل أفضل مع الاستهلاك، إذ يبلغ الطلب السنوي على الكهرباء ذروته في فترة ما بعد الظهر خلال فصل الصيف، بسبب استخدام مكيفات الهواء. [ 42 ]
تغلق ألمانيا محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم البني والتي تقل قدرتها عن 150 ميغاواط. [ 43 ] وتغلق اليونان المجاورة جميع محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم البني. [ 44 ]
اكتمل بناء محطة يونس إمره لتوليد الطاقة عام 2020، [ 24 ] : 42 ، لكنها لم تُنتج سوى 700 ساعة من الطاقة للشبكة بحلول عام 2022. [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] ولأن الفحم في المنطقة غير مناسب لمراجلها، أصبحت المحطة أصلًا غير مُستغل، فاشترتها شركة يلدزلر القابضة (شركة يلدزلر إس إس إس القابضة المساهمة، لا ينبغي الخلط بينها وبين شركة يلدز القابضة ). [ 35 ] : 30 وفي مايو 2023، صرّح نائب الرئيس فؤاد أوكتاي بأن الوحدة 1 ستُعاد تشغيلها في يونيو، [ 48 ] وبحلول منتصف أغسطس، تم إرسال حوالي 60 جيجاواط/ساعة إلى الشبكة. [ 49 ]
باستثناءات قليلة، توفر المحطات التي تقل قدرتها عن 200 ميغاواط الكهرباء والحرارة، وغالبًا ما تُزود بها المصانع، بينما تُنتج جميع المحطات التي تزيد قدرتها عن 200 ميغاواط الكهرباء فقط. ومن بين الشركات التي تمتلك كميات كبيرة من الطاقة المولدة من الفحم: إرين ، وجيلكلر ، وأيدم ، وإيتشداش ، وأناضولو بيرليك (عبر شركة قونية للسكر)، وديلر . [ 50 ] : 31
المرونة
تعتزم تركيا زيادة مساهمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مزيج توليد الطاقة لديها بشكل كبير. ويتطلب التشغيل الفعال من حيث التكلفة للنظام مع نسبة عالية من مصادر التوليد المتقطعة هذه مرونة في النظام، حيث يمكن زيادة أو خفض مصادر التوليد الأخرى بسرعة استجابةً للتغيرات في التوليد المتقطع. ومع ذلك، قد لا تتمتع محطات توليد الطاقة التقليدية التي تعمل بالفحم بالمرونة اللازمة لاستيعاب نسبة كبيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وقد يكون من الممكن تحديث المحطات لزيادة معدل زيادة الإنتاج للوصول إلى الحمل الكامل في غضون ساعة واحدة، وخفض الحد الأدنى للتوليد إلى نصف الحد الأقصى، وذلك لحوالي 9 جيجاواط (أقل بقليل من النصف) من القدرة المركبة. [ 51 ] أما محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم البني فهي أقل قدرة على زيادة أو خفض الإنتاج. [ 13 ] : 5
صناعة الفحم
تدعم السياسة الحكومية استمرار توليد الطاقة من الليغنيت (الفحم البني) لأنه يُستخرج محلياً، [ 52 ] بينما يُستورد معظم الفحم الصلب ( الأنثراسيت والفحم البيتوميني ). [ 53 ] في عام 2020، تم حرق 51 مليون طن (83%) من الليغنيت و22 مليون طن (55%) من الفحم الصلب في محطات توليد الطاقة. [ 54 ]
في عام 2020، شاركت كل من Anadolu Birlik Holding و Celikler Holding و Ciner Holding و Diler Holding و Eren Holding و Aydem و IC ıçtaş وKolin وOdaş بشكل كبير في توليد الكهرباء من الفحم. [ 55 ]
الليغنيت المستخرج محلياً

تميل محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم البني إلى التمركز بالقرب من مناجم الفحم المحلية، مثل منجم إلبستان ، لأن القيمة الحرارية للفحم البني التركي تقل عن 12.5 ميجا جول/كجم (وأقل من 5 ميجا جول/كجم في منجم أفسين إلبستان، أي ربع قيمة الفحم الحراري التقليدي)، [ 56 ] كما أن حوالي 90% منه ذو قيمة حرارية أقل من 3000 كيلو كالوري/كجم، [ 57 ] مما يجعل نقله غير مجدٍ اقتصاديًا. ووفقًا لمحلل الطاقة هالوك ديريسكينلي، يُستخدم كميات كبيرة من زيت الوقود الإضافي في محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم البني نظرًا لانخفاض جودة الفحم البني التركي . [ 58 ] وفي عام 2025، ذكر أن أنظمة معالجة غازات المداخن غالبًا ما تكون غير مستخدمة لأنها تستهلك من 8 إلى 10% من الكهرباء المولدة. [ 59 ] ويبلغ معامل الانبعاث حوالي 105 طن/تيرا جول. (انظر: NIR 2023، الصفحة 73، الجدول 3.18)
الفحم المستورد
لتقليل تكاليف النقل، تُقام محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم المستورد عادةً على الساحل، مع وجود تجمعات في محافظتي جناق قلعة وزونغولداك وحول خليج إسكندرون . [ 60 ] يُمكن استيراد الفحم الذي يحتوي على نسبة كبريت تصل إلى 3% وقيمة حرارية لا تقل عن 5400 كيلو كالوري/كجم، بسعة تصل إلى حوالي 25 مليون طن سنويًا. [ 61 ] في عام 2023، كان أكثر من نصف واردات الفحم الحراري من روسيا. [ 62 ] وفقًا لمركز الأبحاث إمبر ، اعتبارًا من عام 2021[ 63 ] إن بناء محطات طاقة جديدة تعمل بالرياح والطاقة الشمسية أرخص من تشغيل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم والتي تعتمد على الفحم المستورد.
تلوث الهواء

يُعد تلوث الهواء مشكلة بيئية وصحية عامة خطيرة في تركيا، وقد ظل كذلك لعقود. [ ملاحظة 4 ] لم يُنفذ أمر قضائي صدر عام 1996 بإغلاق 3 محطات توليد طاقة ملوثة. [ 64 ] سُجلت مستويات تلوث الهواء أعلى من إرشادات منظمة الصحة العالمية في 51 محافظة من أصل 81 محافظة. [ 65 ] أما فيما يتعلق بتلوث الهواء بعيد المدى، فلم تُصدق تركيا على بروتوكول غوتنبرغ الذي يُغطي الجسيمات الدقيقة (PM2.5)، [ 66 ] كما وُجهت انتقادات للإبلاغ بموجب اتفاقية التلوث الجوي العابر للحدود بعيد المدى لكونه غير مكتمل. [ 67 ] : 10
تم تطبيق حدود جديدة لانبعاثات غازات المداخن في يناير 2020، [ 68 ] [ 69 ] مما أدى إلى إغلاق خمس محطات توليد طاقة تعود إلى القرن العشرين في ذلك الشهر لعدم استيفائها الحدود الجديدة. [ 70 ] أُعيد ترخيص جميع المحطات بعد إدخال تحسينات عليها في عام 2020، مثل تركيب مرشحات جديدة لغازات المداخن، [ 71 ] [ 72 ] إلا أن فعالية هذه التحسينات محل تساؤل، [ 73 ] [ 74 ] إذ قد لا يكون الإنفاق كافيًا. [ 34 ] لا تتوفر بيانات كافية بشأن المرشحات الحديثة، نظرًا لأن العديد من نقاط مراقبة جودة الهواء المحيطة الحكومية معيبة [ 75 ] ولا تقيس الجسيمات الدقيقة . [ 65 ] تُعد الجسيمات الدقيقة (PM2.5) أخطر الملوثات، ولكن ليس لها حد قانوني في الهواء المحيط. [ 76 ]
ينص "قانون مكافحة تلوث الهواء المرتبط بالصناعة" على أن مداخن الغازات يجب أن تكون على ارتفاع 10 أمتار على الأقل من سطح الأرض و3 أمتار فوق السطح. [ 77 ] يتعين على محطات الطاقة الكبيرة قياس الملوثات المحلية المنبعثة في الغلاف الجوي من المداخن وإبلاغ وزارة البيئة بها ، ولكن على عكس الاتحاد الأوروبي، فهي غير ملزمة بنشر البيانات. [ 72 ] في عام 2022، دعا أكاديميون إلى تحسين المراقبة وفرض حدود انبعاثات أكثر صرامة. [ 78 ]
يُساهم الفحم في تلوث الهواء في المدن الكبرى. [ 79 ] يُمكن رؤية تلوث الهواء الناتج عن بعض محطات توليد الطاقة الكبيرة التي تعمل بالفحم علنًا في بيانات الأقمار الصناعية سينتينل . [ 80 ] [ 81 ] تُشير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إلى أن محطات توليد الطاقة القديمة التي تعمل بالفحم تُصدر مستويات خطيرة من الجسيمات الدقيقة، لذا فهي تُوصي بخفض انبعاثات الجسيمات عن طريق تحديث أو إغلاق محطات توليد الطاقة القديمة التي تعمل بالفحم. [ 82 ] على الرغم من أن الحكومة التركية تتلقى تقارير عن قياسات تلوث الهواء من مداخن محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم، إلا أنها لا تنشر هذه التقارير، على عكس الاتحاد الأوروبي. [ 83 ] يوجد سجل لانبعاثات ونقل الملوثات ، ولكن اعتبارًا من سبتمبر 2024، لا يُمكن البحث علنًا عن أي سنوات فيه لأنه لم يكتمل تقنيًا بعد، وليس من المعروف ما هي الاستثناءات التي سيتم منحها (انظر الأسئلة الشائعة). [ 84 ]

حدود انبعاثات غازات المداخن بالمليغرام لكل متر مكعب (ملغم/م 3 ) هي: [ 85 ] [ 86 ]
| حجم محطة توليد الطاقة | تراب | SO 2 | رقم 2 | CO |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 ميغاواط ≤ السعة < 5 ميغاواط | 200 | لا يلزم وجود نظام لإزالة الكبريت إذا كانت انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت وثالث أكسيد الكبريت أقل من 2000 ملغم/م³. أما إذا تجاوزت هذه النسبة الحد المسموح به، فيجب خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت إلى 10 % . | ينبغي خفض انبعاثات أكاسيد النيتروجين من خلال تدابير تقنية مثل خفض درجة حرارة اللهب عن طريق إعادة تدوير غاز المداخن. | 200 |
| 5 ميغاواط ≤ السعة < 50 ميغاواط | 150 | 200 | ||
| 50 ميغاواط ≤ السعة < 100 ميغاواط | 50 | 850 | 400 | 150 |
| سعة ≥ 100 ميغاواط | 30 | 200 | 200 | 200 |
تعتبر هذه الحدود أكثر تساهلاً من توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن الانبعاثات الصناعية وحدود ثاني أكسيد الكبريت لمحطات الطاقة الكبيرة التي تعمل بالفحم في بلدان أخرى، مثل الهند عند 100 ملغم/م 3 ، والصين عند 35 ملغم/م 3 . [ 87 ]
انبعاثات غازات الاحتباس الحراري


تُصدر محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم أكثر من كيلوغرام واحد من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوواط ساعة مُولّدة، [ 88 ] أي أكثر من ضعف ما تُصدره محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز . وتُعدّ محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم في تركيا المُساهم الأكبر في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في البلاد. [ ملاحظة 5 ] وقد بلغ إنتاج التدفئة والكهرباء العامة 138 ميغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون ( CO2e ) في عام 2019، [ أ ] ويرجع ذلك أساسًا إلى حرق الفحم.
نظراً لاختلاف جودة الليغنيت اختلافاً كبيراً، يتطلب تقدير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من محطة توليد طاقة معينة الإبلاغ عن القيمة الحرارية الصافية لليغنيت المحترق إلى الحكومة. إلا أن هذه المعلومات لا تُنشر، [ 91 ] على عكس بعض الدول الأخرى. [ 92 ] ومع ذلك، من المتوقع أن تكشف المعلومات العامة المستقاة من قياسات ثاني أكسيد الكربون الفضائية بواسطة مشروع Climate TRACE عن محطات توليد الطاقة الكبيرة بشكل فردي في عام 2022، [ 93 ] وعن محطات أصغر حجماً بواسطة القمر الصناعي GOSAT-GW في عام 2023 ، [ 94 ] وربما في عام 2025 بواسطة القمر الصناعي Sentinel-7 . [ 95 ] [ 96 ]
أشارت دراسة أجريت عام 2020 إلى أن تركيب نظام احتجاز وتخزين الكربون في محطة توليد طاقة تعمل بالفحم البني التركي سيرفع تكلفة الكهرباء بأكثر من 50%. [ 97 ] وفي عام 2021، حددت تركيا هدفًا يتمثل في الوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2053. [ 98 ] وبعد التصديق على اتفاقية باريس بشأن الحد من تغير المناخ في عام 2021، دعت العديد من الجماعات البيئية الحكومة إلى تحديد عام مستهدف للتخلص التدريجي من الفحم. [ 99 ]
أدى احتراق الفحم إلى انبعاث أكثر من 150 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في عام 2018، [ 100 ] أي ما يقارب ثلث انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في تركيا. [ ب ] تم قياس الانبعاثات من محطات توليد الطاقة الفردية التي تزيد قدرتها عن 20 ميغاواط. [ 101 ] تتجاوز انبعاثات دورة حياة محطات توليد الطاقة التركية التي تعمل بالفحم كيلوغرامًا واحدًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوواط ساعة. [ 88 ]
اعتبارًا من عام 2019لا يزال غاز الميثان المنبعث من مناجم الفحم يمثل تحدياً بيئياً، [ 102 ] لأن إزالته من المناجم العاملة تحت الأرض شرط أساسي للسلامة، ولكن إذا تم تهويته إلى الغلاف الجوي، فإنه يصبح غازاً دفيئاً قوياً. [ 103 ]
استهلاك المياه
نظرًا لأن محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم البني في تركيا يجب أن تكون قريبة جدًا من مناجمها لتجنب تكاليف نقل الفحم البني الباهظة، [ 104 ] فإن معظمها يقع في المناطق الداخلية (انظر خريطة محطات توليد الطاقة العاملة بالفحم في تركيا ). قد تتطلب محطات توليد الطاقة بالفحم كمية كبيرة من المياه لمحطة تدوير المياه [ 105 ] ولغسل الفحم عند الحاجة. في تركيا، تُستخدم المياه العذبة نظرًا لمواقع المحطات. يُستهلك ما بين 600 و3000 متر مكعب من المياه لكل جيجاواط/ساعة مُولّدة، [ 106 ] وهو ما يفوق بكثير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح . [ 107 ] وقد أدى هذا الاستخدام المكثف إلى نقص في المياه في القرى والأراضي الزراعية المجاورة. [ 108 ]
رماد
تُعرف المخلفات المعدنية الناتجة عن حرق الفحم برماد الفحم، وتحتوي على مواد سامة قد تُشكل خطرًا صحيًا على العاملين في محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم، وعلى الأشخاص الذين يعيشون أو يعملون بالقرب من سدود رماد الفحم الكبيرة في تركيا [ 34 ] . وذكر تقرير صادر عام 2021 عن جمعية سياسات وأبحاث تغير المناخ (İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği) أن قانون البيئة لعام 2020 يُتحايل عليه من خلال منح تراخيص تشغيل مؤقتة لمدة عام واحد بشكل متكرر، وهي تراخيص أقل صرامة. وأشار التقرير إلى أن معايير تصاريح تخزين رماد الفحم (عمليات التفتيش التي تُجريها الجامعات) غير واضحة، مما أدى إلى عدم قيام بعض محطات توليد الطاقة بتخزين رماد الفحم غير الصحي بشكل صحيح . وأضاف التقرير أن بعض عمليات التفتيش قد تكون غير كافية، ولخص تقارير التفتيش على النحو التالي:
| اسم محطة توليد الطاقة | تخزين جاف | التخزين الرطب | القنوات المحيطة | حائط | نظام المضخة | تحليل/رصد تلوث المياه الجوفية | بئر المراقبة | سياج سلكي | نظام الصرف | المنحدر | آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أفشين إلبستان ب | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ينبغي إعداد خطة للسيطرة على الغبار. | ||||
| ياتاغان | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | مشكلة المنطقة غير المنفذة | |||||
| 18 مارت جان | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| كيمركوي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | يقع مكب النفايات في منطقة غابات | ||||
| ينيكوي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | يقع مكب النفايات في منطقة غابات | |||||
| كانغال | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| سوما | ✓ | تقرير مراقبة/تقدم سلامة السدود الترابية، والجلوس، والانزلاق، وما إلى ذلك، لأغراض المراقبة والإبلاغ. | |||||||||
| تونجبيلك | ✓ | ✓ | الامتثال لأحكام لائحة المباني المزمع إنشاؤها في المناطق المعرضة للزلازل ولائحة المباني المزمع إنشاؤها في مناطق الكوارث | ||||||||
| أورهانيلي | ✓ | ✓ | |||||||||
| سييتومر | ✓ | ✓ | |||||||||
| تشايرهان | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| ÇATES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | إنشاء منطقة غير منفذة | ||||||
| أفشين إلبستان أ | إعادة تقييم الالتزامات الواردة في تقرير تقييم الأثر البيئي لإنشاء مرفق دفن النفايات في نطاق التعميم |
الضرائب والإعانات والحوافز
في حوالي عام 2000، قُدّمت حوافز حكومية لبناء محطات توليد الطاقة المشتركة (مثل محطات الإنتاج الذاتي في المصانع غير المتصلة بالشبكة الكهربائية)، [ 110 ] كما بُنيت العديد من محطات التوليد المشترك الصغيرة في المناطق الصناعية [ 111 ] [ 112 ] أو في مصانع السكر. [ 113 ] [ 114 ] وبحلول عام 2021، كان حوالي 20 من هذه المحطات الصغيرة تعمل، ولكن لا توجد قائمة متاحة للجمهور لأنها غير متصلة بالشبكة ولم تعد تتطلب تراخيص. [ 24 ] [ ملاحظة 6 ] ونظرًا لانخفاض قيمتها الحرارية، فإن تكلفة توليد الكهرباء من الليغنيت أعلى منها في الدول الأوروبية الأخرى (باستثناء اليونان). [ 115 ] وتضمن الحكومة سعرًا قدره 7.5 سنت أمريكي لكل كيلوواط/ساعة لما يصل إلى 60% من إنتاج كل محطة توليد طاقة تعمل بالفحم محليًا حتى عام 2030. [ 6 ]
الشركات التي شيدت أحدث المحطات: جنكيز، وكولين، وليماك، وكاليون؛ تعمل بشكل رئيسي في قطاع الإنشاءات وليس في قطاع الطاقة؛ ويقول البعض إنها لجأت إلى الطاقة المولدة من الليغنيت بخسارة لكسب تأييد سياسي في مشاريع إنشائية أخرى. [ 116 ] : 160
في عام 2023، قدّرت منظمة 350.org إجمالي أصول الطاقة المولدة من الفحم بنحو 20 مليار دولار أمريكي، وأشارت إلى أن جميع وثائق التأمين المحلية مُغطاة دوليًا. [ 117 ] وقدّم تقرير صادر عن جمعية منتجي الفحم عام 2024 أمثلة على أسعار فائدة بلغت 13%، [ 118 ] على الرغم من أن سعر الفائدة الذي حدده البنك المركزي لليرة التركية تراوح بين 45% و50%. [ 119 ] ويعود ذلك إلى افتراض الجمعية أن الاقتراض بالدولار الأمريكي وإبرام اتفاقية شراء الطاقة بالدولار الأمريكي.
في عام 2019، دُعمت محطات توليد الطاقة الكبيرة التي تعمل بالفحم البني بمدفوعاتٍ لدعم القدرة الإنتاجية بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من مليار ليرة تركية ( 180 مليون دولار أمريكي، أي ما يزيد عن نصف إجمالي مدفوعات القدرة الإنتاجية)، [ 120 ] وفي عام 2020، تجاوزت 1.2 مليار ليرة تركية ( 210 ملايين دولار أمريكي ). [ 121 ] وفي عام 2021، تلقت أربع محطات توليد طاقة تعمل بمزيج من الفحم البني والفحم المستورد مدفوعاتٍ لدعم القدرة الإنتاجية. [ 122 ] وقد انتقد بعض الاقتصاديين آلية القدرة الإنتاجية هذه، إذ يرون أنها تشجع على حجب القدرة الإنتاجية بشكل استراتيجي، حيث أظهرت دراسة لبيانات عام 2019 أن زيادة بنسبة 1% في سعر الكهرباء ارتبطت بزيادة دقيقة واحدة في مدة انقطاعات توليد الطاقة في محطات الطاقة. [ 120 ] كما يوجد سقف سعري لتسوية السوق يبلغ 2000 ليرة تركية (حوالي 350 دولارًا أمريكيًا في عام 2021) لكل ميغاواط/ساعة. [ 120 ] يقول هؤلاء الاقتصاديون إن مزادات الطاقة الإنتاجية للشركات (وهو ما يُطبق في بعض الدول الأخرى [ 123 ] )، مع فرض غرامة مالية في حال عدم التسليم، ستكون آلية أفضل. [ 120 ] اعتبارًا من نوفمبر 2022 23 محطة لتوليد الطاقة تعمل بالفحم مؤهلة للحصول على مدفوعات آلية القدرة. [ 124 ]
تشتري شركة الكهرباء الحكومية جزءًا من الكهرباء المولدة من هذه المحطات بسعر مضمون يتراوح بين 50 و55 دولارًا أمريكيًا لكل ميغاواط/ساعة حتى نهاية عام 2027. [ 125 ] : 109 يُفرض على الفحم المستورد ضريبة قدرها 70 دولارًا أمريكيًا للطن مطروحًا منها سعر الفحم في السوق الدولية. [ 126 ] قد تدفع آلية تعديل الكربون الحدودية للاتحاد الأوروبي الطاقة المولدة من الفحم إلى المرتبة الثانية بعد الغاز في ترتيب الاستحقاق : أي أنها قد تصبح أكثر تكلفة. [ 127 ]
في عام 2025، قدّر مركز الأبحاث "إمبر" أن إجمالي دعم الفحم للأربع سنوات التالية سيبلغ 8.7 مليار دولار، وهو ما يتعارض مع أهداف تركيا في مجال الطاقة المتجددة، وكتب المركز: "التزمت تركيا بتقديم ضمان شراء بالدولار لمحطات توليد الطاقة بالفحم المحلية بحلول عام 2030. ومع ذلك، فإن إعادة توجيه مبلغ 8.7 مليار دولار المخصص للفحم على مدى أربع سنوات لتحديث الشبكة الكهربائية من شأنه أن يتيح قدرة جديدة للاستثمارات في طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ويساعد على تحقيق هدف 120 جيجاواط من إجمالي القدرة المركبة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية بحلول عام 2035. علاوة على ذلك، من خلال إزالة العوائق أمام مشاريع الطاقة الشمسية على أسطح المنازل، والمشاريع العائمة، والمشاريع الهجينة، والمشاريع المتكاملة مع أنظمة التخزين، يمكن تسريع عملية التحول في قطاع الطاقة دون المساس بأمن الإمدادات."
مدفوعات السعة
على عكس الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الجديدة في سوق الكهرباء التركية ، لم تُحدد هذه المشاريع عن طريق مزاد عكسي ، بل حُددت من قبل الحكومة، ولا يشملها نظام إدارة الطلب على الطاقة . [ 128 ] يستمر الدعم في عام 2020، وقد تلقت 13 محطة توليد طاقة تعمل بالفحم دفعات شهر يناير. [ 129 ] دعت غرفة المهندسين ( Makina Mühendisleri Odası ) إلى إلغاء آلية تحديد القدرة. [ 130 ]
التخلص التدريجي
تشير الدراسات إلى أن التخلص التدريجي من الطاقة المولدة بالفحم أمر ممكن. [ 131 ] وتتجه صناعة التأمين ببطء نحو التخلي عن الوقود الأحفوري. [ 132 ] في منتصف العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، أصبحت محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم المحلي أقل ربحية مع انخفاض أسعار الطاقة المتجددة والفحم والغاز المستوردين، إلا أن تحويلها للعمل بالفحم أو الغاز المستورد سيكون مكلفًا. [ 133 ]
في عام 2021، صرّح البنك الدولي بضرورة وضع خطة لانتقال عادل بعيدًا عن الفحم، [ 134 ] ويقول دعاة حماية البيئة إنه يجب التخلص منه بحلول عام 2030. [ 135 ] وقد اقترح البنك الدولي أهدافًا عامة وقدّر التكلفة، لكنه اقترح على الحكومة وضع خطط أكثر تفصيلًا. [ 136 ] ووفقًا لدراسة أجرتها عدة منظمات غير حكومية عام 2021، فإنه في حال إلغاء دعم الطاقة المولدة من الفحم بالكامل، وفرض سعر للكربون يبلغ حوالي 40 دولارًا أمريكيًا (وهو أقل من بدل الاتحاد الأوروبي لعام 2021 )، فسيتم إغلاق جميع محطات توليد الطاقة بالفحم قبل عام 2030. [ 137 ] ووفقًا لـ Carbon Tracker، في عام 2021، كان مليار دولار من الاستثمارات في بورصة إسطنبول معرضًا لخطر التجميد، بما في ذلك 300 مليون دولار لشركة EÜAŞ . [ 138 ] : لدى تركيا قروض بقيمة 3.2 مليار دولار لتمويل تحولها في قطاع الطاقة. [ 139 ] وقد اقتُرحت مفاعلات معيارية صغيرة كبديل للطاقة المولدة من الفحم. [ 140 ] تشير دراسة أجريت عام 2023 إلى أن أوائل ثلاثينيات القرن الحالي، وعلى أقصى تقدير عام 2035، هدف عملي للتخلص التدريجي من محطات الطاقة. [ 141 ] وتقول دراسة أخرى أجريت عام 2024 إنه على الرغم من إغلاق بعض المحطات بسبب التقادم التكنولوجي أو الاقتصادي، فإن التخلص التدريجي الكامل بحلول عام 2035 سيتطلب نفقات رأسمالية إضافية على تخزين الكهرباء؛ إلا أن الدراسة لم تأخذ في الاعتبار استجابة الطلب أو تجارة الكهرباء مع الاتحاد الأوروبي. [ 13 ]
يرى بعض محللي الطاقة ضرورة إغلاق محطات توليد الطاقة القديمة. [ 142 ] ثلاث محطات لتوليد الطاقة تعمل بالفحم، تقع في محافظة موغلا ، في ياتاغان ، وينيكوي، وكيميركوي، أصبحت قديمة الطراز. مع ذلك، في حال إغلاق هذه المحطات ومناجم الليغنيت المرتبطة بها، سيحتاج نحو 5000 عامل إلى تمويل للتقاعد المبكر أو إعادة التأهيل. [ 143 ] كما ستكون هناك فوائد صحية [ 144 ] وبيئية، [ 145 ] لكن يصعب تحديد هذه الفوائد كميًا نظرًا لقلة البيانات المتاحة للجمهور في تركيا حول التلوث المحلي الناتج عن هذه المحطات والمناجم. [ 146 ] [ 147 ] بعيدًا عن زونغولداك، يوفر التعدين ومحطة توليد الطاقة التي تعمل بالفحم فرص عمل لمعظم سكان منطقة سوما . [ 148 ] ووفقًا لكوشكو تشيليك، "لطالما اعتبر سكان الريف استثمارات الفحم في الريف فرصة عمل". [ 149 ]
بحسب شركة سويتش كول، فإن استثمار 20 مليار دولار في تحويل 10 محطات طاقة إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبطاريات سيحقق ربحًا إضافيًا قدره 13 مليار دولار على مدى 30 عامًا. [ 150 ] وقد افترضوا عدم وجود تسعير للكربون وقدروا تكاليف تشغيل الليغنيت بسنْت أمريكي واحد لكل كيلوواط ساعة. [ 151 ] : 24 ويقولون إن هذا سيوفر 35 ميغا طن من الانبعاثات سنويًا من خلال تركيب 15 غيغاواط ذروة من الطاقة الشمسية، و8 غيغاواط ذروة من طاقة الرياح، و0.7 غيغاواط من البطاريات. [ 151 ] : 33
قال المحلل هالوك ديريسكينيلي في عام 2025 إنه على الرغم من أن محطات توليد الطاقة سوما وتونشبليك وشاتالاغزي قد لا تكون مربحة بعد الآن، إلا أنه سيكون من الصعب سياسياً إغلاقها، حيث من المرجح أن تحتج النقابات العمالية وأحزاب المعارضة على فقدان الوظائف المحتمل في موردي الفحم الحكوميين TKİ وTTK. [ 133 ]
ملحوظات
- ↑ يبلغ إجمالي تراخيص محطات توليد الطاقة بالفحم الصادرة عن هيئة تنظيم الطاقة في شرق تركيا (EMRA) 52 ترخيصًا (15 + 22 + 15)، ولكن نظرًا لأن محطات زيتس 1 و2 و3 تحمل الترخيص نفسه، فإذا تم احتسابها كمحطات منفصلة، فسيكون المجموع 54 ترخيصًا، وهو ما يكاد يطابق المجموع الوارد في النسخة التركية من قائمة ويكيبيديا. [ 2 ] : 19
- ↑ في عام 2022، بلغ إجمالي إنتاج محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم113تيراواط ساعة (TWh)، أي ما يعادل 36% من إجمالي الإنتاج . [ 25 ] الأرقام الواردة في قائمة محطات توليد الطاقة العاملة التي تعمل بالفحم في تركيا هي صافي الإنتاج .
- ↑ راجع tr:Türkiye'deki kömür yakıtlı enerji santralleri listesi أو ويكي بياناتها الأساسية للحصول على التفاصيل. باستثناء محطة واحدة تعمل بالفحم الصلب ومحطة واحدة للطاقة الإسفلتية، فإن جميع محطات الطاقة المحلية التي تعمل بالفحم هي محطات طاقة تعمل بالفحم الحجري. [ 24 ] : 41
- ↑ يمكن العثور على تقييمات الأثر البيئي من خلال البحث في https://eced-duyuru.csb.gov.tr/eced-prod/duyurular.xhtml مع Sektör=Enerji وAlt Sektör= Termik Santraller
- ↑ تُظهر الفئة 1.أ.1 من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. صناعات الطاقة أ. إنتاج الكهرباء والحرارة العامة: الوقود الصلب. 116 ميغا طن من ثاني أكسيد الكربون ، وهو ما يزيد عن أي فئة أخرى. [ 89 ]
- ↑ تم إدراج بعض حاملي تراخيص الإنتاج التلقائي السابقين في الجدول 20 من المرجع التالي من عام 2007، ولكن ليس من المعروف علنًا أي منهم لا يزال يعمل. [ 114 ]
مراجع
- 1 2 مراجعة قطاع الكهرباء في تركيا 2024 (ملف PDF) (تقرير). إمبر .
- ↑ تقرير قطاع سوق الكهرباء لعام 2023 (تقرير). هيئة تنظيم سوق الطاقة .
- ↑ كارابابا، علي عثمان؛ وآخرون . (أغسطس 2020). "تقرير مظلم يكشف الآثار الصحية لتلوث الهواء في تركيا" . منصة الحق في الهواء النظيف . مؤرشف من الأصل في 7 يناير 2022. تم الاسترجاع في 7 يناير 2022.
محطات توليد الطاقة الحرارية التي تعمل بالفحم تهدد صحة الإنسان
- ↑ علاج مشكلة الفحم المزمنة: الفوائد الصحية للتخلص التدريجي من الفحم في تركيا بحلول عام 2030 (تقرير). تحالف الصحة والبيئة. 2022.
- ↑ "تطبيق تقييم الأثر الصحي وتقييم الصحة في البيئة في جميع أنحاء الإقليم الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية" . www.who.int . تاريخ الاطلاع: 22 يوليو 2024 .
- ١ ٢ "تركيا تحدد ضمانًا حكوميًا بقيمة ٧.٥ سنتات لكل كيلوواط/ساعة للطاقة المولدة من الفحم محليًا، ناقلةً بذلك مخاطر السوق إلى الخزانة" . موقع Turkish Minute . ٦ سبتمبر ٢٠٢٥. تاريخ الاطلاع: ٧ سبتمبر ٢٠٢٥ .
- ↑ شريستا، بريانكا (27 نوفمبر 2020). "الاتحاد الأوروبي يوافق على خطة ألمانية لتعويض محطات الفحم الصلب عن الإغلاق المبكر" . أخبار الطاقة المباشرة . مؤرشف من الأصل في 7 أبريل 2021. تم الاطلاع عليه في 24 يناير 2021 .
- ↑ الخزوندار، بلكس؛ كوكسال، مريح أيدينالب (2017). "دراسة استهلاك المياه لتوليد الكهرباء في محطات الطاقة التركية" (ملف PDF) . قسم الهندسة البيئية، جامعة حجة تبة . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 28 يناير 2022.
- ↑ "انبعاثات الطاقة من الفحم للفرد في مجموعة العشرين لعام 2023" . إمبر . 5 سبتمبر 2023. تم الاطلاع عليه في 5 سبتمبر 2023 .
- ↑ فاردار، سوات؛ ديميريل، بوراك؛ أوناي، تورغوت ت. (22 مارس 2022). "آثار محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم على البيئة وتداعيات سياسة الطاقة المستقبلية في تركيا" . مجلة علوم البيئة وبحوث التلوث . 29 (27): 40302-40318 . Bibcode : 2022ESPR...2940302V . doi : 10.1007/ s11356-022-19786-8 . ISSN 1614-7499 . PMC 8940263. PMID 35318602 .
- ↑ شاهين، أوميت؛ وآخرون (2021). "مسار تركيا لإزالة الكربون: صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050: ملخص تنفيذي" (ملف PDF) . جامعة سابانجي . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 29 ديسمبر 2021.
- 1 2 3 الخطة الوطنية للطاقة في تركيا (ملف PDF) (تقرير). وزارة الطاقة والموارد الطبيعية . 2022.
- 1 2 3 "ما مدى واقعية أهداف الجدول الزمني للتخلص التدريجي من الفحم بالنسبة لتركيا؟" (ملف PDF) .
- ↑ "توسعة محطة ماراش التي تعمل بالفحم قد تؤدي إلى '1900 حالة وفاة مبكرة'"" . بيانيت . تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 يوليو 2024 .
- ↑ ديريسكينيلي، هالوك (9 يوليو 2025). "مشاريع محطات توليد الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم في تركيا: صعوبة التمويل، ومخاطر بيئية عالية - مقال رأي" . مجلة أوراسيا ريفيو . تاريخ الاطلاع: 20 يوليو 2025 .
- ↑ "آخر مقترحات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن محطات توليد الطاقة بالفحم" (ملف PDF) .
- ↑ «دعم الفحم بقيمة 8.7 مليار دولار يتعارض مع أهداف تركيا في مجال الطاقة المتجددة» . إمبر . تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 أكتوبر 2025 .
- ↑ «تركيا ستطرح حوافز لمحطات توليد الطاقة التي تستخدم الفحم المنتج محلياً، بحسب تصريح وزير» . رويترز . 5 سبتمبر 2025. تاريخ الاطلاع: 8 سبتمبر 2025 .
- ↑ "استراتيجية تركيا الدولية للطاقة" . وزارة الخارجية (تركيا) . 12 يناير 2022. مؤرشف من الأصل في 19 سبتمبر 2012.
- ↑ "مجموعة معاهدات الأمم المتحدة: بروتوكول اتفاقية عام 1979 بشأن التلوث الجوي العابر للحدود بعيد المدى للحد من التحمض والتخثث والأوزون على مستوى سطح الأرض" . treaties.un.org . مؤرشف من الأصل في 17 أبريل 2021. تم الاطلاع عليه في 12 يناير 2022 .
- ↑ "نظرة عامة على سوق الكهرباء التركي" (ملف PDF) . برايس ووترهاوس كوبرز . أكتوبر 2020. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 21 أكتوبر 2021. تم الاطلاع عليه في 21 أكتوبر 2021 .
- ↑ كوجوكجوتشمن، علي (15 نوفمبر 2022). "تركيا ترفع هدف خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لعام 2030" . رويترز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 أبريل 2023 .
- ↑ "الغاز يستحوذ على حصة أكبر في قطاع الطاقة التركي مع انخفاض إنتاج الطاقة الكهرومائية بسبب الجفاف" . صحيفة حرييت ديلي نيوز . ١٠ يوليو ٢٠٢١. مؤرشف من الأصل في ١٦ يوليو ٢٠٢١. تم الاطلاع عليه في ١٦ يوليو ٢٠٢١ .
- ١ ٢ ٣ ٤ "تقرير قطاع الفحم ٢٠٢٠ " . هيئة عمليات الفحم التركية . ٢٠٢١. مؤرشف من الأصل في ٤ يناير ٢٠٢٢. تم الاطلاع عليه في ٤ يناير ٢٠٢٢ .
- ↑ "الفحم" . وزارة الطاقة والموارد الطبيعية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 أغسطس 2023 .
- ↑ "الفحم" .
- ↑ "EPDK | Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu: 2021 Yılı Elektrik Piyasası Gelişim Raporu" . www.epdk.gov.tr . تم الاسترجاع في 7 يونيو 2022 .
- ↑ "Kömür ve Linyit Yakıtlı Termik Santraller" [ محطات الطاقة التي تعمل بالفحم والليجنيت ] . إنرجي أتلاسي (باللغة التركية). مؤرشفة من الأصلي في 5 أبريل 2014 . تم الاسترجاع في 12 يناير 2022 .
- ↑ "مراجعة الكهرباء في تركيا 2022" . إمبر . 20 يناير 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 يناير 2022 .
- ↑ «محطة الطاقة الجديدة في تركيا تكشف عن «تناقضات هائلة» في تعهد الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية» . فايننشال تايمز . 27 يوليو 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 أغسطس 2022 .
- ↑ «الموافقة على مشروع محطة هونوتلو لتوليد الطاقة بالفحم في تركيا» . شركة شنغهاي للطاقة الكهربائية . 9 يوليو 2015. مؤرشف من الأصل في 16 يوليو 2021. تم الاطلاع عليه في 16 يوليو 2021 .
- ↑ "Yenilenebilir Enerji çağında Kömürün Fizibilitesi: Hunutlu Termik Santrali Örneği" [ جدوى الفحم في عصر الطاقة المتجددة: حالة محطة هونوتلو للطاقة الحرارية ] . الصندوق العالمي للطبيعة تركيا (باللغة التركية). 13 يناير 2021. مؤرشفة من الأصلي في 12 يناير 2022 . تم الاسترجاع في 12 يناير 2022 .
- ^ ديريسكينيلي ، هالوك (3 يناير 2020). "Enerji piyasalarında 2020 yılı öngörüleri" [ التطلع إلى سوق الطاقة لعام 2020 ] . إنرجي غونلوغو (باللغة التركية). مؤرشفة من الأصلي في 30 نوفمبر 2020 . تم الاسترجاع في 4 يناير 2020 .
- 1 2 3 "تركيا: توقعات الطاقة والبنية التحتية لعام 2022 - مقال رأي" . مجلة أوراسيا ريفيو . 29 نوفمبر 2021.
- 1 2 ازدهار وانهيار سوق الفحم 2023 (تقرير). مرصد الطاقة العالمي . 5 أبريل 2023.
- ↑ "Kahramanmaraş'ta mahkeme Afşin C Termik Santrali için yürütmeyi durdurma kararı verdi, Bundan sonra ne olacak؟" . بي بي سي نيوز توركتشي (باللغة التركية) . تم الاسترجاع في 16 مارس 2022 .
- ↑ ليفسي، آلان (4 فبراير 2020). "ليكس بالتفصيل: تكلفة 900 مليار دولار لـ'أصول الطاقة العالقة'"" . فايننشال تايمز . مؤرشف من الأصل في 11 يوليو 2021. تم الاطلاع عليه في 16 يوليو 2021. "
- ↑ «ستبرز الطاقة النظيفة في عام 2022 » . TRT Haber (باللغة التركية). 28 أكتوبر 2021. مؤرشف من الأصل في 28 أكتوبر 2021. تم الاطلاع عليه في 28 أكتوبر 2021 .
- ↑ «تحالف الصحة والبيئة | تلوث الطاقة بالفحم يكلف تركيا ما يصل إلى 27% من إجمالي إنفاقها الصحي - تقرير جديد» . تحالف الصحة والبيئة . 4 فبراير 2021. تاريخ الاطلاع: 14 فبراير 2022 .
- ↑ "الفحم في التحولات نحو صافي انبعاثات صفرية - تحليل" . 15 نوفمبر 2022.
- ↑ القرارات السياسية والواقع الاقتصادي: التدفقات النقدية التشغيلية الأساسية لمحطات توليد الطاقة بالفحم خلال جائحة كوفيد-19 (تقرير). كاربون تراكر . 8 أبريل 2020. مؤرشف من الأصل في 12 أبريل 2020. تم الاطلاع عليه في 16 يوليو 2021 .
- ↑ «تركيا تحطم الرقم القياسي لاستهلاك الطاقة في يوم شديد الحرارة» . صحيفة حرييت ديلي نيوز . 30 يونيو 2021. مؤرشف من الأصل في 11 يناير 2022. تم الاطلاع عليه في 3 يوليو 2021 .
- ↑ «الاتحاد الأوروبي يوافق على خطة ألمانية لتعويض محطات الفحم الصلب عن الإغلاق المبكر» . أخبار الطاقة المباشرة . 27 نوفمبر 2020. مؤرشف من الأصل في 7 أبريل 2021. تم الاطلاع عليه في 24 يناير 2021 .
- ↑ «ميتسوتاكيس يقول إن التخلص التدريجي من الليغنيت جانب رئيسي من سياسة الطاقة الوطنية» . كاثيميريني . ١٧ فبراير ٢٠٢٠. مؤرشف من الأصل في ٢١ فبراير ٢٠٢٠.
- 1 2 غاكال، فوندا؛ ستوفر، آن (4 فبراير 2021). التلوث المزمن بالفحم في تركيا (تقرير). تحالف الصحة والبيئة. مؤرشف من الأصل في 9 مايو 2021.
- ↑ "التوليد في الوقت الفعلي" . منصة الشفافية EXIST . مؤرشف من الأصل في 18 مارس 2016. تم الاطلاع عليه في 14 يناير 2022 .
- ↑ مونيتور، الطاقة العالمية؛ CREA؛ E3G؛ نادي سييرا؛ SFOC؛ شبكة كيكو؛ أوروبا، C. a. N.؛ LIFE؛ BWGED؛ BAPA؛ بنغلاديش، حماة المياه (25 أبريل 2022). ازدهار وانهيار سوق الفحم 2022 (تقرير).
{{cite report}}: صيانة CS1: الأسماء الرقمية: قائمة المؤلفين ( رابط ) - ^ "باكان دونميز إسكيشهير يونس أمري تيرميك سانترالي'ني زيارات إتي" .
- ↑ "Gerçek Zamanlı Üretim - Gerçekleşen Üretim - Üretim | EPİAŞ Şeffaflık Platformu" . seffaflik.epias.com.tr . تم الاسترجاع في 11 أغسطس 2023 .
- ↑ نظرة عامة على سوق الكهرباء التركي (تقرير). برايس ووترهاوس كوبرز . أكتوبر 2021. مؤرشف من الأصل في 28 نوفمبر 2021. تم الاطلاع عليه في 28 نوفمبر 2021 .
- ↑ سايغين، د.؛ تور، أ.ب.؛ جيبسي، م.إ.؛ تيمورزاده، س.؛ غودرون، ب. (1 مارس 2021). "زيادة مرونة نظام الطاقة في تركيا لدمج 50% من الطاقة المتجددة في الشبكة" . مراجعات استراتيجية الطاقة . 34 100625. Bibcode : 2021EneSR..3400625S . doi : 10.1016/j.esr.2021.100625 . ISSN 2211-467X . S2CID 233798310 .
- ↑ الخطة التنموية الحادية عشرة (2019-2023) (ملف PDF) (تقرير). رئاسة الاستراتيجية والميزانية. 2020. مؤرشفة (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 25 سبتمبر 2020. تم الاطلاع عليها بتاريخ 18 يوليو 2021 .
- ↑ التقرير السنوي لعام 2020 (تقرير). الاتحاد الأوروبي للطائرات المسيّرة . مؤرشف من الأصل بتاريخ 17 فبراير 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 يوليو 2021 .
- ↑ "الوقود الصلب، ديسمبر 2020" . تركستات . مؤرشف من الأصل في 16 يوليو 2021. تم الاطلاع عليه في 16 يوليو 2021 .
- ↑ "2020 KÜRESEL KÖMÜRDEN CIKIŞ LISTESİ: Dünyada 935 şirket kömür yatırımını genişletmeyi hedefliyor" . بيانيت . تم الاسترجاع في 18 نوفمبر 2020 .
- ↑ "الطاقة النووية في تركيا" . الرابطة النووية العالمية . مؤرشف من الأصل في 30 نوفمبر 2020. تم الاطلاع عليه في 12 يونيو 2020 .
- ↑ "الفحم" . وزارة الطاقة والموارد الطبيعية (تركيا) . مؤرشف من الأصل في 12 يناير 2021. تم الاطلاع عليه في 21 يوليو 2021 .
- ↑ ديريسكينيلي، هالوك (6 أكتوبر 2021). "محطة فحم بدون فحم: فقط في تركيا" . مجلة أوراسيا ريفيو . مؤرشف من الأصل في 19 أكتوبر 2021. تم الاطلاع عليه في 21 أكتوبر 2021 .
- ^ ديريسكينيلي ، هالوك (30 أبريل 2025). ""الفحم النظيف": مفارقة في السياق التركي - مقال رأي . مجلة أوراسيا ريفيو . تاريخ الاطلاع: 18 مايو 2025 .
- ↑ ووكر، لورانس (11 فبراير 2020). "محللون يتوقعون ارتفاع واردات تركيا من الفحم في عام 2020" . www.montelnews.com . مؤرشف من الأصل في 9 أكتوبر 2021. تم الاطلاع عليه في 19 أبريل 2020 .
- ↑ «تركيا تخفف قيود استيراد الفحم» . أرجوس ميديا . ٢١ أكتوبر ٢٠٢١. مؤرشف من الأصل في ٢٨ أكتوبر ٢٠٢١. تم الاطلاع عليه في ٢٨ أكتوبر ٢٠٢١ .
- ↑ ماغواير، غافين (30 يناير 2024). "تركيا في طريقها لتصبح أكبر مستهلك للفحم في أوروبا عام 2024" . رويترز .
- ↑ "تركيا: الطاقة الجديدة من الرياح والطاقة الشمسية أرخص الآن من تشغيل محطات الفحم القائمة التي تعتمد على الواردات" . إمبر . 27 سبتمبر 2021. مؤرشف من الأصل في 29 سبتمبر 2021. تم الاطلاع عليه في 29 سبتمبر 2021 .
- ↑ قضية أوكياي وآخرون ضد تركيا (ملف PDF) (تقرير). مجلس أوروبا . ١٢ أكتوبر ٢٠٠٥. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في ٩ يوليو ٢٠٢١. تم الاطلاع عليه في ١٦ يوليو ٢٠٢١ .
- ١ ٢ "تقرير: تلوث الهواء يزداد فتكًا في تركيا بينما يكافح العلماء للوصول إلى البيانات" . بيانيت . ١٣ أغسطس ٢٠٢٠. مؤرشف من الأصل في ٩ أكتوبر ٢٠٢١. تم الاطلاع عليه في ١٦ يوليو ٢٠٢١ .
- ↑ "مجموعة معاهدات الأمم المتحدة" . treaties.un.org . مؤرشف من الأصل في 17 أبريل 2021. تم الاطلاع عليه في 31 مارس 2021 .
- ↑ "مراجعة جرد الانبعاثات لعام 2021: مراجعة بيانات الانبعاثات المُبلغ عنها بموجب اتفاقية النقل الجوي لمسافات طويلة" (ملف PDF) . مركز EMEP لجرد الانبعاثات والتوقعات . مارس 2021. مؤرشف (ملف PDF) من النسخة الأصلية بتاريخ 12 يناير 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 يناير 2022 .
- ↑ "Sanayi̇ Kaynaklı Hava Ki̇rli̇li̇ği̇ni̇n Kontrolü Yönetmeli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Yönetmeli̇k" [ اللائحة المعدلة للائحة التحكم في تلوث الهواء الصناعي ] . الجريدة الرسمية لجمهورية تركيا (29211): Appx 1 صفحة 15. 20 ديسمبر 2014. مؤرشفة من الأصلي في 27 فبراير 2019 . تم الاسترجاع في 22 فبراير 2019 .
- ↑ "معايير الانبعاثات: تركيا" (ملف PDF) . الوكالة الدولية للطاقة . 2017. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 9 أكتوبر 2021. تم الاطلاع عليه في 16 يوليو 2021 .
- ↑ «تركيا تغلق محطات توليد الطاقة لعدم تركيبها مرشحات» . وكالة الأناضول . 2 يناير 2020. مؤرشف من الأصل في 2 يناير 2020. تم الاطلاع عليه في 2 يناير 2020 .
- ↑ "إغلاق محطات الطاقة الحرارية غير المفلترة في تركيا خلال تفشي فيروس كورونا" . بيانيت . 22 مايو 2020. مؤرشف من الأصل في 9 أكتوبر 2021. تم الاطلاع عليه في 16 يوليو 2021 .
- 1 2 "إعادة فتح محطات توليد الطاقة بالفحم: مهندسون يشككون في تصريح الوزير بأن "الالتزامات قد تم الوفاء بها"" بيانيت . 17 يونيو 2020. مؤرشف من الأصل في 9 أكتوبر 2021. تم الاسترجاع في 16 يوليو 2021. "
- ↑ أيتاش (2020) .
- ↑ ديريسكينيلي، هالوك (4 يناير 2021). "تركيا: توقعات الطاقة والبنية التحتية لعام 2021 - مقال رأي" . مجلة أوراسيا ريفيو . مؤرشف من الأصل في 18 يوليو 2021. تم الاطلاع عليه في 7 يناير 2021 .
- ↑ « ست محطات تعمل بالفحم لا تزال تُصدر دخانًا كثيفًا بعد انتهاء فترة تعليق التشغيل» . بيانيت . 2 يوليو 2020. مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2021. تم الاطلاع عليه في 16 يوليو 2021.
صرّح أورهان أيتاش من غرفة المهندسين الميكانيكيين بأن المحطة قد ركّبت نظام تبريد جاف، إلا أنه لم يكن فعالًا بسبب ارتفاع نسبة الكبريت في دخان الفحم التركي.
- ↑ جيتين، يازار أردا (1 سبتمبر 2020). "تقرير قاتم يكشف الآثار الصحية لتلوث الهواء في تركيا" . منصة الحق في هواء نظيف (باللغة التركية). مؤرشف من الأصل في 7 يناير 2022. تم الاطلاع عليه في 7 يناير 2022.
تشير التقديرات إلى أن محطة أفشين إلبستان لتوليد الطاقة بالفحم تسببت في 17000 حالة وفاة مبكرة ........ في موغلا، تشير التقديرات إلى أن 45000 حالة وفاة مبكرة حدثت بسبب تلوث الهواء المرتبط بمحطات توليد الطاقة الحرارية الثلاث التي تعمل بالفحم منذ عام 1983.
50 - ↑ أوكوتان، حسنجان؛ إكينجي، أكرم؛ ألب، قدير (2009). "تحديث ومراجعة لائحة جودة الهواء التركية" . المجلة الدولية للبيئة والتلوث . 39 (3/4): 340. Bibcode : 2009IJEP...39..340O . doi : 10.1504/IJEP.2009.028696 . hdl : 11729/345 . ISSN 0957-4352 . مؤرشف من الأصل في 24 يوليو 2021. تم الاسترجاع في 24 يوليو 2021 .
- ↑ بارتان، آيفر؛ كوجوكالي، سرحات؛ آر، عرفان؛ باريس، كمال (16 مارس 2022). "إطار متكامل لتقييم المخاطر البيئية لمحطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم: نهج المنطق الضبابي" . تحليل المخاطر . 43 (3): 530-547 . doi : 10.1111/risa.13908 . hdl : 20.500.12628/26912 . ISSN 0272-4332 . PMID 35297076. S2CID 247499010 .
- ↑ أيدينتاشباش، أصلي؛ دينيسون، سوسي (22 يونيو 2021). "طاقات جديدة: كيف يمكن للصفقة الخضراء الأوروبية إنقاذ علاقة الاتحاد الأوروبي مع تركيا - المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" . المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية. تاريخ الاطلاع: 22 يونيو 2021 .
- ↑ "كشف قمر صناعي جديد عن الملوثين" . 5 يوليو 2018. مؤرشف من الأصل في 24 أكتوبر 2018. تم الاطلاع عليه في 24 أكتوبر 2018 .
- ↑ "منتجات بيانات TROPOMI من المستوى 2" . عمليات رصد الأقمار الصناعية التابعة لقسم البحث والتطوير في المعهد الملكي الهولندي للأرصاد الجوية. مؤرشف من الأصل بتاريخ 24 أكتوبر 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 أكتوبر 2018 .
- ^ افيموفا مازور ميغوتو رامبالي (2019) ، ص. 20.
- ^ افيموفا مازور ميغوتو رامبالي (2019) ، ص. 30.
- ↑ "سجل إطلاق ونقل الملوثات" .
- ↑ "معايير الانبعاثات: تركيا" (ملف PDF) . الوكالة الدولية للطاقة . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 9 أكتوبر 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 يوليو 2021 .
- ↑ "Sanayi̇ Kaynakli Hava Ki̇rli̇li̇ği̇ni̇n Kontrolü Yönetmeli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Yönetmeli̇k" [ الجريدة الرسمية: تغييرات في تنظيم تلوث الهواء الصناعي ] . Resmî Gazete (29211): Appx 1 صفحة 15. 20 ديسمبر 2014. مؤرشفة من الأصلي في 27 فبراير 2019 . تم الاسترجاع في 22 فبراير 2019 .
- ↑ "تحليل غرينبيس يصنف ثاني أكسيد الكبريت العالمي"بؤرتان ساخنتان لتلوث الهواء".منظمة غرينبيس الدولية.مؤرشفمن الأصل في 1 سبتمبر 2019.تم الاطلاع عليهفي 1 سبتمبر2019.
- 1 2 أتيلجان وأزاباجيك (2016) ، ص. 177.
- ↑ جداول Turkstat (2021) ، الجدول 1.A(a)s1 الخلية G26.
- ↑ جداول جرد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في تركيا 1990-2019 بصيغة التقرير الموحدة (CRF) [ جداول TurkStat ] (TUR_2021_2019_13042021_230815.xlsx) . معهد الإحصاء التركي (تقرير فني). أبريل 2021. مؤرشف من الأصل في 14 أبريل 2021. تم الاطلاع عليه في 16 يوليو 2021 .
- ^ تقرير تركستات (2021) ، ص. 49.
- ↑ "بيانات برنامج أسواق الهواء" . وكالة حماية البيئة الأمريكية . مؤرشفة من الأصل في 9 أكتوبر 2021. تم الاطلاع عليها في 16 يوليو 2021 .
- ↑ "نص مكتوب: الطريق إلى الأمام: آل غور يتحدث عن المناخ والاقتصاد" . صحيفة واشنطن بوست . الرقم الدولي الموحد للدوريات 0190-8286 . مؤرشف من الأصل بتاريخ 25 أبريل 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 مايو 2021 .
- ↑ "GOSAT-GW" . المنظمة العالمية للأرصاد الجوية . مؤرشف من الأصل في 14 يونيو 2021. تم الاطلاع عليه في 13 يناير 2022 .
- ↑ مورغان، سام (5 ديسمبر 2019). "خبراء الفضاء يؤكدون على أهمية أقمار تتبع ثاني أكسيد الكربون في جهود مكافحة تغير المناخ" . يوراكتيف . مؤرشف من الأصل في 1 فبراير 2020. تم الاطلاع عليه في 3 مارس 2020 .
- ↑ "أقمار سينتينل الأوروبية لرسم خرائط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية " . بي بي سي نيوز . 31 يوليو 2020. مؤرشف من الأصل في 24 يونيو 2021. تم الاطلاع عليه في 18 نوفمبر 2020 .
- ↑ جوشكون، طوبا؛ أوزكايماك، محمد؛ أوكوتان، حسنجان (31 ديسمبر 2020). "دراسة الجدوى التقنية والاقتصادية لنظام احتجاز الكربون Oxy-CFB على نطاق تجاري في تركيا" . بوليتكنيك درجيسي . 24 : 45 – 56. دوى : 10.2339/politeknik.674619 .
- ↑ غوندوغموس، يلدز نيفين (1 أكتوبر/تشرين الأول 2021). "تركيا ستتبع التصديق على اتفاقية المناخ بإجراءات عملية: مسؤول" . وكالة الأناضول . مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2021. تم الاطلاع عليه في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2021 .
- ↑ إركول، نوران (7 أكتوبر/تشرين الأول 2021). "تصديق اتفاقية باريس يُدشّن عهداً جديداً لسياسات المناخ في تركيا" . وكالة الأناضول . مؤرشف من الأصل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2021. تم الاطلاع عليه في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2021 .
- ^ تقرير تركستات (2020) ، ص. 57.
- ↑ "معلومات تفصيلية عن نظام تداول الانبعاثات: تركيا" . الشراكة الدولية للعمل الكربوني . مؤرشف من الأصل في 31 مارس 2019.
- ↑ "تمهيد الطريق لإدارة أكثر أمانًا واستدامة لغاز الميثان في مناجم الفحم في تركيا وأوكرانيا" . www.unece.org . تاريخ الاطلاع: 8 فبراير 2020 .
- ↑ "نظرة عامة على الفحم: تركيا" (ملف PDF) . مشروع الميثان العالمي . 2020.
- ↑ «لماذا لا يوجد سوق للفحم البني؟» . يوراكول . 11 سبتمبر 2014. مؤرشف من الأصل في 11 مايو 2020. تم الاطلاع عليه في 18 مايو 2020 .
- ↑ الخزوندار، بلكس د.ج. (2017). "دراسة استخدام المياه لتوليد الكهرباء في محطات الطاقة التركية" (ملف PDF) . جامعة حجة تبة . ص 84. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 31 أغسطس 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 مايو 2020 .
- ↑ أوزكان، زينب؛ كوكسال، مريح أيدينالب؛ ألب، إمري (2020). "تقييم ترابط المياه والطاقة في حوض نهر سكاريا، تركيا". في: ناديو، فينتشنزو؛ بالاكريشنان، ماليني؛ تشو، كوانغ-هو (محررون). آفاق في ترابط المياه والطاقة - حلول قائمة على الطبيعة، وتقنيات متقدمة، وأفضل الممارسات للاستدامة البيئية . سلسلة التقدم في العلوم والتكنولوجيا والابتكار. تشام: دار نشر سبرينغر الدولية. ص 421-424 . doi : 10.1007/978-3-030-13068-8_105 . ISBN 978-3-030-13068-8. S2CID 204261568 .
- ↑ «يمكن حل مشكلة ترابط المياه والطاقة في الأنهار على مستوى العالم بحلول عام 2050 نتيجةً للتحول في قطاع الطاقة - أخبار - LUT» . www.lut.fi. مؤرشف من الأصل بتاريخ 13 فبراير 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 مايو 2020 .
- ↑ «محطات الطاقة الحرارية في زونغولداك وموغلا تترك القرى المجاورة بدون ماء وسط جائحة» . www.duvarenglish.com . ١٣ أبريل ٢٠٢٠. مؤرشف من الأصل في ١٩ أبريل ٢٠٢٠. تم الاطلاع عليه في ٥ مايو ٢٠٢٠ .
- ↑ كالتي، نوراي؛ بوز أوغلو، باران؛ الدرماز، أحمد توران؛ أتالار، جولشاه دنيز (2 يونيو 2021). Özelleştirilmiş Termik Santraller ve Évre Mevzuatına Uyum Süreçleri [ محطات الطاقة الحرارية المخصخصة وعمليات الامتثال للتشريعات البيئية ] (تقرير) (باللغة التركية). سياسة الخصوصية والسياسة الخارجية. مؤرشفة من الأصلي في 9 أكتوبر 2021 . تم الاسترجاع في 27 يوليو 2021 .
- ↑ باموكجو، ج.؛ كوناك، ج. (2006). "مراجعة لوضع الطاقة في تركيا" . استكشاف واستغلال الطاقة . 24 (4): 223-241 . Bibcode : 2006EExEx..24..223P . doi : 10.1260/014459806779398811 . ISSN 0144-5987 .
- ↑ "نظرة عامة على الطاقة في جمهورية تركيا" . www.geni.org . مؤرشف من الأصل بتاريخ 10 يونيو 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 فبراير 2021 .
- ↑ أوزكان، جونيت طه (2019). "انتقال الطاقة في تركيا والتحديات الراهنة" (ملف PDF) . جامعة جان مونيه . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 12 يناير 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 يناير 2022 .
- ↑ تامزوك، نجات. "مأزق الفحم المستورد" ( ملف PDF ) . غرفة المهندسين الكهربائيين (تركيا) . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 6 يوليو 2021. تم الاطلاع عليه في 16 يوليو 2021 .
- 1 2 "Kömür Çalişma Grubu Raporu" [ تقرير مجموعة العمل المعنية بالفحم ] (ملف PDF) . مجلس الطاقة العالمي . 2007. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 16 يوليو 2021.
- ^ "تكلفة توليد الطاقة باستخدام الليجنيت | Heinrich Böll Stiftung - مكتب سالونيك" . مؤسسة هاينريش بول . تم الاسترجاع 17 أبريل 2022 .
- ↑ جاكوب، مايكل؛ ستيكل، جان سي، محرران. (2022). الاقتصاد السياسي للفحم: عقبات التحول إلى الطاقة النظيفة . روتليدج. doi : 10.4324/9781003044543 . ISBN 9781003044543.
- ↑ "استكشاف مشهد الطاقة وصناعة التأمين في تركيا" (ملف PDF) . الصفحات 8-10 .
- ↑ "إنيرجيديكي كومورون ييري في ييرلي كومور ديالي تيرميك سانترال كورولماسي بروجيسي سوريتش في نموذج أونيريسي" (PDF) . ص. 61.
- ↑ «البنك المركزي التركي يُفاجئ السوق برفع أسعار الفائدة إلى 50%» . صحيفة الغارديان . 21 مارس 2024. ISSN 0261-3077 . تاريخ الاطلاع: 22 أغسطس 2024 .
- 1 2 3 4 دورماز، تونش؛ أكار، سيفيل؛ كيزيلكايا، سيماي (4 أكتوبر 2021). "أعطال توليد الكهرباء وآلية مكافأة القدرة في تركيا" . SSRN . روتشستر، نيويورك. doi : 10.2139/ssrn.3936571 . S2CID 240873974. SSRN 3936571 .
- ↑ "قائمة مدفوعات آلية السعة" . المؤسسة التركية لنقل الكهرباء . مؤرشفة من الأصل في 9 أكتوبر 2021. تم الاطلاع عليها في 28 مارس 2021 .
- ↑ " Elektrik santrallerine 187 milyon liralık kapasite mekanizması desteği " [ آلية دعم قدرة 187 مليون ليرة لمحطات الكهرباء ] . حريت (باللغة التركية). 2 أكتوبر 2021. مؤرشفة من الأصلي في 25 أكتوبر 2021 . تم الاسترجاع في 25 أكتوبر 2021 .
- ↑ واتسون، فرانك؛ إدواردز-إيفانز، هنري (27 أغسطس 2021). "المفوضية الأوروبية توافق على تصميم سوق قدرة الكهرباء في بلجيكا" . إس آند بي جلوبال . مؤرشف من الأصل في 25 أكتوبر 2021. تم الاطلاع عليه في 25 أكتوبر 2021 .
- ↑ "2023'de 50 santral kapasite mekanizmasından yararlanacak" [ TEİAŞ تعلن عن 50 محطة كهرباء للاستفادة من آلية القدرة في عام 2023 ] . إنرجي غونلوغو (باللغة التركية). 3 نوفمبر 2022 . تم الاسترجاع في 9 ديسمبر 2022 .
- ↑ IEA (2021) .
- ↑ سينيرديم، إريسا (26 أغسطس/آب 2020). "واردات الفحم تدعم الاقتصاد التركي في النصف الأول من عام 2020" . أرجوس ميديا . مؤرشف من الأصل في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021. تم الاطلاع عليه في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 .
- ↑ غوكتوغ، غوكتوغ؛ تقسيم، محمد علي؛ ييتغين، بوراك (2021). "آثار الصفقة الخضراء الأوروبية على سوق الكهرباء في تركيا" . مجلة بحوث الأعمال والاقتصاد والإدارة . مؤرشف من الأصل في 12 يناير 2022. تم الاطلاع عليه في 11 يناير 2022 .
- ↑ "Elektri̇k Pi̇yasasi Kapasi̇te Mekani̇zmasi Yönetmeli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Yönetmeli̇k" [ التغييرات في لوائح آلية قدرة سوق الكهرباء ] . الجريدة الرسمية. 9 يناير 2019 مؤرشفة من الأصلي في 12 يناير 2019 . تم الاسترجاع في 12 يناير 2019 .
- ↑ "TEİAŞ Yayınladı: Kapasite Mekanizması 2020 Yılı Ocak Ayı Ödeme Listesi" [ بيان صحفي لشركة نقل الكهرباء التركية: قائمة مدفوعات آلية السعة لشهر يناير 2020 ] . اقتصاد الطاقة (باللغة التركية). مؤرشفة من الأصلي في 23 مارس 2020 . تم الاسترجاع في 23 مارس 2020 .
- ↑ "MMO: Enerji yönetimi ve özel şirketler ellerini yurttaşların ceplerinden çekmelidir" [ غرفة المهندسين: يجب على إدارة الطاقة والشركات الخاصة إخراج أيديهم من جيوب المواطنين ] . بيرجون.نت (باللغة التركية). مؤرشفة من الأصلي في 5 فبراير 2021 . تم الاسترجاع في 4 فبراير 2021 .
- ↑ كات، بورا. "إزالة الكربون من قطاع الطاقة التركي: نظرة عامة، تحديات، فرص، تحليل وتوصيات سياسية" (ملف PDF) . الصفحات 15-17 .
- ↑ "Fosil yakıtlar ve kömür sigorta portföyünden çıkıyor" . www.patronlardunyasi.com . تم الاسترجاع في 21 يناير 2022 .
- 1 2 "تقييم إيقاف تشغيل محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم في تركيا وعواقبه - مقال رأي" . مجلة أوراسيا ريفيو . 17 يوليو 2025. تاريخ الاطلاع: 20 يوليو 2025 .
- ↑ إركوش، سيفيل (15 نوفمبر 2021). "مسؤول في البنك الدولي يُشيد بنمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا" . صحيفة حرييت ديلي نيوز . مؤرشف من الأصل في 15 نوفمبر 2021. تم الاطلاع عليه في 20 يناير 2022 .
- ↑ «منظمات بيئية من مختلف أنحاء تركيا تطالب بـ "تخلص تدريجي عادل" من الفحم بحلول عام 2030 | STGM» . www.stgm.org.tr. 6 سبتمبر 2023. تاريخ الاطلاع: 22 سبتمبر 2023 .
- ↑ تركيا - تقرير المناخ والتنمية القطري (تقرير). البنك الدولي . 13 يونيو 2022.
- ↑ "الخطوة الأولى نحو تركيا محايدة للكربون: التخلص التدريجي من الفحم بحلول عام 2030" . جمعية الاقتصاد والتمويل المستدام . مبادرة APLUS للطاقة من أجل أوروبا ما بعد الفحم، وشبكة العمل المناخي (CAN) أوروبا، وجمعية أبحاث الاقتصاد والتمويل المستدام (SEFiA)، والصندوق العالمي للطبيعة - تركيا، ومنظمة السلام الأخضر في البحر الأبيض المتوسط، وموقع 350.org، وجمعية سياسات وأبحاث تغير المناخ. نوفمبر 2021. مؤرشف (PDF) من النسخة الأصلية في 7 نوفمبر 2021. تم الاطلاع عليه في 7 نوفمبر 2021 .
- ↑ "تقييم مخاطر الفحم" . كاربون تراكر . نوفمبر 2021. مؤرشف من الأصل في 4 نوفمبر 2021.
- ↑ «يقول مبعوث إن ضريبة الكربون التي يلوح في الأفق في الاتحاد الأوروبي دفعت تركيا نحو اتفاقية باريس للمناخ» . بوليتيكو . 6 نوفمبر 2021. مؤرشف من الأصل في 7 نوفمبر 2021. تم الاطلاع عليه في 7 نوفمبر 2021 .
- ↑ «تركيا تجري محادثات مع الولايات المتحدة لشراء مفاعلات نووية صغيرة، في محاولة لتقليل اعتمادها على الفحم» . العربية الإنجليزية . ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢. تاريخ الاطلاع: ١٣ يناير ٢٠٢٣ .
- ↑ كات، بورا؛ شاهين، أوميت؛ تيمورزاده، سعيد؛ تور، عثمان ب.؛ فويفودا، إبرو؛ يلدان، أ. إيرينك (2023). "التخلص التدريجي من الفحم في قطاع الطاقة التركي نحو أهداف صافي انبعاثات صفرية: تقييم متكامل لنمذجة الطاقة والاقتصاد والبيئة" . عُرض خلال المؤتمر السنوي السادس والعشرين للتحليل الاقتصادي العالمي (بوردو، فرنسا) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 فبراير 2024 .
- ↑ ديريسكينيلي، هالوك (19 مارس 2023). "الطاقة المستدامة في تركيا - مقال رأي" . مجلة أوراسيا ريفيو . تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 مارس 2023 .
- ↑ "التكاليف الحقيقية للفحم: موغلا" . شبكة العمل المناخي في أوروبا. مؤرشف من الأصل بتاريخ 26 يناير 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 يناير 2019 .
- ↑ أوغورتاش، سيلين (17 أبريل 2020). "تفشي فيروس كورونا يكشف المخاطر الصحية للاندفاع نحو الفحم" . المونيتور . مؤرشف من الأصل في 21 أبريل 2020. تم الاطلاع عليه في 19 مايو 2020 .
- ↑ "Beyaz Camaşır Asılamayan Şehir (ler)" [ المدن التي لا يمكن تعليق الغسيل فيها حتى يجف ] . سيفيل سيفالار (باللغة التركية). 13 أبريل 2020 . تم الاسترجاع في 19 مايو 2020 .
- ↑ حاتم، جينيفر (17 سبتمبر/أيلول 2019). "تركيا: الرقابة تُعيق عمل باحثي التلوث" . DW.COM . دويتشه فيله . مؤرشف من الأصل في 12 أبريل/نيسان 2020. تم الاطلاع عليه في 19 مايو/أيار 2020 .
- ↑ المفوضية الأوروبية (2019) ، ص 93: "لا تزال هناك شكاوى بشأن تطبيق سيادة القانون في قرارات المحاكم المتعلقة بالقضايا البيئية وبشأن المشاركة العامة والحق في الحصول على المعلومات البيئية".
- ↑ "Soma Termik Santrali'nde emisyon oranlarını Bakanlığa anlık bildiren sistem kuruldu" . صباح (بالتركية) . تم الاسترجاع في 24 يونيو 2020 .
- ↑ "الاستخراجية، الدولة، والصراعات الاجتماعية والبيئية: تركيا والإكوادور" . ذا ميديا لاين . 20 سبتمبر 2020. تاريخ الاطلاع: 20 سبتمبر 2020 .
- ↑ "محطات توليد الطاقة بالفحم في تركيا | سويتش كول" . www.switchcoal.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 يوليو 2024 .
- 1 2 "اضغط" . www.switchcoal.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 يوليو 2024 .
مصادر
- أتيليجان، بورجين؛ أزاباجيتش، أديسا (2016). "تقييم متكامل لاستدامة دورة حياة توليد الكهرباء في تركيا" . سياسة الطاقة . 93 : 168-186 . Bibcode : 2016EnPol..93..168A . doi : 10.1016/j.enpol.2016.02.055 .
- تقرير جرد غازات الاحتباس الحراري في تركيا [ تقرير من معهد الإحصاء التركي ] . المعهد الإحصائي التركي (تقرير فني). 13 أبريل 2021.
- جداول جرد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في تركيا 1990-2019 بصيغة التقرير الموحدة (CRF) [ جداول TurkStat ] (TUR_2021_2019_13042021_230815.xlsx) . معهد الإحصاء التركي (تقرير فني). أبريل 2021.
- ايتاج ، أورهان (مايو 2020). Ülkemi̇zdeki̇ Kömür Yakitli Santrallar çevre Mevzuatiyla uyumlu mu? [ هل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في تركيا متوافقة مع القوانين البيئية؟ ] (PDF) (تقرير) (باللغة التركية). TMMOB Maki̇na Mühendi̇sleri̇ Odasi. رقم ISBN 978-605-01-1367-9.
- الوكالة الدولية للطاقة (مارس 2021). تركيا 2021 - مراجعة سياسة الطاقة (تقرير فني). الوكالة الدولية للطاقة .
- إيفيموفا، تاتيانا؛ مازور، يوجين؛ ميغوتو، ماورو؛ رامبالي، ميكايلا؛ سامسون، راشيل (فبراير 2019). مراجعات الأداء البيئي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: تركيا 2019. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (تقرير). مراجعات الأداء البيئي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. doi : 10.1787/9789264309753-en . ISBN 9789264309760.
- المفوضية الأوروبية (مايو 2019). "تقرير تركيا 2019" (ملف PDF) .
- تركستات (أبريل 2020). تقرير مخزون الغازات الدفيئة التركية [ تقرير تركستات ] (أبلغ عن).
روابط خارجية
- الفحم في تركيا
- الطاقة الكهربائية في تركيا
