التدفئة المركزية


التدفئة المركزية (المعروفة أيضًا بشبكات التدفئة ) هي نظام لتوزيع الحرارة المولدة في موقع مركزي عبر شبكة من الأنابيب المعزولة لتلبية احتياجات التدفئة السكنية والتجارية، مثل تدفئة المساحات وتسخين المياه . غالبًا ما تُستمد الحرارة من محطة توليد مشترك تعمل بالوقود الأحفوري أو الكتلة الحيوية ، ولكن تُستخدم أيضًا محطات الغلايات الحرارية فقط ، والتدفئة الجيوحرارية ، والمضخات الحرارية ، والتدفئة الشمسية المركزية ، بالإضافة إلى الحرارة المهدرة من المصانع وتوليد الكهرباء من الطاقة النووية . توفر محطات التدفئة المركزية كفاءة أعلى وتحكمًا أفضل في التلوث مقارنةً بالغلايات المحلية. ووفقًا لبعض الأبحاث، تُعد التدفئة المركزية مع التوليد المشترك للحرارة والطاقة (CHPDH) أرخص طريقة لخفض انبعاثات الكربون، ولها أحد أدنى البصمات الكربونية بين جميع محطات توليد الطاقة الأحفورية. [ 1 ]
يحتل نظام التدفئة المركزية المرتبة 27 في قائمة مشروع دراوداون لأفضل 100 حل لظاهرة الاحتباس الحراري . [ 2 ] [ 3 ]
تاريخ
يعود أصل التدفئة المركزية إلى الحمامات والبيوت الزجاجية التي كانت تُسخّن بالماء الساخن في العصور القديمة، ولعلّ أشهرها اليوم يعود إلى الإمبراطورية الرومانية . ويُعتبر نظام توزيع المياه الساخنة في شود-إيغ بفرنسا عمومًا أول نظام تدفئة مركزية حقيقي. وقد استخدم هذا النظام الطاقة الحرارية الأرضية لتوفير التدفئة لحوالي 30 منزلًا، وبدأ تشغيله في القرن الرابع عشر. [ 4 ]
بدأت الأكاديمية البحرية الأمريكية في أنابوليس خدمة التدفئة المركزية بالبخار عام 1853. وبدأ معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا خدمة التدفئة المركزية بالبخار التي تعمل بالفحم عام 1916 عندما انتقل إلى كامبريدج، ماساتشوستس . [ 5 ] [ 6 ]
على الرغم من أن هذه الأنظمة والعديد من الأنظمة الأخرى قد عملت على مر القرون، إلا أن أول نظام تدفئة مركزية ناجح تجارياً تم إطلاقه في لوكبورت، نيويورك ، في عام 1877 من قبل المهندس الهيدروليكي الأمريكي بيردسيل هولي ، الذي يعتبر مؤسس التدفئة المركزية الحديثة.
أجيال من التدفئة المركزية

بشكل عام، تعتمد جميع أنظمة التدفئة المركزية الحديثة على الطلب، أي أن مزود التدفئة يستجيب لطلب المستهلكين ويضمن توفير درجة حرارة وضغط مياه كافيين لتوصيل الحرارة المطلوبة للمستخدمين. لكل جيل سمة مميزة تميزه عن الأجيال السابقة، ويمكن استخدام هذه السمة كمؤشر على حالة تطور نظام التدفئة المركزية الحالي.
الجيل الأول
كان الجيل الأول نظامًا يعمل بالبخار والفحم ، وقد طُرح لأول مرة في الولايات المتحدة في ثمانينيات القرن التاسع عشر، وانتشر استخدامه في بعض الدول الأوروبية أيضًا. وظلّ هذا النظام متطورًا حتى ثلاثينيات القرن العشرين. كانت هذه الأنظمة تنقل البخار ذي درجة الحرارة العالية جدًا عبر قنوات خرسانية، ولذلك لم تكن فعّالة أو موثوقة أو آمنة. واليوم، يُعتبر هذا الجيل قديمًا من الناحية التقنية. ومع ذلك، لا تزال بعض هذه الأنظمة قيد الاستخدام، كما هو الحال في نيويورك وباريس. وقد جرى تحديث أنظمة أخرى بُنيت في الأصل. [ 7 ]
الجيل الثاني
طُوّر الجيل الثاني في ثلاثينيات القرن العشرين، واستمر بناؤه حتى سبعينياته. كان يعمل بالفحم والنفط، وتُنقل الطاقة عبر الماء الساخن المضغوط كناقل للحرارة. عادةً ما كانت درجة حرارة المياه المُزوّدة لهذه الأنظمة تتجاوز 100 درجة مئوية، وتستخدم أنابيب مياه داخل قنوات خرسانية، تُجمّع في الغالب في الموقع، بالإضافة إلى معدات ثقيلة. كان أحد الأسباب الرئيسية لهذه الأنظمة هو توفير الطاقة الأولية، الناتج عن استخدام محطات توليد الطاقة والحرارة المُدمجة. مع أن هذه الأنظمة استُخدمت أيضًا في بلدان أخرى، إلا أن الأنظمة النموذجية لهذا الجيل كانت أنظمة التدفئة المركزية على الطراز السوفيتي، والتي بُنيت بعد الحرب العالمية الثانية في العديد من دول أوروبا الشرقية. [ 7 ]
الجيل الثالث
في سبعينيات القرن الماضي، طُوّر الجيل الثالث من أنظمة التدفئة المركزية، واستُخدم لاحقًا في معظم الأنظمة حول العالم. يُعرف هذا الجيل أيضًا باسم "تقنية التدفئة المركزية الإسكندنافية" نظرًا لوجود العديد من الشركات المصنّعة لمكونات هذه الأنظمة في الدول الإسكندنافية. يعتمد الجيل الثالث على أنابيب مُسبقة الصنع ومعزولة، تُدفن مباشرةً في الأرض، ويعمل بدرجات حرارة منخفضة، عادةً ما تقل عن 100 درجة مئوية. كان الدافع الرئيسي لبناء هذه الأنظمة هو ضمان أمن الإمداد من خلال تحسين كفاءة الطاقة بعد أن أدت أزمتا النفط إلى انقطاع الإمدادات. ولذلك، اعتمدت هذه الأنظمة عادةً على الفحم والكتلة الحيوية والنفايات كمصادر للطاقة، بدلًا من النفط. في بعض الأنظمة، تُستخدم الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الشمسية أيضًا ضمن مزيج الطاقة. [ 7 ] على سبيل المثال، تستخدم باريس التدفئة الحرارية الأرضية من مصدر تتراوح درجة حرارته بين 55 و70 درجة مئوية على عمق يتراوح بين 1 و2 كيلومتر تحت سطح الأرض للتدفئة المنزلية منذ سبعينيات القرن الماضي. [ ٨ ] استُخدمت الطاقة النووية، لا سيما في دول الكتلة الشرقية السابقة، لتوفير التدفئة المركزية [ ٩ ] [ ١٠ ] ، ويجري باستمرار تركيب أنظمة جديدة في الصين. [ ١١ ] مصدر حرارة التدفئة المركزية النووية هو الحرارة المهدرة من مفاعلات الطاقة، ولكن طُرحت مقترحات لبناء مفاعلات مخصصة للتدفئة أو استخدام الحرارة المهدرة من أحواض الوقود المستهلك المعاد استخدامها [ ١٢ ] . [ ١٣ ] [ ١٤ ]
الجيل الرابع
يجري تطوير الجيل الرابع، [ 7 ] وقد بدأت عملية الانتقال إليه بالفعل في الدنمارك . [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] صُمم الجيل الرابع لمكافحة تغير المناخ ودمج نسب عالية من الطاقة المتجددة المتغيرة في التدفئة المركزية من خلال توفير مرونة عالية لنظام الكهرباء. [ 7 ]
وفقًا للمراجعة التي أجراها لوند وآخرون [ 7 ] ، يجب أن تتمتع تلك الأنظمة بالقدرات التالية:
- "القدرة على توفير التدفئة المركزية ذات درجة الحرارة المنخفضة لتدفئة المساحات وتوفير المياه الساخنة للاستخدام المنزلي للمباني القائمة، والمباني القائمة التي تم تجديدها لتوفير الطاقة، والمباني الجديدة منخفضة الطاقة."
- "القدرة على توزيع الحرارة في الشبكات مع انخفاض خسائر الشبكة."
- "القدرة على إعادة تدوير الحرارة من مصادر درجات الحرارة المنخفضة ودمج مصادر الحرارة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والحرارة الجوفية."
- "القدرة على أن تكون جزءًا لا يتجزأ من أنظمة الطاقة الذكية (أي شبكات الكهرباء والغاز والسوائل والشبكات الحرارية الذكية المتكاملة) بما في ذلك كونها جزءًا لا يتجزأ من أنظمة التبريد المركزي من الجيل الرابع."
- "القدرة على ضمان التخطيط المناسب، وهياكل التكلفة والتحفيز فيما يتعلق بالعمليات وكذلك الاستثمارات الاستراتيجية المتعلقة بالتحول إلى أنظمة طاقة مستدامة في المستقبل".
مقارنةً بالأجيال السابقة، تم خفض مستويات درجات الحرارة لزيادة كفاءة الطاقة في النظام، حيث تصل درجات حرارة جانب الإمداد إلى 70 درجة مئوية أو أقل. تشمل مصادر الحرارة المحتملة الحرارة المهدرة من الصناعة، ومحطات التوليد المشترك للحرارة والطاقة التي تحرق النفايات، ومحطات الطاقة الحيوية، والطاقة الحرارية الأرضية والشمسية (التدفئة الشمسية المركزية)، ومضخات الحرارة واسعة النطاق ، والحرارة المهدرة من أغراض التبريد ومراكز البيانات ، وغيرها من مصادر الطاقة المستدامة. مع هذه المصادر وتخزين الطاقة الحرارية واسع النطاق ، بما في ذلك التخزين الحراري الموسمي ، يُتوقع أن توفر أنظمة التدفئة المركزية من الجيل الرابع مرونةً في موازنة توليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية ، على سبيل المثال باستخدام مضخات الحرارة لدمج فائض الطاقة الكهربائية كحرارة عند وفرة طاقة الرياح، أو توفير الكهرباء من محطات الكتلة الحيوية عند الحاجة إلى طاقة احتياطية. [ 7 ] لذلك، تُعتبر مضخات الحرارة واسعة النطاق تقنيةً أساسيةً لأنظمة الطاقة الذكية ذات النسب العالية من الطاقة المتجددة التي تصل إلى 100%، ولأنظمة التدفئة المركزية المتقدمة من الجيل الرابع. [ 18 ] [ 7 ] [ 19 ]
الجيل الخامس / التدفئة المركزية الباردة

تقوم شبكة التدفئة والتبريد المركزية من الجيل الخامس (5GDHC)، [ 20 ] والتي تُسمى أيضًا التدفئة المركزية الباردة ، بتوزيع الحرارة عند درجة حرارة قريبة من درجة حرارة الأرض المحيطة: وهذا من حيث المبدأ يقلل من فقدان الحرارة إلى الأرض ويقلل الحاجة إلى عزل مكثف. يستخدم كل مبنى في الشبكة مضخة حرارية في غرفة المضخات الخاصة به لاستخراج الحرارة من الدائرة المحيطة عند الحاجة إلى التدفئة، ويستخدم نفس المضخة الحرارية بشكل عكسي لطرد الحرارة عند الحاجة إلى التبريد. في فترات الطلب المتزامن على التبريد والتدفئة، يسمح هذا باستخدام الحرارة المهدرة من التبريد في المضخات الحرارية في المباني التي تحتاج إلى التدفئة. [ 21 ] يُفضل التحكم في درجة الحرارة الإجمالية داخل الدائرة المحيطة عن طريق التبادل الحراري مع طبقة مياه جوفية أو مصدر مياه آخر منخفض الحرارة للحفاظ على درجة حرارة تتراوح بين 10 و25 درجة مئوية.
على الرغم من أن تكلفة تركيب أنابيب شبكات التدفئة والتبريد ذات درجة حرارة الأرض المحيطة أقل لكل قطر أنبوب مقارنةً بالأجيال السابقة، نظرًا لعدم حاجتها إلى نفس درجة العزل لدوائر الأنابيب، إلا أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن انخفاض فرق درجة الحرارة في شبكة الأنابيب يؤدي إلى استخدام أقطار أنابيب أكبر بكثير من الأجيال السابقة. ونظرًا لاشتراط وجود مضخة حرارية خاصة بكل مبنى متصل في أنظمة التدفئة والتبريد المركزية من الجيل الخامس، يمكن استخدام النظام كمصدر ومُستقبِل حراري للمضخة الحرارية، وذلك حسب وضع التشغيل (تدفئة أو تبريد). وكما هو الحال في الأجيال السابقة، تُعد شبكة الأنابيب بنية تحتية توفر من حيث المبدأ وصولًا مفتوحًا لمصادر حرارية مختلفة منخفضة الحرارة، مثل حرارة الأرض المحيطة، ومياه الأنهار والبحيرات والبحار والبحيرات الشاطئية، والحرارة المهدرة من المصادر الصناعية أو التجارية. [ 22 ]
بناءً على الوصف أعلاه، يتضح وجود فرق جوهري بين نظام التدفئة المركزية من الجيل الخامس (5GDHC) والأجيال السابقة، لا سيما في تخصيص توليد الحرارة. يؤثر هذا النظام الحيوي بشكل كبير عند مقارنة كفاءات الأجيال المختلفة، إذ يُحوّل تخصيص توليد الحرارة المقارنة من مجرد مقارنة لكفاءة نظام التوزيع إلى مقارنة لكفاءة نظام التزويد، حيث يجب تضمين كفاءة توليد الحرارة وكفاءة نظام التوزيع معًا.
يمكن للمبنى الحديث المزود بنظام توزيع حرارة داخلي منخفض الحرارة تركيب مضخة حرارية فعالة توفر حرارة عند 45 درجة مئوية. أما المبنى القديم المزود بنظام توزيع حرارة داخلي عالي الحرارة، كاستخدام المشعات مثلاً، فسيحتاج إلى مضخة حرارية عالية الحرارة لتوفير الحرارة.
ومن الأمثلة الأكبر على شبكة التدفئة والتبريد من الجيل الخامس مشروع ماين ووتر في مدينة هيرلين بهولندا. [ 23 ] [ 24 ] في هذه الحالة، تتمثل السمة المميزة في الوصول الفريد إلى منجم فحم مهجور مملوء بالماء داخل حدود المدينة، مما يوفر مصدر حرارة مستقرًا للنظام.
تم تركيب شبكة من الجيل الخامس ("شبكة الطاقة المتوازنة"، BEN) في عام 2016 في مبنيين كبيرين تابعين لجامعة لندن ساوث بانك كمشروع بحث وتطوير. [ 25 ] [ 26 ]
مصادر الحرارة
تستغل شبكات التدفئة المركزية مصادر الطاقة المختلفة، وأحيانًا بشكل غير مباشر من خلال بنية تحتية متعددة الأغراض مثل محطات توليد الطاقة والحرارة المشتركة (CHP، والتي تسمى أيضًا التوليد المشترك).
احتراق الوقود الأحفوري أو المتجدد
يُعدّ حرق الهيدروكربونات المصدر الأكثر استخدامًا للطاقة في التدفئة المركزية . ونظرًا لعدم كفاية إمدادات الوقود المتجدد، يُستخدم الفحم والغاز الأحفوريان على نطاق واسع في هذا المجال. [ 27 ] ويساهم حرق الهيدروكربونات الأحفورية عادةً في تغير المناخ ، إذ نادرًا ما تُستخدم أنظمة احتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون بدلًا من إطلاقه في الغلاف الجوي.
في حالة محطة التوليد المشترك، يُصمم إنتاج الحرارة عادةً لتلبية نصف ذروة حمل التدفئة الشتوية، ولكنه يوفر 90% من الحرارة المُستهلكة على مدار العام. ويُهدر جزء كبير من الحرارة المُنتجة في الصيف. تستطيع سعة الغلاية تلبية كامل الطلب على التدفئة دون مساعدة، كما يمكنها تغطية أي أعطال في محطة التوليد المشترك. ليس من المجدي اقتصاديًا تصميم محطة التوليد المشترك وحدها لتلبية كامل حمل التدفئة. في نظام البخار بمدينة نيويورك ، يبلغ هذا الحمل حوالي 2.5 جيجاواط. [ 28 ] [ 29 ] تمتلك ألمانيا أكبر قدر من محطات التوليد المشترك في أوروبا . [ 30 ]
يمكن أن تصل كفاءة محطة توليد الطاقة الحرارية البسيطة إلى 20-35%، [ 31 ] بينما يمكن لمحطة أكثر تطوراً، قادرة على استعادة الحرارة المهدرة، أن تصل إلى كفاءة طاقة إجمالية تقارب 80%. [ 31 ] وقد تقترب بعضها من 100% بالاعتماد على القيمة الحرارية الصغرى عن طريق تكثيف غازات الاحتراق أيضاً. [ 32 ]
الانشطار النووي
تُزوّد حوالي 40 محطة طاقة نووية شبكات التدفئة المركزية، معظمها في روسيا والصين وشرق أوروبا. [ 33 ] ويمكن حقن الحرارة الناتجة عن التفاعلات النووية المتسلسلة في شبكات التدفئة المركزية. ولا يؤدي ذلك إلى تلوث أنابيب التدفئة المركزية بالعناصر المشعة، حيث تُنقل الحرارة إلى الشبكة عبر مبادلات حرارية . [ 34 ] وليس من الضروري تقنيًا أن يكون المفاعل النووي قريبًا جدًا من شبكة التدفئة المركزية، إذ يمكن نقل الحرارة لمسافات طويلة (تتجاوز 200 كيلومتر) مع خسائر معقولة، باستخدام أنابيب معزولة . [ 35 ]
بما أن المفاعلات النووية لا تُسهم بشكلٍ كبير في تلوث الهواء أو الاحتباس الحراري ، فإنها تُعدّ بديلاً مُجدياً لاحتراق الوقود الأحفوري. مع ذلك، فإن نسبة ضئيلة فقط من المفاعلات النووية العاملة حالياً حول العالم مُرتبطة بشبكة التدفئة المركزية. وتوجد هذه المفاعلات في بلغاريا، والصين، والمجر، ورومانيا، وروسيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وسويسرا، وأوكرانيا. [ 36 ] [ 33 ]
كانت محطة سيبيرسكايا للطاقة النووية في الاتحاد السوفيتي أول محطة نووية لتوليد الطاقة والحرارة معًا ، حيث كانت تُزوّد مدينة سيفيرسك بالتدفئة المركزية منذ عام 1961 وجزءًا من مدينة تومسك منذ عام 1973، وتوقفت عن العمل في عام 2008. [ 37 ] وكانت محطة آغيستا للطاقة النووية في السويد مثالًا مبكرًا على التوليد المشترك للطاقة والحرارة، حيث كانت تُزوّد ضاحية من ضواحي العاصمة السويدية بكميات صغيرة من كلٍّ من الحرارة والكهرباء بين عامي 1964 و1974. أما محطة بيزناو للطاقة النووية في سويسرا، فتُنتج الكهرباء منذ عام 1969 وتُزوّد التدفئة المركزية منذ عام 1984. وبدأت محطة هاييانغ للطاقة النووية في الصين العمل في عام 2018، وبدأت بتزويد مدينة هاييانغ بالتدفئة على نطاق صغير في عام 2020. وبحلول نوفمبر 2022، كانت المحطة تستخدم 345 ميغاواط من الطاقة الحرارية لتدفئة 200 ألف منزل، لتحل محل 12 محطة تدفئة تعمل بالفحم. [ 38 ]
شهدت السنوات الأخيرة اهتمامًا متجددًا بالمفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs) وإمكاناتها في توفير التدفئة المركزية. [ 39 ] وفي حديثه في بودكاست "عمالقة الطاقة النووية " التابع لمركز تأثير الطاقة (EIC) ، أشار كريستر دالغرين، كبير المهندسين في شركة GE Vernova Hitachi للطاقة النووية ، إلى أن التدفئة المركزية قد تكون حافزًا لبناء محطات طاقة نووية جديدة في المستقبل. [ 40 ] ويمكن دمج تصميم OPEN100 ، وهو تصميم مفتوح المصدر خاص بمركز تأثير الطاقة للمفاعلات المعيارية الصغيرة، في نظام التدفئة المركزية. [ 41 ]
الحرارة الجوفية الطبيعية
تاريخ
تم استخدام التدفئة الحرارية الأرضية في بومبي ، وفي شوديس إيغ منذ القرن الرابع عشر. [ 42 ]
الدنمارك
يوجد في الدنمارك محطة واحدة للطاقة الحرارية الأرضية تعمل في ثيستيد منذ عام 1984. أما المحطتان الأخريان فقد أُغلقتا، إحداهما في كوبنهاغن (2005-2019) والأخرى في سوندربرغ (2013-2018). وقد عانت كلتاهما من مشاكل تتعلق بالرمال الناعمة والانسدادات. [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ]
بدأ تشغيل أول محطة واسعة النطاق في البلاد في سكيبي في آرهوس عام 2025، [ 46 ] ومن المتوقع أن تتمكن بحلول نهاية عام 2030 من تغطية ما يقرب من 20% من الطلب على التدفئة المركزية في آرهوس. [ 47 ]
أيسلندا
التدفئة المركزية § التباين الوطني
يتم تدفئة معظم سكان أيسلندا بواسطة الحرارة الجوفية.
الولايات المتحدة
أنظمة التدفئة المركزية الحرارية الأرضية ذات الاستخدام المباشر، والتي تستغل خزانات الطاقة الحرارية الأرضية وتوزع المياه الساخنة على مبانٍ متعددة لأغراض متنوعة، موجودة منذ أكثر من قرن في الولايات المتحدة ولكنها غير شائعة.
في عام 1890، تم حفر أولى الآبار للوصول إلى مصدر للمياه الساخنة خارج مدينة بويز بولاية أيداهو. وفي عام 1892، وبعد توصيل المياه إلى المنازل والشركات في المنطقة عبر خط أنابيب خشبي، تم إنشاء أول نظام تدفئة مركزية يعمل بالطاقة الحرارية الأرضية.
بحسب دراسة أجريت عام 2007، [ 48 ] كان هناك 22 نظامًا للتدفئة المركزية بالطاقة الحرارية الأرضية في الولايات المتحدة. وبحلول عام 2010، توقف اثنان من هذه الأنظمة عن العمل. [ 49 ] يوضح الجدول أدناه أنظمة التدفئة المركزية بالطاقة الحرارية الأرضية العشرين العاملة حاليًا في الولايات المتحدة.
| اسم النظام | مدينة | ولاية | سنة التأسيس | عدد العملاء | السعة ( ميغاواط حراري ) | الطاقة المولدة سنوياً (جيجاواط ساعة) | درجة حرارة النظام | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درجة فهرنهايت | درجة مئوية | |||||||
| منطقة مياه الينابيع الدافئة | بويز | بطاقة تعريف | 1892 | 275 | 3.6 | 8.8 | 175 | 79 |
| معهد أوريغون للتكنولوجيا | كلاماث فولز | أو | 1964 | 1 | 6.2 | 13.7 | 192 | 89 |
| ميدلاند | ميدلاند | SD | 1969 | 12 | 0.09 | 0.2 | 152 | 67 |
| كلية جنوب أيداهو | توين فولز | بطاقة تعريف | 1980 | 1 | 6.34 | 14 | 100 | 38 |
| فيليب | فيليب | SD | 1980 | 7 | 2.5 | 5.2 | 151 | 66 |
| باجوسا سبرينغز | باجوسا سبرينغز | CO | 1982 | 22 | 5.1 | 4.8 | 146 | 63 |
| مركز أيداهو كابيتال التجاري | بويز | بطاقة تعريف | 1982 | 1 | 3.3 | 18.7 | 150 | 66 |
| إلكو | إلكو | نيفادا | 1982 | 18 | 3.8 | 6.5 | 176 | 80 |
| مدينة بويز | بويز | بطاقة تعريف | 1983 | 58 | 31.2 | 19.4 | 170 | 77 |
| وارن إستيتس | رينو | نيفادا | 1983 | 60 | 1.1 | 2.3 | 204 | 96 |
| سان برناردينو | سان برناردينو | كاليفورنيا | 1984 | 77 | 12.8 | 22 | 128 | 53 |
| مدينة كلاماث فولز | كلاماث فولز | أو | 1984 | 20 | 4.7 | 10.3 | 210 | 99 |
| مانزانيتا إستيتس | رينو | نيفادا | 1986 | 102 | 3.6 | 21.2 | 204 | 95 |
| منطقة مدارس مقاطعة إلكو | إلكو | نيفادا | 1986 | 4 | 4.3 | 4.6 | 190 | 88 |
| ينابيع جيلا الساخنة | جلينوود | نيو مكسيكو | 1987 | 15 | 0.3 | 0.9 | 140 | 60 |
| مستشفى فورت بويز للمحاربين القدامى، بويز | بويز | بطاقة تعريف | 1988 | 1 | 1.8 | 3.5 | 161 | 72 |
| مزرعة كاناكا رابيدز | بوهل | بطاقة تعريف | 1989 | 42 | 1.1 | 2.4 | 98 | 37 |
| مجتمع البحث عن الحقيقة | كانبي | كاليفورنيا | 2003 | 1 | 0.5 | 1.2 | 185 | 85 |
| بلافديل | بلافديل | يو تي | 2003 | 1 | 1.98 | 4.3 | 175 | 79 |
| ليكفيو | ليكفيو | أو | 2005 | 1 | 2.44 | 3.8 | 206 | 97 |
الطاقة الشمسية الحرارية

ازداد استخدام الطاقة الشمسية الحرارية للتدفئة المركزية في الدنمارك وألمانيا [ 51 ] في السنوات الأخيرة. [ 52 ] تتضمن هذه الأنظمة عادةً تخزينًا حراريًا بين الفصول لضمان إنتاج حراري ثابت يوميًا وبين الصيف والشتاء. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك محطات فويينز [ 53 ] بقدرة 50 ميغاواط، ودرونينغلوند بقدرة 27 ميغاواط، ومارستال بقدرة 13 ميغاواط في الدنمارك. [ 54 ] [ 55 ] وقد تم توسيع هذه الأنظمة تدريجيًا لتلبية ما بين 10% و40% من احتياجات التدفئة السنوية لقرى هذه المحطات. تُركّب الألواح الشمسية الحرارية على الأرض في الحقول. [ 56 ] أما تخزين الحرارة فيشمل خزانات أرضية، ومجموعة آبار، وخزانات المياه التقليدية. وفي ألبرتا، كندا، حقق مشروع دريك لاندينغ للطاقة الشمسية رقمًا قياسيًا عالميًا بنسبة 97% من الطاقة الشمسية سنويًا لتلبية احتياجات التدفئة، وذلك باستخدام الألواح الشمسية الحرارية على أسطح المرائب وتخزين حراري في مجموعة آبار. [ 57 ] [ 58 ]
الحرارة الطبيعية أو حرارة النفايات ذات درجة الحرارة المنخفضة
في ستوكهولم، تم تركيب أول مضخة حرارية عام 1977 لتوفير التدفئة المركزية باستخدام خوادم IBM. تبلغ القدرة المركبة اليوم حوالي 660 ميغاواط من الحرارة، باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، ومياه البحر، والتبريد المركزي، ومراكز البيانات، ومتاجر البقالة كمصادر للحرارة. [ 59 ] [ 60 ] مثال آخر هو مشروع التدفئة المركزية في درامن فيرنفارم في النرويج، والذي ينتج 14 ميغاواط من الماء عند درجة حرارة 8 درجات مئوية فقط. تُعد المضخات الحرارية الصناعية مصادر حرارة فعالة لشبكات التدفئة المركزية. من بين استخدامات المضخات الحرارية الصناعية:
- تُستخدم المضخات الحرارية كمصدر أساسي للطاقة الحرارية، حيث يتم تسخين المياه من مصادر حرارية منخفضة الحرارة، مثل الأنهار والمضايق البحرية ومراكز البيانات ومصبات محطات توليد الطاقة ومصبات محطات معالجة مياه الصرف الصحي (والتي تتراوح درجة حرارتها عادةً بين 0 و25 درجة مئوية)، إلى درجة حرارة الشبكة التي تتراوح عادةً بين 60 و90 درجة مئوية. وعلى الرغم من استهلاك هذه الأجهزة للكهرباء، إلا أنها تنقل كمية من الحرارة تفوق استهلاكها للكهرباء بثلاثة إلى ستة أضعاف. ومن الأمثلة على ذلك نظام توزيع يستخدم مضخة حرارية لتسخين مياه الصرف الصحي الخام، وهو نظام في أوسلو، النرويج، تبلغ طاقته الحرارية 18 ميغاواط. [ 61 ]
- كوسيلة لاستعادة الحرارة من حلقة التبريد لمحطة توليد الطاقة لزيادة مستوى استعادة حرارة غازات المداخن (حيث يتم الآن تبريد أنبوب إرجاع محطة التدفئة المركزية بواسطة المضخة الحرارية) أو عن طريق تبريد حلقة البخار المغلقة وخفض ضغط التكثيف بشكل مصطنع وبالتالي زيادة كفاءة توليد الكهرباء.
- تُستخدم هذه التقنية لتبريد سائل غسل غازات المداخن (عادةً الماء) من 60 درجة مئوية بعد الحقن إلى 20 درجة مئوية قبل الحقن. ويتم استعادة الحرارة باستخدام مضخة حرارية، ويمكن بيعها وحقنها في شبكة المنشأة عند درجة حرارة أعلى بكثير (حوالي 80 درجة مئوية).
- عندما تصل الشبكة إلى طاقتها القصوى، يمكن فصل مستخدمي الأحمال الفردية الكبيرة عن أنبوب التغذية الساخن، ولنقل عند 80 درجة مئوية، وربطهم بأنبوب الإرجاع، عند 40 درجة مئوية مثلاً. بإضافة مضخة حرارية محلية لهذا المستخدم، يتم تبريد الأنبوب ذي درجة حرارة 40 درجة مئوية بشكل أكبر (حيث تُنقل الحرارة إلى مبخر المضخة الحرارية). يصبح خرج المضخة الحرارية حلقة مخصصة للمستخدم تتراوح درجة حرارتها بين 40 و70 درجة مئوية. بالتالي، تتغير سعة الشبكة الإجمالية مع تغير فرق درجة الحرارة الكلي للحلقة من 80 إلى 40 درجة مئوية إلى 80 - س (حيث س قيمة أقل من 40 درجة مئوية).
أُثيرت مخاوف بشأن استخدام مركبات الهيدروفلوروكربون كسائل تبريد في المضخات الحرارية الكبيرة. ورغم أن التسريب لا يُقاس عادةً، إلا أنه يُذكر عمومًا أنه منخفض نسبيًا، مثل 1% (مقارنةً بـ 25% لأنظمة التبريد في المتاجر الكبرى). وبالتالي، قد تُسرّب مضخة حرارية بقدرة 30 ميغاواط (سنويًا) حوالي 75 كيلوغرامًا من غاز التبريد R134a أو أي سائل تبريد آخر. [ 62 ]
مع ذلك، تسمح التطورات التقنية الحديثة باستخدام مُبرّدات المضخات الحرارية الطبيعية ذات معامل الاحترار العالمي المنخفض جدًا . كما أن مُبرّد ثاني أكسيد الكربون (R744، معامل الاحترار العالمي = 1) أو الأمونيا (R717، معامل الاحترار العالمي = 0) يتميزان، بحسب ظروف التشغيل، بكفاءة أعلى للمضخات الحرارية مقارنةً بالمُبرّدات التقليدية. ومن الأمثلة على ذلك شبكة تدفئة مركزية بقدرة 14 ميغاواط (حرارية) في درامن ، النرويج، تُغذّى بمضخات حرارية تعمل بمياه البحر وتستخدم مُبرّد R717، وتعمل منذ عام 2011. تُضخ المياه بدرجة حرارة 90 درجة مئوية إلى دائرة التدفئة المركزية (وتعود بدرجة حرارة 65 درجة مئوية). تُستخرج الحرارة من مياه البحر (من عمق 18 مترًا ) التي تتراوح درجة حرارتها بين 8 و9 درجات مئوية على مدار العام، مما يُعطي مُعامل أداء متوسطًا يبلغ حوالي 3.15. وفي هذه العملية، تُبرّد مياه البحر إلى 4 درجات مئوية، ولكن لا يُستفاد من هذا المورد. في نظام المناطق الذي يمكن فيه استخدام المياه المبردة لتكييف الهواء، سيكون معامل الأداء الفعال أعلى بكثير. [ 62 ]
في المستقبل، ستشهد المضخات الحرارية الصناعية مزيدًا من خفض انبعاثات الكربون من خلال استخدام فائض الطاقة الكهربائية المتجددة (التي تُهدر عادةً لتلبية الطلب على الشبكة) من مصادر طاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها، ومن خلال زيادة الاعتماد على مصادر الحرارة المتجددة (حرارة البحيرات والمحيطات والطاقة الحرارية الأرضية وغيرها). علاوة على ذلك، يُتوقع تحقيق كفاءة أعلى من خلال التشغيل على شبكة الجهد العالي. [ 63 ]
مُراكمات الحرارة والتخزين

تُستخدم خزانات حرارية كبيرة الحجم بشكل متزايد مع شبكات التدفئة المركزية لزيادة الكفاءة والعائدات المالية إلى أقصى حد. يسمح هذا بتشغيل وحدات التوليد المشترك للطاقة في أوقات ذروة التعرفة الكهربائية، حيث يحقق إنتاج الكهرباء معدلات عائد أعلى بكثير من إنتاج الحرارة، مع تخزين فائض الحرارة. كما يسمح بتجميع الحرارة الشمسية في الصيف وإعادة توزيعها خارج الموسم في خزانات معزولة كبيرة الحجم ولكنها منخفضة التكلفة نسبيًا، أو في أنظمة الآبار. يُتوقع أن تبلغ نسبة فقدان الحرارة في البركة المعزولة التي تبلغ سعتها 203,000 متر مكعب في فوجينز حوالي 8%. [ 53 ]
مع توجه دول أوروبية مثل ألمانيا والدنمارك نحو مستويات عالية جدًا من الطاقة المتجددة (80% و100% على التوالي بحلول عام 2050) لجميع استخدامات الطاقة، ستتزايد فترات فائض إنتاج الطاقة الكهربائية المتجددة. ويمكن لمضخات الحرارة الاستفادة من هذا الفائض من الكهرباء الرخيصة لتخزين الحرارة لاستخدامها لاحقًا. [ 64 ] [ 65 ] ويُعتبر هذا الربط بين قطاع الكهرباء وقطاع التدفئة ( تحويل الطاقة إلى منتجات أخرى ) عاملًا أساسيًا لأنظمة الطاقة التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة المتجددة. [ 66 ]
توزيع الحرارة




بعد توليد الحرارة، تُوزَّع على المستهلك عبر شبكة من الأنابيب المعزولة. تتكون أنظمة التدفئة المركزية من خطوط تغذية وخطوط إرجاع. عادةً ما تُركَّب الأنابيب تحت الأرض، ولكن توجد أيضًا أنظمة ذات أنابيب فوق الأرض. يؤدي بدء تشغيل نظام التدفئة المركزية وإيقافه، بالإضافة إلى تقلبات الطلب على الحرارة ودرجة الحرارة المحيطة، إلى دورات حرارية وميكانيكية على الأنابيب نتيجة التمدد الحراري. يُعاكس التمدد المحوري للأنابيب جزئيًا بقوى الاحتكاك بين الأرض والغلاف، مع انتقال إجهادات القص عبر رابطة رغوة البولي يوريثان. لذلك، سهّل استخدام الأنابيب المعزولة مسبقًا طرق التركيب، حيث يُستخدم التمديد البارد بدلًا من تجهيزات التمدد مثل المعوضات أو الانحناءات على شكل حرف U، مما يجعله أكثر فعالية من حيث التكلفة. [ 67 ] تتكون مجموعة الأنابيب المعزولة مسبقًا من أنبوب فولاذي لنقل الحرارة، وطبقة عازلة ( رغوة البولي يوريثان )، وغلاف من البولي إيثيلين ، وترتبط هذه المكونات ببعضها بواسطة المادة العازلة. [ 68 ] على الرغم من أن البولي يوريثان يتمتع بخصائص ميكانيكية وحرارية ممتازة، إلا أن السمية العالية لثنائي إيزوسيانات اللازمة لتصنيعه قد حدّت من استخدامه. [ 69 ] وقد حفّز هذا الأمر إجراء أبحاث حول رغوة عازلة بديلة مناسبة للتطبيق، [ 70 ] والتي تشمل بولي إيثيلين تيريفثالات (PET) [ 71 ] وبولي بيوتيلين (PB-1). [ 72 ]
يمكن تركيب وحدات تخزين الحرارة داخل النظام لتوزيع أحمال الذروة بالتساوي.
يُعدّ الماء أو الماء المحمص الوسيلة الشائعة لتوزيع الحرارة ، ولكن يُستخدم البخار أيضًا. وتكمن ميزة البخار في إمكانية استخدامه في العمليات الصناعية، بالإضافة إلى أغراض التدفئة ، نظرًا لارتفاع درجة حرارته. أما عيبه، فهو ارتفاع فقد الحرارة بسبب ارتفاع درجة حرارته. كما أن الكفاءة الحرارية لمحطات التوليد المشترك تنخفض بشكل ملحوظ عند استخدام البخار عالي الحرارة كوسيط تبريد، مما يُقلل من إنتاج الطاقة الكهربائية . ولا تُستخدم زيوت نقل الحرارة عادةً في التدفئة المركزية، على الرغم من سعتها الحرارية الأعلى من الماء، نظرًا لارتفاع تكلفتها وتأثيرها البيئي.
على مستوى المستهلك، عادةً ما يتم توصيل شبكة التدفئة بنظام التدفئة المركزي للمساكن عبر مبادلات حرارية (محطات فرعية للتدفئة): لا تختلط سوائل التشغيل في الشبكتين (عادةً الماء أو البخار). ومع ذلك، يُستخدم التوصيل المباشر في نظام أودنسه .
يبلغ متوسط الفقد السنوي للطاقة الحرارية من خلال التوزيع حوالي 10%، كما هو الحال في شبكة التدفئة المركزية في النرويج. [ 73 ]
قياس الحرارة
غالبًا ما تُسجّل كمية الحرارة المُقدّمة للمستهلكين باستخدام عدادات الحرارة لتشجيع ترشيد الاستهلاك وزيادة عدد المستهلكين، إلا أن هذه العدادات باهظة الثمن. ونظرًا لتكلفة عدادات الحرارة، يُعدّ قياس استهلاك المياه بديلاً مناسبًا، إذ تُعتبر عدادات المياه أرخص بكثير من عدادات الحرارة، ولها ميزة تشجيع المستهلكين على استخلاص أكبر قدر ممكن من الحرارة، مما يؤدي إلى انخفاض درجة حرارة المياه العائدة، وبالتالي زيادة كفاءة توليد الطاقة.
تم تركيب العديد من الأنظمة في ظل اقتصاد اشتراكي (كما هو الحال في دول الكتلة الشرقية سابقًا ) كان يفتقر إلى عدادات الحرارة ووسائل ضبط كمية التدفئة المُوَصَّلة لكل شقة. [ 74 ] [ 75 ] وقد أدى ذلك إلى هدر كبير للطاقة، حيث كان على المستخدمين فتح النوافذ عند ارتفاع درجة الحرارة، مما أدى إلى هدر الطاقة وتقليل عدد المشتركين. [ 76 ]
حجم الأنظمة
تختلف أنظمة التدفئة المركزية في حجمها. تغطي بعض الأنظمة مدنًا بأكملها مثل ستوكهولم أو فلنسبورغ ، باستخدام شبكة من الأنابيب الرئيسية الكبيرة بقطر 1000 مم متصلة بأنابيب ثانوية - على سبيل المثال بقطر 200 مم، والتي بدورها تتصل بأنابيب ثالثية قد يكون قطرها 25 مم والتي قد تتصل بما بين 10 إلى 50 منزلًا.
قد تكون بعض مخططات التدفئة المركزية مصممة لتلبية احتياجات قرية صغيرة أو منطقة من مدينة ما، وفي هذه الحالة ستكون هناك حاجة فقط إلى الأنابيب الثانوية والثالثية.
قد يتم تصميم بعض المخططات لخدمة عدد محدود من المساكن فقط، حوالي 20 إلى 50 منزلاً، وفي هذه الحالة لا يلزم سوى أنابيب ذات حجم ثالثي.
الإيجابيات والسلبيات
تتميز أنظمة التدفئة المركزية بمزايا عديدة مقارنةً بأنظمة التدفئة الفردية. فهي عادةً ما تكون أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، وذلك بفضل الإنتاج المتزامن للحرارة والكهرباء في محطات توليد الطاقة والحرارة المشتركة. وهذا بدوره يُسهم في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري . [ 77 ] كما تتميز وحدات الاحتراق الأكبر حجماً بنظام تنظيف غازات الاحتراق الأكثر تطوراً من أنظمة الغلايات الفردية. وفي حالة فائض الحرارة الناتج عن الصناعات، لا تستخدم أنظمة التدفئة المركزية وقوداً إضافياً لأنها تستعيد الحرارة التي كانت ستُهدر في البيئة.
يتطلب نظام التدفئة المركزية التزامًا ماليًا طويل الأجل، وهو ما لا يتناسب مع التركيز على العوائد قصيرة الأجل للاستثمار. تشمل فوائده للمجتمع توفير تكاليف الطاقة من خلال استخدام الطاقة الحرارية الفائضة والمهدرة، وتقليل الاستثمار في معدات التدفئة المنزلية أو المباني. تتطلب شبكات التدفئة المركزية، ومحطات الغلايات الحرارية، ومحطات التوليد المشترك للطاقة، نفقات رأسمالية وتمويلًا أوليًا مرتفعًا. ولن تُترجم هذه الاستثمارات إلى عمليات مربحة لأصحاب أنظمة التدفئة المركزية أو مشغلي محطات التوليد المشترك للطاقة والحرارة إلا إذا نُظر إليها كاستثمارات طويلة الأجل. تُعد التدفئة المركزية أقل جاذبية للمناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة، نظرًا لارتفاع تكلفة الاستثمار لكل أسرة. كما أنها أقل جاذبية في المناطق التي تضم العديد من المباني الصغيرة، مثل المنازل المنفصلة، مقارنةً بالمناطق التي تضم عددًا أقل من المباني الكبيرة، مثل المجمعات السكنية، لأن كل توصيلة بمنزل عائلي واحد مكلفة للغاية.
قضايا الملكية والاحتكار وهياكل التسعير
في كثير من الحالات، تكون مشاريع التدفئة المركزية الكبيرة التي تجمع بين الطاقة الحرارية والكهربائية مملوكة لجهة واحدة. كان هذا هو الحال عادةً في دول الكتلة الشرقية السابقة. مع ذلك، في العديد من المشاريع، تكون ملكية محطة التوليد المشترك منفصلة عن الجزء المستخدم للحرارة.
ومن الأمثلة على ذلك مدينة وارسو، حيث يوجد نظام ملكية مشتركة، إذ تمتلك شركة PGNiG Termika وحدة التوليد المشترك، بينما تمتلك شركة Veolia 85% من شبكة توزيع الحرارة، أما النسبة المتبقية فتُدار من قبل البلدية والعمال. وبالمثل، فإن جميع مشاريع التوليد المشترك للحرارة والطاقة الكبيرة في الدنمارك تعتمد نظام الملكية المشتركة.
تُقدّم السويد مثالاً بديلاً حيث يتم تحرير سوق التدفئة. ففي السويد، من الشائع عدم فصل ملكية شبكة التدفئة المركزية عن ملكية محطات التوليد المشترك، وشبكة التبريد المركزية، ومضخات الحرارة المركزية. كما توجد أمثلة أخرى حيث أدت المنافسة إلى ظهور شبكات متوازية وشبكات مترابطة تتعاون فيها شركات مرافق متعددة.
في المملكة المتحدة، وردت شكاوى من احتكار شركات التدفئة المركزية للسوق بشكل مفرط وعدم كفاية الرقابة عليها، [ 78 ] وهي مشكلة يدركها القطاع، وقد اتخذ خطوات لتحسين تجربة المستهلك من خلال استخدام مواثيق العملاء التي وضعها صندوق التدفئة. ويلجأ بعض العملاء إلى القضاء ضد الموردين بتهمة التضليل والممارسات التجارية غير العادلة، مدعين أن التدفئة المركزية لا تحقق الوفورات التي وعد بها العديد من موردي التدفئة. [ 79 ]
التباين الوطني
نظراً لاختلاف الظروف من مدينة لأخرى، فإن كل نظام تدفئة مركزية فريد من نوعه. إضافةً إلى ذلك، تختلف الدول في إمكانية الوصول إلى مصادر الطاقة الأولية، وبالتالي تختلف في نهجها تجاه أسواق التدفئة داخل حدودها.
أوروبا
منذ عام 1954، دأبت منظمة يوروهيت آند باور على الترويج للتدفئة المركزية في أوروبا. وقد أجرت المنظمة تحليلاً لأسواق التدفئة والتبريد المركزية في أوروبا ضمن مشروعها "إيكوهيت كول" المدعوم من المفوضية الأوروبية . وأشارت دراسة منفصلة بعنوان "خارطة طريق التدفئة في أوروبا" إلى أن التدفئة المركزية قادرة على خفض أسعار الطاقة في الاتحاد الأوروبي حتى عام 2050. [ 80 ] ويتأثر الإطار القانوني في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حالياً بتوجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن أنظمة التوليد المشترك للطاقة والحرارة .
التوليد المشترك للطاقة في أوروبا
أدرج الاتحاد الأوروبي بنشاط تقنية التوليد المشترك للطاقة والحرارة في سياسته الطاقية من خلال توجيه التوليد المشترك للطاقة والحرارة. في سبتمبر/أيلول 2008، خلال جلسة استماع لمجموعة العمل المعنية بالإسكان الحضري في البرلمان الأوروبي، نُقل عن مفوض الطاقة أندريس بييبالجس قوله: "إن أمن الإمداد يبدأ فعلياً بكفاءة الطاقة". [ 81 ] وقد أُقرت كفاءة الطاقة والتوليد المشترك للطاقة في الفقرات الافتتاحية لتوجيه الاتحاد الأوروبي بشأن التوليد المشترك للطاقة والحرارة 2004/08/EC. ويهدف هذا التوجيه إلى دعم التوليد المشترك للطاقة والحرارة ووضع آلية لحساب قدرات التوليد المشترك لكل دولة. وقد شهد تطور التوليد المشترك للطاقة والحرارة تفاوتاً كبيراً على مر السنين، وتأثر بشكل كبير بالظروف الوطنية خلال العقود الماضية.
بشكل عام، يُنتج الاتحاد الأوروبي حاليًا 11% من كهربائه باستخدام تقنية التوليد المشترك، مما يوفر لأوروبا ما يُقدّر بنحو 35 مليون طن مكافئ نفط سنويًا. [ 82 ] ومع ذلك، توجد اختلافات كبيرة بين الدول الأعضاء، حيث تتراوح نسبة توفير الطاقة من 2% إلى 60%. وتضم أوروبا ثلاث دول ذات اقتصادات تعتمد بشكل مكثف على التوليد المشترك في العالم: الدنمارك، وهولندا، وفنلندا. [ 83 ]
تبذل دول أوروبية أخرى جهودًا حثيثة لرفع كفاءتها. وتشير التقارير الألمانية إلى إمكانية تلبية أكثر من 50% من إجمالي الطلب على الكهرباء في البلاد من خلال التوليد المشترك للطاقة والحرارة. وقد حددت ألمانيا هدفًا لمضاعفة نسبة التوليد المشترك للطاقة والحرارة من 12.5% إلى 25% بحلول عام 2020، وأصدرت تشريعات داعمة في هذا الشأن في "الوزارة الاتحادية للاقتصاد والتكنولوجيا" (BMWi) في أغسطس 2007. كما تدعم المملكة المتحدة بنشاط التدفئة المركزية. وفي ضوء هدفها المتمثل في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 80% بحلول عام 2050، حددت الحكومة هدفًا لتوفير ما لا يقل عن 15% من الكهرباء الحكومية من التوليد المشترك للطاقة والحرارة بحلول عام 2010. [ 84 ] وتشمل التدابير الأخرى التي اتخذتها المملكة المتحدة لتشجيع نمو التوليد المشترك للطاقة والحرارة الحوافز المالية، ودعم المنح، وإطار تنظيمي أوسع، والقيادة الحكومية والشراكة.
وفقًا لنموذج وكالة الطاقة الدولية لعام 2008 لتوسيع نطاق التوليد المشترك للطاقة في دول مجموعة الثماني، فإن توسيع نطاق التوليد المشترك للطاقة في فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وحدها من شأنه أن يضاعف فعليًا وفورات الوقود الأساسي الحالية بحلول عام 2030. وهذا من شأنه أن يزيد وفورات أوروبا من 155 تيراواط/ساعة اليوم إلى 465 تيراواط/ساعة في عام 2030. كما سيؤدي ذلك إلى زيادة تتراوح بين 16% و29% في إجمالي الكهرباء المولدة بالتوليد المشترك للطاقة في كل دولة بحلول عام 2030.
تتلقى الحكومات في مساعيها المتعلقة بمحطات التوليد المشترك للطاقة والحرارة دعماً من منظمات مثل COGEN Europe ، التي تُعدّ مركزاً معلوماتياً لأحدث المستجدات في سياسة الطاقة الأوروبية. وتُمثّل COGEN المنظمة الجامعة في أوروبا التي تُعنى بمصالح قطاع التوليد المشترك للطاقة والحرارة، ومستخدمي هذه التقنية، وتُروّج لفوائدها في الاتحاد الأوروبي وعموم أوروبا. وتحظى المنظمة بدعم أبرز الجهات الفاعلة في هذا القطاع، بما في ذلك شركات الغاز والكهرباء، وشركات خدمات الطاقة، وموردي المعدات، والشركات الاستشارية، ومنظمات الترويج الوطنية، وشركات الخدمات المالية وغيرها.
تشير استراتيجية الطاقة للاتحاد الأوروبي لعام 2016 إلى زيادة استخدام التدفئة المركزية. [ 85 ]
النمسا


يوجد أكبر نظام تدفئة مركزية في النمسا في فيينا (Fernwärme Wien) - مع العديد من الأنظمة الأصغر المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.
تتولى شركة "Wien Energie" إدارة نظام التدفئة المركزية في فيينا. وخلال السنة المالية 2004/2005، تم بيع ما مجموعه 5163 جيجاواط/ساعة، منها 1602 جيجاواط/ساعة إلى 251224 شقة ومنزلًا خاصًا، و3561 جيجاواط/ساعة إلى 5211 عميلًا رئيسيًا. وتُساهم محارق النفايات البلدية الثلاثة الكبيرة بنسبة 22% من إجمالي الطاقة المُباعة، حيث تُنتج 116 جيجاواط/ساعة من الكهرباء و1220 جيجاواط/ساعة من الحرارة. أما الحرارة المُهدرة من محطات توليد الطاقة البلدية والمصانع الصناعية الكبيرة فتُمثل 72% من الإجمالي. ويتم إنتاج النسبة المتبقية البالغة 6% بواسطة غلايات التدفئة التي تعمل بالوقود الأحفوري لتلبية ذروة الطلب. وتُنتج محطة توليد الطاقة التي تعمل بالكتلة الحيوية الحرارة منذ عام 2006.
أما في بقية أنحاء النمسا، فقد تم إنشاء محطات التدفئة المركزية الأحدث كمحطات تعمل بالكتلة الحيوية أو كمحطات توليد الطاقة المشتركة بالكتلة الحيوية مثل التدفئة المركزية بالكتلة الحيوية في مودلينغ أو التدفئة المركزية بالكتلة الحيوية في بادن .
تحتوي معظم أنظمة التدفئة المركزية القديمة التي تعمل بالوقود الأحفوري على مُجمِّع للتدفئة المركزية ، بحيث يكون من الممكن إنتاج طاقة التدفئة المركزية الحرارية فقط في الوقت الذي يكون فيه سعر الطاقة الكهربائية مرتفعًا.
بلجيكا
تتمتع بلجيكا بنظام التدفئة المركزية في العديد من المدن. أكبر نظام موجود في مدينة غنت الفلمنكية ، ويبلغ طول شبكة أنابيب محطة توليد الطاقة هذه 22 كيلومترًا. يعود تاريخ النظام إلى عام 1958. [ 87 ]
بلغاريا
تتمتع بلغاريا بنظام تدفئة مركزية في حوالي اثنتي عشرة مدينة وبلدة. ويقع أكبر نظام في العاصمة صوفيا ، حيث توجد أربع محطات توليد طاقة (محطتان لتوليد الطاقة والحرارة ومحطتان لتسخين المياه ) تُزود معظم أنحاء المدينة بالتدفئة. ويعود تاريخ هذا النظام إلى عام 1949. [ 88 ]
الجمهورية التشيكية
يوجد في براغ أكبر نظام تدفئة مركزية في جمهورية التشيك ، وهو مملوك ومدار من قبل شركة براغسكا تيبلارينسكا، ويخدم 265 ألف منزل، ويبيع حوالي 13 بيتاجول من الحرارة سنويًا. ويتم إنتاج معظم هذه الحرارة فعليًا كحرارة مهدرة في محطة توليد الطاقة الحرارية في ميلنيك ، التي تبعد 30 كيلومترًا . وتنتشر في أنحاء البلاد أنظمة تدفئة مركزية أصغر حجمًا [ 89 ] ، تشمل استخدام الحرارة المهدرة، وحرق النفايات الصلبة البلدية ، ومحطات توليد الحرارة .
الدنمارك
في الدنمارك، تغطي التدفئة المركزية أكثر من 64% من احتياجات التدفئة المركزية وتسخين المياه ، وتعتمد في معظمها على الكتلة الحيوية المستوردة، [ 90 ] ولكن بشكل متزايد على الكهرباء منخفضة التكلفة باستخدام مضخات حرارية كبيرة وسخانات مياه كبيرة وأنظمة تخزين حراري. [ 64 ] [ 91 ] في عام 2007، تم إنتاج 80.5% من التدفئة المركزية بواسطة محطات توليد الطاقة والحرارة المشتركة . تستخدم مدن مثل آلبورغ مجموعة واسعة من مصادر إعادة استخدام الحرارة المهدرة، بما في ذلك مصانع الإسمنت وحتى المحارق . [ 92 ] شكلت الحرارة المستردة من حرق النفايات 20.4% من إجمالي إنتاج التدفئة المركزية في الدنمارك. [ 93 ] في عام 2013، استوردت الدنمارك 158,000 طن من النفايات لحرقها. [ 94 ] تمتلك معظم المدن الرئيسية في الدنمارك شبكات تدفئة مركزية واسعة، بما في ذلك شبكات نقل تعمل بدرجة حرارة تصل إلى 125 درجة مئوية وضغط 25 بار، وشبكات توزيع تعمل بدرجة حرارة تصل إلى 95 درجة مئوية وضغط يتراوح بين 6 و10 بار. يوجد أكبر نظام تدفئة مركزية في الدنمارك في منطقة كوبنهاغن ، وتديره شركتا CTR I/S وVEKS I/S. في وسط كوبنهاغن، تخدم شبكة CTR ما مجموعه 275,000 منزل (90-95% من سكان المنطقة) عبر شبكة أنابيب توزيع مزدوجة بطول 54 كيلومترًا، توفر طاقة قصوى تبلغ 663 ميغاواط، [ 95 ] ويتم دمج جزء منها مع التبريد المركزي . [ 96 ] يبلغ سعر التدفئة من CTR للمستهلك حوالي 49 يورو لكل ميغاواط ساعة بالإضافة إلى الضرائب (عام 2009). [ 97 ] وتعتمد العديد من المدن على التدفئة الشمسية المركزية مع أنواع مختلفة من تخزين الطاقة الحرارية.
تضم جزيرة سامسو الدنماركية ثلاث محطات تعمل بالوقود المصنوع من القش لإنتاج التدفئة المركزية. [ 98 ]
فنلندا
في فنلندا، تُشكّل التدفئة المركزية حوالي 50% من إجمالي سوق التدفئة، [ 99 ] ويُنتج 80% منها بواسطة محطات توليد الطاقة والحرارة المشتركة. ويرتبط أكثر من 90% من المباني السكنية، وأكثر من نصف المنازل المتلاصقة، ومعظم المباني العامة والمنشآت التجارية بشبكة التدفئة المركزية. ويُستخدم الغاز الطبيعي في الغالب في شبكة أنابيب الغاز في الجنوب الشرقي، بينما يُستخدم الفحم المستورد في المناطق القريبة من الموانئ، ويُستخدم الخث في المناطق الشمالية حيث يُعدّ الخث مورداً محلياً. كما تُستخدم مصادر الطاقة المتجددة، مثل رقائق الخشب وغيرها من المنتجات الثانوية القابلة للاحتراق في صناعة الورق، بالإضافة إلى الطاقة المُستعادة من حرق النفايات الصلبة البلدية . وقد تبيع الوحدات الصناعية التي تُنتج الحرارة كمنتج ثانوي صناعي الحرارةَ المُهدرة إلى الشبكة بدلاً من إطلاقها في البيئة. ويُعدّ فائض الحرارة والطاقة من غلايات استعادة لب الورق مصدراً هاماً في المدن الصناعية. وفي بعض المدن، يُمكن أن يُساهم حرق النفايات بنسبة تصل إلى 8% من احتياجات التدفئة المركزية. تبلغ نسبة التوافر 99.98%، وعند حدوث الانقطاعات، فإنها عادة ما تخفض درجات الحرارة ببضع درجات فقط.
في هلسنكي، يقوم مركز بيانات تحت الأرض بجوار القصر الرئاسي بإطلاق الحرارة الزائدة إلى المنازل المجاورة، [ 100 ] مما ينتج حرارة كافية لتدفئة ما يقارب 500 منزل كبير. [ 101 ] ومن المقرر أن تتلقى ربع مليون أسرة حول إسبو خدمة التدفئة المركزية من مراكز البيانات. [ 102 ]
ألمانيا
في ألمانيا، تبلغ حصة التدفئة المركزية حوالي 14% من سوق قطاع المباني السكنية. ويبلغ الحمل الحراري المتصل حوالي 52,729 ميغاواط. وتأتي الحرارة بشكل رئيسي من محطات التوليد المشترك (83%). وتُساهم الغلايات الحرارية فقط بنسبة 16%، بينما تُمثل الحرارة الفائضة من الصناعة 1%. وتستخدم محطات التوليد المشترك الغاز الطبيعي (42%)، والفحم (39%)، والليغنيت (12%)، والنفايات/مصادر أخرى (7%) كوقود. [ 103 ]
تقع أكبر شبكة تدفئة مركزية في برلين، بينما تشهد فلنسبورغ أعلى نسبة انتشار للتدفئة المركزية بحصة سوقية تبلغ حوالي 90%. وفي ميونيخ، يأتي حوالي 70% من الكهرباء المنتجة من محطات التدفئة المركزية. [ 104 ]
يفتقر نظام التدفئة المركزية في ألمانيا إلى إطار قانوني واضح. فلا يوجد قانون ينظمه، إذ تُنظَّم معظم عناصره بموجب أوامر حكومية أو إقليمية. ولا يوجد دعم حكومي لشبكات التدفئة المركزية، باستثناء قانون يدعم محطات التوليد المشترك للطاقة. ونظرًا لأن توجيه التوليد المشترك للطاقة سيدخل حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي، فمن المرجح أن يحتاج هذا القانون إلى بعض التعديلات.
اليونان
تنتشر أنظمة التدفئة المركزية في اليونان بشكل رئيسي في مقاطعات مقدونيا الغربية ، ومقدونيا الوسطى، وشبه جزيرة بيلوبونيز . وتُعدّ مدينة بطليميد أكبر هذه الأنظمة ، حيث تضم خمس محطات توليد طاقة (محطات حرارية تحديدًا) تُزوّد معظم المدن والبلدات الكبرى في المنطقة، بالإضافة إلى بعض القرى، بالتدفئة. وقد أُنشئ أول نظام صغير في بطليميد عام 1960، لتوفير التدفئة لقرية برواستيو في إيورديا باستخدام محطة بطليميد الحرارية. واليوم، تتوفر أنظمة التدفئة المركزية أيضًا في كوزاني ، وبطليميد، وأمينتايو ، وفيلوتاس ، وسيريس ، وميغالوبوليس ، وذلك باستخدام محطات توليد الطاقة القريبة. وفي سيريس، تُعدّ محطة توليد الطاقة محطة توليد مشتركة عالية الكفاءة تعمل بالغاز الطبيعي، بينما يُعدّ الفحم الوقود الأساسي لجميع شبكات التدفئة المركزية الأخرى.
هنغاريا
بحسب تعداد عام 2011، بلغ عدد المساكن المجهزة بنظام التدفئة المركزية في المجر 607,578 مسكناً (15.5% من إجمالي المساكن)، ومعظمها شقق سكنية في المناطق الحضرية. [ 105 ] وتُعدّ شركة " فوتاف زرت " (شركة التدفئة المركزية الحضرية) المملوكة لبلدية بودابست ، أكبر نظام تدفئة مركزية في البلاد ، حيث تُزوّد 238,000 منزل و7,000 شركة بالتدفئة والمياه الساخنة عبر الأنابيب. [ 106 ]
أيسلندا

تتمتع 93% من المساكن في أيسلندا بخدمات التدفئة المركزية ، 89.6% منها تعمل بالطاقة الحرارية الأرضية ، ما يجعلها الدولة ذات أعلى نسبة انتشار للتدفئة المركزية. [ 107 ] يوجد 117 نظام تدفئة مركزية محلية تُزوّد المدن والمناطق الريفية بالمياه الساخنة ، لتصل إلى جميع السكان تقريبًا. ويبلغ متوسط سعر الكيلوواط/ساعة من المياه الساخنة حوالي 0.027 دولار أمريكي. [ 108 ]
يخدم نظام التدفئة المركزية في منطقة العاصمة ريكيافيك حوالي 230,000 نسمة، وتبلغ طاقته الحرارية القصوى 830 ميغاواط. في عام 2018، بلغ متوسط الطلب السنوي على التدفئة في منطقة ريكيافيك 473 ميغاواط. [ 109 ] وهو أكبر نظام تدفئة مركزية في أيسلندا، وتتولى تشغيله شركة فيتور . يتم توفير الحرارة من محطتي توليد الطاقة الحرارية والكهربائية المشتركتين هيليسيدي (200 ميغاواط حراري) ونيسيافيلير (300 ميغاواط حراري)، بالإضافة إلى عدد قليل من حقول الطاقة الحرارية ذات درجات الحرارة المنخفضة داخل ريكيافيك. وقد ازداد الطلب على التدفئة بشكل مطرد مع نمو السكان، مما استدعى توسيع إنتاج المياه الحرارية في محطة هيليسيدي لتوليد الطاقة الحرارية والكهربائية المشتركتين. [ 110 ]
يقع ثاني أكبر نظام تدفئة مركزية في أيسلندا في شبه جزيرة ريكجانيس ، حيث توفر محطة سفارتسينجي لتوليد الطاقة والحرارة التدفئة لـ 21000 منزل بما في ذلك كيفلافيك وجريندافيك ، بقدرة إنتاج حراري تبلغ 150 ميجاوات. [ 111 ]
أيرلندا
ستوفر محطة دبلن لتحويل النفايات إلى طاقة التدفئة المركزية لما يصل إلى 50,000 منزل في بولبيغ والمناطق المحيطة بها. [ 112 ] وقد تم إنشاء بعض المجمعات السكنية القائمة في شمال دوكلاندز بهدف تحويلها إلى نظام التدفئة المركزية - حيث تستخدم حاليًا غلايات غازية في الموقع - وتم تركيب أنابيب في نفق خدمة ليفي لربطها بمحرقة النفايات أو مصادر الحرارة المهدرة الأخرى في المنطقة. [ 113 ]
تضم مدينة ترالي ، في مقاطعة كيري، نظام تدفئة مركزية بقدرة 1 ميغاواط، يوفر التدفئة لمجمع سكني، ومساكن لكبار السن، ومكتبة، وأكثر من 100 منزل فردي. ويعمل النظام بوقود رقائق الخشب المنتجة محلياً. [ 114 ]
يوجد في دير غلينستال ، مقاطعة ليمريك، نظام تدفئة بقدرة 150 كيلوواط يعتمد على بركة مائية، مخصص لإحدى المدارس. [ 115 ]
يهدف مخطط استخدام الحرارة المهدرة من مركز بيانات Amazon Web Services في تالاغت إلى تدفئة 1200 وحدة ومبانٍ بلدية [ 116 ].
إيطاليا

في إيطاليا، يُستخدم نظام التدفئة المركزية في بعض المدن ( بيرغامو ، بريشيا ، كريمونا ، بولزانو ، فيرونا ، فيرارا ، إيمولا ، مودينا ، [ 117 ] ريدجو إميليا ، تيرلان ، تورينو ، بارما ، لودي ، والآن ميلانو ). وتُعدّ شبكة التدفئة المركزية في تورينو الأكبر في البلاد، حيث تُغذي 550 ألف نسمة (62% من إجمالي سكان المدينة).
لاتفيا
في لاتفيا، يُستخدم نظام التدفئة المركزية في المدن الرئيسية مثل ريغا ، وداوغافبيلس ، وليبايا ، وييلغافا . وقد تم إنشاء أول نظام تدفئة مركزية في ريغا عام 1952. [ 118 ] ولكل مدينة رئيسية شركة محلية مسؤولة عن توليد وإدارة وصيانة نظام التدفئة المركزية.
هولندا
تُستخدم التدفئة المركزية في روتردام [ 119 ] [ 120 ] ، وأمستردام ، وأوترخت [ 121 ] ، وألمير [ 122 ] ، ومن المتوقع انتشارها على نطاق أوسع نظرًا لقرار الحكومة بالتحول من الغاز الطبيعي إلى الغاز الطبيعي في جميع المنازل في البلاد بحلول عام 2050 [ 123 ]. وقد طورت مدينة هيرلين شبكةً تستخدم المياه من مناجم الفحم المهجورة كمصدر لتخزين الحرارة والبرودة. ويُعد هذا مثالًا جيدًا على شبكة التدفئة والتبريد من الجيل الخامس [ 23 ] [ 24 ].
مقدونيا الشمالية
تتوفر خدمة التدفئة المركزية في سكوبيه فقط. تدير مجموعة طاقة البلقان (BEG) ثلاث محطات لإنتاج التدفئة المركزية، تغطي معظم الشبكة، وتزود حوالي 60,000 منزل في سكوبيه، وأكثر من 80 مبنى في القطاع التعليمي (مدارس ورياض أطفال)، وأكثر من 1,000 مستهلك آخر (معظمهم من القطاع التجاري). [ 124 ] تستخدم محطات إنتاج BEG الثلاث الغاز الطبيعي كوقود. [ 125 ] كما توجد محطة توليد مشترك واحدة، TE-TO AD Skopje، تنتج الحرارة التي تُزود بها شبكة التدفئة المركزية في سكوبيه. بلغت نسبة التوليد المشترك في إنتاج التدفئة المركزية 47% في عام 2017. تتولى شركات تابعة لمجموعة طاقة البلقان (BEG) توزيع وتزويد التدفئة المركزية. [ 124 ]
النرويج
في النرويج، لا تشكل التدفئة المركزية سوى 2% تقريبًا من احتياجات الطاقة للتدفئة، وهي نسبة منخفضة جدًا مقارنةً بالدول المماثلة. أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض انتشار التدفئة المركزية في النرويج هو توفر الكهرباء الرخيصة المولدة من الطاقة الكهرومائية، حيث يُخصص 80% من استهلاك الكهرباء المنزلي لتدفئة المنازل والمياه. ومع ذلك، تتوفر التدفئة المركزية في المدن الرئيسية.
بولندا

في عام ٢٠٠٩، استخدمت ٤٠٪ من الأسر البولندية التدفئة المركزية، ومعظمها في المناطق الحضرية. [ ١٢٦ ] ويتم توفير التدفئة بشكل أساسي من خلال محطات توليد الطاقة والحرارة المشتركة، والتي يعمل معظمها بالفحم الحجري. أكبر نظام للتدفئة المركزية يقع في وارسو، وتملكه وتديره شركة فيوليا وارسو، حيث يوزع ما يقارب ٣٤ بيتاجول سنويًا.
رومانيا
يوجد أكبر نظام تدفئة مركزية في رومانيا في بوخارست . وتملكه وتديره شركة RADET، حيث يوزع حوالي 24 بيتاجول سنويًا، ويخدم 570 ألف منزل. وهذا يمثل 68% من إجمالي احتياجات بوخارست من التدفئة المنزلية (وتلبي RADET نسبة 4% أخرى من خلال أنظمة الغلايات في المباني الفردية، ليصبح المجموع 72%).
روسيا

في معظم المدن الروسية، تُنتج محطات توليد الطاقة والحرارة المشتركة على مستوى الأحياء ( ТЭЦ، теплоэлектроцентраль ) أكثر من 50% من كهرباء البلاد، وتُوفر في الوقت نفسه الماء الساخن للأحياء المجاورة. وتعتمد هذه المحطات في الغالب على توربينات بخارية تعمل بالفحم والغاز لتوليد الحرارة. أما الآن، فقد بدأت تصاميم توربينات الغاز ذات الدورة المركبة بالانتشار على نطاق واسع أيضاً.
صربيا
في صربيا ، يُستخدم نظام التدفئة المركزية في جميع المدن الرئيسية، وخاصة في العاصمة بلغراد . بُني أول محطة تدفئة مركزية عام 1961 لتوفير تدفئة فعّالة لضواحي نوفي بلغراد حديثة الإنشاء . ومنذ ذلك الحين، بُنيت محطات عديدة لتدفئة المدينة المتنامية باستمرار. وتستخدم هذه المحطات الغاز الطبيعي كوقود، نظرًا لانخفاض تأثيره على البيئة. يضم نظام التدفئة المركزية في بلغراد 112 مصدرًا حراريًا بقدرة 2454 ميغاواط، وأكثر من 500 كيلومتر من الأنابيب، و4365 محطة توصيل، موفرًا التدفئة المركزية لـ 240 ألف شقة و7500 مبنى مكتبي/تجاري بمساحة إجمالية تتجاوز 17 مليون متر مربع.
سلوفينيا

بدأ تشغيل أول شبكة تدفئة مركزية في سلوفينيا ويوغوسلافيا في 29 نوفمبر 1959، من الشبكة المُنشأة حديثًا والمُغذّاة من محطة فيلينيه الحرارية لتلبية احتياجات مركز مدينة فيلينيه الجديد. في سلوفينيا، تبلغ نسبة التغطية بأنظمة التدفئة المركزية 22%، أي أن 47 بلدية فقط من أصل 210 بلديات لديها أنظمة تدفئة مركزية. وتُعدّ فيلينيه المدينة التي تتمتع بأكبر تغطية وأقل سعر، حيث ترتبط جميع مرافق المدينة بشبكة التدفئة المركزية، فلا وجود للمواقد الفردية أو المحلية. تراوحت أسعار ميغاواط/ساعة من التدفئة المركزية في سلوفينيا عام 2010 بين 25 و93 يورو. تقع أكبر أنظمة التدفئة المركزية في سلوفينيا في وادي فيلينيه - شاليك وليوبليانا . ويبلغ إجمالي الطاقة الحرارية المُركّبة لإنتاج وتوزيع جميع أنظمة التدفئة في سلوفينيا 1.7 غيغاواط.
سلوفاكيا
يُغطي نظام التدفئة المركزية في سلوفاكيا أكثر من 54% من إجمالي الطلب على التدفئة. في عام 2015، كان حوالي 1.8 مليون مواطن، أي ما يُعادل 35% من إجمالي سكان سلوفاكيا، مُستفيدين من خدمة التدفئة المركزية. [ 127 ] وقد شُيّدت البنية التحتية بشكل رئيسي خلال الستينيات والثمانينيات من القرن الماضي. وفي السنوات الأخيرة، بُذلت استثمارات ضخمة لزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الطاقة في أنظمة التدفئة المركزية. [ 128 ]
يُستمدّ معظم إنتاج الحرارة من الغاز الطبيعي ومصادر الكتلة الحيوية، ويُنتج 54% من حرارة التدفئة المركزية عبر التوليد المشترك للحرارة والطاقة. [ 127 ] يتألف نظام التوزيع من 2800 كيلومتر من الأنابيب. يُعدّ الماء الدافئ والساخن أكثر وسائل نقل الحرارة شيوعًا، إلا أن نقل البخار عالي الضغط القديم لا يزال يُمثّل حوالي ربع التوزيع الأساسي، مما يُؤدي إلى زيادة الفاقد في النظام. [ 129 ]
فيما يتعلق بهيكل السوق، بلغ عدد موردي التدفئة المرخص لهم بإنتاج و/أو توزيع التدفئة 338 موردًا في عام 2016، منهم 87% يعملون كمنتجين وموزعين في آن واحد. معظمهم شركات صغيرة تعمل في بلدية واحدة، ولكن توجد أيضًا بعض الشركات الكبيرة مثل فيوليا في السوق. تمتلك الدولة وتدير محطات توليد مشتركة كبيرة تنتج التدفئة المركزية والكهرباء في ست مدن (براتيسلافا، كوشيتسه، جيلينا، ترنافا، زفولين، ومارتن). يمكن أن تعمل عدة شركات في مدينة واحدة، كما هو الحال في المدن الكبرى. يُنتج جزء كبير من التدفئة المركزية بواسطة غلايات صغيرة تعمل بالغاز الطبيعي موصولة بمجمعات سكنية. في عام 2014، كان ما يقرب من 40% من إجمالي توليد التدفئة المركزية من غلايات الغاز الطبيعي، باستثناء التوليد المشترك. [ 130 ]
السويد
تتمتع السويد بتاريخ طويل في استخدام التدفئة المركزية (fjärrvärme) في المناطق الحضرية. ففي عام 2015، كانت حوالي 60% من منازل السويد (الخاصة والتجارية) تُدفأ بواسطة التدفئة المركزية، وفقًا للجمعية السويدية للتدفئة المركزية. [ 131 ] وخفضت مدينة فاكسيو انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الوقود الأحفوري بنسبة 34% خلال الفترة من 1993 إلى 2009. [ 132 ] وقد تحقق ذلك بشكل كبير من خلال التدفئة المركزية التي تعمل بالكتلة الحيوية. [ 133 ] ومن الأمثلة الأخرى محطة إنكوبينغ ، التي تجمع بين استخدام مزارع ذات دورة نمو قصيرة لتوفير الوقود وللمعالجة النباتية. [ 134 ]
في عام 2024، تم إنتاج 46% من الحرارة المولدة في أنظمة التدفئة المركزية السويدية باستخدام مصادر الطاقة الحيوية المتجددة ، بالإضافة إلى 22% من محطات تحويل النفايات إلى طاقة ، و7% من المضخات الحرارية، و11% من تكثيف غازات المداخن ، و8% من استعادة الحرارة المهدرة الصناعية . وتم توليد 3% من الكهرباء من الشبكة العامة. أما النسبة المتبقية، فقد تم إنتاجها من الوقود الأحفوري (2%) والخث (0.3%) [ 135 ].
بسبب القانون الذي يحظر مدافن النفايات التقليدية ، [ 136 ] يتم استخدام النفايات بشكل شائع كوقود.
أوكرانيا
اعتبارًا من عام 2026تعتمد التدفئة المركزية بشكل رئيسي على الغاز، وهي غير فعالة، وهناك استراتيجية وطنية لتحسينها. [ 137 ] يُسخّن الغاز الماء الذي يُعاد تدويره. [ 138 ] توجد تدفئة مركزية في كييف . [ 139 ] تتأثر التدفئة المركزية بالإضرابات الشتوية الروسية التي تُسبب أزمات طاقة . [ 140 ]
المملكة المتحدة

في المملكة المتحدة، شاع استخدام التدفئة المركزية بعد الحرب العالمية الثانية، ولكن على نطاق محدود، لتدفئة المجمعات السكنية الكبيرة التي حلت محل المساكن التي دمرتها غارات القصف الجوي . في عام 2013، بلغ عدد مشاريع التدفئة المركزية 1765 مشروعًا، منها 920 مشروعًا في لندن وحدها. [ 141 ] إجمالًا، تُغذّي شبكات التدفئة في المملكة المتحدة حوالي 210,000 منزل و1700 منشأة تجارية. [ 142 ]
بدأ مشروع بيمليكو للتدفئة المركزية (PDHU) في لندن عملياته عام 1950، ولا يزال يتوسع حتى اليوم. كان المشروع يعتمد سابقًا على الحرارة المهدرة من محطة باترسي لتوليد الطاقة، التي أصبحت الآن مهجورة، والواقعة على الضفة الجنوبية لنهر التايمز . ولا تزال المحطة تعمل؛ حيث يتم تسخين المياه محليًا بواسطة مركز طاقة جديد يضم محركات توليد مشتركة تعمل بالغاز بقدرة 3.1 ميغاواط كهربائية / 4.0 ميغاواط حرارية ، بالإضافة إلى 3 غلايات تعمل بالغاز بقدرة 8 ميغاواط لكل منها.
يُعدّ مشروع "إنفيرو إنرجي" في نوتنغهام أحد أكبر مشاريع التدفئة المركزية في المملكة المتحدة . وقد شُيّد هذا المشروع في البداية من قِبل شركة "بوتس" ، ويُستخدم حاليًا لتدفئة 4600 منزل، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من المباني التجارية، بما في ذلك قاعة الحفلات الموسيقية ، وساحة نوتنغهام ، وحمامات فيكتوريا، ومركز برودمارش للتسوق ، ومركز فيكتوريا ، وغيرها. ويعتمد المشروع على محرقة نفايات لتحويلها إلى طاقة كمصدر للحرارة .
تأسست شبكة التدفئة المركزية في شيفيلد عام ١٩٨٨، ولا تزال تتوسع حتى اليوم. وتوفر هذه الشبكة ما يعادل ٢١,٠٠٠ طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا مقارنةً بمصادر الطاقة التقليدية، كالكهرباء من الشبكة الوطنية والحرارة المولدة من الغلايات الفردية. يوجد حاليًا أكثر من ١٤٠ مبنى متصلًا بشبكة التدفئة المركزية، من بينها معالم بارزة في المدينة مثل مبنى بلدية شيفيلد ، ومسرح ليسيوم ، وجامعة شيفيلد ، وجامعة شيفيلد هالام ، بالإضافة إلى المستشفيات والمتاجر والمكاتب والمرافق الترفيهية، فضلًا عن ٢,٨٠٠ منزل. وتنقل شبكة أنابيب تحت الأرض، يزيد طولها عن ٤٤ كيلومترًا، الطاقة المولدة في محطة شيفيلد لاستعادة الطاقة ، حيث يتم تحويل ٢٢٥,٠٠٠ طن من النفايات إلى طاقة، لإنتاج ما يصل إلى ٦٠ ميغاواط من الطاقة الحرارية، وما يصل إلى ١٩ ميغاواط من الطاقة الكهربائية.
أُنشئ مشروع ساوثهامبتون للطاقة المركزية في الأصل لاستخدام الطاقة الحرارية الأرضية فقط، ولكنه يستخدم الآن أيضًا الحرارة الناتجة عن مولدات الطاقة الحرارية والكهربائية المشتركة التي تعمل بالغاز. يوفر المشروع التدفئة والتبريد المركزي للعديد من المباني الكبيرة في المدينة، بما في ذلك مركز ويستكواي للتسوق، وفندق دي فير جراند هاربور، ومستشفى رويال ساوث هانتس ، والعديد من المشاريع السكنية. في ثمانينيات القرن الماضي، بدأت ساوثهامبتون باستخدام نظام التدفئة المركزية المشترك للحرارة والطاقة، مستفيدةً من الحرارة الأرضية "المحتبسة" في المنطقة. تعمل الحرارة الأرضية المُستخرجة من الآبار بالتزامن مع نظام الطاقة الحرارية والكهربائية المشتركة. تُوفر الطاقة الحرارية الأرضية ما بين 15 و20%، وزيت الوقود 10%، والغاز الطبيعي 70% من إجمالي مدخلات الحرارة لهذا النظام، وتستخدم مولدات الطاقة الحرارية والكهربائية المشتركة أنواع الوقود التقليدية لتوليد الكهرباء. تُستعاد "الحرارة المهدرة" من هذه العملية لتوزيعها عبر شبكة رئيسية بطول 11 كيلومترًا. [ 8 ] [ 143 ]
تضم اسكتلندا عدة أنظمة تدفئة مركزية. أُنشئ أول نظام من هذا النوع في المملكة المتحدة في أفيمور ، وتلاه أنظمة أخرى في لوخجيلبيد وفورت ويليام وفورفار. ويُعدّ نظام التدفئة المركزية في ليرويك بجزر شتلاند جديرًا بالذكر لكونه أحد الأنظمة القليلة التي أُضيف فيها نظام جديد كليًا إلى بلدة صغيرة قائمة بالفعل.
لدى هيئة إدارة الطاقة في المملكة المتحدة (ADE) خريطة إلكترونية لمنشآت التدفئة المركزية في المملكة المتحدة. [ 144 ] وتشير تقديرات الهيئة إلى أن 54% من الطاقة المستخدمة في إنتاج الكهرباء تُهدر عبر محطات توليد الطاقة التقليدية، وهو ما يعادل 9.5 مليار جنيه إسترليني (12.5 مليار دولار أمريكي) سنويًا. [ 145 ]
في المملكة المتحدة، يُعدّ برنامج ضمان الجودة الفنية لشبكات التدفئة (HNTAS) إطارًا تنظيميًا قيد التطوير لوضع معايير فنية دنيا وعملية ضمان لشبكات التدفئة. ويهدف هذا البرنامج، المدعوم بصلاحيات قانون الطاقة لعام 2023، إلى إلزام شبكات التدفئة المتوافقة بإثبات استيفائها للمتطلبات الفنية الإلزامية طوال دورة حياتها، بما في ذلك التصميم والتركيب والتشغيل ومراقبة الأداء. ويتضمن برنامج HNTAS نظامًا منظمًا للتقييم والاعتماد، مع مسودات للمواصفات والإجراءات الفنية التي نشرتها وزارة أمن الطاقة والشبكات الصفرية لدعم التنفيذ. وقد صُمم البرنامج لتحسين موثوقية وكفاءة وشفافية شبكات التدفئة، وسيُطبق على الشبكات التي تتراوح من الأنظمة المجتمعية الصغيرة إلى مشاريع التدفئة المركزية الأكبر. ويمكن لشركة DMS تقديم المشورة في هذا الشأن. [ 146 ] [ 147 ]
أمريكا الشمالية
في أمريكا الشمالية، تنقسم أنظمة التدفئة المركزية إلى فئتين رئيسيتين. تُعتبر الأنظمة التي تملكها جهة واحدة وتخدم مبانيها أنظمة مؤسسية. أما الأنظمة الأخرى فتُصنف ضمن الفئة التجارية.
كندا
يشهد قطاع التدفئة المركزية نمواً متزايداً في المدن الكندية، حيث تم إنشاء العديد من الأنظمة الجديدة خلال السنوات العشر الماضية. ومن أبرز هذه الأنظمة في كندا:
- كالجاري: تدير شركة ENMAX حاليًا مركز كالجاري داون تاون للطاقة، الذي يوفر التدفئة لما يصل إلى 10 ملايين قدم مربع (930 ألف متر مربع ) من المباني السكنية والتجارية الجديدة والقائمة. بدأ مركز الطاقة عملياته في مارس 2010، حيث قام بتوفير التدفئة لأول عميل له، وهو مبنى بلدية مدينة كالجاري. [ 148 ]
- إدمونتون : تُطلق منطقة بلاتشفورد ، التي يجري تطويرها حاليًا على أرض مطار وسط مدينة إدمونتون سابقًا ، نظامًا لتقاسم الطاقة على مستوى المنطقة (DESS) على مراحل. [ 149 ] وقد بدأ تشغيل حقل التبادل الحراري الأرضي في عام 2019، وتعمل شركة الطاقة في بلاتشفورد حاليًا على تخطيط وتصميم نظام تبادل حراري لمياه الصرف الصحي. [ 150 ] [ 149 ]
- تمتلك مدينة هاميلتون ، أونتاريو، نظام تدفئة وتبريد مركزي في قلب المدينة، تديره شركة HCE Energy Inc. [ 151 ]
- يوجد في مونتريال نظام تدفئة وتبريد مركزي في قلب المدينة.
- تورنتو :
- توفر شركة Enwave التدفئة والتبريد المركزيين في قلب مدينة تورنتو ، بما في ذلك تقنية التبريد بالبحيرات العميقة، والتي تقوم بتدوير المياه الباردة من بحيرة أونتاريو عبر مبادلات حرارية لتوفير التبريد للعديد من المباني في المدينة.
- تقوم شركة "كرييتف إنرجي" بإنشاء نظام طاقة مركزي مشترك للحرارة والطاقة لمشروع قرية ميرفيش .
- ساري : شركة ساري سيتي إنرجي، المملوكة للمدينة، توفر التدفئة المركزية لمنطقة وسط المدينة . [ 152 ]
- فانكوفر :
- يعمل مرفق بيتي ستريت التابع لشركة كرييتف إنرجي منذ عام 1968، ويوفر محطة تدفئة مركزية لوسط مدينة فانكوفر . بالإضافة إلى تدفئة 180 مبنى، تُشغّل شبكة توزيع التدفئة المركزية ساعة بخارية . ويجري العمل حاليًا على تحويل المرفق من الغاز الطبيعي إلى المعدات الكهربائية.
- بدأ نظام تدفئة مركزية واسع النطاق يُعرف باسم "مرفق طاقة الحي" [ 153 ] في منطقة جنوب شرق فولس كريك عملياته الأولية باستخدام غلايات تعمل بالغاز الطبيعي، ويخدم القرية الأولمبية لعام 2010. وبدأ نظام استعادة الحرارة من مياه الصرف الصحي غير المعالجة عملياته في يناير 2010، حيث يُغطي 70% من احتياجات الطاقة السنوية، وتجري حاليًا أعمال تحديث لتحويل المنشأة من استخدام الغاز الطبيعي المتبقي.
- تتمتع مدينة وندسور في أونتاريو بنظام تدفئة وتبريد مركزي في قلب المدينة.
- تُعد منطقة دريك لاندينج للطاقة الشمسية في ألبرتا صغيرة الحجم (52 منزلاً) ولكنها جديرة بالذكر لكونها تضم نظام التدفئة الشمسية المركزي الوحيد في أمريكا الشمالية.
- تمتلك كل من لندن، أونتاريو، وشارلوت تاون، جزيرة الأمير إدوارد، أنظمة توليد مشترك للتدفئة المركزية مملوكة ومدارة من قبل شركة فيريسن . [ 154 ]
- تضم مدينة سادبري، أونتاريو، نظامًا مشتركًا لتوليد الطاقة والتدفئة المركزية في قلبها، بالإضافة إلى محطة توليد طاقة مستقلة لمستشفى سادبري الإقليمي . علاوة على ذلك، تتميز حدائق نانيف، وهي منطقة سكنية جديدة تقع قبالة طريق دونيلي درايف في حي غارسون بالمدينة ، بنظام تدفئة مركزية يعمل بالطاقة الحرارية الأرضية باستخدام تقنية طورتها شركة محلية، هي شركة استعادة الموارد المتجددة. [ 155 ]
- تضم أوتاوا نظاماً مركزياً هاماً للتدفئة والتبريد يخدم عدداً كبيراً من المباني الحكومية الفيدرالية في المدينة. ويحتوي هذا النظام على ما يقارب 4000 متر مكعب ( مليون جالون أمريكي ) من المياه المبردة أو الساخنة في أي وقت.
- تدير مدينة كورنوال في أونتاريو نظام تدفئة مركزية يخدم عدداً من مباني المدينة والمدارس.
- ماركهام، أونتاريو : تدير شركة ماركهام ديستريكت إنرجي عدة مواقع للتدفئة المركزية:
- مركز واردن للطاقة (حوالي عام 2000)، ومركز كليج للطاقة، ومركز بيرشمونت للطاقة، التي تخدم العملاء في منطقة مركز ماركهام
- مركز بور أوك للطاقة (حوالي عام 2012) يخدم العملاء في منطقة مركز كورنيل
تشغل العديد من الجامعات الكندية محطات تدفئة مركزية في حرمها الجامعي.
الولايات المتحدة
اعتبارًا من عام 2013كان هناك ما يقرب من 2500 نظام تدفئة وتبريد مركزي في الولايات المتحدة، بشكل أو بآخر، وكانت غالبيتها توفر التدفئة. [ 156 ]
- تتولى شركة كون إديسون في نيويورك (كون إد) تشغيل نظام البخار في مدينة نيويورك، وهو أكبر نظام تدفئة مركزية تجارية في الولايات المتحدة. [ 157 ] يعمل النظام بشكل متواصل منذ 3 مارس 1882، ويخدم جزيرة مانهاتن من باتري إلى شارع 96. [ 158 ] بالإضافة إلى توفير التدفئة للمساحات والمياه، يُستخدم البخار الناتج من النظام في العديد من المطاعم لإعداد الطعام، وللتدفئة في المغاسل ومحلات التنظيف الجاف، وللتعقيم بالبخار، ولتشغيل مبردات الامتصاص لتكييف الهواء . في 18 يوليو 2007، قُتل شخص وأصيب آخرون بجروح عندما انفجر أنبوب بخار في شارع 41 عند تقاطعه مع شارع ليكسينغتون. [ 159 ] وفي 19 أغسطس 1989، قُتل ثلاثة أشخاص في انفجار في حديقة غرامرسي . [ 160 ]
- تستخدم مدينة ميلووكي بولاية ويسكونسن نظام التدفئة المركزية لمنطقتها التجارية المركزية منذ بدء تشغيل محطة وادي الطاقة عام 1968. [ 161 ] وقد أظهرت قياسات جودة الهواء في محيط المحطة انخفاضًا ملحوظًا في مستويات الأوزون. ومن المتوقع أن يُسهم تحويل المحطة عام 2012، والذي غيّر نوع الوقود المستخدم من الفحم إلى الغاز الطبيعي، في تحسين جودة الهواء بشكل أكبر في كل من محطة سيزار تشافيز المحلية ومحطات القياس في القطب الجنوبي . [ 162 ] وتُعد محطات الطاقة في ويسكونسن موطنًا لتكاثر صقور الشاهين . [ 163 ]
- يُعدّ نظام التدفئة المركزية بالبخار في دنفر أقدم نظام تدفئة مركزية تجاري يعمل باستمرار في العالم. بدأ تشغيله في 5 نوفمبر 1880، ولا يزال يخدم 135 عميلًا. [ 164 ] ويُغذّى النظام جزئيًا من محطة توليد الطاقة المشتركة "إكسيل إنرجي زوني"، التي بُنيت في الأصل عام 1900. [ 165 ]
- تدير شركة NRG Energy أنظمة توزيع الكهرباء في مدن سان فرانسيسكو وهاريسبرج ومينيابوليس وأوماها وبيتسبرغ وسان دييغو . [ 166 ]
- شركة سياتل ستيم ، وهي نظام تدفئة مركزية تديره شركة إنويف، في سياتل. كما تدير إنويف أنظمة تدفئة مركزية في شيكاغو ، وهيوستن ، ولاس فيغاس ، ولوس أنجلوس ، ونيو أورليانز ، وبورتلاند ، بالإضافة إلى مدن كندية أخرى. [ 167 ]
- تدير شركة ديترويت ثيرمال نظاماً إقليمياً في ديترويت بدأ تشغيله في محطة ويليس أفينيو عام 1903، وكانت شركة ديترويت إديسون هي المشغلة له في الأصل. [ 168 ] [ 169 ]
- تدير مجموعة Citizens Energy Group في إنديانابوليس ، إنديانا ، محطة بيري ك. لتوليد الطاقة ، وهي محطة تعمل بالغاز الطبيعي وتنتج وتوزع البخار لحوالي 160 عميلاً في وسط مدينة إنديانابوليس. [ 170 ]
- تدير هيئة المياه والكهرباء في لانسينغ ، وهي هيئة خدمات بلدية في لانسينغ بولاية ميشيغان، نظامًا للبخار والماء المبرد، حيث يأتي البخار من محطة توليد الطاقة المشتركة التي تعمل بالغاز الطبيعي REO، بينما يأتي الماء المبرد من محطة روي إي. بيفلي المخصصة لتبريد المياه. [ 171 ] [ 172 ]
- تدير شركة كليفلاند ثيرمال نظام بخار مركزي (منذ عام 1894) من محطة كانال رود بالقرب من ذا فلاتس ونظام تبريد مركزي (منذ عام 1993) من محطة هاميلتون أفينيو على المنحدرات شرق وسط المدينة.
- تدير شركة Veresen محطات التدفئة المركزية / التوليد المشترك للطاقة في ريبون، كاليفورنيا ، وسان غابرييل، كاليفورنيا . [ 173 ]
- شركة فيوليا للطاقة، وهي خليفة شركة بوسطن للتدفئة لعام 1887، [ 174 ] تدير نظامًا إقليميًا بطول 26 ميلًا (42 كم) في بوسطن وكامبريدج ، ماساتشوستس ، وتدير أنظمة في فيلادلفيا، بنسلفانيا، وبالتيمور، ماريلاند، وكانساس سيتي، ميزوري، وتولسا، أوكلاهوما، وهيوستن، تكساس، ومدن أخرى.
- تدير شركة "ديستريكت إنرجي سانت بول" أكبر نظام تدفئة مركزية بالماء الساخن في أمريكا الشمالية، وتستمد معظم طاقتها من محطة توليد طاقة حرارية وكهربائية مجاورة تعمل بالكتلة الحيوية. في مارس 2011، تم دمج منظومة طاقة شمسية حرارية بقدرة 1 ميغاواط/ساعة في النظام، تتألف من 144 لوحة شمسية بأبعاد 20 × 8 أقدام، مثبتة على سطح مبنى "ريفر سنتر" التابع لأحد عملائها.
- تدير إدارة الخدمات العامة في كاليفورنيا محطة مركزية لتوفير التدفئة المركزية لأربعة ملايين قدم مربع في 23 مبنى مملوك للدولة، بما في ذلك مبنى الكابيتول، باستخدام غلايات بخارية عالية الضغط. [ 175 ]
- تدير هيئة المرافق العامة في جيمستاون، نيويورك، نظام تدفئة مركزية يعمل بالمياه من الجيل الثاني. وقد بدأ تشغيله في عام 1984، ويستمد طاقته من محطة توليد الكهرباء التابعة للهيئة، ويوفر التدفئة للمنطقة التجارية في شارع فهرنهايت.
تاريخيًا، كان التدفئة المركزية تُستخدم بشكل أساسي في المناطق الحضرية بالولايات المتحدة، ولكن بحلول عام 1985، اقتصر استخدامها بشكل رئيسي على المؤسسات. [ 176 ] حافظت بعض البلديات الصغيرة في نيو إنجلاند على استخدام البخار البلدي حتى القرن الحادي والعشرين، في مدن مثل هوليوك، ماساتشوستس، وكونكورد ، نيو هامبشاير ، إلا أن الأولى أوقفت الخدمة في عام 2010 والثانية في عام 2017، وعزت إغلاقها إلى تقادم البنية التحتية وارتفاع النفقات الرأسمالية. [ 177 ] [ 178 ] [ 179 ] في عام 2019، استبدلت كونكورد عددًا من الأنابيب المتبقية بأنابيب أكثر كفاءة لنظام بخار أصغر يُستخدم فقط لتدفئة مبنى الولاية ومكتبة الولاية ، وذلك لأسباب تتعلق بالحفاظ على التراث التاريخي وليس لخطة طاقة شاملة. [ 180 ]

يُستخدم نظام التدفئة المركزية أيضًا في العديد من الجامعات، غالبًا بالتزامن مع أنظمة التبريد المركزية وتوليد الكهرباء. ومن بين الجامعات التي تستخدم التدفئة المركزية: جامعة تكساس في أوستن ، وجامعة رايس ، وجامعة بريغهام يونغ ، وجامعة جورجتاون ، وجامعة كورنيل ( التي تستخدم أيضًا التبريد بمصدر مياه عميق من بحيرة كايوغا القريبة ) ، وجامعة بيردو ، وجامعة ماساتشوستس أمهيرست ، وجامعة مين في فارمنجتون ، وجامعة نوتردام ، وجامعة ولاية ميشيغان ، وجامعة شرق ميشيغان ، وجامعة كيس ويسترن ريزيرف ، وجامعة ولاية أيوا ، وجامعة ديلاوير . [ 190 ] جامعة ميريلاند، كوليدج بارك ، جامعة ويسكونسن-ماديسون ، [ 191 ] جامعة جورجيا ، [ 192 ] جامعة سينسيناتي ، [ 193 ] جامعة ولاية كارولينا الشمالية ، [ 194 ] جامعة كارولينا الشمالية في تشابل هيل، جامعة ديوك، والعديد من فروع جامعة كاليفورنيا . [ 195 ] قام معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) بتركيب نظام توليد مشترك للطاقة في عام 1995، يوفر الكهرباء والتدفئة والتبريد لـ 80% من مبانيه الجامعية. [ 196 ] تمتلك جامعة نيو هامبشاير محطة توليد مشترك للطاقة تعمل بالميثان من مكب نفايات مجاور، مما يوفر للجامعة 100% من احتياجاتها من الحرارة والطاقة دون حرق النفط أو الغاز الطبيعي. [ 197 ] تستخدم جامعة ولاية داكوتا الشمالية (NDSU) في فارغو، داكوتا الشمالية، التدفئة المركزية منذ أكثر من قرن من محطة التدفئة التي تعمل بالفحم. [ 198 ]
آسيا
اليابان
يوجد في اليابان 87 شركة لتوزيع التدفئة المركزية، تخدم 148 منطقة. [ 199 ]
تدير العديد من الشركات محطات توليد الطاقة المشتركة التي توفر البخار و/أو الماء الساخن للعديد من المباني المكتبية. كما أن معظم المشغلين في منطقة طوكيو الكبرى يقدمون خدمات التبريد المركزي.
الصين
في جنوب الصين (جنوب خط تشينلينغ-هوايخه )، تكاد تنعدم أنظمة التدفئة المركزية. أما في شمال الصين، فهي شائعة. [ 200 ] [ 201 ] معظم هذه الأنظمة مخصصة للتدفئة عن طريق حرق الفحم الحجري بدلاً من توليد الطاقة والحرارة معًا . ونظرًا لتفاقم تلوث الهواء في الصين ، تتجه العديد من المدن تدريجيًا إلى استخدام الغاز الطبيعي بدلاً من الفحم في أنظمة التدفئة المركزية. كما يوجد أيضًا قدر من أنظمة التدفئة الحرارية الأرضية [ 202 ] [ 203 ] وأنظمة مضخات حرارة البحر. [ 204 ]
في فبراير 2019، وقّعت شركة استثمار الطاقة الحكومية الصينية (SPIC) اتفاقية تعاون مع حكومة بلدية بايشان في مقاطعة جيلين لمشروع بايشان التجريبي للتدفئة بالطاقة النووية، والذي سيستخدم مفاعل التدفئة المركزية DHR-400 التابع للمؤسسة النووية الوطنية الصينية (بقدرة 400 ميغاواط حراري). [ 205 ] [ 206 ] تبلغ تكلفة البناء 1.5 مليار يوان (230 مليون دولار أمريكي)، ويستغرق بناؤه ثلاث سنوات. [ 207 ]
ديك رومى
توفر الطاقة الحرارية الأرضية في تركيا بعض التدفئة المركزية، [ 208 ] وقد تم تحديد متطلبات التدفئة والتبريد المركزية السكنية. [ 209 ]
اختراق السوق
يختلف مدى انتشار التدفئة المركزية في سوق التدفئة باختلاف البلدان. ويتأثر هذا الانتشار بعوامل مختلفة، منها الظروف البيئية، وتوافر مصادر التدفئة، والجوانب الاقتصادية، والإطار الاقتصادي والقانوني. وتهدف المفوضية الأوروبية إلى تطوير ممارسات مستدامة من خلال تطبيق تكنولوجيا التدفئة والتبريد المركزية. [ 210 ]
في عام 2000، كانت نسبة المنازل التي يتم تزويدها بالتدفئة المركزية في بعض الدول الأوروبية على النحو التالي:
| دولة | الاختراق (2000) [ 211 ] |
|---|---|
| أيسلندا | 95% |
| الدنمارك | 68% (2024) [ 90 ] |
| إستونيا | 52% |
| بولندا | 52% |
| السويد | 50% |
| جمهورية التشيك | 49% |
| فنلندا | 49% |
| سلوفاكيا | 40% |
| روسيا | 35% [ 212 ] |
| ألمانيا | 22% (2014) [ 213 ] |
| هنغاريا | 16% |
| النمسا | 12.5% |
| فرنسا | 7.7% (2017) [ 214 ] |
| هولندا | 3% |
| المملكة المتحدة | 2% |
في أيسلندا، يُعدّ توفر الطاقة الحرارية الأرضية سهلة الاستغلال العامل الإيجابي الرئيسي على التدفئة المركزية. وفي معظم دول أوروبا الشرقية، شملت خطط الطاقة تطوير أنظمة التوليد المشترك للحرارة والطاقة والتدفئة المركزية. أما في هولندا والمملكة المتحدة، فيُعزى التأثير السلبي جزئيًا إلى المناخ المعتدل، بالإضافة إلى المنافسة من الغاز الطبيعي. وتبلغ الضريبة على أسعار الغاز المنزلي في المملكة المتحدة ثلث مثيلتها في فرنسا وخُمس مثيلتها في ألمانيا.
انظر أيضاً
- التبريد المركزي – توصيل المياه المبردة إلى المباني التي تحتاج إلى التبريد
- التدفئة الشمسية المركزية – الهندسة المعمارية الشمسية
- التدفئة الجوفية – استخدام الطاقة الجوفية للتدفئة
- قائمة المرافق العامة
- توجيهات التوليد المشترك للحرارة والطاقة – توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن التوليد المشترك للحرارة والطاقة
- نظام التدفئة المركزية في مدينة نيويورك - نظام التدفئة المركزية في مدينة نيويورك
- مرفق عام – كيان يقوم بتشغيل البنية التحتية للخدمات العامة
- تخزين الطاقة الحرارية – تقنيات لتخزين الطاقة الحرارية
- التبريد من مصادر المياه العميقة – طريقة التبريد بالهواء
- سياسة الطاقة في الاتحاد الأوروبي – التشريعات في مجال الطاقة في الاتحاد الأوروبي
- تكلفة الكهرباء حسب المصدر - مقارنة تكاليف مصادر توليد الكهرباء المختلفة
- التوليد المشترك للطاقة – التوليد المتزامن للكهرباء والحرارة المفيدة
- كارثة التدفئة في منطقة الشيفسك (2006) – مدينة في لوهانسك أوبلاست، أوكرانيا
الحواشي
- ↑ "البصمة الكربونية لمصادر الحرارة المختلفة - CHPDH هو الأقل" . مجموعة كلافيرتون . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25-09-2011 .
- ↑ هاس، أرليني (12 أبريل 2018). "الفوائد التي تم تجاهلها لأنظمة الطاقة المركزية" . برنهام ناشون وايد . تم الاسترجاع في 28 سبتمبر 2019 .
- ↑ "التدفئة المركزية" . دراوداون . 2017-02-07. مؤرشف من الأصل في 2019-05-02 . تم الاسترجاع في 2019-09-28 .
- ↑ مظهر، عبد الرحمن؛ وآخرون (2018). "مراجعة شاملة لأحدث التقنيات في أنظمة التدفئة المركزية". مجلة مراجعات الطاقة المتجددة والمستدامة . 96 : 420-439 . Bibcode : 2018RSERv..96..420M . doi : 10.1016/j.rser.2018.08.005 . S2CID 116827557 .
- ↑ "تمكين الابتكار | معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 2016" . mit2016.mit.edu . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 فبراير 2023 .
- ↑ "كفاءة الطاقة | استدامة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا" . sustainability.mit.edu . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 فبراير 2023 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 لوند، هنريك ؛ وآخرون (2014). "الجيل الرابع من التدفئة المركزية (4GDH): دمج الشبكات الحرارية الذكية في أنظمة الطاقة المستدامة المستقبلية". الطاقة . 68 : 1-11 . doi : 10.1016/j.energy.2014.02.089 .
- 1 2 "الطاقة من تحت الصخور" . جيولوجيا تل بورتسداون . 18 ديسمبر 2006. مؤرشف من الأصل في 18 ديسمبر 2006. تم الاطلاع عليه في 30 يوليو 2022 .
- ↑ ف. ل. لوسيف؛ م. ف. سيغال؛ ج. إ. سولداتوف (1989). "التدفئة المركزية النووية في دول اتفاقية التعاون الاقتصادي والتكنولوجي" (ملف PDF) . نشرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية . 3. الوكالة الدولية للطاقة الذرية : 46-49 . تاريخ الاطلاع: 15 أغسطس 2025 .
- ↑ أوليكر، إيشاي (1 فبراير 2022). "إمداد التدفئة المركزية من محطات الطاقة النووية" . مجلة الطاقة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 أغسطس 2025 .
- ↑ «الصين تبدأ بناء خط أنابيب تسخين نووي لمسافات طويلة» . أخبار الطاقة النووية العالمية . الرابطة النووية العالمية . ١٧ فبراير ٢٠٢٣. تاريخ الاطلاع: ١٥ أغسطس ٢٠٢٥ .
- ↑ بالاتا، لوبوس (7 أبريل 2021). "التدفئة النووية: خيار منخفض التكلفة وأكثر مراعاة للبيئة؟" . دويتشه فيله . تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 أغسطس 2025 .
- ↑ تشانغ، ييفان؛ لي، وينان؛ يو، تشيان (12 أبريل 2023). "آفاق تطوير وتطبيق التدفئة المركزية النووية في الصين" . في: ليو، تشنغمين (محرر). وقائع سبرينغر في الفيزياء، المجلد 283. وقائع المؤتمر النووي الثالث والعشرين لحوض المحيط الهادئ. المجلد 1. بكين: شركة هندسة الطاقة النووية الصينية. الصفحات 8-17 . doi : 10.1007/978-981-99-1023-6_2 . ISBN 978-981-99-1022-9تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 أغسطس 2025 .
- ↑ ليبانين، جاكو (10 يناير 2019). مراجعة لتكنولوجيا مفاعلات التدفئة المركزية . تقرير بحثي من مركز VTT رقم VTT-R-06895-18 (تقرير). إسبو: مركز VTT للأبحاث التقنية في فنلندا . تاريخ الاطلاع: 15 أغسطس 2025 .
- ↑ "التدفئة والتبريد المركزيان كجزء من سياسة الطاقة والمناخ الدنماركية" . danskfjernvarme.dk . 5 مايو 2025.
400,000 منزل دنماركي يتم تدفئتها بالغاز الطبيعي. وتقدر الحكومة أن التدفئة المركزية ستكون البديل الأمثل لما بين 30 و50 بالمائة منها.
- ^ "Fjernvarmen driver elektriificeringen i Danmark" . DanskFjernvarme (باللغة الدنماركية). 11 نوفمبر 2025.
- ↑ يانغ، شياوتشن؛ وآخرون (2016). "تقييمات الطاقة والاقتصاد والطاقة المتاحة لحلول توفير المياه الساخنة المنزلية من التدفئة المركزية منخفضة الحرارة في الدنمارك" (ملف PDF) . تحويل الطاقة وإدارتها . 122 : 142-152 . Bibcode : 2016ECM...122..142Y . doi : 10.1016/j.enconman.2016.05.057 . S2CID 54185636 .
- ↑ ديفيد، أندريه؛ وآخرون (2018). "خارطة طريق التدفئة في أوروبا: مضخات حرارية كهربائية واسعة النطاق في أنظمة التدفئة المركزية" . مجلة Energies . 10 (4): 578. doi : 10.3390/en10040578 .
- ↑ سايغ، م.أ. وآخرون (2018). "موقع المضخات الحرارية وتوصيلها وأنماط تشغيلها في أنظمة التدفئة المركزية الأوروبية" . الطاقة والمباني . 166 : 122-144 . Bibcode : 2018EneBu.166..122S . doi : 10.1016/j.enbuild.2018.02.006 .
- ↑ إس. بوفا وآخرون (2019). "أنظمة التدفئة والتبريد المركزية من الجيل الخامس: مراجعة للحالات القائمة في أوروبا" . مجلة مراجعات الطاقة المتجددة والمستدامة . 104 : 504-522 . Bibcode : 2019RSERv.104..504B . doi : 10.1016/j.rser.2018.12.059 .
- ↑ "شبكة تبادل الحرارة" .
- ↑ بيليغريني، ماركو؛ بيانكيني، أوغوستو (2018). "المفهوم المبتكر لشبكات التدفئة المركزية الباردة: مراجعة أدبية" . مجلة Energies . 11 : 236 صفحة. doi : 10.3390/en11010236 . hdl : 11585/624860 .
- 1 2 فيرهوفن، ر.؛ وآخرون (2014). "مشروع مياه المناجم 2.0 في هيرلين، هولندا: تحويل مشروع تجريبي لمياه المناجم الحرارية الأرضية إلى بنية تحتية هجينة متكاملة للطاقة المستدامة للتدفئة والتبريد". مؤتمر IRES 2013، ستراسبورغ . المجلد 46. إجراءات الطاقة، 46 (2014). الصفحات 58-67 . doi : 10.1016/j.egypro.2014.01.158 .
- 1 2 "دراسة حالة هيرلين وخارطة الطريق" . دليل التدفئة المركزية . مشروع HeatNet_NWE التابع للاتحاد الأوروبي. 19 ديسمبر 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 أغسطس 2020 .
- ↑ "شبكة الطاقة المتوازنة" .
- ↑ "حول مشروع BEN" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 18 فبراير 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 فبراير 2019 .
- ↑ كيارا ديلماسترو (نوفمبر 2021). "التدفئة المركزية - تحليل - وكالة الطاقة الدولية" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 21-05-2022 .
- ↑ "غرفة الأخبار: البخار" . كون إديسون . تم الاسترجاع في 20 يوليو 2007 .
- ↑ بيفيلهايمر، كارل (10 نوفمبر 2003). "البخار" . جوثام جازيت. مؤرشف من الأصل في 13 أغسطس 2007. تم الاطلاع عليه في 20 يوليو 2007 .
- ↑ "ما هو التوليد المشترك للطاقة؟" . COGEN Europe. 2015.
- ١ ٢ "وزارة الطاقة الأمريكية - الطاقة الأحفورية: كيف تعمل محطات توليد الطاقة التوربينية" . Fossil.energy.gov. مؤرشف من الأصل بتاريخ ١٢ أغسطس ٢٠١١. تم الاطلاع عليه بتاريخ ٢٥ سبتمبر ٢٠١١ .
- ↑ "محطة توليد الطاقة المشتركة من النفايات إلى الطاقة Amager Bakke Copenhagen" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 10 يناير 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 مارس 2015 .
- 1 2 "إمداد التدفئة المركزية من محطات الطاقة النووية" . مجلة باور . 1 فبراير 2022.
- ↑ باتيل، سونال (1 نوفمبر 2021). "كيف تُغير محطة AP1000 نموذج الطاقة النووية من خلال التدفئة المركزية وتحلية المياه" . مجلة باور . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 نوفمبر 2021 .
- ↑ صفا، هنري (2012). "استعادة الحرارة من محطات الطاقة النووية". المجلة الدولية لأنظمة الطاقة الكهربائية والطاقة . 42 (1): 553-559 . Bibcode : 2012IJEPE..42..553S . doi : 10.1016/j.ijepes.2012.04.052 .
- ↑ ليبكا، ماسيج؛ راجيفسكي، آدم (2020). "تراجع التدفئة المركزية النووية: الحاجة إلى إعادة النظر في التوليد المشترك للطاقة". التقدم في الطاقة النووية . 130 103518. Bibcode : 2020PNuE..13003518L . doi : 10.1016/j.pnucene.2020.103518 . S2CID 225166290 .
- ^ "المغامرة العالمية" . lib.seversk.ru . تم الاسترجاع 2025-08-14 .
- ↑ «أكبر مشروع للتدفئة النووية يُدفئ أول مدينة صينية خالية من الكربون» . www.districtenergy.org . ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢.
- ↑ "شركة فنلندية تطلق مشروع تدفئة مركزية باستخدام مفاعلات نووية صغيرة الحجم" . أخبار الطاقة النووية العالمية . 24 فبراير 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 نوفمبر 2021 .
- ^ "كريستر دالغرين" . جبابرة النووية . 30 أغسطس 2019 . تم الاسترجاع في 20 نوفمبر 2021 .
- ↑ بروكتر، داريل (25 فبراير 2020). "خطة خبير التكنولوجيا - مكافحة تغير المناخ بالطاقة النووية" . مجلة باور . تم الاطلاع عليه في 20 نوفمبر 2021 .
- ↑ بلومكويست، ر. جوردون (2001). تحليل وتصميم وتطوير أنظمة الطاقة الحرارية الأرضية للمناطق (ملف PDF) . المدرسة الصيفية الدولية. الرابطة الدولية للطاقة الحرارية الأرضية. ص 213(1) . تاريخ الاطلاع: 28 نوفمبر 2015.
خلال العصر الروماني، كان يتم تدوير المياه الدافئة عبر خنادق مفتوحة لتوفير التدفئة للمباني والحمامات في بومبي.
- "تحليل وتصميم وتطوير نظام الطاقة الحرارية الأرضية للمناطق" . جامعة ستانفورد (ملخص).
- ^ "Geotermianlæg أنا الانجراف" . إنرجيستيريلسن (باللغة الدنماركية). 2016-04-19 . تم الاسترجاع بتاريخ 2024-05-02 .
- ^ مادسن ، جاكوب لوند (28 مايو 2019). "Hovedstadsområdets fjernvarmeselskaber dropper udvikling af Geotermi" . Ingeniøren (باللغة الدنماركية).
- ↑ "لقد حقق نجاحًا كبيرًا: لم يعد يحتاج إلى Sønderborg نطاق جغرافي يصل إلى 187 مليون كرونة | jv.dk" . jv.dk (باللغة الدنماركية). 2024-01-11.
- ^ "Aarhus-projektet dokumenterer، at Geotermi virker" . DanskFjernvarme (باللغة الدنماركية). 29 ديسمبر 2025.
- ↑ "قواعد جديدة تمهد الطريق لمحطات الطاقة الحرارية الأرضية واسعة النطاق في الدنمارك" . موقع State of Green . تاريخ الاسترجاع: 2024-05-02 .
- ↑ ثورستينسون، هيلديغونور. "التدفئة الحرارية الأرضية في الولايات المتحدة: المعوقات والمحفزات" (ملف PDF) . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 9 أغسطس 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 يوليو 2014 .
- ↑ لوند، جون. "تحديث وضع الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2010" (ملف PDF) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 يوليو 2014 .
- ^ بوشينغر، توماس. شميدت، توماس (2013). "الطاقة الشمسية تدعم Kraft-Würme-Kopplung مع موسم الشتاء" . يوروهيت والطاقة . 42 (5): 38– 41. ISSN 0949-166X .
- ↑ شميدت، ت.، ومانغولد، د. (2013). تخزين الطاقة الحرارية على نطاق واسع - الوضع الراهن والآفاق. مؤرشف بتاريخ 18 أكتوبر 2016 في أرشيف الإنترنت . المؤتمر الدولي الأول لتخزين الطاقة الحرارية المستدامة، مالمو، السويد، 9-10 أبريل 2013. عرض تقديمي (باوربوينت).
- ^ ويتروب ، ساني (23 أكتوبر 2015). "Fjernvarmeværker går fra naturgas til sol" . مهندسين . مؤرشفة من الأصلي في 10 يناير 2016 . تم الاسترجاع 1 نوفمبر 2015 .
- 1 2 ويتروب، ساني (14 يونيو 2015). "Verdens største damvarmelager indviet i Vojens" . مهندسين . مؤرشفة من الأصلي بتاريخ 2015-10-19 . تم الاسترجاع 2015/11/01 .
- ↑ هولم، ل. (2012). تجارب طويلة الأمد مع التدفئة المركزية بالطاقة الشمسية في الدنمارك . أسبوع الطاقة المستدامة الأوروبي، بروكسل. 18-22 يونيو 2012. عرض تقديمي (باوربوينت).
- ↑ البيانات الحالية عن محطات الطاقة الشمسية الحرارية الدنماركية مؤرشفة بتاريخ 23-12-2016 في Wayback Machine (انقر فوق Vojens في جنوب غرب الدنمارك، ثم "حول المحطة").
- ↑ دالينباك، جو (2012). التدفئة الشمسية واسعة النطاق: أحدث التقنيات . عرض تقديمي في أسبوع الطاقة المستدامة الأوروبي، 18-22 يونيو 2012، بروكسل، بلجيكا.
- ↑ وونغ ب.، ثورنتون ج. (2013). دمج الطاقة الشمسية ومضخات الحرارة. مؤرشف بتاريخ 10-06-2016 في أرشيف الإنترنت . ورشة عمل الطاقة الحرارية المتجددة. (عرض تقديمي)
- ↑ وزارة الموارد الطبيعية الكندية، 2012. مجتمع الطاقة الشمسية الكندي يسجل رقماً قياسياً عالمياً جديداً في كفاءة الطاقة والابتكار. مؤرشف بتاريخ 30 أبريل 2013 في أرشيف الإنترنت . 5 أكتوبر 2012.
- ↑ ليفين، فابيان (2017). "أنظمة التوليد المشترك للحرارة والطاقة ومضخات الحرارة لموازنة إنتاج الطاقة المتجددة: دروس مستفادة من شبكة التدفئة المركزية في ستوكهولم". الطاقة . 137 : 670-678 . Bibcode : 2017Ene...137..670L . doi : 10.1016/j.energy.2017.01.118 .
- ↑ براينت، ميراندا (28 مارس 2025). "«التدفئة التي تحتاجها بسعر معقول»: كيف يمكن للتدفئة المركزية تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة . صحيفة الغارديان . لندن، المملكة المتحدة. ISSN 0261-3077 . تاريخ الاطلاع: 29 مارس 2025 .
- ↑ بيدرسن، س. وستين، ج. (2006). نظام مضخة حرارية بقدرة 18 ميغاواط في النرويج يستخدم مياه الصرف الصحي غير المعالجة كمصدر للحرارة . مؤرشف بتاريخ 4 مارس 2016 في أرشيف الإنترنت . نشرة مركز المضخات الحرارية التابع لوكالة الطاقة الدولية، 24:4، 37-38.
- 1 2 هوفمان، وبيرسون، د. 2011. مضخات حرارية تعمل بالأمونيا للتدفئة المركزية في النرويج 7 - دراسة حالة. مؤرشفة في 3 ديسمبر 2013 على موقع Wayback Machine . عُرضت في معهد التبريد، 7 أبريل، لندن.
- ↑ «تقرير حول أنظمة التوليد المشترك للحرارة والطاقة والتدفئة المركزية. مركز الأبحاث المشترك، بيتن، بموجب عقد مع المفوضية الأوروبية، المديرية العامة للطاقة 2013» (ملف PDF) . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 28 أبريل 2021. تاريخ الاطلاع: 2 ديسمبر 2013 .
- 1 2 "منتجو Danskernes fjernvarme på el" . DanskFjernvarme (باللغة الدنماركية). 21 أكتوبر 2025.
استهلاك الطاقة 2.35 تيراواط ساعة عام 2024.. عدد قياسي من الساعات بسعر طاقة منخفض أو سلبي
- ^ DYRELUND أندرس، رامبول، 2010. خطة الحرارة الدنمارك 2010
- ↑ لوند، هنريك ؛ وآخرون (2017). "الطاقة الذكية وأنظمة الطاقة الذكية". الطاقة . 137 : 556-565 . Bibcode : 2017Ene...137..556L . doi : 10.1016/j.energy.2017.05.123 .
- ↑ كريستنسن. تحليل إجهاد أنظمة التدفئة المركزية. الوكالة الهولندية للطاقة والبيئة 1999
- ↑ EN 253:2019. أنابيب التدفئة المركزية. أنظمة الأنابيب المفردة الملحومة لشبكات المياه الساخنة المدفونة مباشرة. مجموعة أنابيب مصنعة مسبقًا من أنبوب خدمة فولاذي، وعزل حراري من البولي يوريثان، وغلاف من البولي إيثيلين.
- ↑ لائحة المفوضية (الاتحاد الأوروبي) 2020/1149 الصادرة في 3 أغسطس 2020 المعدلة للملحق السابع عشر من لائحة (المفوضية الأوروبية) رقم 1907/2006 الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس بشأن تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية (REACH) فيما يتعلق بثنائي إيزوسيانات: (الاتحاد الأوروبي) 2020/1149. في: الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي؛ 2020.
- ↑ دويل، لوسيا (2022). نهج الاقتصاد الدائري للهياكل متعددة الوظائف: رغوات بوليمرية لأنابيب التدفئة المركزية المعزولة مسبقًا (أطروحة). جامعة هافن سيتي هامبورغ. doi : 10.34712/142.35 . تاريخ الاسترجاع : 23 يناير 2023 .
- ↑ دويل، لوسيا؛ ويدليش، إنجو (2021). "عزل مستدام لأنظمة التدفئة والتبريد المنزلية المستدامة" . تقارير الطاقة . 7. إلسيفير بي في: 150-157 . Bibcode : 2021EnRep...7..150D . doi : 10.1016/j.egyr.2021.08.161 . ISSN 2352-4847 . S2CID 240180109 .
- ↑ دويل، لوسيا (2021). "سلوك البثق الرغوي لمتعدد البيوتين-1: نحو هياكل ساندويتش متعددة الوظائف أحادية المادة" . مجلة علوم البوليمرات التطبيقية . 139 (12) 51816. وايلي. doi : 10.1002/app.51816 . ISSN 0021-8995 . S2CID 240464626 .
- ↑ "المديرية النرويجية للموارد المائية والطاقة" (ملف PDF) . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 28-09-2011 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25-09-2011 .
- ↑ أوليفر، كريستيان (22 أكتوبر 2014). "الاتحاد الأوروبي يرحب بالكفاءات المحتملة للتدفئة المركزية" . فايننشال تايمز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 سبتمبر 2018 .
- ↑ كيريل إليسيف (2011). أنظمة التدفئة المركزية في فنلندا وروسيا (ملف PDF) (أطروحة). جامعة ميكيلي للعلوم التطبيقية.
- ↑ وارسو، بيث غاردينر (13 أبريل 2015). "كيف يحافظ نظام التدفئة المركزية في وارسو على نظافة العاصمة أكثر من كراكوف" . صحيفة الغارديان . تاريخ الاسترجاع: 7 أكتوبر 2018 .
- ↑ دون، إيمير. "رسم بياني يشرح أنظمة التدفئة المركزية" . فرونت لاين للطاقة والبيئة . مؤرشف من الأصل في 5 مايو 2014. تم الاطلاع عليه في 5 مايو 2014 .
- ↑ نظام تدفئة صديق للبيئة متهم بالتسبب في "فقر الطاقة" (بي بي سي)
- ↑ داولينغ، نيكولا؛ غولدبيرغ، أدريان (30 أبريل 2017). "المخطط الأخضر 'يتسبب في فقر الطاقة'"" . بي بي سي نيوز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 مارس 2018 .
- ^ كونولي ، ديفيد. ماتيسين، بريان فاد. أوسترجارد، بول ألبيرج؛ مولر، بيرند. نيلسن، ستيفن. لوند، هنريك. شخص، حضري؛ فيرنر، سفين. جروزينجر، يناير؛ بورمانز، توماس. بوسكيه، ميشيل. ترير ، دانيال (2013-05-27). خارطة طريق الحرارة لأوروبا 2: الدراسة التمهيدية الثانية لدول الاتحاد الأوروبي الـ27 . قسم التنمية والتخطيط، جامعة البورك. رقم ISBN 9788791404481تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 مارس 2018 – عبر vbn.aau.dk.
- ↑ "ورقة موقف منتدى كفاءة الطاقة الصناعية: كفاءة الطاقة - عنصر حيوي لأمن الطاقة" (PDF) .
- ↑ "أخبار COGEN Europe" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 2009-01-01.
- ↑ "COGEN Europe: التوليد المشترك للطاقة في أمن إمدادات الطاقة بالاتحاد الأوروبي" (ملف PDF) . 16 أكتوبر 2017.
- ↑ "إجراءات وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية في المملكة المتحدة - الطاقة الحرارية والكهربائية المشتركة" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 12-06-2010.
- ↑ "سجل وثائق اللجنة" (PDF) .
- ↑ شتاير، فرنوارمي. "الطاقة الحيوية في شتاير" . www.fernwaermesteyr.at . مؤرشف من الأصل بتاريخ 18 مارس 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 مارس 2018 .
- ^ "Stadsverwarming in Gent voorziet 110 Luminus-klanten عبر Warmtenet" . لوميورلد (باللغة الهولندية). 2016-11-03 . تم الاسترجاع 2020-06-16 .
- ↑ "الخطوات الأساسية لتطور صوفيا صوفيا" . www.toplo.bg . مؤرشفة من الأصلي في 19 يناير 2012 . تم الاسترجاع في 15 يناير 2022 .
- ↑ www.tscr.cz, Teplárenské sdružení České republiky -. "Teplárenské sdružení ČR – sdružuje teplárny a podnikatele v teplárenství a active" . www.tscr.cz . تم الاسترجاع في 18 مارس 2018 .
- 1 2 Dansk Fjernvarme (12 يوليو 2017). "إحصائيات حول التدفئة المركزية" . www.danskfjernvarme.dk . مؤرشف من الأصل في 9 أكتوبر 2018. تم الاطلاع عليه في 9 أكتوبر 2018 .
- ^ "Fjernvarmen driver elektriificeringen i Danmark" . DanskFjernvarme (باللغة الدنماركية). 11 نوفمبر 2025.
35 تيراواط ساعة استهلاك وطني للطاقة
- ↑ كو، جوشوا (25 مارس 2026). "كيف تساعد عمليات حرق الجثث في تدفئة المنازل في الدنمارك" . ذا وورلد . بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية . تاريخ الاسترجاع: 25 مارس 2026 .
- ↑ إحصاءات الطاقة الدنماركية لعام 2007 الصادرة عن وزارة الطاقة الدنماركية (باللغة الدنماركية).
- ^ Klimaråd: Affaldsimport vil belaste dansk CO 2 -regnskab أرشفة 2015-11-28 في آلة Wayback. 27 نوفمبر 2015.
- ↑ التدفئة المركزية الصديقة للبيئة لمنطقة كوبنهاغن الكبرى، مؤرشفة في 29 نوفمبر 2007، في Wayback Machine ، منشور من قبل CTR I/S (2006)
- ↑ "الطاقة المجانية ترفع درجة حرارة الطعام وكول إي تارنبي" . إمدادات الطاقة DK . 19 سبتمبر 2019 مؤرشفة من الأصلي في 14 ديسمبر 2019.
- ↑ قائمة أسعار التدفئة المركزية ( مؤرشفة في 19 يوليو 2011 على موقع Wayback Machine) ، قائمة أسعار من الصفحة الرئيسية الدنماركية لشركة كوبنهاغن للطاقة ( Københavns Energi) ، وهي شركة تدفئة مركزية في كوبنهاغن. (مؤرشفة في 11 يونيو 2004 على موقع Wayback Machine)
- ↑ "الشبكة – DAC" . dac.dk. تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 مارس 2018 .
- ↑ التدفئة المركزية في فنلندا (مؤرشفة في 22 يوليو 2011، على موقع Wayback Machine)
- ↑ "في هلسنكي" . Scientificamerican.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25-09-2011 .
- ↑ "مركز بيانات تحت الأرض للمساعدة في تدفئة هلسنكي | التكنولوجيا الخضراء - أخبار CNET" . News.cnet.com. 29-11-2009 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25-09-2011 .
- ↑ أعلنت شركتا فورتوم ومايكروسوفت عن أكبر تعاون في العالم لتدفئة المنازل والخدمات والشركات باستخدام الحرارة المهدرة المستدامة من منطقة مركز البيانات الجديدة . فورتوم . ١٧ مارس ٢٠٢٢.
- ↑ AGFW Branchenreport 2006 مؤرشف في 27 سبتمبر 2007، في Wayback Machine ، من قبل الرابطة الألمانية للحرارة والطاقة -AGFW- (بالألمانية).
- ↑ "الطاقة والحرارة المدمجة" . www.swm.de. مؤرشف من الأصل بتاريخ 19 مارس 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 مارس 2018 .
- ↑ جدول 1.2.10 من تعداد سكان المجر لعام 2011 (باللغة المجرية)
- ^ "سيجونكرول" . FŐTÁV – بودابست Távhőszolgáltató Zrt . تم الاسترجاع في 18 مارس 2018 .
- ↑ هيئة الطاقة في أيسلندا. "إحصاءات الطاقة في أيسلندا 2020" (ملف PDF) .
- ↑ هيئة الطاقة الأيسلندية، مستودع بيانات Orkustofnun OS-2021-T012-01 (2021). "نسبة مصادر الطاقة في تدفئة المساحات بناءً على المساحات المُدفأة في أيسلندا 1952-2020" (ملف PDF) .
{{cite web}}: صيانة CS1: الأسماء الرقمية: قائمة المؤلفين ( رابط ) - ↑ "تدفئة منطقة ريكيافيك | المشاريع | www.verkis.com" . www.verkis.com . تاريخ الاسترجاع: 16 يناير 2024 .
- ^ جريتار فارسون (أبريل 2019). "هيتافيتا ريكيافيك – فاتنسفينسلا 2018" (PDF) .
- ↑ "تاريخ التدفئة المركزية في أيسلندا" . Mannvit.com. مؤرشف من الأصل بتاريخ 7 أكتوبر 2011. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 سبتمبر 2011 .
- ↑ شون ديوك (9 أغسطس/آب 2016). "نظرة معمقة على أول محطة لتحويل النفايات إلى طاقة في دبلن" . ساينس سبينينج . مؤرشف من الأصل في 25 أبريل/نيسان 2017. تم الاطلاع عليه في 24 أبريل/نيسان 2017 .
- ↑ "نظام التدفئة المركزية في دبلن | مجلس مدينة دبلن" . 28 يونيو 2018.
- ^ “ميثاق رؤساء البلديات، خطة عمل الطاقة المستدامة، 2012 – 2020” (PDF) . Comhairle Contae Chiarraí / مجلس مقاطعة كيري . 2013 مؤرشفة من الأصلي (PDF) بتاريخ 2014-05-06 . تم الاسترجاع 2014/05/06 .
- ↑ "غلينستال الحرارية الأرضية" . جماعة دير غلينستال البينديكتينية . 2012. مؤرشف من الأصل بتاريخ 17 يوليو 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 يوليو 2012 .
- ↑ «يُقال إن دبلن لديها ما يكفي من الحرارة المهدرة لتلبية احتياجاتها، حسبما أفاد منتدى» . صحيفة ذا آيريش تايمز .
- ^ هيرا – Teleriscaldamento
- ↑ "تاريخ التدفئة المركزية في ريغا" .
- ↑ هارمسن، ج.؛ باول، جوزيف ب. (30-11-2011). التنمية المستدامة في الصناعات التحويلية: دراسات حالة وتأثيرها . جون وايلي وأولاده. ISBN 9781118209806.
- ↑ هاوكي، ديفيد؛ ويب، جانيت؛ لوفيل، هيذر؛ ماكرون، ديفيد؛ تينجي، مارغريت؛ وينسكل، مارك (14 ديسمبر 2015). سياسة الطاقة الحضرية المستدامة: الحرارة والمدينة . روتليدج. ISBN 9781317577065.
- ↑ بلدية أوتريخت (23 ديسمبر 2021). "سياسة الطاقة في أوتريخت" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 18 سبتمبر 2020.
- ↑ "شبكة التدفئة المركزية في ألمير: دراسات حالة" . ثيرمافليكس . تم الاطلاع عليه بتاريخ 14-10-2019 .
- ^ “Amsterdam stimuleert ontwikkeling duurzame Warmtenetten” (باللغة الهولندية). 5 أكتوبر 2018.
- 1 2 "الطاقة المركزية في شمال مقدونيا" . يورو هيت آند باور . مؤرشف من الأصل بتاريخ 1 أكتوبر 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 يوليو 2022 .
- ↑ «الهيئة التنظيمية لخدمات الطاقة والمياه في جمهورية مقدونيا الشمالية، التقرير السنوي، 2018» (ملف PDF) . RISE، المؤشرات التنظيمية للطاقة المستدامة . 2019. ص 60. تاريخ الاطلاع: 30 يوليو 2022 .
- ↑ "Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2009 r." [ استهلاك الطاقة في المنازل في عام 2009 ] (PDF) (باللغة البولندية). Główny Urząd Statystyczny. 2012-05-28 . تم الاسترجاع 2013/01/25 .
- 1 2 "الطاقة المركزية في سلوفاكيا" . مايو 2017.
- ↑ "سياسات الطاقة في دول وكالة الطاقة الدولية. جمهورية سلوفاكيا، مراجعة 2018" (ملف PDF) . وكالة الطاقة الدولية . 2019. ص 144. تاريخ الاطلاع: 30 يوليو 2022 .
- ↑ "سياسات الطاقة في دول وكالة الطاقة الدولية. جمهورية سلوفاكيا، مراجعة 2018" (ملف PDF) . وكالة الطاقة الدولية . 2019. ص 138. تاريخ الاطلاع: 30 يوليو 2022 .
- ↑ "سياسات الطاقة في دول وكالة الطاقة الدولية. جمهورية سلوفاكيا، مراجعة 2018" (ملف PDF) . وكالة الطاقة الدولية . 2019. ص 137. تاريخ الاطلاع: 30 يوليو 2022 .
- ^ "الإحصائيات والسعر - Svenske Fjärrvärme" . طاقة . مؤرشف من الأصل بتاريخ 18-04-2012 . تم الاسترجاع 2022-07-26 .
- ^ "موقع SESAC Växjö" . سوق المدن الذكية . تم الاسترجاع 2022-07-30 .
- ↑ "الطاقة المحلية في فاكسيو" . الصندوق العالمي للطبيعة . 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 30-07-2022 .
- ↑ مولا-يوديغو، ب؛ بيلكونين، ب. (2011). "تأثيرات محطات التدفئة المركزية على تبني وانتشار مزارع الصفصاف لإنتاج الكتلة الحيوية: محطة توليد الطاقة في إنكوبينغ (السويد)". الكتلة الحيوية والطاقة الحيوية . 35 (7): 2986-2992 . Bibcode : 2011BmBe...35.2986M . doi : 10.1016/j.biombioe.2011.03.040 .
- ^ "Miljövärdering av fjärrvärme - Energiföretagen Sverige" . Energiföretagen (باللغة السويدية). مؤرشف من الأصل بتاريخ 30-06-2025 . تم الاسترجاع 2025-06-30 .
- ↑ ج. واورزينكزيك؛ م. ريكتينوالد؛ أ. نورلو؛ إ. شفايسر داي (مارس 2008). "دور عوامل ربط الكاتيونات والإنزيمات في إذابة الحمأة" (ملف PDF) . أبحاث المياه . 42 (6، 7): 1555-1562 . doi : 10.1016/j.watres.2007.11.004 . PMID 18054984. تاريخ الاسترجاع: 16 أبريل 2013 .
- ↑ "إصلاح قطاع التدفئة المركزية في أوكرانيا (ReWarm) | GIZ" . www.giz.de. 2023-04-01 . تاريخ الاطلاع: 2026-02-28 .
- ↑ هاينريش، بولين صوفي (23 يناير 2026). "معرفة روسيا بأنظمة الطاقة التي تعود إلى الحقبة السوفيتية ساعدتها على استهداف أنظمة التدفئة والمنازل في أوكرانيا" . ذا كونفرسيشن . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 فبراير 2026 .
- ↑ هولمز، أوليفر؛ سوان، لوسي؛ سيمونز، هارفي؛ واتسون، كريس؛ كلارك، شون (14 فبراير 2026). "كيف يُعرّض نظام تدفئة من الحقبة السوفيتية أوكرانيا لهجوم روسي - دليل مرئي" . صحيفة الغارديان . ISSN 0261-3077 . تاريخ الاسترجاع: 14 فبراير 2026 .
- ↑ "كيف يُساعد التخطيط الحضري السوفيتي روسيا على تجميد أوكرانيا" . www.bbc.com . 24 يناير 2026. تاريخ الاطلاع: 28 فبراير 2026 .
- ↑ "ملخص الأدلة حول شبكات التدفئة المركزية في المملكة المتحدة" (ملف PDF) . وزارة الطاقة وتغير المناخ.
- ↑ "مستقبل التدفئة: مواجهة التحدي" (ملف PDF) . DECC.
- ↑ "مخطط التدفئة المركزية بالحرارة الأرضية في ساوثهامبتون، المملكة المتحدة" (ملف PDF) . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 27-09-2007 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 19-01-2007 .080304 energie-cites.org
- ↑ "خريطة تركيب التدفئة المركزية" . ADE.
- ↑ لامبرت، كيرستي (9 نوفمبر 2017). "يا له من هدر! مشكلة فقدان الحرارة الكبيرة في مدن المملكة المتحدة" . www.renewableenergyworld.com . تاريخ الاطلاع: 12 نوفمبر 2017 .
- ↑ "مخطط ضمان الجودة الفنية لشبكة التدفئة (HNTAS)" . GOV.UK.
- ↑ "تنظيم شبكات التدفئة: المعايير الفنية" . GOV.UK.
- ↑ "مركز طاقة منطقة إنماكس" . ENMAX.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25-09-2015 .
- 1 2 "مشاركة الطاقة على مستوى المنطقة" . شركة بلاتشفورد للطاقة المتجددة . مدينة إدمونتون . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24-09-2020 .
- ↑ ريبي، ناتاشا (1 نوفمبر 2019). "شركة بلاتشفورد للطاقة المتجددة جاهزة للانطلاق" . سي بي سي نيوز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 سبتمبر 2020 .
- ↑ "HCE Energy Inc" . hamiltonce.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18-12-2015 .
- ↑ ريد، إيمي (30 نوفمبر 2017). "نظرة حصرية على نظام الطاقة المركزي المتوسع في ساري" . ساري ناو ليدر . تم الاطلاع عليه في 28 يناير 2018 .
- ↑ "مؤسسة الطاقة المحلية" . Vancouver.ca . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25-09-2011 .
- ↑ "الطاقة المركزية" . فيريسن . مؤرشف من الأصل بتاريخ 21-09-2013 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20-09-2013 .
- ↑ "تقنية الطاقة الحرارية الأرضية الجديدة قد تخفض تكاليف الطاقة" . نورثرن لايف ، 12 أغسطس 2009.
- ↑ "لماذا لا تنتشر أنظمة الطاقة المركزية على نطاق أوسع في الولايات المتحدة؟" . HPACEngineering . Informa. 7 يونيو 2013. مؤرشف من الأصل في 26 مارس 2018.
- ↑ "Con Ed Steam" . Energy.rochester.edu. مؤرشف من الأصل بتاريخ 21-09-2007 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25-09-2011 .
- ↑ "نبذة تاريخية عن شركة كون إديسون" . كون إديسون. مؤرشف من الأصل بتاريخ 14 نوفمبر 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 مايو 2014 .
- ↑ "انفجار يهز وسط ولاية نيويورك" . بي بي سي نيوز . 19 يوليو 2007. تم الاطلاع عليه في 1 مايو 2010 .
- ↑ بارون، جيمس (19 يوليو/تموز 2007). "انفجار بخاري يهز وسط المدينة ويودي بحياة شخص" . صحيفة نيويورك تايمز . تم الاطلاع عليه في 1 مايو/أيار 2010 .
- ↑ "تحويل محطة وادي الطاقة" . we-energies.com . 2013. مؤرشف من الأصل في 16 سبتمبر 2013. تم الاطلاع عليه في 22 مايو 2022 .
- ↑ كونتنت، توماس (17 أغسطس 2012). "محطة توليد الطاقة في وادي وي إنيرجيز" . Jsonline.com . تاريخ الاسترجاع: 4 مايو 2022 .
- ↑ مجموعة WEC للطاقة. "صقور WEC الشاهين" . We-energies.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 مايو 2022 .
- ↑ يان فاغنر؛ ستيفن ب. كوتسكا (أكتوبر 2008). مونيكا ويسترلوند (محررة). "نظام دنفر البخاري الذي يبلغ عمره 128 عامًا: "الأفضل لم يأتِ بعد"" . طاقة المنطقة . 94 (4): 16– 20. ISSN 1077-6222 .
- ↑ " محطة زوني" . شركة إكسل للطاقة . مؤرشفة من الأصل في 28 يونيو 2010. تم الاطلاع عليها في 20 يوليو 2010.
وصف المحطة: ... كما تُزوّد المحطة عملاء الطاقة الحرارية لشركة إكسل للطاقة في وسط مدينة دنفر بالبخار. ... تاريخ المحطة: بُنيت محطة زوني في الأصل عام 1900 وكانت تُسمى محطة لاكومب.
- ↑ "الطاقة المركزية | محطات توليد الطاقة والحرارة المشتركة | شركة إن آر جي الحرارية" . Nrgthermal.com. مؤرشف من الأصل بتاريخ 25-09-2011 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25-09-2011 .
- ↑ "مواقع - شركة إنويف للطاقة" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 أغسطس 2020 .
- ↑ أوبرهولتزر، ميشيل (1 فبراير 2018). "ما مصدر البخار المتصاعد من أرصفة ديترويت؟" . مجلة آور ديترويت . تاريخ الاسترجاع: 22 فبراير 2021 .
- ↑ نظام التدفئة المركزية لشركة ديترويت إديسون (1903) محطة شارع بيكون (ملف PDF) . الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين .
- ↑ "مواطنون يطالبون بتخفيض أسعار الكهرباء لعملاء البخار في وسط المدينة" . صحيفة إنديانابوليس بيزنس جورنال . آي بي جيه ميديا. 22 أبريل 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 أغسطس 2022 .
- ↑ "Steam | lbwl.com" . www.lbwl.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 فبراير 2025 .
- ↑ "ماء بارد | lbwl.com" . www.lbwl.com . تاريخ الاسترجاع: 10 فبراير 2025 .
- ↑ "قطاع الطاقة في فورت شيكاغو" . فيريسن، شركاء طاقة فورت شيكاغو . 2010. مؤرشف من الأصل في 11 أغسطس 2010.
- ↑ "ثيودور نيوتن فايل وشركة بوسطن للتدفئة، 1886-1890" . Energy.rochester.edu. مؤرشف من الأصل بتاريخ 18 يوليو 2009. تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 مايو 2010 .
- ↑ "محطة ساكرامنتو المركزية للمرافق - دراسة حالة" (ملف PDF) . Alerton.com . تاريخ الاسترجاع: 25 أكتوبر 2013 .
- ↑ التدفئة والتبريد المركزيان في الولايات المتحدة: الآفاق والقضايا . المجلس الوطني للبحوث. 1985. doi : 10.17226/263 . ISBN 9780309035378.
- ↑ بروكس، ديفيد (27 مايو 2017). "محطة كونكورد ستيم: آخر محطة توليد طاقة من نوعها تقترب من أيامها الأخيرة" . كونكورد مونيتور . كونكورد، نيو هامبشاير. مؤرشف من الأصل في 28 سبتمبر 2019.
- ↑ خطة عمل مدينة هوليوك لخفض استهلاك الطاقة (ملف PDF) (تقرير). 14 مايو 2010. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) في 1 فبراير 2017.
- قواعد ولوائح إدارة الغاز والكهرباء في هوليوك (ملف PDF) (تقرير). 8 أغسطس 2008. الصفحات 22-27 . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 28 أكتوبر 2019.
- دوبس، جي. مايكل (19 يناير 2010). "هوليوك تتقدم بطلب للحصول على منحة طاقة بقيمة 75 مليون دولار" . صحيفة ذا ريمايندر . سبرينغفيلد.
- "بدء خدمة القطارات البخارية الجديدة يوم الاثنين". صحيفة سبرينغفيلد ريبابليكان . سبرينغفيلد، ماساتشوستس. 13 نوفمبر 1937. ص 4.
- ↑ مور، ديفيد (2002). قسم الغاز والكهرباء في هوليوك، 1902-2002، المئة عام الأولى (ملف PDF) (تقرير). قسم الغاز والكهرباء في هوليوك. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 9 يناير 2019.
- ↑ بروكس، ديفيد (3 أبريل 2019). "استبدال أنابيب كونكورد ستيم بأنابيب جديدة لا يزال يُسبب ازدحامًا مروريًا خانقًا في وسط المدينة" . كونكورد مونيتور . كونكورد، نيو هامبشاير. مؤرشف من الأصل في 4 أبريل 2019.
- ↑ "استهلاك الطاقة - الاستدامة في جامعة رايس" . sustainability.rice.edu . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 مارس 2018 .
- ↑ "محطة المرافق المركزية بجامعة بريغام يونغ" . apmonitor.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 مارس 2018 .
- ↑ "الطاقة والمناخ" . sustainability.georgetown.edu . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 مارس 2018 .
- ↑ "محطة توليد الطاقة والحرارة المشتركة" . energyandsustainability.fs.cornell.edu . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 مارس 2018 .
- ↑ "تبريد المنزل" . المرافق وخدمات الحرم الجامعي . جامعة كورنيل . تم الاسترجاع في 26-07-2022 .
- ↑ "عمليات المصانع، والمرافق المادية، والطاقة، والخدمات الهندسية" . جامعة بيردو . 2010. مؤرشف من الأصل بتاريخ 25-12-2013 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24-12-2013 .
- ↑ «جامعة ماساتشوستس أمهيرست تُدشّن محطة تدفئة مركزية بتكلفة 133 مليون دولار، مُبرزةً إنجازات الطاقة النظيفة في الحرم الجامعي» . قسم الأخبار والعلاقات الإعلامية . جامعة ماساتشوستس أمهيرست. 23 أبريل 2009. أُرشف من الأصل في 28 أكتوبر 2019.
- ↑ "جامعة مين فارمنجتون تفتتح محطة تدفئة تعمل بالكتلة الحيوية" . مين بابليك . 15 مارس 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 ديسمبر 2021 .
- ↑ "جامعة شرق ميشيغان: قسم المرافق" . www.emich.edu . تاريخ الاطلاع: 18 مارس 2018 .
- ↑ "عمليات المحطة المركزية، والمرافق، والعقارات، والخدمات المساعدة" . جامعة ديلاوير . 2015. مؤرشف من الأصل بتاريخ 2015-09-06 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2015-08-20 .
- ↑ "محطات التدفئة والتبريد - قسم المنشآت - جامعة ويسكونسن-ماديسون" . physicalplant.wisc.edu . تاريخ الاطلاع: 18 مارس 2018 .
- ↑ "الطاقة" . جامعة جورجيا المستدامة . جامعة جورجيا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 يناير 2021 .
- ↑ "الإنتاج، المرافق" . جامعة سينسيناتي . تم الاسترجاع في 1 أبريل 2021 .
- ↑ "الاستدامة في محطة كيتس للمرافق" . الاستدامة .
- ↑ "محطة توليد الطاقة المشتركة بجامعة كاليفورنيا تستعيد طاقتها" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 ديسمبر 2015 .
- ↑ "طلاب معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا يسعون إلى تسخير الحرارة المهدرة - مكتب أخبار معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا" . Web.mit.edu. 2008-07-24 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2011-09-25 .
- ↑ "الاستدامة | جامعة نيو هامبشاير" . www.sustainableunh.unh.edu . مؤرشف من الأصل في 4 يوليو 2010.
- ↑ "محطة التدفئة" . www.ndsu.edu . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 مارس 2018 .
- ↑ "平成 21年4月現在支部別熱供給事業者: جمعيات مرافق الخدمة الحرارية اليابانية 2009" . Jdhc.or.jp. مؤرشفة من الأصلي بتاريخ 2011-10-07 . تم الاسترجاع 2011/09/25 .
- ↑ غوان جين، جيمس. "الطاقة المركزية في الصين" . يورو هيت آند باور . تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 فبراير 2020 .
- ↑ تشانغ، جينغجينغ؛ دي لوسيا، لورينزو ( 23 سبتمبر 2015). "منظور انتقالي حول بدائل الفحم في التدفئة المركزية الصينية". المجلة الدولية لتخطيط وإدارة الطاقة المستدامة . 6. doi : 10.5278/ijsepm.2015.6.5 .

- ↑ تيستر، جيف (17 يوليو 2018). "الولايات المتحدة متأخرة في مجال الطاقة الحرارية الأرضية بينما تتقدم الصين ودول أخرى" . أكسيوس . تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 فبراير 2020 .
- ↑ هالسون، هالور (1 أكتوبر 2019). "النموذج الجيولوجي الحراري الأيسلندي يُغيّر الصين" . صحيفة آيسلندا تايمز . تاريخ الاسترجاع: 21 فبراير 2020 .
- ↑ تشانغ سو؛ حاتم مدني؛ هوا ليو؛ روزهو وانغ؛ بيورن بالم (2020). "مضخات حرارة مياه البحر في الصين: تحليل مكاني" . تحويل الطاقة وإدارتها . 203 112240: 112440. Bibcode : 2020ECM...20312240S . doi : 10.1016/j.enconman.2019.112240 . S2CID 209702976 .
- ↑ «الصين توقع اتفاقية لمشروع تجريبي للتسخين النووي» . مجلة الهندسة النووية الدولية. 14 مارس 2019. تاريخ الاطلاع: 18 مارس 2019 .
- ↑ «شركة سي إن إن سي تُكمل تصميم مفاعل التدفئة المركزية» . أخبار الطاقة النووية العالمية. 7 سبتمبر 2018. تاريخ الاطلاع: 18 مارس 2019 .
- ↑ ستانواي، ديفيد (10 ديسمبر 2017). "الصين تتطلع إلى الخيار النووي لتخفيف معاناة التدفئة الشتوية" . رويترز. مؤرشف من الأصل في 10 ديسمبر 2017. تم الاطلاع عليه في 18 مارس 2019 .
- ↑ "مقابلة مع أوفوك سينتورك - رئيس مجلس إدارة شركة JESDER، تركيا" . 17 مايو 2022. تاريخ الاطلاع: 1 أغسطس 2022 .
- ↑ سوزن، عدنان؛ منليك، طيفون؛ أنفاري مقدم، أمجد (2020-09-01). "رسم خرائط لمتطلبات التدفئة / التبريد في منطقة تركيا" . بوليتكنيك درجيسي . 23 (3): 867-878 . دوى : 10.2339/politeknik.699047 . S2CID 216520458 .
- ↑ "حجم سوق التدفئة والتبريد المركزي حسب النوع والصناعة المستخدمة 2021-2028" . Adroitmarketresearch.com . تاريخ الاسترجاع: 4 مايو 2022 .
- ↑ سابين فرونينغ (يورو هيت آند باور): DHC/CHP/RES ابتسامة للبيئة، كييف 2003. مؤرشف في 25 فبراير 2009 على موقع Wayback Machine.
- ↑ بوزاكوف، فياتشيسلاف؛ بوليفانوف، فاسيلي (2013). "دراسة استقصائية قطرية - روسيا" (ملف PDF) . المجلس الدنماركي للتدفئة المركزية. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 7 مارس 2021. تاريخ الاسترجاع: 18 نوفمبر 2018 .
- ^ "لذا heizt Deutschland heute" . www.bmwi-energiewende.de . تم الاسترجاع في 18 مارس 2018 .
- ↑ "الطاقة المركزية في فرنسا - يورو هيت آند باور" . euroheat.org . 1 مايو 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 مارس 2018 .
للمزيد من القراءة
- جاكوبسون، مارك ز. (2023). لا حاجة للمعجزات: كيف يمكن لتكنولوجيا اليوم إنقاذ مناخنا وتنظيف هوائنا . نيويورك: مطبعة جامعة كامبريدج. ص 454. ISBN 9781009249546.
روابط خارجية
- بوابة المعلومات البريطانية حول الطاقة اللامركزية وطاقة المناطق
- مكتبة الطاقة المحلية
- وصف فني لأنظمة التدفئة والتبريد المركزية في مطار ميونخ، ألمانيا
- التدفئة الحرارية الأرضية للمناطق، أيسلندا
- التحديات المستقبلية لأنظمة التوليد المشترك للحرارة والطاقة في المملكة المتحدة وأوروبا القارية، فبراير 2010، بقلم ف. ستار
- يعارض ماكس فوردام استخدام نظام التدفئة المركزية المشترك (CHP).
- مركز الطاقة – مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي ضمن البرنامج الإطاري السابع – التدفئة والتبريد والطاقة المركزية، ويهدف إلى تحقيق نسبة 100% من الطاقة المتجددة في الموقع في لوفين، بلجيكا
- مزايا وعيوب التدفئة المركزية باستخدام نظام التوليد المشترك للحرارة والطاقة مقارنةً بالتدفئة والتبريد من شبكات تبادل الحرارة.
- تدمج شبكة الطاقة المتوازنة المضخات الحرارية، والاستجابة لجانب الطلب، وتخزين الحرارة الموزع في شبكة لتبادل الحرارة على مستوى المنطقة.
- وحدات واجهة حرارية
- مجموعة أدوات سيلسيوس - معلومات حول حلول الطاقة المركزية وانتقال الطاقة. مؤرشفة بتاريخ 30 أكتوبر 2020 على موقع Wayback Machine.
- التدفئة المركزية
- الاختراعات الأمريكية
- ترشيد استهلاك الطاقة
- التدفئة المنزلية
