قطاع الكهرباء في الصين
تُعد الصين أكبر منتج للكهرباء في العالم . وقد تفوقت على الولايات المتحدة في عام 2011 بعد نمو سريع منذ أوائل التسعينيات. وفي عام 2021، أنتجت الصين 8534 تيراواط ساعة من الكهرباء، وهو ما يمثل حوالي 30% من إنتاج الكهرباء العالمي. [ 2 ]
يُستمد معظم إنتاج الكهرباء في الصين من محطات توليد الطاقة بالفحم ، والتي شكلت 62% من إجمالي إنتاج الكهرباء في عام 2021 [ 2 ] ، وتُعدّ مصدراً رئيسياً لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الصين . كما يشهد إنتاج الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة نمواً متواصلاً في البلاد. وقد بلغ إجمالي إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة 594.7 تيراواط/ساعة في الربع الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 11.4% على أساس سنوي، بما في ذلك 342.2 تيراواط/ساعة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية ، بزيادة قدرها 27.8% على أساس سنوي. [ 3 ]
في عام 2023، بلغ إجمالي القدرة المركبة لتوليد الكهرباء في الصين 2.92 تيراواط ، [ 4 ] منها 1.26 تيراواط من مصادر متجددة، بما في ذلك 376 جيجاواط من طاقة الرياح و425 جيجاواط من الطاقة الشمسية. [ 3 ] وبحلول عام 2023، بلغت نسبة قدرة توليد الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة في الصين 53.9%. [ 5 ] أما النسبة المتبقية فكانت في معظمها من محطات توليد الطاقة بالفحم، حيث بلغت 1040 جيجاواط في عام 2019. [ 6 ] كما يلعب توليد الطاقة النووية دورًا متزايدًا في قطاع الكهرباء الوطني. ففي فبراير 2023، كان لدى الصين 55 محطة نووية عاملة بقدرة 57 جيجاواط، و22 محطة قيد الإنشاء بقدرة 24 جيجاواط، وأكثر من 70 محطة مخطط لها بقدرة 88 جيجاواط. ويُستمد حوالي 5% من الكهرباء في البلاد من الطاقة النووية. [ 7 ]
تمتلك الصين شبكتين متزامنتين واسعتي النطاق ، هما شبكة الدولة وشبكة الطاقة الجنوبية الصينية . تم ربط شبكتي الطاقة الشمالية في عام 2005. [ 8 ] ومنذ عام 2011، أصبحت جميع المقاطعات الصينية مترابطة. وترتبط الشبكتان بوصلات نقل التيار المستمر عالي الجهد (HVDC) المباشرة والوصلات من نقطة إلى نقطة. [ 9 ]
تمتلك الصين احتياطيات طاقة وفيرة ، إذ تحتل المرتبة الرابعة عالميًا من حيث احتياطيات الفحم، فضلًا عن موارد هائلة من الطاقة الكهرومائية . ومع ذلك، ثمة تباين جغرافي بين مواقع حقول الفحم في الشمال الشرقي ( هيلونغجيانغ ، وجيلين ، ولياونينغ ) والشمال ( شانشي ، وشنشي ، وهينان )، ومحطات الطاقة الكهرومائية في الجنوب الغربي ( سيتشوان ، ويونان ، والتبت )، ومراكز الاستهلاك الصناعي المتنامية في الشرق ( شنغهاي - تشجيانغ ) والجنوب ( غوانغدونغ ، وفوجيان ). [ 10 ]
تاريخ
في أبريل 1996، تم تطبيق قانون الطاقة الكهربائية، وهو حدث هام في قطاع الطاقة الكهربائية في الصين. ويهدف القانون إلى تعزيز تطوير قطاع الطاقة الكهربائية ، وحماية الحقوق القانونية للمستثمرين والمديرين والمستهلكين، وتنظيم عمليات التوليد والتوزيع والاستهلاك.
قبل عام 1994، كانت إدارة إمدادات الكهرباء تتم من قبل هيئات الطاقة الكهربائية التابعة للحكومات المحلية. أما الآن، فتتم إدارة المرافق من قبل شركات خارجة عن هيكل الإدارة الحكومية.
لإنهاء احتكار شركة الطاقة الحكومية (SPC) لقطاع الطاقة، قام مجلس الدولة الصيني بحلّ الشركة في ديسمبر 2002، وأنشأ 11 شركة أصغر. كانت شركة الطاقة الحكومية تمتلك 46% من أصول توليد الكهرباء في البلاد، و90% من أصول إمدادها. تشمل الشركات الأصغر شركتين لتشغيل شبكة الكهرباء، وخمس شركات لتوليد الطاقة، وأربع شركات أعمال ذات صلة. تمتلك كل شركة من شركات توليد الطاقة الخمس أقل من 20% (32 جيجاواط من قدرة توليد الكهرباء) من حصة السوق الصينية لتوليد الطاقة. تهدف الإصلاحات الجارية إلى فصل محطات توليد الطاقة عن شبكات إمدادها، وخصخصة جزء كبير من الممتلكات المملوكة للدولة، وتشجيع المنافسة، وإعادة هيكلة آليات التسعير. [ 11 ]
في التاريخ الحديث، تميز قطاع الطاقة في الصين بنمو سريع وقاعدة تركيبية ضخمة. ففي عام 2014، امتلكت الصين أكبر قدرة توليد كهرباء مركبة في العالم، حيث بلغت 1505 جيجاواط، وأنتجت 5583 تيراواط/ساعة [ 12 ]. كما تمتلك الصين أكبر قدرة توليد طاقة حرارية، وأكبر قدرة توليد طاقة كهرومائية، وأكبر قدرة توليد طاقة رياح، وأكبر قدرة توليد طاقة شمسية في العالم. وعلى الرغم من الزيادة السريعة المتوقعة في القدرة المركبة المقررة في عام 2014 لكل من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، والزيادة المتوقعة إلى 60 جيجاواط في الطاقة النووية بحلول عام 2020، سيظل الفحم يمثل ما بين 65% و75% من القدرة الإنتاجية في عام 2020 [ 13 ] .
في ربيع عام 2011، ووفقاً لصحيفة نيويورك تايمز ، كان هناك نقص في الكهرباء، وكان من المتوقع حدوث انقطاعات في التيار الكهربائي. لم يكن سعر الكهرباء الذي تنظمه الحكومة متناسباً مع ارتفاع أسعار الفحم. [ 14 ]
في عام 2020، أعلن الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني شي جين بينغ أن الصين تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060 وفقًا لاتفاقية باريس للمناخ . [ 15 ]
في عام 2024، توقفت إدارة الطاقة الوطنية الصينية عن نشر بيانات عن استخدام الطاقة من قبل كل مصدر توليد، مما أعاق تحليل قيود الشبكة. [ 16 ]
الإنتاج والقدرة الإنتاجية
إنتاج الكهرباء في الصين حسب المصدر بوحدة تيراواط ساعة:
- رياح
- الطاقة الشمسية
- الطاقة الكهرومائية
- الوقود الحيوي والنفايات
- كول
- الفحم
- زيت
- الغاز
- الأحفورة (بما في ذلك الكتلة الحيوية)
| سنة | المجموع | أحفورة | كول | الطاقة المتجددة | الطاقة المتجددة بالكامل | نسبة متجددة | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفحم | زيت | الغاز | الطاقة الكهرومائية | رياح | الطاقة الشمسية الكهروضوئية | الوقود الحيوي | يضيع | الطاقة الشمسية الحرارية | الطاقة الحرارية الأرضية | المد والجزر | |||||
| 2008 | 3,481,985 | 2,743,767 | 23791 | 31,028 | 68,394 | 585,187 | 14800 | 152 | 14715 | 0 | 0 | 144 | 7 | 615,005 | 17.66% |
| 2009 | 3,741,961 | 2,940,751 | 16,612 | 50813 | 70,134 | 615,640 | 26900 | 279 | 20700 | 0 | 0 | 125 | 7 | 663,651 | 17.74% |
| 2010 | 4,207,993 | 3,250,409 | 13236 | 69,027 | 73,880 | 722,172 | 44,622 | 699 | 24,750 | 9064 | 2 | 125 | 7 | 801,441 | 19.05% |
| 2011 | 4,715,761 | 3,723,315 | 7786 | 84,022 | 86,350 | 698,945 | 70,331 | 2604 | 31,500 | 10770 | 6 | 125 | 7 | 814,288 | 17.27% |
| 2012 | 4,994,038 | 3,785,022 | 6698 | 85,686 | 97,394 | 872,107 | 95,978 | 6344 | 33700 | 10968 | 9 | 125 | 7 | 1,019,238 | 20.41% |
| 2013 | 5,447,231 | 4,110,826 | 6504 | 90,602 | 111,613 | 920,291 | 141,197 | 15451 | 38300 | 12304 | 26 | 109 | 8 | 1,127,686 | 20.70% |
| 2014 | 5,678,945 | 4,115,215 | 9517 | 114,505 | 132,538 | 1,064,337 | 156,078 | 29195 | 44,437 | 12956 | 34 | 125 | 8 | 1,307,170 | 23.02% |
| 2015 | 5,859,958 | 4,108,994 | 9679 | 145,346 | 170,789 | 1,130,270 | 185,766 | 45225 | 52,700 | 11,029 | 27 | 125 | 8 | 1,425,180 | 24.32% |
| 2016 | 6,217,907 | 4,241,786 | 10367 | 170,488 | 213,287 | 1,193,374 | 237,071 | 75,256 | 64,700 | 11413 | 29 | 125 | 11 | 1,581,979 | 25.44% |
| 2017 | 6,452,900 | 4,178,200 | 2700 | 203,200 | 248,100 | 1,194,700 | 304,600 | 117,800 | 81,300 | 1,700,000 | 26.34% | ||||
| 2018 | 6,994,700 | 4,482,900 | 1500 | 215,500 | 295,000 | 1,232,100 | 365,800 | 176,900 | 93,600 | 1,868,400 | 26.71% | ||||
| 2019 | 7,326,900 | 4,553,800 | 1300 | 232,500 | 348,700 | 1,302,100 | 405,300 | 224,000 | 112,600 | 2,044,000 | 27.76% | ||||
| 2020 | 7,623,600 | 4,629,600 | 10800 | 252,500 | 366200 | 1,355,200 | 466,500 | 261,100 | 43800 | 135,500 | 2,218,300 | 29.09% | |||
| 2021 | 8,395,900 | 5,042,600 | 12200 | 287,100 | 407,500 | 1,339,900 | 655,800 | 327,000 | 50200 | 165,800 | 2,488,500 | 29.64% | |||
| 2022 | 8,848,710 | 5,888,790 | 417,780 | 1,352,200 | 762,670 | 427,270 | 2,542,120 | 28.73% | |||||||
| 2023 | 9,456,440 | 6,265,740 | 434,720 | 1,285,850 | 885,870 | 584,150 | 2,755,880 | 29.14% | |||||||
| 2024 | 10,086,880 | 6,374,260 | 450,850 | 1,425,680 | 997,040 | 839,040 | 3,261,760 | 32.33% | |||||||
| 2025 | 10,575,250 | 6,327,150 | 485,230 | 1,461,670 | 1,127,920 | 1,173,240 | 3,762,830 | 35.58% | |||||||
| المجموع | من الفحم | نسبة الفحم | |
|---|---|---|---|
| 2004 | 2200 | 1713 | 78% |
| 2007 | 3279 | 2656 | 81% |
| 2008 | 3457 | 2733 | 79% |
| 2009 | 3696 | 2913 | 79% |
| 2010 | 4208 | 3273 | 78% |
| 2011 | 4715 | 3724 | 79% |
| 2012 | 4937 | 3850 | 78% |
| 2013 | 5398 | 4200 | 78% |
| 2014 | 5583 | 4354 | 78% |
| 2015 | 5666 | 4115 | 73% |
| 2016 | 5920 | 3906 | 66% [ 26 ] |
| 2017 | 6453 | 4178 | 65% |
| 2018 | 6995 | 4483 | 64% |
| 2019 | 7327 | 4554 | 62% |
| 2020 | 7623 | 4926 | 60.7% |
| 2021 | 8395 | 5042 | 60% |
| باستثناء هونغ كونغ | |||
ChinaEnergyPortal.org
ينشر موقع بوابة الطاقة الصينية سياسات الطاقة الصينية ، والأخبار، والإحصاءات، ويوفر أدوات لترجمتها إلى الإنجليزية. وتعتمد الترجمات على هذا الموقع كلياً على مساهمات قرائه. إحصاءات الكهرباء والطاقة الأخرى لعام 2020 (أولية) [ 27 ]
| مصدر | 2019 [تيراواط ساعة] | 2020 [تيراواط ساعة] | يتغير [٪] |
|---|---|---|---|
| المجموع | 7326.9 | 7,623.6 | 4.0 |
| الطاقة الكهرومائية | 1302.1 | 1355.2 | 4.1 |
| الطاقة الحرارية | 5046.5 | 5174.3 | 2.5 |
| الطاقة النووية | 348.7 | 366.2 | 5.0 |
| طاقة الرياح | 405.3 | 466.5 | 15.1 |
| الطاقة الشمسية | 224 | 261.1 | 16.6 |
| مصدر | 2019 [GW] | 2020 [GW] | يتغير [٪] |
|---|---|---|---|
| المجموع | 2,010.06 | 2200.58 | 9.5 |
| الطاقة الكهرومائية | 358.04 | 370.16 | 3.4 |
| الطاقة الحرارية | 1,189.57 | 1245.17 | 4.7 |
| الطاقة النووية | 48.74 | 49.89 | 2.4 |
| طاقة الرياح | 209.15 | 281.53 | 34.6 |
| الطاقة الشمسية | 204.18 | 253.43 | 24.1 |
| مصدر | 2019 [MW] | 2020 [MW] | يتغير [٪] |
|---|---|---|---|
| المجموع | 105,000 | 190,870 | 81.8 |
| الطاقة الكهرومائية | 4450 | 13230 | 197.7 |
| الطاقة الحرارية | 44230 | 56,370 | 27.4 |
| الطاقة النووية | 4090 | 1120 | -72.6 |
| طاقة الرياح | 25720 | 71,670 | 178.7 |
| الطاقة الشمسية | 26,520 | 48200 | 81.7 |
(لاحظ أن التغير في قدرة التوليد هو التركيبات الجديدة مطروحًا منها عمليات الإيقاف.)
المكتب الوطني للإحصاء في الصين
الإحصاءات الرسمية المتوفرة باللغة الإنجليزية ليست جميعها محدثة. الأرقام معطاة بصيغة "(100 مليون كيلوواط ساعة)" [ 28 ] والتي تساوي 100 جيجاواط ساعة أو 0.1 تيراواط ساعة.
| مصدر | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الطاقة الكهرومائية | 6989.4 | 8721.1 | 9202.9 | 10728.8 | 11302.7 | 11840.5 | 11978.7 | 12317.9 | 13044.4 | 13552.1 | 13401 |
| الطاقة الحرارية | 38337 | 38928.1 | 42470.1 | 44001.1 | 42841.9 | 44370.7 | 47546 | 50963.2 | 52201.5 | 53302.5 | 56463 |
| الطاقة النووية | 863.5 | 973.9 | 1116.1 | 1325.4 | 1707.9 | 2132.9 | 2480.7 | 2943.6 | 3481 | 3662 | 4075 |
| طاقة الرياح | 703.3 | 959.8 | 1412 | 1599.8 | 1857.7 | 2370.7 | 2972.3 | 3659.7 | 4057 | 4665 | 6556 |
| الطاقة الشمسية | 26 | 63.4 | 154.5 | 292 | 452.3 | 752.6 | 1178 | 1769 | 2240 | 2611 | 3270 |
مصادر
في عام 2022، ظل الفحم المصدر الرئيسي لتوليد الكهرباء في الصين، حيث شكّل 61.7% من إجمالي الإنتاج. وساهمت أنواع الوقود الأحفوري الأخرى بنسبة أقل، إذ بلغت مساهمة الغاز الطبيعي 3.0% والنفط 0.1%. وشهدت مصادر الطاقة المتجددة والمنخفضة الكربون نموًا متزايدًا في نسبتها، بما في ذلك الطاقة الكهرومائية (15.1%)، وطاقة الرياح (8.5%)، والطاقة الشمسية الكهروضوئية (4.8%)، والوقود الحيوي (2.0%). وساهمت الطاقة النووية بنسبة 4.7%. [ 29 ]
الطاقة المولدة من الفحم

في جمهورية الصين الشعبية ، تمثل الكهرباء المولدة من الفحم أكثر من نصف إجمالي الكهرباء المولدة في البلاد. وهو مصدر رئيسي لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الصين .
بلغت القدرة المركبة لتوليد الطاقة الكهربائية من الفحم في الصين 1080 جيجاواط في عام 2021، [ 30 ] أي ما يقارب نصف إجمالي القدرة المركبة لمحطات توليد الطاقة في الصين . [ 31 ] وفي عام 2025، أضافت الصين 78 جيجاواط من قدرة توليد الطاقة الجديدة بالفحم إلى الشبكة. [ 32 ] وولّدت محطات توليد الطاقة بالفحم 57% من الكهرباء في عام 2020. [ 33 ] ويتم توليد أكثر من نصف الطاقة الكهربائية بالفحم في العالم في الصين. [ 34 ] وتمت الموافقة على 5 جيجاواط من الطاقة الجديدة المولدة بالفحم في النصف الأول من عام 2021. [ 31 ] وتجبر الحصص شركات المرافق على شراء الطاقة المولدة بالفحم بدلاً من الطاقة المتجددة الأرخص. [ 35 ] وتُعد الصين أكبر منتج ومستهلك للفحم في العالم، وأكبر مستخدم للكهرباء المولدة من الفحم. على الرغم من تعهد الصين (مثل دول مجموعة العشرين الأخرى) في عام 2009 بإنهاء دعم الوقود الأحفوري غير الفعال ، إلا أنه اعتبارًا من عام 2020 لا يزال هناك دعم مباشر، والطريقة الرئيسية لتفضيل الطاقة المولدة من الفحم هي من خلال القواعد التي تضمن شراءها - لذا فإن ترتيب التوزيع ليس ترتيبًا قائمًا على الجدارة . [ 36 ]
قدّر مركز الأبحاث "كاربون تراكر" في عام 2020 أن متوسط خسائر محطات توليد الطاقة بالفحم بلغ حوالي 4 دولارات أمريكية لكل ميغاواط/ساعة، وأن حوالي 60% من هذه المحطات كانت تعاني من تدفق نقدي سلبي في عامي 2018 و2019. [ 37 ] وفي عام 2020، قدّر المركز أن 43% من محطات توليد الطاقة بالفحم كانت بالفعل أغلى من مصادر الطاقة المتجددة الجديدة، وأن 94% منها ستكون كذلك بحلول عام 2025. [ 38 ] ووفقًا لتحليل أجرته مؤسسة الطاقة الصينية عام 2020، فإنه للحفاظ على الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية، يجب التخلص التدريجي من جميع محطات توليد الطاقة بالفحم في الصين التي لا تستخدم تقنية احتجاز الكربون بحلول عام 2045. [ 39 ] ولكن في عام 2023، تمت الموافقة على العديد من محطات توليد الطاقة بالفحم الجديدة. [ 40 ] وتتلقى محطات توليد الطاقة بالفحم مدفوعات مقابل طاقتها الإنتاجية. [ 41 ] وقدّرت دراسة أجريت عام 2021 أنه يمكن إغلاق جميع محطات توليد الطاقة بالفحم بحلول عام 2040، وذلك بإخراجها من الخدمة في نهاية عمرها الافتراضي. [ 42 ]

للحد من التوسع السريع والمتواصل في بناء محطات توليد الطاقة بالفحم، اتخذت الهيئة الوطنية للطاقة إجراءات صارمة في أبريل 2016 ، حيث أصدرت توجيهًا بتقييد البناء في أجزاء كثيرة من البلاد. [ 46 ] وتلا ذلك في يناير 2017 إلغاء الهيئة الوطنية للطاقة 103 محطات أخرى لتوليد الطاقة بالفحم، مما أدى إلى إلغاء 120 جيجاواط من القدرة الإنتاجية المستقبلية للفحم، على الرغم من معارضة السلطات المحلية التي تُدرك ضرورة توفير فرص عمل. [ 47 ] ويُعزى انخفاض معدل البناء إلى إدراك أن عددًا كبيرًا جدًا من محطات توليد الطاقة قد بُني، وأن بعض المحطات القائمة تُستخدم بأقل بكثير من طاقتها الإنتاجية. [ 48 ] وفي عام 2020، قُدِّر أن أكثر من 40% من المحطات تعمل بخسارة صافية، وقد تُصبح المحطات الجديدة أصولًا مُعطَّلة . [ 36 ] وفي عام 2021، أُفيد بأن بعض المحطات على وشك الإفلاس بسبب منعها من رفع أسعار الكهرباء بما يتماشى مع ارتفاع أسعار الفحم. [ 49 ]
يُجبر انخفاض معامل القدرة محطات توليد الطاقة بالفحم في الصين على اتخاذ دور غير مألوف كمحطات توليد طاقة احتياطية (مع العلم أن محطات الغاز خارج الصين توفر هذه الإمكانية، إلا أن السلطات الصينية لا ترغب في الاعتماد على الغاز الأجنبي). [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] في فبراير 2024، أعلنت لجنة التنمية والإصلاح الوطنية عن تحديث محطات الفحم لزيادة كفاءة تشغيلها ومرونتها، وتطوير توليد الطاقة بالغاز حيثما تتوفر الموارد المحلية. [ 53 ] في عام 2026، أضافت الصين مدفوعات سوق القدرة بقيمة 330 يوان صيني (47.5 دولارًا أمريكيًا) لكل كيلوواط سنويًا لمحطات توليد الطاقة بالفحم، وقيمة مماثلة للبطاريات ، وذلك لدفع مبالغ لهذه المحطات مقابل بقائها في وضع الاستعداد أثناء عدم إنتاج الطاقة. [ 54 ]
في إطار جهود الصين لتحقيق تعهداتها بالوصول إلى ذروة استهلاك الفحم بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، أسفرت جهودٌ وطنيةٌ للحد من الطاقة الإنتاجية الفائضة عن إغلاق العديد من مناجم الفحم الصغيرة والملوثة. [ 55 ] وفرضت مقاطعات رئيسية منتجة للفحم، مثل شنشي ومنغوليا الداخلية وشانشي، قيودًا إداريةً على إنتاج الفحم. [ 55 ] : 70 وساهمت هذه الإجراءات في انقطاع التيار الكهربائي في عدة مقاطعات شمالية شرقية في سبتمبر 2021، ونقص الفحم في مناطق أخرى من الصين. [ 55 ] : 70 واستجابت لجنة التنمية والإصلاح الوطنية بتخفيف بعض المعايير البيئية، وسمحت الحكومة لمحطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم بتأجيل سداد الضرائب. [ 55 ] وتم تعديل السياسة التجارية للسماح باستيراد كمية صغيرة من الفحم من أستراليا . [ 55 ] : 72 وانحسرت مشاكل الطاقة في غضون أسابيع قليلة. [ 55 ]
إن مواءمة أسطول محطات الفحم في الصين مع مسار 1.5 درجة مئوية يتطلب إغلاق جزء كبير من الأسطول العامل مبكراً بدلاً من إيقاف تشغيل المحطات في نهاية عمرها الافتراضي، مما سيؤدي إلى تجميد ما يقرب من 373 مليار دولار من رأس المال، مع إمكانية تجنب 200 مليار دولار أخرى في حالة إلغاء المحطات المخطط لها. [ 56 ]
تُبنى محطات توليد الطاقة بالفحم أيضاً لأغراض التوظيف. في عام 2023، كتبت مجلة الإيكونوميست :
يُعدّ بناء محطة توليد الطاقة بالفحم، سواءً كانت هناك حاجة إليها أم لا، وسيلة شائعة للحكومات المحلية لتعزيز النمو الاقتصادي. ... فهي لا تُفضّل الاعتماد المتبادل على بعضها البعض في مجال الطاقة. فعلى سبيل المثال، قد تُفضّل إحدى المحافظات استخدام محطة توليد الطاقة بالفحم الخاصة بها بدلاً من مصدر طاقة أنظف موجود في مكان آخر. [ 57 ]
الطاقة الكهرومائية


تُعد الطاقة الكهرومائية حاليًا أكبر مصدر للطاقة المتجددة في الصين وثاني أكبر مصدر للطاقة بشكل عام بعد الفحم. [ 29 ]
في عام 2021، بلغ إجمالي قدرة الطاقة الكهرومائية في الصين 391 جيجاوات، بزيادة قدرها 72 جيجاوات منذ عام 2015 عندما كانت القدرة 319 جيجاوات. ومن هذه الزيادة، أُضيف 20 جيجاوات في عام 2021. وشكّلت الطاقة الكهرومائية ما يقارب 16% من القدرة المركبة لتوليد الطاقة الكهربائية في البلاد. ومثّلت الصين حوالي 29% من إجمالي قدرة الطاقة الكهرومائية في العالم، واستحوذت على ما يقارب 80% من الإضافات العالمية في قدرة الطاقة الكهرومائية في عام 2021. ويشمل ذلك كلاً من الطاقة الكهرومائية التقليدية والطاقة الكهرومائية المُخزّنة بالضخ ، مع تركز معظم المشاريع الجديدة في المناطق الغربية والجنوبية. [ 58 ]
بحسب تقرير لجنة تحولات الطاقة لعام 2019، بعنوان " الصين 2050: اقتصاد متطور وغني وخالٍ من الكربون "، تمتلك الصين إمكانات مُقدّرة في مجال الطاقة الكهرومائية تصل إلى 660 جيجاوات، منها حوالي 500 جيجاوات تُعتبر مجدية تقنيًا واقتصاديًا. ويتوقع التقرير أن تُولّد طاقة الرياح والطاقة الشمسية ما يقرب من 70% من كهرباء الصين بحلول عام 2050. [ 59 ]
في النصف الأول من عام 2023، انخفض معامل قدرة الطاقة الكهرومائية في الصين إلى 30.5%، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2015 على الأقل، نتيجةً لظروف الجفاف الشديدة التي قللت من توافر المياه. وانخفض إنتاج الطاقة الكهرومائية بنسبة 23%، وهو أكبر انخفاض بين جميع مصادر الكهرباء. وعلى الصعيد العالمي، انخفض توليد الطاقة الكهرومائية بنسبة 8.5%. [ 60 ]
على الرغم من أن الطاقة الكهرومائية تمثل أكبر مصدر للطاقة المتجددة والمنخفضة الانبعاثات الغازية في البلاد، إلا أن الأثر الاجتماعي والبيئي لبناء السدود في الصين كان كبيراً، حيث أُجبر ملايين الأشخاص على النزوح وتسبب في أضرار بيئية واسعة النطاق. [ 61 ]
طاقة الرياح


بفضل مساحتها الشاسعة وساحلها الطويل، تتمتع الصين بموارد رياح استثنائية: [ 62 ] إذ تشير التقديرات إلى أن الصين تمتلك حوالي 2380 جيجاواط من القدرة القابلة للاستغلال على اليابسة و200 جيجاواط في البحر. [ 63 ] وفي نهاية عام 2021، بلغت قدرة طاقة الرياح في الصين 329 جيجاواط، موفرةً 655 ألف جيجاواط ساعة من الكهرباء المولدة من الرياح للشبكة. [ 2 ] ويتناقض هذا مع قدرة توليد الكهرباء المركبة في الصين عام 2014، والتي بلغت 114 جيجاواط [ 64 ] (مع العلم أن قدرة طاقة الرياح لا تضاهي قدرة الطاقة النووية). [ 65 ] وفي عام 2011، كانت خطة الصين هي الوصول إلى قدرة 100 جيجاواط من طاقة الرياح بحلول نهاية عام 2015، مع توليد سنوي للرياح يبلغ 190 تيراواط ساعة. [ 66 ]
حددت الصين طاقة الرياح كعنصر أساسي للنمو في اقتصاد البلاد. [ 67 ]
الطاقة النووية
فيما يتعلق بتوليد الطاقة النووية، ستنتقل الصين من استراتيجية تنمية معتدلة إلى استراتيجية تنمية متسارعة. وستلعب الطاقة النووية دورًا أكثر أهمية في تطوير قطاع الطاقة الصيني مستقبلًا. لا سيما في المناطق الساحلية المتقدمة ذات الأحمال الكهربائية العالية، ستصبح الطاقة النووية الركيزة الأساسية لبنية الطاقة هناك. اعتبارًا من فبراير 2023، كان لدى الصين 55 محطة طاقة نووية عاملة بقدرة 57 جيجاواط، و22 محطة قيد الإنشاء بقدرة 24 جيجاواط، وأكثر من 70 محطة مخططة بقدرة 88 جيجاواط. وتُعزى حوالي 5% من الكهرباء في البلاد إلى الطاقة النووية. [ 7 ] وقد ولّدت هذه المحطات 417 تيراواط/ساعة من الكهرباء في عام 2022. [ 68 ] ومن المتوقع أن تتضاعف هذه النسبة كل 10 سنوات لعدة عقود قادمة. وتشمل الخطط تركيب 200 جيجاواط بحلول عام 2030، والتي ستتضمن تحولًا كبيرًا إلى مفاعلات التوليد السريع ، و1500 جيجاواط بحلول نهاية هذا القرن.
الطاقة الشمسية
تُعدّ الصين أكبر سوق في العالم لكلٍّ من الطاقة الكهروضوئية والطاقة الشمسية الحرارية . في نهاية عام 2021، بلغ إنتاج الطاقة الشمسية في الصين 306 جيجاواط، موفرةً 377,000 جيجاواط/ساعة من الكهرباء للشبكة (من إجمالي إنتاج الكهرباء البالغ 7,770,000 جيجاواط/ساعة). [ 2 ] وبالمقارنة، من بين 7,623 تيراواط/ساعة من الكهرباء المنتجة في الصين عام 2020، تم توليد 261.1 تيراواط/ساعة من الطاقة الشمسية، أي ما يعادل 3.43% من إجمالي إنتاج الكهرباء. [ 69 ] ويمثل هذا زيادة بنسبة 289% منذ عام 2016، عندما بلغ الإنتاج 67.4 تيراواط/ساعة، [ 70 ] أي بمعدل نمو سنوي قدره 40.4%.
تُعدّ الصين رائدة العالم في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية منذ عام 2013 (انظر أيضًا نمو الطاقة الكهروضوئية )، وأكبر منتج للطاقة الكهروضوئية في العالم منذ عام 2015. [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] وفي عام 2017، كانت الصين أول دولة تتجاوز 100 جيجاواط من إجمالي القدرة المركبة للطاقة الكهروضوئية. [ 74 ] ومع ذلك، لا تتغير أسعار الكهرباء بشكل مناسب حسب وقت اليوم، مما لا يحفز موازنة النظام بشكل كافٍ. [ 75 ]
يُستخدم تسخين المياه بالطاقة الشمسية على نطاق واسع، حيث بلغت القدرة المركبة الإجمالية 290 جيجاواط حراري بنهاية عام 2014، ما يمثل حوالي 70% من إجمالي القدرة المركبة للطاقة الشمسية الحرارية في العالم. [ 76 ] [ 77 ] والهدف لعام 2050 هو الوصول إلى 1300 جيجاواط من القدرة الشمسية. وإذا تحقق هذا الهدف، فسيكون هذا القطاع المساهم الأكبر في تلبية الطلب على الكهرباء في الصين. [ 78 ]
الغاز الطبيعي
أنتجت الصين 272 تيراواط ساعة من الكهرباء من الغاز الطبيعي في عام 2021. [ 2 ]
تُعدّ الصين قوة عالمية رائدة في مجال الغاز الطبيعي، وإحدى أكبر الدول المستهلكة والمستوردة له في العالم. وبحلول نهاية عام 2023، حقق قطاع الغاز الطبيعي في الصين إنجازاتٍ بارزة، مما يعكس دوره المحوري في تحول الطاقة في البلاد، ومساهمته في ديناميكيات سوق الغاز الطبيعي العالمي.

في عام 2023، سيشهد إنتاج الصين من الغاز الطبيعي زيادة ملحوظة، ليصل إجمالي حجمه إلى حوالي 229.7 مليار متر مكعب. [ 79 ] ويمثل هذا زيادة تقارب 10 مليارات متر مكعب سنويًا، مما يُبرز جهود الصين لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات. وعلى الرغم من هذه الزيادة في الإنتاج المحلي، لا تزال الصين أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تستورد ما يقارب 165.56 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، تشكل واردات الغاز الطبيعي المسال منها نسبة كبيرة. [ 79 ] وتعزز هذه القدرة الاستيرادية دور الصين المحوري في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية، وتعكس تدابيرها الاستراتيجية لضمان أمن الطاقة واستقرار الإمدادات.
كما انتعش الطلب على الغاز الطبيعي، حيث ارتفع الاستهلاك الظاهري إلى 388.82 مليار متر مكعب. ويُبرز هذا النمو الدور المتنامي للغاز الطبيعي في مزيج الطاقة الصيني، مدفوعًا بانتعاش الاقتصاد الصيني وانتقاله إلى الطاقة النظيفة. وتبلغ نسبة الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي 40.9%، مما يدل على وجود توازن بين الإنتاج المحلي والواردات لتلبية احتياجات البلاد من الطاقة. [ 79 ]
الكتلة الحيوية والنفايات
أنتجت الصين 169 تيراواط ساعة من الكهرباء من الكتلة الحيوية والطاقة الحرارية الأرضية ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى في عام 2021. [ 2 ]
منذ بدء تطبيق السياسات الداعمة في عام 2006، تسارع الاستثمار والنمو في قطاع الطاقة الحيوية. وبحلول عام 2019، بلغت الاستثمارات 150.2 مليار يوان، ثم ارتفعت إلى أكثر من 160 مليار يوان بحلول عام 2020، مع وجود أكثر من 1350 مشروعًا للطاقة الحيوية قيد التنفيذ في جميع أنحاء البلاد. وقد تميز مسار النمو هذا بزيادة كبيرة في القدرة المركبة، حيث شهدت إضافة قياسية بلغت 6280 ميغاواط في عام 2019. وعلى الرغم من أن جائحة كوفيد-19 أدت إلى تباطؤ طفيف في عام 2020، مما قلل القدرة المضافة إلى 5430 ميغاواط، إلا أن اتجاه نمو القطاع استمر في الصعود. [ 80 ]
لعبت المبادرات السياسية التي طُرحت في عامي 2012 و2016 دورًا محوريًا في تحفيز التوسع في توليد الطاقة من الكتلة الحيوية، مما أدى إلى زيادة كبيرة في إنتاج الطاقة. وبحلول عام 2019، بلغ إجمالي إنتاج الطاقة من الكتلة الحيوية 111,100 جيجاواط/ساعة، ثم ارتفع إلى 132,600 جيجاواط/ساعة في عام 2020، مما يشير إلى نمو قوي على أساس سنوي. [ 80 ]
تخزين
يلعب تخزين الطاقة دورًا محوريًا في قطاع الطاقة الصيني، إذ يُعدّ عاملًا أساسيًا لدمج مصادر الطاقة المتجددة، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، على نطاق واسع في الشبكة الوطنية. ومن خلال الحدّ من تقلبات الطاقة المتجددة وانقطاعها، تُسهم تقنيات التخزين في توفير إمدادات طاقة أكثر استقرارًا وموثوقية. وتستثمر الصين بكثافة في حلول تخزين متنوعة، تشمل أنظمة تخزين البطاريات ، وتخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ، وغيرها. ولا تقتصر فوائد هذه التقنيات على موازنة العرض والطلب فحسب، بل تُسهم أيضًا في تحسين الكفاءة العامة ومرونة نظام الطاقة.
بحلول منتصف عام 2025، تجاوزت الصين حاجز 100 جيجاواط من البطاريات (164 جيجاواط إجمالي سعة التخزين) [ 81 ] ، وأضافت مدفوعات سوق السعة. [ 82 ] وفي عام 2023، شهد قطاع تخزين الطاقة في الصين طفرة هائلة، حيث تضاعفت سعته أربع مرات تقريبًا بفضل التطورات في تقنيات مثل بطاريات الليثيوم أيون. وقد غذى هذا النمو الملحوظ استثمارٌ تجاوز 100 مليار يوان (حوالي 13.9 مليار دولار أمريكي) في السنوات الأخيرة. وبحلول نهاية عام 2023، ارتفعت سعة قطاع تخزين الطاقة من النوع الجديد إلى 31.39 جيجاواط، محققةً زيادةً تزيد عن 260% مقارنةً بالعام السابق، ونحو عشرة أضعاف منذ عام 2020. ويشمل هذا القطاع مجموعةً من التقنيات المبتكرة، بما في ذلك تخزين الطاقة الكهروكيميائية ، وتخزين طاقة الهواء المضغوط ، وتخزين طاقة دولاب الموازنة ، وتخزين الطاقة الحرارية ، بينما لا يشمل هذا القطاع تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ. [ 83 ]
الاستجابة للطلب
تبنّت الحكومة الصينية عدداً من السياسات لتعزيز تطوير استجابة الطلب ، مثل "التدابير المؤقتة لإدارة المدن التجريبية بأموال مالية مركزية لدعم إدارة جانب الطلب على الكهرباء" لعام 2012. [ 84 ] وتحفز آلية استجابة الطلب مستهلكي الكهرباء على تعديل أنماط استهلاكهم بناءً على إشارات من مشغلي الشبكة، إما بتقليل الطلب خلال ساعات الذروة (تخفيف الذروة) أو بزيادته خلال ساعات خارج الذروة (ملء الفجوات). وتُعد هذه المرونة بالغة الأهمية للحفاظ على استقرار الشبكة وضمان الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة. [ 85 ]
شمل نهج الصين في إدارة الطلب على الطاقة مشاريع تجريبية في مدن مثل سوتشو وبكين وشنغهاي، مع التركيز على إصلاحات التعريفات واستراتيجيات التسعير لتشجيع المشاركة. وعلى الرغم من هذه الجهود، لا تزال هناك تحديات، مثل انخفاض معدل مشاركة شركات الشبكة وانعدام الشفافية في بيانات تشغيل الشبكة، مما يعيق التبني الواسع النطاق لإدارة الطلب على الطاقة. [ 84 ]
أنواع الاستجابة للطلب في الصين هي: [ 85 ]
- دعوة إدارة الطلب: تدعو الحكومات المحلية أو شركات الشبكة المستهلكين للمشاركة في فعاليات إدارة الطلب، وتقدم لهم حوافز مالية لتعديل أحمالهم خلال أوقات محددة. [ 85 ] [ 86 ]
- الاستجابة للطلب في الوقت الحقيقي: تتطلب من المشاركين الاستجابة لإشارات الاستجابة للطلب في الوقت الحقيقي، وغالبًا بإشعار قصير، لتلبية احتياجات الشبكة الفورية.
- إدارة الطلب الاقتصادي: تستخدم إشارات الأسعار، مثل أسعار الذروة وخارج أوقات الذروة، لتحفيز المستهلكين على تعديل استخدامهم للطاقة طواعية وفقًا لتكلفة الكهرباء.
البنية التحتية لنقل الطاقة

جعلت الحكومة المركزية إنشاء نظام شبكة كهربائية وطنية موحدة أولوية اقتصادية لتحسين كفاءة نظام الطاقة بأكمله وتقليل مخاطر نقص الطاقة في مناطق محددة . كما سيمكن ذلك البلاد من الاستفادة من الطاقة الكهرومائية في غرب الصين لتلبية الطلب في المقاطعات الساحلية الشرقية. وتخطط الصين لإنشاء شبكة ذكية وبنية تحتية متطورة للقياس مرتبطة بها . [ 87 ]
نقل الجهد العالي للغاية
تكمن المشكلة الرئيسية في الصين في انخفاض الجهد الكهربائي عند إرسال الطاقة عبر مسافات طويلة جدًا من منطقة في البلاد إلى أخرى.
تم تنفيذ نقل الطاقة لمسافات طويلة بين المناطق باستخدام جهد فائق الارتفاع (UHV) يبلغ 800 كيلو فولت، وذلك بالاعتماد على امتداد للتكنولوجيا المستخدمة بالفعل في أجزاء أخرى من العالم. [ 88 ]
في عام 2015، اقترحت شركة شبكة الدولة الصينية مشروع الربط العالمي للطاقة ، وهو مقترح طويل الأجل لتطوير شبكات ذكية متكاملة عالميًا وشبكات نقل فائقة الجهد لربط أكثر من 80 دولة. [ 89 ] : 92-93 وتحظى هذه الفكرة بدعم الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني شي جين بينغ ، وتسعى الصين جاهدةً لحشد الدعم لها في مختلف المحافل الداخلية، بما في ذلك هيئات الأمم المتحدة. [ 89 ] : 92
شركات
أما فيما يتعلق بحجم استثمارات شركات الطاقة المدرجة في الصين، فإن المناطق الثلاث الأولى هي مقاطعة قوانغدونغ ومنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم وشنغهاي ، حيث تبلغ نسب الاستثمار فيها 15.33% و13.84% و10.53% على التوالي، تليها سيتشوان وبكين .
تستثمر شركات الطاقة المدرجة في الصين في الغالب في الطاقة الحرارية والطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية ، حيث بلغت استثماراتها 216.38 مليار يوان صيني و97.73 مليار يوان صيني و48.58 مليار يوان صيني على التوالي في عام 2007. ويأتي الاستثمار في استكشاف الغاز وتعدين الفحم في المرتبة التالية من حيث شيوع الاستثمارات.
تشمل الجهات الفاعلة الرئيسية في صناعة الطاقة الكهربائية في الصين ما يلي:
الشركات الخمس الكبرى وفروعها المدرجة: جميع الشركات الخمس الكبرى هي شركات مملوكة للدولة وتُدار مباشرةً من قِبل لجنة إدارة الأصول المملوكة للدولة (SASAC) . [ 90 ] تتمتع فروعها المدرجة باستقلالية كبيرة، ولذلك تُصنف كمنتجين مستقلين للطاقة ، وهي بدورها من كبار مزودي الطاقة. عادةً ما تمتلك كل شركة من الشركات الخمس الكبرى حوالي 10% من القدرة المركبة الوطنية، وتمتلك فروعها المدرجة نسبة إضافية تتراوح بين 4 و5%.
- الشركة الأم لشركة داتانغ الدولية لتوليد الطاقة (SEHK: 991؛ SSE: 601991)
- شركة الصين غوديان ("غوديان")
- الشركة الأم لشركة جي دي لتطوير الطاقة (بورصة شنغهاي: 600795)
- الشركة الأم لشركة هواديان باور إنترناشونال المحدودة.
- الشركة الأم لشركة Huaneng Power International (NYSE:HNP)
- شركة استثمار الطاقة الحكومية ("SPIC")
- الشركة الأم لشركة China Power International Development Limited ("CPID", 2380.HK)
بالإضافة إلى ذلك، تمتلك شركتان حكوميتان أخريان شركات تابعة لمشاريع الطاقة المستقلة مدرجة في البورصة:
- مجموعة شينخوا المالكة لمنجم الفحم
- الشركة الأم لشركة شينخوا للطاقة الصينية (SEHK: 1088، SSE: 601088)
- مجموعة موارد الصين ("هوارون")
- الشركة الأم لشركة China Resources Power Holdings Company Limited ("CRP", SEHK: 836)
الشركات الثانوية:
- شركة شنتشن للطاقة المحدودة
- شركة قوانغدونغ يوديان جروب المحدودة
- شركة آنهوي بروفينس إنرجي جروب المحدودة
- شركة خبي جيانتو للاستثمار في الطاقة المحدودة
- شركة قوانغدونغ باوليهوا للطاقة الجديدة المحدودة
- شركة شاندونغ لونينغ تايشان للكابلات المحدودة
- شركة قوانغتشو للتنمية الصناعية (القابضة) المحدودة
- شركة تشونغتشينغ جيولونغ للطاقة الكهربائية المحدودة
- شركة تشونغتشينغ فولينغ الصناعية للطاقة الكهربائية المحدودة
- شركة شينرجي (SSE: 600642)، شنغهاي.
- مجموعة شينرجي ، شنغهاي.
- شركة سيتشوان تشوانتو للطاقة المحدودة
- شركة نايتو للأوراق المالية المحدودة
- مجموعة بانجيانغ للفحم والطاقة الكهربائية
- شركة هونان هواين للطاقة الكهربائية المحدودة
- شركة شانشي توب للطاقة المحدودة
- شركة منغوليا الداخلية منغديان هوانينغ للطاقة الحرارية المحدودة
- شركة إس دي آي سي هواجينغ باور هولدينغز المحدودة [ 91 ] [ 92 ]
- شركة سيتشوان مينجيانغ للطاقة الكهرومائية المحدودة
- شركة يونان وينشان للطاقة الكهربائية المحدودة
- شركة قوانغشي غيدونغ للطاقة الكهربائية المحدودة
- شركة سيتشوان شيتشانغ للطاقة الكهربائية المحدودة
- شركة سيتشوان مينغشينغ للطاقة الكهربائية المحدودة
- شركة سيتشوان جوانجان آأ العامة المحدودة
- شركة سيتشوان ليشان للطاقة الكهربائية المحدودة
- شركة فوجيان مينغدونغ للطاقة الكهربائية المحدودة
- قويتشو تشيانيوان للطاقة المحدودة
الطاقة النووية والطاقة الكهرومائية:
- شركة الصين للمضائق الثلاث
- مجموعة قوانغدونغ للطاقة النووية الصينية
- شركة تشاينا يانغتسي باور (المدرجة في البورصة)
- شركة سينوهيدرو، وهي شركة هندسية.
- شركة قوانغدونغ ميان للطاقة الكهرومائية المحدودة
يشمل مشغلو الشبكة ما يلي:
- شركة شبكة الدولة الصينية
- شبكة الطاقة الجنوبية الصينية
- شركة مجموعة ونزهو تشينت ("Zhengtai")
وقد تم اقتراح إنشاء سوق فورية للاستخدام الأمثل لتخزين الطاقة. [ 93 ]
الاستهلاك والاختلافات الإقليمية
يستهلك القطاع الصناعي أكثر من ثلث الكهرباء. [ 94 ] تتألف الصين من ثلاث مناطق تتمتع بحكم ذاتي واسع: البر الرئيسي، وهونغ كونغ، وماكاو . لم يكن إدخال الكهرباء إلى البلاد منسقًا بين هذه المناطق، مما أدى إلى اختلاف جزئي في معايير الكهرباء. يستخدم البر الرئيسي للصين مقابس كهربائية من النوعين A وI بجهد 220 فولت وتردد 50 هرتز؛ بينما تستخدم كل من هونغ كونغ وماكاو مقابس كهربائية من النوع G بجهد 220 فولت وتردد 50 هرتز. لذلك، قد يحتاج المسافرون بين هذه المناطق إلى محول كهربائي.
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ "تقرير سوق الكهرباء 2023" (ملف PDF) . IEA.org . الوكالة الدولية للطاقة. فبراير 2023. ص 15. مؤرشف (ملف PDF) من النسخة الأصلية في 15 مارس 2023.مرخص بموجب رخصة CC BY 4.0.
- 1 2 3 4 5 6 "مراجعة بي بي الإحصائية للطاقة العالمية" (ملف PDF) . www.bp.com . 2022.
- ١ ٢ "أول محطة طاقة خضراء في الصين تعمل في الصحراء ومتصلة بالشبكة - Chinadaily.com.cn" (باللغة الصينية). Global.chinadaily.com.cn. ٢٨ أبريل ٢٠٢٣. تم الاطلاع عليه في ٥ يونيو ٢٠٢٣ .
- ↑ «ترتفع القدرة المركبة للطاقة الشمسية في الصين بنسبة 55.2% في عام 2023» . رويترز .
- ↑ ين، آيفي (24 يناير 2024). "لا يزال الفحم يمثل ما يقرب من 60٪ من إمدادات الكهرباء في الصين في عام 2023: لجنة الكهرباء المركزية" .
- ↑ "صحيح - الصين تحدد قدرة توليد الطاقة بالفحم لعام 2020 عند 1100 جيجاواط" . رويترز . 18 يونيو 2020. تم الاطلاع عليه في 5 يناير 2021 .
- 1 2 "كم من الوقت سيستغرق استبدال الطاقة النووية الصينية بالفحم؟" . Forbes.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 يونيو 2023 .
- ↑ وو، وي؛ هي، تشاو؛ غو، تشيانغ (يونيو 2005). "شبكة الطاقة الصينية وتطورها المستقبلي". الاجتماع العام لجمعية هندسة الطاقة التابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، 2005. الصفحات 1533-1535 . doi : 10.1109/pes.2005.1489157 . ISBN 0-7803-9157-8. S2CID 30004029 .
- ↑ زينيا، ليو (28 أغسطس 2015). الترابط العالمي للطاقة . دار النشر الأكاديمية. ص 45. ISBN 978-0-12-804406-3
بعد اكتمال وتشغيل شبكة الطاقة المتصلة بالتيار المستمر في التبت بجهد ±400 كيلو فولت في ديسمبر 2011، حققت الصين ربطًا على مستوى البلاد يغطي جميع أراضيها باستثناء تايوان
. - ↑ كامبارا، تاتسو (1992). " وضع الطاقة في الصين". مجلة الصين الفصلية . 131 (131): 608-636 . doi : 10.1017/S0305741000046312 . ISSN 0305-7410 . JSTOR 654899. S2CID 154871503 .
- ↑ "الصفحة الرئيسية لموقع BuyUSA.gov" . مؤرشف من الأصل في 20 يونيو 2010. تم الاطلاع عليه في 11 يوليو 2021 .
- ↑ "كتاب حقائق العالم" . cia.gov . مؤرشف من الأصل في 6 يناير 2021. تم الاطلاع عليه في 1 فبراير 2016 .
- ↑ "نظرة عامة على الصين والكهرباء - مجموعة الطاقة" . Theenergycollective.com . مؤرشف من الأصل في 1 يوليو 2018. تم الاطلاع عليه في 1 فبراير 2016 .
- ↑ برادشر، كيث (24 مايو 2011). " شركات المرافق الصينية تخفض إنتاج الطاقة، متحدية بكين" . صحيفة نيويورك تايمز . تم الاطلاع عليه في 25 مايو 2011.
في ظل ارتفاع أسعار الفحم الذي يغذي جزءًا كبيرًا من شبكة الكهرباء في الصين، تتحدى شركات المرافق المملوكة للدولة في البلاد مخططي الحكومة الاقتصاديين من خلال خفض كمية الكهرباء التي تنتجها عمدًا.
- ↑ "أسهم الطاقة الشمسية الصينية ترتفع بعد تعهد شي جين بينغ بخفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2060" . بلومبيرغ نيوز . 8 أكتوبر 2020. تم الاطلاع عليه في 5 يناير 2021 .
- ↑ «الصين تتوقف عن نشر البيانات التي تسلط الضوء على قيود الطاقة الشمسية» . بلومبيرغ نيوز . 1 يوليو 2024. تم الاطلاع عليه في 2 يوليو 2024 .
- ↑ "تقرير الوكالة الدولية للطاقة" . www.iea.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 سبتمبر 2017 .
- ↑ "إحصاءات الكهرباء والطاقة الأخرى لعام 2020 (أولية)" . بوابة الطاقة الصينية | 中国能源门户. 22 يناير 2021 . تم الاسترجاع في 19 مايو 2021 .
- ↑ "إحصاءات الكهرباء التفصيلية لعام 2019 (تحديث يناير 2021)" . بوابة الطاقة الصينية | 中国能源门户. 20 يناير 2021 . تم الاسترجاع في 19 مايو 2021 .
- ^ "" 中国电力企业联合会网-中国最大的行业门户网站" . www.cec.org.cn. مؤرشفة من الأصلي في 22 مايو 2023 . تم الاسترجاع في 5 يناير 2022 .
- ↑ "الأمر يتعلق بكيفية تحقيق النجاح في عام 2022 في ظل الظروف الحالية" . www.stats.gov.cn . تم الاسترجاع 29 فبراير 2024 .
- ↑ "الأمر يتعلق بكيفية التعامل مع 2023年国民经济和社会发展统计公报-国家统计局" . www.stats.gov.cn . تم الاسترجاع 29 فبراير 2024 .
- ↑ "الأمر يتعلق بكيفية التعامل مع 2024年国民经济和社会发展统计公报 - 国家统计局" . www.stats.gov.cn . تم الاسترجاع 11 مارس 2025 .
- ↑ "الأمر يتعلق بـ 2025年国民经济和社会发展统计公报 - 国家统计局" . www.stats.gov.cn . تم الاسترجاع في 3 مارس 2026 .
- ↑ إحصاءات الطاقة العالمية الرئيسية الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية 2015 ، 2012 ، 2011 ، 2010 ، 2009 (مؤرشفة في 7 أكتوبر 2013 على موقع Wayback Machine )، 2006 (مؤرشفة في 12 أكتوبر 2009 على موقع Wayback Machine) . إنتاج الفحم، صفحة 15؛ الكهرباء، صفحة 25 و27، صادرة عن وكالة الطاقة الدولية .
- ↑ "ثورة الطاقة المتجددة في الصين تواصل مسيرتها الطويلة" . Energypost.eu . مؤرشف من الأصل بتاريخ 16 فبراير 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 1 فبراير 2017 .
- ↑ "بوابة الطاقة الصينية" . chinaenergyportal.org . 22 يناير 2021.
- ↑ "البيانات الوطنية" (باللغة الصينية). Data.stats.gov.cn . تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 يونيو 2023 .
- 1 2 "الصين: مصادر توليد الكهرباء (2022)" . وكالة الطاقة الدولية (IEA) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 فبراير 2025 .
- ↑ "تراجع الموافقات على محطات الفحم الصينية بعد تعهد شي جين بينغ بشأن المناخ" . صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست . 25 أغسطس 2021. تاريخ الاطلاع: 6 سبتمبر 2021 .
- 1 2 ييهي، شو (1 سبتمبر 2021). "الصين تحد من توسع محطات توليد الطاقة بالفحم، وتفسح المجال أمام مصادر الطاقة المتجددة" . أبستريم . تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 سبتمبر 2021 .
- ↑ موريتسوغو، كين (3 فبراير 2026). "لماذا تبني الصين هذا العدد الكبير من محطات الفحم رغم ازدهارها في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح؟" . أسوشيتد برس . تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 فبراير 2026 .
- ↑ تشنغ، إيفلين (29 أبريل 2021). "مسؤول يقول إنه ليس أمام الصين "خيار آخر" سوى الاعتماد على الطاقة المولدة من الفحم في الوقت الحالي" . سي إن بي سي . تم الاطلاع عليه في 6 سبتمبر 2021 .
- ↑ «الصين أنتجت نصف الطاقة العالمية المولدة من الفحم في عام 2020: دراسة» . دويتشه فيله . 29 مارس 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 سبتمبر 2021 .
- ↑ "لماذا تكافح الصين للتخلص من الاعتماد على الفحم؟" . www.hellenicshippingnews.com . تاريخ الاطلاع: 6 سبتمبر 2021 .
- 1 2 "فرصة الصين لتحقيق الحياد الكربوني" (ملف PDF) . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 28 فبراير 2021.
- ↑ غراي، مات؛ سونداريسان، سريا (أبريل 2020). القرارات السياسية، والواقع الاقتصادي: التدفقات النقدية التشغيلية الأساسية لمحطات توليد الطاقة بالفحم خلال جائحة كوفيد-19 (تقرير). كاربون تراكر. ص 19.
- ↑ كيفية التقاعد المبكر: جعل التخلص التدريجي المتسارع من الفحم أمراً ممكناً وعادلاً (تقرير). كاربون تراكر . يونيو 2020.
- ↑ مسار النمو الجديد في الصين: من الخطة الخمسية الرابعة عشرة إلى الحياد الكربوني (ملف PDF) (تقرير). مؤسسة الطاقة الصينية. ديسمبر 2020. ص 24. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 16 أبريل 2021. تم الاطلاع عليه في 16 ديسمبر 2020 .
- ↑ "تستمر الصين في التوسع في استخدام الطاقة المولدة من الفحم مع انضمام المزيد من المقاطعات إلى هذا التوجه" . مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف . 29 أغسطس 2023. تاريخ الاطلاع: 19 يناير 2024 .
- ↑ لوشان، هوانغ (23 نوفمبر 2023). "دفع الصين الجديد للطاقة الإنتاجية يُهدد بتجميد استخدام الفحم" . حوار الصين . تاريخ الاسترجاع: 19 يناير 2024 .
- ↑ كارل، فريدريش؛ لين، جيانغ؛ ليو، شو؛ هو، جونفنغ (24 سبتمبر 2021). "انحسار الطاقة بالفحم في الصين" . iScience . 24 ( 9) 102939. Bibcode : 2021iSci...24j2939K . doi : 10.1016/j.isci.2021.102939 . ISSN 2589-0042 . PMC 8379489. PMID 34458696 .
- 1 2 "قدرة محطات توليد الطاقة بالفحم المتقاعدة حسب الدولة / متتبع محطات الفحم العالمية" . مرصد الطاقة العالمي. 2023. مؤرشف من الأصل في 9 أبريل 2023.— ملخص جداول مرصد الطاقة العالمي ( أرشيف )
- ↑ "ازدهار وانهيار سوق الفحم / تتبع مسار محطات الفحم العالمية" (ملف PDF) . مرصد الطاقة العالمي. 5 أبريل 2023. ص 3. مؤرشف (ملف PDF) من النسخة الأصلية في 7 أبريل 2023.
- ↑ "القدرة الإنتاجية الجديدة لمحطات توليد الطاقة بالفحم حسب الدولة / متتبع محطات الفحم العالمية" . مرصد الطاقة العالمي. 2023. مؤرشف من الأصل في 19 مارس 2023.— ملخص جداول مرصد الطاقة العالمي ( أرشيف )
- ↑ فينغ، هاو (7 أبريل 2016). "الصين توقف بشكل طارئ بناء محطات الطاقة التي تعمل بالفحم" . مجلة الدبلوماسي .
- ↑ فورسايث، مايكل (18 يناير 2017). "الصين تلغي 103 محطات توليد طاقة تعمل بالفحم، مراعاةً للضباب الدخاني والطاقة المهدرة" . صحيفة نيويورك تايمز . ISSN 0362-4331 . تاريخ الاطلاع: 2 يوليو 2024 .
- ↑ "طفرة الفحم الآسيوية: تهديد مناخي أم سراب؟" . وحدة معلومات الطاقة والمناخ . 22 مارس 2016. مؤرشف من الأصل في 24 أبريل 2016. تم الاطلاع عليه في 14 فبراير 2018 .
- ↑ "شركات الكهرباء في بكين تقترب من إعلان إفلاسها وتقديم طلب لرفع الأسعار" . صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست . 10 سبتمبر 2021. تاريخ الاطلاع: 12 سبتمبر 2021 .
- ↑ ريتشي، هانا (14 فبراير 2024). "الصين تبني المزيد من محطات توليد الطاقة بالفحم، لكنها قد تحرق كميات أقل من الفحم" . www.sustainabilitybynumbers.com . تاريخ الاطلاع: 3 يناير 2025 .
- ↑ لي، يانبين؛ تشاو، كي؛ تشانغ، فنغ (15 يناير 2023). "تحديد العوامل المؤثرة الرئيسية في تحول شركات الطاقة الصينية العاملة بالفحم في سياق الحياد الكربوني: نهج DEMATEL الضبابي المعدل" . الطاقة . 263 125427. Bibcode : 2023Ene...26325427L . doi : 10.1016/j.energy.2022.125427 . ISSN 0360-5442 .
- ↑ لين، بوكيانغ؛ ليو، تشيوي (1 مايو 2024). "المسار الأمثل للتخلص التدريجي من محطات توليد الطاقة بالفحم مع مراعاة النسبة العالية للطاقة المتجددة: مثال إقليمي" . سياسة الطاقة . 188 114071. Bibcode : 2024EnPol.18814071L . doi : 10.1016/j.enpol.2024.114071 . ISSN 0301-4215 .
- ↑ «الصين تعتزم بناء محطات طاقة كهرومائية وغازية، وتحديث أسطول محطات الفحم لتوفير نظام طاقة أكثر مرونة» . رويترز . مؤرشف من الأصل في 3 مايو 2024. تم الاطلاع عليه في 3 يناير 2025 .
- ↑ شو، فينسنت (5 فبراير 2026). "الصين تحدد حداً أدنى لسعر "القدرة" لتخزين الطاقة على نطاق الشبكة، وتربط المدفوعات بمعايير الفحم" . تخزين الطاقة .
- 1 2 3 4 5 6 تشانغ، أنجيلا هويو (2024). على حافة الهاوية: كيف تنظم الصين شركات التكنولوجيا الكبرى وتدير اقتصادها . مطبعة جامعة أكسفورد . doi : 10.1093/oso/9780197682258.001.0001 . ISBN 978-0-19-768225-8.
- ↑ ماكير، كاميل؛ غريكو، فابيو؛ نايف، آلان؛ فولز، أولريش (2026). "الجهد العالي: تمويل الطريق إلى صفر فحم" . سياسة المناخ . doi : 10.1080/14693062.2026.2675278 . SSRN 5002851 .
- ↑ "هل ستنقذ الصين الكوكب أم ستدمره؟" . مجلة الإيكونوميست . 27 نوفمبر 2023. ISSN 0013-0613 . تاريخ الاطلاع: 21 يناير 2024 .
- ↑ "دليل السياسة المناخية الصينية؛ أ: الطاقة الكهرومائية" . معهد أكسفورد لدراسات الطاقة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 فبراير 2025 .
- ↑ "الصين 2050: اقتصاد متطور وغني وخالٍ من الكربون" . لجنة تحولات الطاقة . نوفمبر 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 فبراير 2025 .
- ↑ "اقتربت إمدادات الكهرباء العالمية من ذروة الانبعاثات بسبب نمو طاقة الرياح والطاقة الشمسية" . كاربون بريف . 5 أكتوبر 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 فبراير 2025 .
- ↑ هفيستندال، مارا. "سد الخوانق الثلاثة في الصين: كارثة بيئية؟" . مجلة ساينتفك أمريكان . تم الاطلاع عليه في 1 نوفمبر 2016 .
- ↑ محيطات من الفرص: تسخير أكبر مورد للطاقة المحلية في أوروبا ، الصفحات 18-19. Ewea.org
- ↑ تُساهم طاقة الرياح بنسبة 1.5% من كهرباء الصين، مجلة طاقة الرياح الشهرية، 5 ديسمبر 2011
- ↑ "إحصاءات الرياح العالمية 2014" (ملف PDF) . Gwec.net . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 16 نوفمبر 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 أغسطس 2017 .
- ↑ «كانت الصين أكبر سوق لطاقة الرياح في العالم عام 2012» . مجلة الطاقة المتجددة العالمية . 4 فبراير 2013. مؤرشف من الأصل في 5 نوفمبر 2013. تم الاطلاع عليه في 5 نوفمبر 2013 .
- ↑ «الصين ترفع أهدافها المتعلقة بالطاقة المتجددة لعام 2015: تقرير» . رويترز . 29 أغسطس 2011. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 أغسطس 2017 .
- ↑ غاو، ديفيد (3 فبراير 2009). "طاقة الرياح تصبح أسرع مصادر الطاقة نموًا في أوروبا" . صحيفة الغارديان . لندن . تم الاطلاع عليه بتاريخ 31 يناير 2010 .
- ↑ "PRIS - تفاصيل الدولة" . Pris.iaea.org . تم الاطلاع عليه في 5 يونيو 2023 .
- ↑ "إحصاءات الكهرباء والطاقة الأخرى لعام 2020 (أولية) - بوابة الطاقة الصينية" . 22 يناير 2021.
- ^ “إحصاءات الكهرباء والطاقة الأخرى لعام 2017 – بوابة الطاقة الصينية – 中国能源门户” . 6 فبراير 2018.
- ↑ «بيانات القطاع تُظهر أن قدرة الصين على إنتاج الطاقة الشمسية تتجاوز قدرة ألمانيا في عام 2015» . رويترز . 21 يناير 2016 – عبر www.reuters.com.
- ↑ "الصين تتجاوز ألمانيا لتصبح الدولة الرائدة عالمياً في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية" . 22 يناير 2016.
- ↑ "قامت الصين بتركيب 18.6 جيجاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية في عام 2015، ولكن هل تم ربطها جميعًا؟" . 7 يوليو 2016.
- ↑ "الصين تُضيف الطاقة الشمسية بوتيرة قياسية" . Bloomberg.com . ١٩ يوليو ٢٠١٧. تاريخ الاطلاع: ١ أغسطس ٢٠١٧ .
- ↑ "لماذا يُعدّ تحوّل الطاقة في الصين صعباً للغاية؟" . OMFIF . 11 أبريل 2022. تاريخ الاطلاع: 13 أبريل 2022 .
- ↑ الصين تدفع بقوة نحو الطاقة المتجددة
- ↑ "التدفئة الشمسية عالميًا 2014" (ملف PDF) . www.iea-shc.org . برنامج التدفئة والتبريد بالطاقة الشمسية التابع لوكالة الطاقة الدولية . تاريخ الاطلاع: 13 يونيو 2016 .
- ↑ يانغ، إكس. جين؛ هو، هانجون؛ تان، تيانوي؛ لي، جينينغ (2016). "أهداف الصين في مجال الطاقة المتجددة بحلول عام 2050". التنمية البيئية . 20 : 83-90 . Bibcode : 2016EnvDe..20...83Y . doi : 10.1016/j.envdev.2016.10.001 .
- 1 2 3 غاو، يون؛ وانغ، باي؛ هو، ييدان؛ غاو، يوجي؛ هو، أولين (25 فبراير 2024). "تطوير الغاز الطبيعي في الصين: مراجعة 2023 وتوقعات 2024" . تكنولوجيا واقتصاد الغاز الطبيعي . 44 (2): 166-177 .
- 1 2 غو، هونغ؛ تسوي، جي؛ لي، جونهاو (1 نوفمبر 2022). "توليد الطاقة من الكتلة الحيوية في الصين: الوضع الراهن والسياسات والتوصيات" . تقارير الطاقة . 2022 المؤتمر الدولي الخامس للهندسة الكهربائية والطاقة الخضراء. 8 : 687-696 . Bibcode : 2022EnRep...8R.687G . doi : 10.1016/j.egyr.2022.08.072 . ISSN 2352-4847 .
- ↑ شو، فينسنت (20 أغسطس 2025). "CNESA: أسطول تخزين الطاقة الجديد في الصين يتجاوز 100 جيجاواط، ويتفوق على إضافات الطاقة الكهرومائية المخزنة" . تخزين الطاقة .
- ↑ شو، فينسنت (5 فبراير 2026). "الصين تحدد حداً أدنى لسعر "القدرة" لتخزين الطاقة على نطاق الشبكة، وتربط المدفوعات بمعايير الفحم" . تخزين الطاقة .
- ↑ «قدرة الصين على تخزين الطاقة باستخدام التكنولوجيا الجديدة تضاعفت أربع مرات تقريبًا في عام 2023: وكالة الطاقة الوطنية» . صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست . 26 يناير 2024. تاريخ الاطلاع: 27 فبراير 2024 .
- 1 2 لي، ويلين؛ شو، بنغ؛ لو، شينغ؛ وانغ، هويلونغ؛ بانغ، تشيهونغ (1 نوفمبر 2016). "استجابة الطلب على الكهرباء في الصين: الوضع الراهن، وخطط السوق الممكنة، والمشاريع التجريبية" . الطاقة . 114 : 981-994 . Bibcode : 2016Ene...114..981L . doi : 10.1016/j.energy.2016.08.081 . ISSN 0360-5442 .
- 1 2 3 "استجابة الصين للطلب قيد التنفيذ" . www.integralnewenergy.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 فبراير 2024 .
- ↑ "استجابة الطلب في الصين" . تحالف تخزين الطاقة الصيني . 24 يونيو 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 فبراير 2024 .
- ↑ أريدي، جيمس (29 سبتمبر 2010). "الصين تريد شبكة ذكية، ولكن ليس ذكية للغاية" . صحيفة وول ستريت جورنال . تم الاطلاع عليه في 1 فبراير 2016 .
- ↑ بول هو: شبكة طاقة جديدة: تطوير تقنية نقل التيار المستمر عالي الجهد في الصين. مؤرشف في 4 ديسمبر 2023 على موقع Wayback Machine ، سبتمبر 2016
- 1 2 كورتيس، سيمون؛ كلاوس، إيان (2024). مدينة الحزام والطريق: الجغرافيا السياسية، والتوسع الحضري، وسعي الصين نحو نظام دولي جديد . نيو هيفن ولندن: مطبعة جامعة ييل . doi : 10.2307/jj.11589102 . ISBN 978-0-300-26690-0JSTOR jj.11589102 .
- ↑ "中央企业_国务院国有资产监督管理委员会" . Sasac.gov.cn . مؤرشفة من الأصلي في 11 مارس 2016 . تم الاسترجاع 1 فبراير 2016 .
- ↑ "الصفحة الرئيسية لشركة SDIC Power" . Sdicpower.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 أغسطس 2017 .
- ↑ "أسعار وأخبار شركة SDIC Power Holdings Co Ltd: SHA:600886 - Google Finance" . Google.com . تم الاطلاع عليه في 1 فبراير 2016 .
- ↑ كارل، فريدريش؛ لين، جيانغ؛ ليو، شو؛ هو، جونفنغ (24 سبتمبر 2021). "انحسار الطاقة بالفحم في الصين" . iScience . 24 ( 9) 102939. Bibcode : 2021iSci...24j2939K . doi : 10.1016/j.isci.2021.102939 . ISSN 2589-0042 . PMC 8379489. PMID 34458696 .
- ↑ "شركات الكهرباء في بكين تقترب من إعلان إفلاسها وتقديم طلب لرفع الأسعار" . صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست . 10 سبتمبر 2021. تاريخ الاطلاع: 12 سبتمبر 2021 .
للمزيد من القراءة
- ازدهار وانكماش عام 2021: تتبع مسار محطات توليد الطاقة بالفحم العالمية (تقرير). مرصد الطاقة العالمي . 5 أبريل 2021.
روابط خارجية
- معهد أبحاث الطاقة الكهربائية الصيني – التابع لشركة شبكة الدولة الصينية
- مكتب المجموعة الوطنية الرائدة في مجال الطاقة
- الجمعية الصينية للهندسة الكهربائية
- معهد أبحاث الطاقة في الصين
- قاعدة بيانات الطاقة الكهربائية الصينية
- فائض الطاقة الكهربائية في الصين مثير للقلق ، 2 يناير 2006، تشانغ مينغ تشوان - مجلس تجارة هونغ كونغ
- منتدى صناعة الطاقة الكهربائية الصيني (مؤرشف بتاريخ 31 أكتوبر 2008 في أرشيف الإنترنت)
- منتدى الصين للطاقة الكهربائية
- صناعات الصين
- الطاقة الكهربائية في الصين
