الكهرباء في تركيا

تستهلك تركيا من الكهرباء للفرد الواحد أكثر من المتوسط ​​العالمي، ولكن أقل من المتوسط ​​الأوروبي، ويبلغ الطلب ذروته في الصيف بسبب استخدام مكيفات الهواء. ويتم توليد معظم الكهرباء من الفحم والغاز والطاقة الكهرومائية، حيث تُنقل الطاقة الكهرومائية من الشرق إلى المدن الكبرى في الغرب. وتخضع أسعار الكهرباء لرقابة الدولة، إلا أن أسعار الجملة تتأثر بشكل كبير بتكلفة الغاز المستورد.

يُستهلك في تركيا سنوياً أكثر من 300  تيراواط/ساعة من الكهرباء، أي ما يقارب ربع إجمالي الطاقة المُستهلكة. ويبلغ متوسط ​​انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حوالي 400 غرام لكل كيلوواط/ساعة من الكهرباء المُولّدة (400 غرام ثاني أكسيد الكربون/ كيلوواط /ساعة)، وهي نسبة أقل بقليل من المتوسط ​​العالمي. ونظراً لوجود قدرة توليد تبلغ 100 غيغاواط ، يُمكن إنتاج كميات أكبر بكثير من الكهرباء. ورغم أن نسبة ضئيلة فقط تُصدّر حالياً، إلا أن التوقعات تشير إلى زيادة الاستهلاك، وهناك خطط لزيادة الصادرات خلال العقد الحالي. 

تُعدّ محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم في تركيا المصدر الأكبر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في البلاد . وتتلقى العديد من هذه المحطات دعماً حكومياً، مما يزيد من تلوث الهواء . وتُشكّل واردات الغاز، وخاصةً لمحطات توليد الطاقة التركية ، أحد أهم نفقات الدولة . وفي فصل الشتاء، يكون توليد الكهرباء عرضةً لانخفاض إمدادات الغاز من الدول الأخرى. [ 6 ] [ 7 ] وتُعدّ الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حالياً أرخص مصادر توليد الكهرباء، [ 8 ] ويجري العمل على زيادة بناء المزيد من محطات توليد الطاقة من كلا النوعين. وإذا تمّ بناء كميات كافية من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فستكون محطات الطاقة الكهرومائية في البلاد كافية لتغطية احتياجات الأسابيع الغائمة الخالية من الرياح . وتُولّد مصادر الطاقة المتجددة ثلث كهرباء البلاد، وقد اقترح باحثون رفع هدف توليد الطاقة المتجددة من 32% إلى 50% بحلول عام 2030، والتخلص التدريجي من الطاقة المولدة من الفحم بحلول منتصف العقد الثالث من القرن الحالي. ومن المتوقع أن يؤدي ازدياد استخدام السيارات الكهربائية إلى زيادة الطلب على الكهرباء. ويُعدّ تحديث شبكة الكهرباء أمراً بالغ الأهمية لأمن الطاقة في البلاد . [ 9 ]

استهلاك

يُستهلك في تركيا سنويًا أكثر من 300  تيراواط/ساعة من الكهرباء، وهو ما يُغطي ربع إجمالي الطلب النهائي على الطاقة تقريبًا، [ 10 ] : 19 أما الباقي فيأتي من الفحم والنفط والغاز. [ 11 ] ونظرًا لذروة الطلب على تكييف الهواء في فصل الصيف، [ 12 ] حيث يبلغ ذروته في أغسطس (32  تيراواط/ساعة في عام 2021) وأدناه في فبراير (24  تيراواط/ساعة في عام 2021). [ 13 ] ويبلغ إجمالي الاستهلاك الوطني مقسومًا على عدد السكان أقل من 4000  كيلوواط/ساعة سنويًا، وهو أقل بكثير من المتوسط ​​البالغ حوالي 10000  كيلوواط/ساعة سنويًا في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأخرى في أوروبا، [ 14 ] [ 4 ] : ​​17 ولكنه يزيد بمقدار النصف عن المتوسط ​​العالمي. [ 15 ] وبلغت حصص استخدام الطاقة في عام 2019 ما مجموعه 45% للصناعة، و29% للخدمات، و21% للأسر. [ 4 ] : ​​16 ومن المتوقع أن يزداد الاستهلاك. [ 16 ]

اعتبارًا من عام 2021يُقدّر متوسط ​​استهلاك الكهرباء المنزلي بـ 230  كيلوواط/ساعة شهريًا [ 17 ] ، وتُهيمن الثلاجات على هذا الاستهلاك، تليها أجهزة التلفاز ثم الغسالات. [ 18 ] وتُعدّ أنظمة التدفئة والمركبات الكهربائية من أكثر الأجهزة استهلاكًا للطاقة، ولها أكبر إمكانية للاستجابة لمتطلبات الطلب . [ 19 ] : 51

تخطط تركيا لاستثمار 11 مليار دولار أمريكي في كفاءة الطاقة بين عامي 2019 و2024؛ [ 20 ] وبحلول عام 2035، استبدال 80% من عدادات الكهرباء بعدادات ذكية . [ 21 ] ومن المتوقع أن ترتفع حصة الكهرباء من استهلاك الطاقة من 22% في عام 2019 إلى ما يقارب 28% في عام 2040، ويعود ذلك جزئياً إلى كهربة النقل البري. [ 22 ]

توقعات الطلب

يُعدّ التنبؤ بالطلب على الكهرباء أمرًا بالغ الأهمية، لأنّ بناء قدرة توليد كهرباء زائدة عن الحاجة قد يكون مكلفًا، سواءً من حيث دعم الطاقة الحكومي أو فوائد ديون القطاع الخاص. [ 23 ] [ 24 ] في المقابل، فإنّ بناء قدرة توليد كهرباء أقل من اللازم يُعرّض الفوائد الصحية للكهرباء للخطر، وأهمّها تحسين جودة الهواء نتيجة التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري . [ 25 ]

ترسل شركات التوزيع، وبعض شركات البيع بالتجزئة، والمناطق الصناعية، توقعاتها للطلب على الطاقة إلى وزارة الطاقة وشركة نقل الكهرباء التركية (TEIAŞ) سنويًا. [ 4 ] : ​​21 ثم تنشر شركة TEIAŞ توقعات منخفضة وأساسية وعالية لمدة عشر سنوات، [ 4 ] : ​​21 باستخدام نموذج "DECADES"؛ بينما تستخدم وزارة الطاقة "نموذج تحليل الطلب على الطاقة". [ 26 ]

توقعات السنةسنة التوقعالكمية المتوقعة (تيراواط ساعة)المبلغ الفعلي [ 27 ]متنبئ جوي
20182019317 [ 28 ]304حكومة
20182021322 إلى 345 [ 29 ]329 [ 1 ]الأكاديميون
20222025380 [ 30 ] : 20حكومة
20202030359، 396، 454 [ 4 ] : ​​21تياش

بعض التوقعات الرسمية للطلب مبالغ فيها، [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] وقد يعود ذلك إلى انخفاض النمو الاقتصادي. [ 34 ] [ 35 ] في عام 2019، بلغ الإنتاج الفعلي 76% من الطاقة الإنتاجية المُثبتة، واستمر فائض الطاقة الإنتاجية حتى أوائل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. [ 35 ] [ 36 ] في عامي 2022 و2023، انخفض الطلب، ويعود ذلك جزئيًا إلى انخفاض حصة الصناعة في الاقتصاد. [ 37 ] : 20 ومع ذلك، تشير شركة إمبر إلى أن الزيادة بنسبة 14% من عام 2019 إلى عام 2024 كانت نتيجة لزيادة الإنفاق على الصناعات الثقيلة والتصنيع والبنية التحتية. [ 38 ]

صناعة

من المتوقع أن ترتفع حصة الكهرباء المستخدمة في الصناعة على حساب حصة الوقود الأحفوري مع توجه تركيا نحو تصنيع التكنولوجيا بشكل أكبر. [ 39 ] : 343 ويقل حرق الفحم في الصناعة، بينما يبقى حرق النفط ثابتًا. [ 39 ] : 343 وتشير إحدى التوقعات إلى أن الكهرباء ستتجاوز الغاز لتصبح أكبر مصدر للطاقة الصناعية بنسبة 30%، [ 39 ] : 343 إلا أن الإضاءة والمحركات الصناعية الأكثر كفاءة، إلى جانب التغييرات السياسية الداعمة للكفاءة، قد تحد من نمو الطلب. [ 39 ] : 340

كهربة النقل

ترامين كهربائيين قديمين باللونين الأحمر والأبيض في شارع بمدينة كبيرة
الترام ذو الطابع الحنيني في إسطنبول - من المتوقع أن يصبح النقل مرة أخرى مستهلكًا رئيسيًا مع مركبات مثل السيارات التي تصنعها شركة Togg والحافلات الكهربائية والقطارات.

في عام 2021، بيع أقل من 3000 سيارة كهربائية بالكامل ، [ 40 ] ومع ذلك، فإن إنتاج واستخدام بعض أنواع المركبات الكهربائية، مثل سيارات شركة توغ ، قد يزيد الطلب خلال العقد الحالي. [ 41 ] : 10 وقد أوصى مركز شورا لانتقال الطاقة ، وهو مركز أبحاث ، بشحن السيارات الكهربائية تلقائيًا عند توفر كميات وفيرة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية. [ 41 ] : 19 وبسبب طبيعة العمارة في تركيا ، يعيش العديد من سكان المدن في مبانٍ سكنية بدون مواقف سيارات خاصة: إذ تنص اللوائح على توفير شاحن واحد على الأقل لكل 50 موقف سيارة جديد في مراكز التسوق ومواقف السيارات العامة. [ 42 ] إن إخراج سيارات وشاحنات الديزل القديمة من الطرق سيكون له فوائد صحية وبيئية، لكن هذا يتطلب تشريعات جديدة لمكافحة التلوث، [ 43 ] واعتبارًا من عام 2021المركبات الكهربائية التجارية الوحيدة المخطط لإنتاجها بكميات كبيرة هي الشاحنات الصغيرة. [ 44 ] تهدف الحكومة إلى إنهاء مبيعات السيارات والشاحنات التي تعمل بالوقود الأحفوري بحلول عام 2040. [ 45 ] وتأمل شركة فورد في بناء مصنع لإنتاج بطاريات المركبات الكهربائية التجارية . [ 46 ]

جيل

إنتاج الكهرباء في تركيا حسب المصدر بالتيراواط ساعة

من إجمالي 329  تيراواط/ساعة من الكهرباء المولدة عام 2021، شكل الغاز الطبيعي 42%، والفحم 26%، والطاقة الكهرومائية 13%، وطاقة الرياح 10%. [ 1 ] وبلغت القدرة المركبة 100  جيجاواط عام 2022. [ 1 ] وقد اقترح باحثون زيادة هدف توليد الكهرباء من مصادر متجددة بنسبة 32% بحلول عام 2030 إلى 50% على الأقل. [ 47 ] وتستحوذ شركة توليد الكهرباء الحكومية (EÜAŞ) على حوالي 20% من السوق، [ 48 ] ، وهناك العديد من الشركات الخاصة. [ 49 ] وبلغت كثافة الكربون في توليد الكهرباء خلال العقد الأول من الألفية الثانية ما يزيد قليلاً عن 400 جرام من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوواط/ساعة، [ 50 ] وهو ما يقارب المتوسط ​​العالمي. [ 51 ]

الفحم

شكّل الفحم في تركيا ثلث إنتاج الكهرباء في البلاد عام 2023. [ 52 ] يوجد 55 محطة توليد طاقة تعمل بالفحم، بسعة إجمالية تبلغ 21 جيجاوات . [ ملاحظة 1 ] بلغت تكلفة واردات الفحم لتوليد الكهرباء عام 2023 نحو 3.7 مليار دولار أمريكي. [ 52 ] : 4

يُلحق تلوث الهواء الناتج عن محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم ضررًا بالصحة العامة، [ 54 ] : 48 ، ويُقدّر أن التخلص التدريجي من الفحم بحلول عام 2030 بدلًا من خمسينيات القرن الحالي من شأنه أن ينقذ أكثر من 100,000 شخص. [ 55 ] تم تحسين حدود انبعاثات غازات المداخن في عام 2020، ولكن بيانات الإبلاغ الإلزامي عن مستويات الانبعاثات غير متاحة للجمهور. لم تُصدّق تركيا على بروتوكول غوتنبرغ ، الذي يحدّ من تلوث الغبار الناعم للدول الأخرى. وحتى عام 2023، لم يتم إجراء تقييم رسمي للأثر الصحي في تركيا. [ 56 ] : 50

يتكون معظم الفحم في تركيا من الليغنيت منخفض السعرات الحرارية ، إلا أن السياسة الحكومية تدعم استمرار استخدامه. [ 57 ] في المقابل، تُغلق ألمانيا  محطات توليد الطاقة التي تعمل بالليغنيت والتي تقل قدرتها عن 150 ميغاواط. [ 58 ] وتشهد تركيا جفافاً متكرراً، لكن محطات الطاقة الحرارية تستهلك كميات كبيرة من المياه. [ 59 ]

تُعدّ محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم أكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري ، بمعدل طن واحد تقريبًا للفرد سنويًا، وهو ما يُقارب المتوسط ​​العالمي. [ 60 ] وتُصدر هذه المحطات أكثر من  كيلوغرام واحد من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوواط ساعة مُولّدة، [ 61 ] أي أكثر من ضعف ما تُصدره محطات توليد الطاقة بالغاز . ويقترح الباحثون أنه لتحقيق هدف تركيا المتمثل في الحياد الكربوني بحلول عام 2053، ينبغي التخلص التدريجي من الطاقة المُولّدة بالفحم بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحالي. [ 62 ] في يناير 2023، نُشرت الخطة الوطنية للطاقة، والتي توقعت زيادة في القدرة الإنتاجية إلى 24.3  جيجاواط بحلول عام 2035، [ 63 ] : 23 بما في ذلك 1.7  جيجاواط إضافية بحلول عام 2030. [ 63 ] : 15 ومع ذلك، بحلول عام 2024، كان من الواضح أنه لن يتم بناء أي محطات طاقة جديدة تعمل بالفحم، [ 64 ] : 11 على الرغم من أن شركة Çelikler Holding لا تزال ترغب في إضافة وحدات إلى محطة أفشين إلبستان أ ، [ 65 ] وترغب إدارة توفانبيلي في توسيعها، [ 66 ] وهما المقترحان الوحيدان لتوليد طاقة جديدة تعمل بالفحم دون انقطاع في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية . [ 67 ] تتوقع الخطة الوطنية انخفاضًا في توليد الطاقة من الفحم، لكن مدفوعات القدرة الإنتاجية ستستمر لتوفير الطاقة المرنة والطاقة الأساسية، [ 63 ] : 25 مع تقدير دعم الطاقة بالفحم في السنوات الأربع حتى عام 2030 بمبلغ 8.7 مليار دولار. [ 68 ] تركيا هي أكبر ملوث للفحم في أوروبا بعد روسيا . [ 69 ]

الغاز

في عام 2020، استهلكت محطات توليد الطاقة 29% من الغاز الطبيعي في تركيا . [ 70 ] تُعد محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز والمملوكة للدولة أقل كفاءة من المحطات الخاصة، لكنها قادرة على منافسة الأخيرة، إذ تضمن الدولة سعرًا محددًا للكهرباء التي تنتجها. [ 71 ] يزداد استخدام محطات توليد الطاقة بالغاز عندما يؤدي الجفاف إلى انخفاض إنتاج الطاقة الكهرومائية، كما حدث في عام 2021 [ 72 ] الذي شهد رقمًا قياسيًا في استهلاك الغاز. [ 73 ] توقعت خطة الطاقة الوطنية، التي نُشرت عام 2023،  بناء محطات توليد طاقة بالغاز بقدرة 10 جيجاواط إضافية. [ 74 ] إلا أن استخدام الطاقة المولدة بالغاز انخفض خلال السنوات الثلاث حتى عام 2025، ربما بسبب زيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية والفحم الرخيص من روسيا. [ 38 ]

الطاقة الكهرومائية

يُعد سد أتاتورك في تركيا ثالث أكبر سد في العالم.

تُعدّ الطاقة الكهرومائية مصدراً بالغ الأهمية للكهرباء، ويمكن توليد كميات كبيرة منها في بعض السنوات بفضل طبيعة تركيا الجبلية، ووفرة أنهارها، وموقعها المحاط بثلاثة بحار. ويُعدّ نهرا الفرات ودجلة من أهم أحواض الأنهار . وقد شُيّد العديد من السدود في أنحاء البلاد، حيث  تصل ذروة إنتاج محطات الطاقة الكهرومائية إلى 28 جيجاواط. [ 75 ] وفي عام 2019، تم توليد ما يقارب 90  تيراواط/ساعة، أي حوالي 30% من إجمالي كهرباء البلاد. [ 76 ] وتوجد العديد من السياسات الداعمة للطاقة الكهرومائية. إلا أن بناء بعض السدود أثار جدلاً واسعاً لأسباب مختلفة، منها على سبيل المثال ادعاء دعاة حماية البيئة بأنها تُلحق الضرر بالحياة البرية كالأسماك، [ 77 ] أو شكاوى دول المصب من انخفاض تدفق المياه.

بسبب تغيرات هطول الأمطار، يتباين إنتاج الطاقة الكهرومائية بشكل كبير من عام لآخر. [ أ ] ووفقًا لـ S&P Global Platts ، عندما تشهد تركيا جفافًا خلال شهر أغسطس، وهو شهر ذروة الطلب على الكهرباء، قد يتعارض هدف هيئة الأشغال الهيدروليكية الحكومية المتمثل في ترشيد استهلاك المياه للري مع هدف المؤسسة التركية لنقل الكهرباء المتمثل في توليد الكهرباء. [ 79 ] وعلى الرغم من تزايد حالات الجفاف نتيجة لتغير المناخ ، فمن المتوقع أن تظل الطاقة الكهرومائية مهمة لتحقيق توازن الأحمال . [ 39 ] : 72 وقد اقتُرح تحويل السدود القائمة إلى محطات تخزين بالضخ كخيار أكثر جدوى من إنشاء محطات تخزين جديدة بالضخ. [ 80 ]

رياح

توربينات الرياح في جزيرة بوزكادا في أقصى الغرب
القدرة المركبة لتوليد الطاقة من الرياح وإنتاجها في تركيا

تُنتج طاقة الرياح حوالي 10% من كهرباء تركيا ، لا سيما في غرب البلاد في منطقتي بحر إيجة وبحر مرمرة ، وتتزايد حصتها تدريجياً من مصادر الطاقة المتجددة في البلاد . وبحلول عام 2025، بلغ إجمالي قدرة توربينات الرياح في تركيا أكثر من 13 جيجاوات . [ 81 ] وتخطط وزارة الطاقة للوصول إلى ما يقارب 30 جيجاوات بحلول عام 2035، بما في ذلك 5 جيجاوات من طاقة الرياح البحرية. [ 82 ]

في عام 2021، استحوذت شركة توليد الكهرباء الحكومية (EÜAŞ) على حوالي 20% من السوق، [ 83 ] وكان هناك العديد من الشركات الخاصة. [ 84 ] وبلغت أعلى حصة يومية لطاقة الرياح 25% في عام 2022. [ 85 ]

يُعدّ بناء مزارع رياح جديدة أرخص من تشغيل محطات الفحم القائمة التي تعتمد على الفحم المستورد . [ 86 ] ووفقًا لنموذج أجرته شركة كاربون تراكر في عام 2020، ستكون طاقة الرياح الجديدة أرخص من جميع محطات الفحم القائمة بحلول عام 2027. [ 87 ] [ 88 ]

الطاقة الشمسية

منظر بعيد من أعلى تلة، تتخلله صفوف متحدة المركز من المرايا تحيط بمعظم جوانب برج نحيل.
برج الطاقة الشمسية "جرين واي" في مرسين هو المولد الوحيد الذي يستخدم الطاقة الشمسية المركزة، أما البقية فهي تعمل بالطاقة الكهروضوئية.

تتمتع تركيا بموقع استراتيجي في الشرق الأوسط وجنوب شرق أوروبا ، ما يجعلها وجهة مثالية للطاقة الشمسية ، حيث تُشكل الطاقة الشمسية جزءًا متناميًا من مصادر الطاقة المتجددة في البلاد، إذ  تُنتج ما يقارب 8 جيجاواط، أي حوالي 4% من إجمالي الكهرباء. وتتمتع تركيا بإمكانيات هائلة في مجال الطاقة الشمسية، لا سيما في محافظات الجنوب الشرقي والبحر الأبيض المتوسط. [ 89 ] وتُشابه ظروف توليد الطاقة الشمسية في تركيا مثيلاتها في إسبانيا . في عام 2020، احتلت تركيا المرتبة الثامنة أوروبيًا في مجال الطاقة الشمسية، [ 4 ] ، ولكن يُمكن أن يرتفع هذا الرقم بوتيرة أسرع بكثير في حال إلغاء الدعم الحكومي للفحم [ 90 ] وتحسين نظام المزادات. [ 91 ] كل جيجاواط من الطاقة الشمسية المُركّبة من شأنه أن يُوفر أكثر من 100 مليون دولار أمريكي من تكاليف استيراد الغاز. [ 92 ]

بلغ ذروة الإنتاج اليومي في عام 2020 أكثر من 1  تيراواط/ساعة في سبتمبر. [ 93 ] ووفقًا لنمذجة شركة كاربون تراكر، أصبحت الطاقة الشمسية الجديدة أرخص من الطاقة المولدة من الفحم في عام 2020، [ 94 ] وستصبح أرخص من محطات الفحم القائمة في عام 2023. [ 95 ] ووفقًا لمركز الأبحاث إمبر، فإن بناء محطات طاقة شمسية ورياح جديدة في تركيا أرخص من تشغيل محطات الفحم القائمة التي تعتمد على الفحم المستورد. [ 96 ] لكنهم يقولون إن هناك عقبات أمام بناء محطات طاقة شمسية على نطاق المرافق ، مثل: نقص القدرة الجديدة للطاقة الشمسية في المحولات ، والحد الأقصى البالغ 50  ميغاواط للقدرة المركبة لأي محطة طاقة شمسية، وعدم قدرة كبار المستهلكين على توقيع اتفاقيات شراء طاقة طويلة الأجل لمنشآت الطاقة الشمسية الجديدة. [ 96 ] وولدت محطات الطاقة غير المرخصة، والتي تعتمد في معظمها على الطاقة الشمسية، حوالي 4% من الكهرباء في عام 2021. [ 48 ] : 13

الطاقة الحرارية الأرضية

أنابيب وأسطوانات بخارية مع جبال في الخلفية البعيدة
محطة كيزيلديرة للطاقة الحرارية الأرضية في غرب تركيا

يوجد في تركيا ما يقارب 2 جيجاوات من الطاقة الحرارية الأرضية، ما يمثل جزءًا هامًا من مصادر الطاقة المتجددة فيها. بدأ استخدام الطاقة الحرارية الأرضية في تركيا في سبعينيات القرن الماضي، بمحطة تجريبية، بعد عمليات استكشاف منهجية للحقول الحرارية الأرضية. وفي ثمانينيات القرن نفسه، تحولت المحطة التجريبية إلى أول محطة طاقة حرارية أرضية عاملة. وفي عام 2013، تم توسيع المحطة الصغيرة لتصبح الأكبر في البلاد. ويوجد حاليًا أكثر من 60 محطة طاقة عاملة في تركيا حتى عام 2020.[ 97 ] مع إمكانية زيادة هذا الرقم. [ 98 ] بالإضافة إلى المساهمة في توليد الكهرباء، تُستخدم الطاقة الحرارية الأرضية أيضًا في تطبيقات التدفئة المباشرة. في نهاية عام 2021، بلغت القدرة المركبة في تركيا 1.7 جيجاواط  ، رابع أكبر قدرة في العالم بعد الولايات المتحدة وإندونيسيا والفلبين. [ 99 ]

يوجد ما يقارب 2  جيجاواط من الطاقة الحرارية الأرضية، ومواقع أخرى لمزيد من الطاقة، بما في ذلك أنظمة الطاقة الحرارية الأرضية المحسّنة . [ 100 ] ومع ذلك، قد تكون انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مرتفعة، خاصةً بالنسبة للمحطات الجديدة، لذا لمنع انبعاث ثاني أكسيد الكربون المذاب من الصخور إلى الغلاف الجوي، يُعاد حقن السائل بالكامل أحيانًا بعد استخدام حرارته. [ 101 ]

كول

محطات الطاقة النووية في تركيا ( عرض ) قيد الإنشاء مقترحة  

من المقرر أن يبدأ تشغيل أول محطة طاقة نووية في تركيا ، في أكويو ، عام 2023، ومن المتوقع أن تستمر في العمل لمدة 60 عامًا على الأقل. [ 102 ] ويشهد النقاش حول الطاقة النووية تاريخًا طويلًا، حيث يُعد بدء بناء محطة الطاقة النووية في محافظة مرسين عام 2018 سادس محاولة رئيسية لبناء محطة طاقة نووية منذ عام 1960. [ 103 ] وقد وُجهت انتقادات للطاقة النووية لكونها مكلفة للغاية بالنسبة لدافعي الضرائب. [ 104 ]

توقفت خطط إنشاء محطة طاقة نووية في سينوب وأخرى في إغنيادا . [ 105 ]

الجيل الهجين والموزع والافتراضي

ازدادت شعبية توليد الطاقة الهجينة في أوائل العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين. [ 106 ] إذا كانت القدرة المركبة لتوليد الطاقة الموزعة أقل من 11  كيلوواط، فلا يُسمح بتوصيلها إلا بشبكة الجهد المنخفض، وليس بشبكة الجهد العالي. [ 107 ] أُنشئت أول محطة طاقة افتراضية في عام 2017 باستخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية؛ وأُضيفت الطاقة الحرارية الأرضية في عام 2020. [ 108 ]

النقل والتخزين

تتولى شركة نقل الكهرباء التركية (TEİAŞ) تشغيل نظام النقل ، [ 109 ] وهي شركة احتكارية مملوكة للدولة اعتبارًا من عام 2022. [ 4 ] : ​​11 ومن المخطط بيع حصة أقلية للقطاع الخاص في عام 2022. [ 110 ] وتخضع عملية النقل لتنظيم هيئة تنظيم سوق الطاقة (EMRA). [ 111 ] وكان أول خط نقل لمسافات طويلة من زونغولداك إلى إسطنبول في عام 1952، [ 112 ] واعتبارًا من عام 2021يبلغ طول الشبكة 72,000  كيلومتر. [ 113 ] تعمل الشبكة بجهد 400  كيلوفولت و154  كيلوفولت، [ 114 ] ويوجد أكثر من 700 محطة فرعية لنقل الطاقة. [ 115 ] تُقسّم تكاليف النقل، بما في ذلك الفاقد وتكاليف التشغيل، بالتساوي بين المنتج والمستهلك. [ 116 ] : 70

يُعدّ خفض فاقد الطاقة وانقطاعاتها في الشبكة أمرًا بالغ الأهمية، وكذلك تحسين جودتها. [ 117 ] غالبًا ما يكون استهلاك الطاقة بعيدًا عن توليدها، لذا فإنّ تحسينات الشبكة ضرورية لمنع الاختناقات وزيادة مرونتها. [ 118 ] اعتبارًا من عام 2023، كانت معظم المحولات والعديد من الخطوط بحاجة إلى استبدال لتلبية الطلب، مما تسبب في حرائق الغابات. [ 119 ] يوجد 11 خط ربط دولي، [ 4 ] يشمل جميع جيران تركيا بريًا باستثناء أرمينيا (على الرغم من تحسّن العلاقات ). [ 120 ] قد يكون الربط المستقبلي تحت بحر قزوين مع تركمانستان [ 121 ] وكازاخستان مفيدًا. [ 122 ] على الرغم من أن شركة TEİAŞ لم تعد عضوًا مراقبًا في ENTSO-E، إلا أنها لا تزال تحضر المناقشات الفنية لمجموعات العمل. [ 123 ] : 105 اعتبارًا من عام 2020تتيح الروابط مع الاتحاد الأوروبي  تصدير 500 ميغاواط واستيراد 650  ميغاواط، بينما التجارة مع دول أخرى ممكنة ولكن يصعب أتمتتها لعدم استيفائها متطلبات التزامن الخاصة بشبكة مشغلي أنظمة الكهرباء الأوروبية (ENTSO-E). [ 124 ] في عام 2020، بلغ إجمالي الصادرات 2.5  غيغاواط/ساعة، معظمها إلى اليونان، والواردات 1.9  غيغاواط/ساعة، معظمها من بلغاريا. [ 4 ] : 39 ويجري دراسة المزيد من الربط مع بلغاريا وجورجيا. [ 125 ]

بحسب دراسة أجرتها جامعة سابانجي عام ٢٠١٨ ، يُمكن توليد ٢٠٪ من كهرباء تركيا من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بحلول عام ٢٠٢٦ دون تكاليف نقل إضافية، و٣٠٪ مع زيادة طفيفة في استثمارات الشبكة. [ ١٢٦ ] ومع ازدياد الكهرباء المولدة من الألواح الشمسية، قد تزداد أهمية تخزين الطاقة . وقد اقتُرح تحويل السدود القائمة إلى تخزين ضخّي كخيار أكثر جدوى من إنشاء تخزين ضخّي جديد. [ ٨٠ ] وقد تكون بطاريات متنقلة بقدرة ١٠  ميغاواط مفيدة في المستقبل للحد من الازدحام المؤقت في نقل الطاقة بين المناطق، أو بطاريات أكبر لتنظيم التردد. [ ١٢٧ ] ويُقدّر أن إضافة تخزين حراري بالثلج إلى أنظمة تبريد المتاجر الكبرى مُجدٍ اقتصاديًا. [ ١٢٨ ]

لم يكن انقطاع التيار الكهربائي على مستوى البلاد عام 2015 ناتجًا عن كارثة طبيعية، بل عن محدودية قدرة خط الربط الرئيسي بين الشرق والغرب وضعف مرونته أثناء أعمال الصيانة، مما حال دون قدرته على إعادة توزيع كمية كافية من الطاقة الكهرومائية من الشرق إلى الغرب ذي الاستهلاك العالي. لم يؤثر ذلك بشكل كبير على مقاطعة فان نظرًا لتزويدها بالطاقة من إيران ، [ 129 ] وساهم الربط مع الاتحاد الأوروبي في استعادة التيار الكهربائي. [ 130 ] من شأن المزيد من التكامل مع دول أخرى أن يعزز مرونة الشبكة. [ 131 ] كما أن مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية الجديدة في غرب ووسط البلاد أقرب إلى مناطق الطلب، مما يقلل الاعتماد على خطوط نقل الطاقة ذات الجهد العالي. [ 132 ]

توزيع

لوحة معدنية قديمة عليها جمجمة سوداء وعظمتان متقاطعتان وكتابة بأحرف حمراء كبيرة
علامة "خطر الموت" على محول كهربائي تابع لشركة توزيع البوسفور BEDAŞ (D = dağıtım = التوزيع) [ 133 ]

في إطار إصلاحات قطاع الكهرباء بين عامي 2009 و2013، احتفظت شركة توزيع الكهرباء التركية (TEDAŞ) المملوكة للدولة بملكية جميع البنية التحتية لتوزيع الكهرباء، بينما نُقلت مسؤولية التشغيل والصيانة والاستثمار الجديد في شبكات التوزيع إلى 21 كيانًا إقليميًا مملوكًا للقطاع الخاص بموجب تراخيص من هيئة تنظيم الكهرباء في تركيا (EMRA). ويتم توزيع الكهرباء بجهد يصل إلى 36  كيلوفولت من قبل شركات إقليمية والعديد من المناطق الصناعية المنظمة . [ 134 ]

يوجد أكثر من مليون كيلومتر من خطوط التوزيع، منها حوالي 80% خطوط هوائية والباقي كابلات أرضية. يبلغ متوسط ​​الفاقد في جميع شبكات التوزيع (بما في ذلك الفاقد الفني وغير الفني) حوالي 12%. [ 135 ] ولكنه يتجاوز 20% في مدينتي دجلة وفانغولو. (بحسب EPDK 2022). في عام 2019، قدّرت شركة TEDAŞ مؤشر متوسط ​​مدة انقطاع النظام (OKSÜRE بالتركية) بـ 1308، وهو أسوأ بكثير من الدول الأوروبية المجاورة؛ ومع ذلك، لم يُنشر أي تقدير منذ ذلك الحين. [ 136 ] : 27. ومع ذلك، تقوم شركة توزيع واحدة على الأقل بقياسه، إلى جانب مؤشر التردد ذي الصلة (OKSIK بالتركية). [ 137 ] : 73

توجد خطط لإنشاء شبكة ذكية . [ 138 ] ووفقًا لمركز شورى للطاقة، فإن زيادة نسبة السيارات الكهربائية في تركيا إلى 10% بحلول عام 2030 من شأنه أن يُسهّل عملية التوزيع، إلى جانب العديد من الفوائد الأخرى. [ 139 ]

بحسب غرفة المهندسين الكهربائيين، تحقق الاحتكارات الإقليمية أرباحًا فائضة. [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] ويُحدد دخلها من قبل هيئة تنظيم الكهرباء في شرق ماليزيا (EMRA)، [ 143 ] حيث تُحدد رسوم التوزيع سنويًا من قبلها. [ 134 ]

صمود

تُعدّ الزلازل شائعة في تركيا ، وقد تتسبب أحيانًا في قطع خطوط نقل الطاقة وتدمير المحطات الفرعية. [ 144 ] في حال تدمير مركز التحكم الإشرافي الدائم لشبكة التوزيع نتيجة كارثة، يُمكن لمركز متنقل تولي زمام الأمور. [ 145 ] قد يُساعد تركيب المزيد من أنظمة الطاقة الشمسية المحلية المزودة ببطاريات، والشبكات الصغيرة في المناطق المعرضة للخطر، المباني الحيوية كالمستشفيات على الاحتفاظ بالطاقة بعد الكوارث الطبيعية، مثل الزلازل والفيضانات. ويشير الباحثون إلى ضرورة أن يأخذ تحليل التكلفة والعائد لأنظمة الطاقة الاحتياطية هذه في الاعتبار أي فوائد تتعلق بالمرونة، بالإضافة إلى تكلفة إنشاء نظام قابل للتشغيل في جزيرة . [ 146 ] [ 147 ]

سوق

بورصة الطاقة في إسطنبول (EXIST) هي الشركة المشغلة لسوق الكهرباء، والمسؤولة عن أسواق اليوم السابق والأسواق اللحظية. تأسست EXIST عام 2015، وتعمل بموجب ترخيص من هيئة تنظيم أسواق الطاقة (EMRA). [ 148 ] اعتبارًا من عام 2022سعر الجملة موحد في جميع أنحاء البلاد، [ 149 ] [ ب ] ولكن اقتُرح تحديد مناطق سعرية تعكس ازدحام الشبكة، على سبيل المثال في توصيل الطاقة الكهرومائية الجارية إلى المستهلكين. [ 152 ] يكون سعر الجملة في أدنى مستوياته عمومًا في فصل الربيع، نظرًا لاعتدال درجات الحرارة ووفرة الطاقة الكهرومائية. [ 153 ] : ؟ ومع ذلك، فإن الطاقة الشمسية، التي تبلغ ذروتها في الصيف، آخذة في الازدياد. [ 154 ]

على الرغم من أن سوق الجملة تديره شركة EXIST؛ [ 155 ] فإن الأسعار تخضع لسيطرة شركة EUAŞ، وهي شركة توليد الكهرباء الحكومية. [ 156 ] وتحدد محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز سعر السوق. [ 157 ] ويُعدّ المركز الوطني للأحمال والتوزيع تقديرات مسبقة للطلب لكل ساعة، وتُستخدم هذه التقديرات لتوجيه جدولة التوليد لمدة 24 ساعة مقدماً. [ 134 ]

تُعدّ شركة نقل الكهرباء التركية (TEİAŞ) المشغل الفعلي لسوق موازنة الطاقة وسوق الخدمات المساندة. [ 134 ] ونظرًا لتحديد السعر عند هامش الربح، فإن سعر الكهرباء يعتمد بشكل كبير على سعر الغاز الطبيعي. [ 158 ] وقد حددت الحكومة سقفًا لسعر الكهرباء بالجملة عند ثلاثة أضعاف متوسط ​​سعرها خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، [ 158 ] وهو سعر مرتفع بما يكفي لضمان استمرار تشغيل محطات الغاز والفحم المستورد حتى في ظل ارتفاع تكاليف الوقود. [ 48 ] : 14

نظرًا لأن محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز غالبًا ما تحدد الأسعار ، فإن أسعار الكهرباء بالجملة تتأثر بشدة بأسعار الغاز الطبيعي بالجملة، والتي تتأثر بدورها بسعر صرف الدولار الأمريكي . [ 4 ] : ​​64 وتُعد شركة توليد الكهرباء الحكومية ، التي تمتلك أكثر من 20% من القدرة الإنتاجية، [ 4 ] : ​​24 لاعبًا رئيسيًا في السوق إلى جانب تجار الجملة من القطاع الخاص (مثل إنرجيسا ، وجينغيز ، وإرين ، وليماك ، وتشيليكلر [ 4 ] : ​​52 ) وسوق خارج البورصة . [ 4 ] : ​​9 وفي عام 2019، تم تداول 150 تيراواط /ساعة، أي ما يقرب من نصف الكهرباء المولدة، في سوق التداول الفوري لليوم السابق . [ 159 ] ولا تتسم أسعار السوق بالشفافية الكاملة، أو انعكاس التكلفة، أو عدم التمييز. [ 160 ] فعندما تنخفض قيمة الليرة، تعجز العقود الثنائية أحيانًا عن منافسة التعريفات المنظمة؛ ولكن عندما يكون سعر الصرف مستقرًا، يُفضل العملاء الصناعيون العقود الثنائية (ولا تكاد توجد أسر تستخدمها). [ 161 ] في عام 2021، أطلقت شركة EXIST سوقًا للعقود الآجلة للكهرباء. [ 162 ] 

اعتبارًا من عام 2021يوجد فائض كبير في قدرة توليد الطاقة [ 163 ] ، ويمكن تصدير المزيد منها. [ 124 ] في عام 2021، صدّرت تركيا 4.1  تيراواط/ساعة واستوردت 2.3  تيراواط/ساعة. [ 13 ] أكثر من 100 مليون يورو من الصادرات مُعرّضة للخطر بسبب غياب تسعير الكربون. [ 164 ] التجارة الدولية مع بعض الدول مُعرقلة بسبب صعوبات جيوسياسية مثل النزاع القبرصي ؛ فعلى سبيل المثال، سيتم تجاوز تركيا في مشروع الربط البيني بين أوروبا وآسيا . [ 165 ] ولأن شركة TEIAŞ غير مُفصّلة، لا يُمكنها أن تُصبح عضوًا كاملًا في الشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة نقل الكهرباء (ENTSO-E)، ولكن الشبكات مُتزامنة وهناك تعاون تقني. [ 166 ] الشبكة مُرتبطة عبر مُعظم الحدود البرية، ويتم استيراد أو تصدير حوالي 1% من الكهرباء. [ 167 ] تُجرى دراسات فنية لزيادة الربط مع الشبكة الأوروبية . [ 168 ] تم زيادة القدرة التصديرية إلى العراق في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، [ 169 ] [ 170 ] والقدرة التصديرية إلى سوريا . [ 171 ]

تستخدم بعض سفن توليد الطاقة التي تزود دولًا أخرى زيت الوقود الثقيل ، لكنها تخطط للتحول إلى الغاز الطبيعي المسال. [ 172 ] بالنسبة للصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، سيتم تطبيق آلية تعديل الكربون الحدودية (CBAM) تدريجيًا من عام 2023 إلى عام 2026. [ 173 ] على الرغم من أن الكهرباء التركية من المرجح أن تكون أرخص من تلك المولدة في الاتحاد الأوروبي، إلا أن تأثير آلية تعديل الكربون الحدودية غير واضح حتى عام 2021. [ 174 ] تقع محطة كيركلاريلي لتوليد الطاقة بالغاز ، والمقرر اكتمالها في أواخر عام 2025، بين منطقة الطلب في إسطنبول والحدود مع الاتحاد الأوروبي. هناك حاجة إلى مزيد من الربط بين خطوط النقل، ومن شأن الانضمام الكامل إلى الشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة النقل (ENTSO-E) أن يساعد في زيادة الصادرات. [ 174 ]

تجارة التجزئة

على الرغم من أن قانون سوق الكهرباء لعام 2013 ينص على عدم جواز بيع شركات التوزيع بالتجزئة، إلا أن معظم المستهلكين يشترون من فروع البيع بالتجزئة التابعة لشركات التوزيع المحلية. [ 175 ] يمكن للأسر التي تستهلك كمية تتجاوز حدًا معينًا، وجميع المستهلكين من غير الأسر، تغيير مزود الخدمة. [ 176 ] غالبًا ما تعود زيادات أسعار التجزئة إلى انخفاض قيمة الليرة . [ 4 ] : ​​143 قد تختلف الأسعار باختلاف المنطقة، [ 116 ] : 70 ولكن هناك بعض إعادة التوزيع، [ 4 ] : ​​43 ويتم دعم الكهرباء لحوالي مليوني أسرة. [ 4 ] : ​​20 ومن الأمثلة على شركات البيع بالتجزئة الإقليمية شركة YEPAŞ (P = perakende = retail). [ 177 ]

تُستخدم رموز الألوان الأوروبية للأسلاك الكهربائية . [ 178 ] وتُعدّ مقابس ومآخذ Schuko (النوع C ذو دبوسين دائريين، والنوع F ذو دبوسين دائريين ومشبكين أرضيين [ 179 ] ) قياسية، بجهد 230  فولت [ 180 ] وتردد 50  هرتز. [ 181 ] ويُستخدم نظام الشحن الموحد الأوروبي القياسي لشحن المركبات الكهربائية في الأماكن العامة . [ 182 ] وحتى عام 2022، لم تكن هناك محطات شحن فائقة السرعة من Tesla. [ 183 ]

بعد شراء عقار في منطقة حضرية، يُصبح التأمين ضد الزلازل إلزاميًا قبل توصيل الكهرباء. [ 184 ] في حالة الكوارث الطبيعية أو الأوبئة، قد تُغطي وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التكاليف المالية الناتجة عن تأجيل فواتير الكهرباء (لمدة تصل إلى عام واحد)، ولكن ليس قيمة الفاتورة نفسها. [ 185 ] اعتبارًا من عام 2022تبلغ نسبة ضريبة القيمة المضافة للعملاء السكنيين والري الزراعي 8%. [ 186 ]

الاقتصاد والتمويل

كما هو الحال في أماكن أخرى، تُطرح مصادر الطاقة المتجددة الجديدة في مزادات. [ 187 ] في عام 2019، كانت التكلفة المُعدّلة للطاقة (VALCOE - التكلفة التي تشمل قيمة نظام الطاقة ولكنها لا تشمل الآثار البيئية الخارجية) لطاقة الرياح البرية أقل بقليل من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، [ 188 ] ولكن من المتوقع أن تصبح الطاقة الشمسية الكهروضوئية تقنية توليد الطاقة الأكثر تنافسية من حيث التكلفة بحلول أواخر العقد الحالي. [ 189 ] ووفقًا لغرفة المهندسين، كانت 75% من الكهرباء في عام 2021 مرتبطة بمؤشر الدولار. [ 190 ] في عام 2021، كانت طاقة الرياح والطاقة الشمسية الجديدة أرخص من محطات الطاقة القائمة التي تحرق الفحم المستورد. [ 191 ] اعتبارًا من عام 2024تكلفة ميغاواط واحد من الكهرباء المولدة من الفحم المستورد حوالي 50 دولارًا أمريكيًا، أي أقل بقليل من تكلفتها المولدة من الغاز. [ 37 ] : 23 اعتبارًا من عام 2018إذا تم تطوير جميع مشاريع الطاقة المتجددة المجدية اقتصاديًا حاليًا، فإن توليد الكهرباء الإضافي سيكون كافيًا لخفض واردات تركيا من الغاز الطبيعي بنسبة 20%، [ 192 ] [ 193 ] وسيؤدي كل جيجاواط من الطاقة الشمسية المركبة إلى توفير أكثر من 100  مليون دولار أمريكي من فاتورة الغاز. [ 194 ] ووفقًا لهيئة تنظيم الطاقة في أوروبا (EMRA)، فإن الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي المصحوبة بضريبة الطاقة المتجددة (YEK-G) ستكون معفاة من ضريبة الطاقة المتجددة (CBAM). [ 4 ] : ​​88

اعتبارًا من عام 2019تم توليد حوالي 15% من الطاقة من قبل القطاع العام. [ 195 ] خلال العقد الثاني من الألفية، اقترضت شركات الطاقة بكثافة بالدولار، ولكن تم المبالغة في تقدير النمو الاقتصادي، مما أدى إلى زيادة مفرطة في قدرة التوليد. [ 195 ] نتج عن ذلك ديون مصرفية بلغت 34 مليار دولار بحلول عام 2019، وانخفاض الإيرادات بالدولار بسبب انخفاض قيمة الليرة ؛ علاوة على ذلك، كانت 7% من الديون متعثرة . [ 196 ] [ 197 ] في أوائل العقد الثالث من الألفية، كانت شركات الكهرباء التركية لا تزال مدينة بمبالغ كبيرة من العملات الأجنبية، [ 198 ] [ 199 ] ويجري إعادة هيكلة الديون [ 200 ] وتتغير ملكية المحطات. [ 201 ] [ 202 ] في عام 2021، رفعت شركة بوتاش أسعار الغاز مقارنة بالسابق، مما وضع محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز في وضع غير مواتٍ مقارنة بمحطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم. [ 203 ]

تم توليد حوالي نصف الكهرباء المستخدمة في عام 2019 من مصادر محلية. [ 204 ] وبلغ إجمالي الاعتماد على الواردات في قطاع الطاقة أكثر من 50% في عام 2019. [ 31 ] وقد تم التنبؤ، على سبيل المثال، بأن زيادة التجارة ستعود بالنفع على الكهرباء في بلغاريا من خلال استقرار سعرها. [ 205 ]

من المتوقع أن يتركز النمو الرئيسي في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال العقد الحالي في مناطق موارد الطاقة المتجددة (YEKA): حيث تعتمد هذه المناطق على المزادات وتتضمن شرطًا للتصنيع في تركيا في الغالب. [ 206 ] وقد اشتكى الاتحاد الأوروبي من أن متطلبات المحتوى المحلي تتعارض مع الاتفاقيات التجارية. [ 207 ] ويُستخدم نموذج البناء والتملك والتشغيل في إنشاء محطة أكويو النووية لضمان تحمل شركة روساتوم مسؤولية تجاوزات التكاليف . [ 206 ] وتقدم الحكومة اتفاقيات شراء الطاقة لكل من الطاقة النووية والفحم المحلي. [ 208 ] [ 160 ] ولا يزال تمويل خطة العمل الوطنية لكفاءة الطاقة واستمرارها لما بعد عام 2023 غير واضح. [ 160 ]

مدفوعات السعة

ينص نظام آلية القدرة على أن الغرض من المدفوعات هو توفير قدرة توليد طاقة مركبة كافية، بما في ذلك القدرة الاحتياطية اللازمة لأمن الإمداد في سوق الكهرباء، و/أو الحفاظ على قدرة توليد طاقة مركبة موثوقة لضمان أمن النظام على المدى الطويل. [ 209 ] [ 210 ] بلغت ميزانية آلية القدرة لعام 2021 مبلغ 2.6 مليار ليرة تركية ( 460 مليون دولار أمريكي). [ 40 ] بعض محطات الطاقة الكهرومائية، والمحطات التي تعمل بالفحم المحلي، والمحطات التي يزيد عمرها عن 13 عامًا والتي تعمل بالوقود المستورد مؤهلة للاستفادة من هذه الآلية. [ 48 ] في عام 2022، كانت عشر محطات كهرومائية، وعدة محطات تعمل بالغاز، والعديد من محطات الليغنيت مؤهلة لآلية القدرة: [ 211 ] وشملت مدفوعات القدرة مكونات التكلفة المتغيرة وسعر السوق، بالإضافة إلى مكونات التكلفة الثابتة وإجمالي قدرة الطاقة المركبة حسب المصدر. [ 210 ] وقد انتقد بعض الاقتصاديين هذه المدفوعات. [ 157 ] أجرت دراسة نُشرت عام 2023 استطلاعًا للرأي بين الخبراء، ووجدت أن معظمهم يرغبون في إصلاح آلية القدرة، على سبيل المثال من خلال تضمين استجابة الطلب أو التسعير المناطقي؛ ومع ذلك، لم يكن صانعو السياسات متحمسين لرفع الحد الأقصى للسعر. [ 212 ]

تعريفات التغذية

اعتبارًا من عام 2021تبلغ تعريفات التغذية بالليرة التركية لكل ميغاواط/ساعة: 320 ليرة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، و400 ليرة للطاقة الكهرومائية، و540 ليرة للطاقة الحرارية الأرضية، بالإضافة إلى تعريفات مختلفة لأنواع الكتلة الحيوية المختلفة. ويُمنح لكل منها مكافأة قدرها 80 ليرة لكل ميغاواط/ساعة في حال استخدام مكونات محلية. [ 213 ] وتُطبق هذه التعريفات لمدة 10 سنوات. [ 213 ] وتُحدد هذه التعريفات من قبل الرئاسة، [ 214 ] وقد حل هذا النظام محل تعريفات التغذية السابقة المقومة بالدولار الأمريكي للطاقة المتجددة. [ 215 ] وبالتالي، كما هو الحال في بعض الدول الأخرى، فإن سعر الجملة للكهرباء المتجددة أقل تقلبًا بكثير بالعملة المحلية من سعر الكهرباء المولدة من الوقود الأحفوري. ومن الجوانب البارزة الأخرى لبرنامج دعم الطاقة المتجددة التركي التركيز القوي على المحتوى المحلي، كما هو الحال مع مدفوعات "يكدم" الإضافية للاستثمارات التي تستخدم معدات مصنعة محليًا. [ 216 ] وتُمنح مكافأة المحتوى المحلي هذه لمدة 5 سنوات. [ 213 ]

أسعار المستخدم النهائي

يخضع نظام التسعير المعقد [ 217 ] للمستهلكين النهائيين لتنظيم الحكومة. [ 218 ] تم إدخال تعريفة خضراء تُسمى YETA ( وتُسمى شهاداتها YEK-G ) في عام 2021، لتمكين المستهلكين من شراء الكهرباء المستدامة فقط. [ 219 ] سعر YETA [ 4 ] : ​​88 أعلى من السعر العادي [ 4 ] : ​​89 بمقدار معين لكل كيلوواط ساعة (حوالي ليرة واحدة في عام 2022). [ 48 ] : 35

ارتفعت أسعار الكهرباء بشكل كبير في أوائل عام 2022 عقب انخفاض حاد في قيمة الليرة عام 2021. [ 220 ] ويُسعّر استهلاك المنازل الذي يقل عن 210  كيلوواط/ساعة شهريًا بسعر أقل. [ 18 ] [ 221 ] ويُطبق نظام تسعير زمني جزئي: حيث تكون الأسعار منخفضة من الساعة 10 مساءً إلى 6 صباحًا، تليها من 6 صباحًا إلى 5 مساءً، ثم من 5 مساءً إلى 10 مساءً. [ 18 ] ووفقًا لمركز شورا للطاقة، فإن التحول إلى تسعير استهلاك نهائي أكثر اعتمادًا على الوقت سيكون مفيدًا: حيث تكون الأسعار أعلى قليلًا في الصباح الباكر، وأعلى بكثير في وقت متأخر من بعد الظهر، نظرًا لوجود وفرة من أشعة الشمس لتلبية الطلب في منتصف النهار (انظر أيضًا منحنى البطة ). [ 116 ] واقترح مركز شورا في عام 2020 أن تكون الأسعار المستقبلية أكثر تنافسية وتعكس التكاليف بشكل أفضل، مع استمرار دعم الأسر ذات الدخل المنخفض من خلال المدفوعات المباشرة. [ 22 ] تُدعم الأسر الأكثر احتياجًا بمدفوعات مباشرة لاستهلاكها من الكهرباء حتى 150  كيلوواط/ساعة شهريًا. [ 222 ] في أوائل عام 2022، أصبحت أسعار الكهرباء للشركات الصغيرة قضية سياسية، نظرًا لارتفاعها الكبير بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وانخفاض قيمة الليرة. [ 223 ] وشهدت الشوارع احتجاجات، ورفض كمال كليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي ، دفع فاتورته الشخصية دعمًا لهذه القضية. [ 224 ] [ 142 ] صرّح الرئيس بأنه سيتم أيضًا نقل الشركات إلى نظام تسعير متدرج، وسيتم مضاعفة عدد الأسر المدعومة تقريبًا إلى أربعة ملايين أسرة، وسيتم نقل منظمات المجتمع المدني إلى نظام تسعير الأسر. [ 17 ]

في عام 2023، اقترحت هيئة الشورى أن ضريبة استهلاك الكهرباء (ETV أو BTV) بنسبة 5% على المنازل تُلحق ضرراً غير عادل بالكهرباء مقارنةً بالغاز، وذلك مثلاً بفرض ضريبة أعلى على الكهرباء المستخدمة لتشغيل المضخات الحرارية مقارنةً بالغاز المستخدم للتدفئة. وأكدت الهيئة على ضرورة تحقيق المساواة على الأقل بين الضرائب والإعانات المخصصة للغاز والكهرباء في المنازل. [ 225 ] : 17-18

انبعاثات غازات الاحتباس الحراري

تُعدّ محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم في تركيا (والتي يحظى العديد منها بدعم حكومي) أكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في تركيا . [ 226 ] وقد بلغ إنتاج التدفئة والكهرباء العامة 131 ميغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون ( CO2e ) في عام 2020، [ 3 ] : الجدول 1s1، الخلية B10، ويرجع ذلك أساسًا إلى حرق الفحم. [ ج ] يكاد يكون كل الفحم المحروق في محطات توليد الطاقة من الليغنيت المحلي أو الفحم الصلب المستورد. ويُظهر تحليل الليغنيت التركي، مقارنةً بأنواع الليغنيت الأخرى ، أنه غني بالرماد والرطوبة، ومنخفض القيمة الطاقية ، وعالي الكثافة الانبعاثية (أي أن الليغنيت التركي يُصدر كمية من ثاني أكسيد الكربون تفوق ما يُصدره الليغنيت من أنواع أخرى من الدول لكل وحدة طاقة عند حرقه). [ 229 ] وعلى الرغم من أن كثافة انبعاثات الفحم الصلب المستورد عند حرقه أقل، إلا أن انبعاثاته من غازات الاحتباس الحراري خلال دورة حياته تُشابه انبعاثات الليغنيت نظرًا لنقله لمسافات أطول. [ 230 ] : 177

على عكس الدول الأوروبية الأخرى، لم يتحسن معدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون منذ عام 1990، ولا يزال يتجاوز 400 غرام من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوواط ساعة، [ 2 ] وهو ما يقارب متوسط ​​دول مجموعة العشرين . [ 231 ] ويُعيق الدعم المقدم للفحم الاستثمار في طاقة الرياح والطاقة الشمسية. [ 232 ] : 10 ووفقًا لدراسة أجرتها عدة منظمات غير حكومية عام 2021، فإنه في حال إلغاء دعم الطاقة المولدة من الفحم بشكل كامل، وفرض سعر للكربون يبلغ حوالي 40 دولارًا أمريكيًا (وهو أقل بكثير من بدل الاتحاد الأوروبي )، فلن تكون أي من محطات توليد الطاقة بالفحم مربحة، وسيتم إغلاق جميعها قبل عام 2030. [ 233 ] وتتضمن خطة إزالة الكربون لعام 2021 ، التي وضعها مركز إسطنبول للسياسات، وهو مركز أبحاث، إغلاق جميع محطات توليد الطاقة بالفحم تقريبًا بحلول عام 2035؛ بينما ستستمر محطات الغاز الطبيعي في العمل لتوفير مرونة لزيادة إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية بشكل كبير، ولكن بقدرة أقل بكثير. [ 234 ]

تقترح جمعية صناعة الطاقة الشمسية التركية أن بناء محطات الطاقة الشمسية بجوار محطات الطاقة الكهرومائية من شأنه أن يساعد في استقرار الإنتاج في أوقات الجفاف. كما يقترح مجلس الشورى التركي إمكانية استخدام فائض الكهرباء المتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر . [ 235 ] لا تلتزم تركيا بتوجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن احتجاز الكربون وتخزينه . [ 236 ]

السياسات واللوائح

اعتبارًا من عام 2020تتمثل الأهداف الرئيسية الثلاثة لسياسة تركيا في تلبية الطلب المتزايد المتوقع، وضمان سوق مستقرة، وخفض تكاليف الاستيراد. [ 237 ] [ 10 ] ولتحقيق هذه الأهداف، تشمل السياسة زيادة توليد الطاقة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والفحم المحلي؛ [ 238 ] والبدء في إنتاج الطاقة النووية. اعتبارًا من عام 2022بعض طرق توليد الطاقة هذه مدعومة - على سبيل المثال، ستشتري شركة الكهرباء التركية (EÜAŞ) الطاقة النووية القادمة بسعر متفق عليه. [ 175 ] ويحظى الفحم بدعم كبير في تركيا. [ 239 ] كما تُدعم تحسينات التخزين والنقل - على سبيل المثال، زيادة كمية الطاقة الكهرومائية المخزنة بالضخ. [ 240 ]

تهدف الحكومة إلى أن يكون نصف الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2023؛ [ 196 ] مع أهداف قدرة تبلغ 32  جيجاواط للطاقة الكهرومائية، و12  جيجاواط لطاقة الرياح، و10  جيجاواط للطاقة الشمسية، و3  جيجاواط للطاقة الحيوية والطاقة الحرارية الأرضية مجتمعة. [ 10 ] وقد اقترح مركز شورى لانتقال الطاقة أن الخطط والأهداف طويلة الأجل ستكون مفيدة أيضًا، إلى جانب سياسة التوليد الموزع، [ 241 ] كما تم اقتراح تصميم السوق لتحفيز مرونة الشبكة. [ 241 ] وتشمل الأهداف تطوير القدرات التصنيعية المحلية مثل توربينات الرياح، [ 242 ] ونقل التكنولوجيا، وخلق سوق محلية تنافسية للطاقة المتجددة منخفضة التكلفة. [ 243 ] بالنسبة لمناقصات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، هناك شرط محتوى محلي مرتفع، وتخضع وحدات الطاقة الشمسية المستوردة للضرائب. ووفقًا للمفوضية الأوروبية، فإن متطلبات المحتوى المحلي تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية والاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا . [ 160 ] تم افتتاح مصنع للخلايا الكهروضوئية الشمسية في عام 2020. [ 244 ] تم اقتراح وضع لوائح لتحديد دور مُجمّعي الطاقة في توفير المرونة، وإدراج أنظمة تخزين الطاقة وإدارة جانب الطلب ضمن الخدمات المساندة . [ 245 ]

في عام 2023، انتقدت غرفة المهندسين الميكانيكيين خطة الطاقة الوطنية التي نُشرت حديثًا، واصفةً إياها بالهواية، إذ ذكرت أنها تتوقع توليد 174  تيراواط/ساعة في عام 2035  من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري بقدرة 57 جيجاواط، بينما في عام 2021،  تم توليد 215 تيراواط/ساعة من محطات توليد الطاقة المركبة بقدرة 46  جيجاواط. [ 246 ] وفي عام 2023، صرّح مركز شورى للطاقة بأن قطاع الكهرباء يجب أن يتصدر جهود إزالة الكربون وصولًا إلى هدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2053. [ 247 ] : 3

تاريخ

أطفال يعبثون بمقابض على سطح معدني رمادي طويل ومسطح، مع وجود أقراص كبيرة مواجهة لهم.
غرفة التحكم في محطة سيلاهتاراغا لتوليد الطاقة بالفحم التي يعود تاريخها إلى عام 1914 ، وهي الآن معروضة في متحف.

في عام ١٨٧٥، مُنحت شركة فرنسية امتيازًا لمدة خمس سنوات لتزويد منطقة أوسكودار في إسطنبول، وسالونيك، وأدرنة بالكهرباء ، كما مُنحت امتيازًا لمدة أربع سنوات لإنارة عدة مدن أخرى. ومع ذلك، ورغم الاتفاقية، لم يُحرز أي تقدم. [ ٢٤٨ ] : ٣. كانت أول محطة توليد كهرباء في الإمبراطورية العثمانية محطة صغيرة لتوليد الطاقة الكهرومائية بُنيت عام ١٩٠٢ خارج طرسوس . [ ٢٤٩ ] نُقلت الكهرباء إلى مركز المدينة بجهد عالٍ، ثم وُزعت على المستهلكين بجهد منخفض لإنارة منازلهم. [ ٢٤٨ ] خلال هذه الفترة، مُنحت مناقصات الطاقة عمومًا للأجانب، نظرًا لنقص التمويل والخبرة لدى الدولة العثمانية. [ ٢٥٠ ] : ٧٢، ٧٣

أشخاص يرتدون سترات عاكسة يجلسون على مكتب طويل مع شاشات عرض وشاشات عرض أكبر على الجدران خلفهم
غرفة التحكم في محطة توليد الطاقة بالفحم Zetes-3 لعام 2016 ، والتي خضعت لتدقيق من قبل الجماعات البيئية بسبب انبعاثاتها الكربونية العالية. [ 251 ]

كانت محطة سيلاهتاراغا لتوليد الطاقة (التي أصبحت الآن متحفًا ضمن مركز إسطنبول ) أول محطة توليد طاقة كبيرة في إسطنبول ، حيث كانت تُستخدم لتوليد الطاقة لخطوط الترام والإضاءة وشبكة الهاتف منذ عام 1914. [ 252 ] [ 253 ] وبحلول بداية الجمهورية التركية عام 1923، كان واحد من كل عشرين شخصًا يحصل على الكهرباء. [ 252 ] وبين عامي 1925 و1933، أنشأت العديد من المدن محطات توليد طاقة تعمل بالديزل، بينما اعتمدت مدينتان على غاز الخشب . [ 248 ] : 4

تم تأميم قطاع الكهرباء في أواخر الثلاثينيات وأوائل الأربعينيات من القرن العشرين، وبحلول نهاية التأميم، كان ما يقرب من ربع السكان يحصلون على الكهرباء. [ 254 ] ومع ذلك، لم تحصل على الكهرباء بشكل مستمر في الخمسينيات إلا المدن الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة وإزمير؛ أما المدن الأخرى فكانت تُزود بالكهرباء فقط بين الغسق والعاشرة أو الحادية عشرة مساءً. [ 255 ] : 243

أُنشئت هيئة الكهرباء التركية عام 1970، ودمجت معظم قطاع الكهرباء. [ 254 ] وبحلول نهاية القرن العشرين، كان معظم السكان يحصلون على الكهرباء. [ 256 ] بدأت خصخصة قطاع الكهرباء عام 1984 [ 254 ] ، وانطلقت فعلياً عام 2004 [ 257 ] بعد إقرار قانون سوق الكهرباء عام 2001. [ 258 ]

في عام 2009، انخفض الطلب على الكهرباء نتيجةً للركود الاقتصادي الكبير . [ 4 ] : ​​14 وفي عام 2015، شهدت البلاد انقطاعًا تامًا للتيار الكهربائي ليوم واحد، وتم إنشاء بورصة طاقة مستقلة. [ 258 ] وفي العقد الثاني من الألفية الثانية، تمت مزامنة الشبكة مع أوروبا القارية، [ 259 ] وانضمت المؤسسة التركية لنقل الكهرباء (TEİAŞ) إلى الشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة النقل (ENTSO-E) بصفة مراقب، قبل أن تنسحب منها لاحقًا. [ 123 ] [ 260 ] وتم تحديد أهداف كفاءة الطاقة وتوليدها لعام 2023 ، الذي يصادف الذكرى المئوية لتأسيس تركيا الحديثة . [ 261 ]

ملحوظات

  1. يبلغ إجمالي تراخيص محطات توليد الطاقة بالفحم الصادرة عن هيئة تنظيم الطاقة في شرق تركيا (EMRA) 52 ترخيصًا (15 + 22 + 15)، ولكن نظرًا لأن محطات زيتس 1 و2 و3 تحمل الترخيص نفسه، فإذا تم احتسابها كمحطات منفصلة، ​​فسيكون المجموع 54 ترخيصًا، وهو ما يكاد يطابق المجموع الوارد في النسخة التركية من قائمة ويكيبيديا. [ 53 ] : 19
  1. على سبيل المثال، تسبب الجفاف في عام 2020 في انخفاض في عدد الأجيال بأكثر من 10% مقارنة بالعام السابق. [ 78 ]
  2. PTF تعني سعر تصفية السوق لليوم السابق و SMF تعني السعر الهامشي للنظام في الوقت الحقيقي و AOF تعني متوسط ​​السعر المرجح بالساعة (ليرة تركية / ميغاواط ساعة) [ 150 ] [ 151 ]
  3. كان محتوى الكربون ( طن / تيراجول )، وعامل الأكسدة، وكثافة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (طن/تيراجول NCV )، على التوالي، للوقود الأحفوري الرئيسي المحترق في محطات الطاقة التركية في عام 2019 كما يلي: [ 227 ] : 49 و50، الجدول 3.5، 3.6، 3.7 هذه الأرقام عادية باستثناء الليغنيت ذي الجودة المتدنية للغاية، والذي تم شرحه بالتفصيل في كتاب "الفحم في تركيا" . يمثل معدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (أو عامل الانبعاث) الموضح أعلاه كتلة ثاني أكسيد الكربون المنبعثة لكل وحدة حرارة ناتجة عن احتراق الوقود. في المقابل، يمثل معدل انبعاثات الشبكة كتلة ثاني أكسيد الكربون المكافئ (CO2e ) المنتجة لكل وحدة كهرباء يتم تزويدها للشبكة الكهربائية . ولأن محطات الطاقة الحرارية تحول عادةً أقل من نصف الطاقة الحرارية إلى طاقة كهربائية، [ 228 ] فإن أرقام معدل انبعاثات الشبكة فيها أكبر بكثير من الأرقام الموضحة أعلاه.

مراجع

  1. ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ "زيادة استهلاك الكهرباء في تركيا" . ١٤ يناير ٢٠٢٢. مؤرشف من الأصل بتاريخ ٢٠٢٢-٠١-١٤.
  2. ١ ٢ "مراجعة الكهرباء في تركيا لعام ٢٠٢٢" . إمبر . ٢٠ يناير ٢٠٢٢. مؤرشف من الأصل في ٢٠ يناير ٢٠٢٢. تم الاطلاع عليه في ٢٠ يناير ٢٠٢٢ .
  3. 1 2 جداول جرد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في تركيا 1990-2020 بصيغة التقرير الموحد (CRF) [ جداول TurkStat ] (TUR_2022_2020_14042022_045644) . معهد الإحصاء التركي (تقرير فني). 14 أبريل 2022.
  4. ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ نظرة عامة على سوق الكهرباء التركي ( تقرير ) . برايس ووترهاوس كوبرز . أكتوبر ٢٠٢١. مؤرشف من الأصل بتاريخ ٢٠٢١-١١-٢٨ . تم الاطلاع عليه بتاريخ ٢٠٢١-٠٧-٠٦ .
  5. 1 2 3 ديفيجليو، جوراي وميردان (2020) ، ص. 41.
  6. بيتيل، لورا؛ بوزورجمهر، نجمة (24 يناير 2022). "الصناعة التركية تتأثر بانقطاع التيار الكهربائي وسط مشاكل في إمدادات الغاز" . فايننشال تايمز . مؤرشف من الأصل في 28 يناير 2022.
  7. ديريسكينيلي، هالوك (29 نوفمبر 2021). "تركيا: توقعات الطاقة والبنية التحتية لعام 2022 - مقال رأي" . مؤرشف من الأصل في 1 فبراير 2022. تم الاطلاع عليه في 1 فبراير 2022 .
  8. "المزيج الأمثل لقدرات توليد الكهرباء في تركيا حتى عام 2030" (ملف PDF) . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 17 أبريل 2021.
  9. "الفحم والنفط والغاز والطاقة النووية: مخاطر تزايد الطلب على الطاقة في تركيا | معهد واشنطن" . www.washingtoninstitute.org . تاريخ الاطلاع: 26 أكتوبر 2025 .
  10. 1 2 3 ديفيجليو، جوراي وميردان (2020) ، ص. 37.
  11. "ميزان الطاقة في تركيا" . الوكالة الدولية للطاقة . مؤرشف من الأصل بتاريخ 9 فبراير 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 فبراير 2022 .
  12. «تركيا تحطم الرقم القياسي لاستهلاك الطاقة في يوم شديد الحرارة - آخر الأخبار» . صحيفة حرييت ديلي نيوز . 30 يونيو 2021. مؤرشف من الأصل في 11 يناير 2022. تم الاطلاع عليه في 3 يوليو 2021 .
  13. 1 2 "Türkiye'de electric tüketimi yüzde 12 arttı" . www.trthaber.com (باللغة التركية). 11 يناير 2022. مؤرشفة من الأصلي بتاريخ 2022-01-21 . تم الاسترجاع بتاريخ 2022-01-21 .
  14. بولوت، محمد (30 ديسمبر 2020). "تحليل تأثير كوفيد-19 على استهلاك وإنتاج الكهرباء" . مجلة جامعة سكاريا لعلوم الحاسوب والمعلومات . 3 (3): 283-295 . doi : 10.35377/saucis.03.03.817595 .
  15. براون (2021) ، ص 3.
  16. ^ ديفيجليو، جوراي وميردان (2020) ، ص. 19.
  17. ١ ٢ "تركيا ستعيد تقييم أسعار الكهرباء، بحسب أردوغان" . بيانيت . ١٧ فبراير ٢٠٢٢. مؤرشف من الأصل في ١٧ فبراير ٢٠٢٢. تم الاطلاع عليه في ١٧ فبراير ٢٠٢٢ .
  18. 1 2 3 "الطاقة الكهربائية: عايدة 150 كيلووات من الطاقة الكهربائية الممكنة؟" [ زيادة أسعار الكهرباء: هل استهلاك أقل من 150 كيلوواط ساعة شهريا ممكن؟ ] . بي بي سي نيوز Türkçe (باللغة التركية). مؤرشفة من الأصلي بتاريخ 2022-01-17 . تم الاسترجاع 2022-01-17 .
  19. "ربط القطاعات لدمج طاقة الرياح والطاقة الشمسية في الشبكة" (ملف PDF) . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 11-07-2021.
  20. «تركيا تعتزم استثمار 11 مليار دولار في كفاءة الطاقة» . وكالة الأناضول . 10 أبريل 2019. مؤرشف من الأصل في 18 أبريل 2019. تم الاطلاع عليه في 18 أبريل 2019 .
  21. «تركيا تضع خارطة طريقها للشبكات الذكية» . وكالة الأناضول . 26 أبريل 2018. مؤرشف من الأصل في 26 نوفمبر 2020. تم الاطلاع عليه في 18 أبريل 2019 .
  22. 1 2 ديفيجليو، جوراي وميردان (2020) ، ص. 32.
  23. البنك الدولي (2015) ، ص 31.
  24. تاغليابيترا، سيمون؛ زاكمان، جورج؛ فريدريكسون، غوستاف (أغسطس 2019). "تقدير تكلفة رأس المال لاستثمارات طاقة الرياح في تركيا" (ملف PDF) . سياسة الطاقة . 131 : 295-301 . Bibcode : 2019EnPol.131..295T . doi : 10.1016/j.enpol.2019.05.011 . S2CID 182735251 . 
  25. ^ اكيازي وآخرون (2020) ، ص. 6.
  26. يوكسيل، إبراهيم (2021). "دراسة آثار محطات الطاقة الكهرومائية على تغير المناخ والقضايا البيئية في تركيا" (ملف PDF) . مؤرشف (PDF) من الأصل بتاريخ 10 فبراير 2022. تاريخ الاسترجاع: 10 فبراير 2022 .
  27. "TEİAŞ" . www.teias.gov.tr . مؤرشف من الأصل بتاريخ 30 يوليو 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 فبراير 2022 .
  28. "Afşin-Elbistan Termik Santral yatırımı, Cumhurbaşkanlığı 2019 Yılı Programı'nda Yer Aldı" [ استثمار محطة كهرباء Afşin-Elbistan يجد مكانًا في برنامج الرئيس لعام 2019 ] . البستان كايناركا. 30 أكتوبر 2018 أرشفة من الأصلي في 1 نوفمبر 2018 . تم الاسترجاع في 18 أبريل 2019 .
  29. شاهين، أوتكوجان (2019). "التنبؤ بتوليد الكهرباء وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في تركيا لتقدير معامل القدرة" . التقدم البيئي والطاقة المستدامة . 38 (1): 56-65 . Bibcode : 2019EPSE...38...56S . doi : 10.1002/ep.13076 .
  30. مراجعة قطاع الكهرباء في تركيا لعام 2024 (ملف PDF) (تقرير). إمبر .
  31. 1 2 آياس (2020) ، ص. 13.
  32. دينسر، إبراهيم. ميديلي، عدنان؛ كوجوك، حيدر (2014-06-17). التقدم في الطاقة والطاقة والبيئة . سبرينغر. ص. 563. ردمك  978-3-319-04681-5أُرشف من المصدر الأصلي بتاريخ 10 مارس 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 أكتوبر 2020 .
  33. أونلر، ألبر (يونيو 2008). "تحسين توقعات الطلب على الطاقة باستخدام ذكاء الأسراب: حالة تركيا مع توقعات حتى عام 2025". سياسة الطاقة . 36 (6): 1937-1944 . Bibcode : 2008EnPol..36.1937U . doi : 10.1016/j.enpol.2008.02.018 . S2CID 154631686 . 
  34. سونميز، مصطفى (19 ديسمبر 2019). "أخطاء تركيا في تقدير الطاقة لها تكلفة باهظة" . المونيتور . مؤرشف من الأصل في 21 ديسمبر 2019. تم الاطلاع عليه في 6 يوليو 2020 .
  35. 1 2 "إزالة الكربون من الاقتصاد التركي: استراتيجيات طويلة الأجل وتحديات آنية" (ملف PDF) . مؤرشف (PDF) من الأصل بتاريخ 10 مارس 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 فبراير 2021 .
  36. "توقعات الطاقة في تركيا لعام 2020" (ملف PDF) . مايو 2020. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 19 يناير 2021.
  37. 1 2 مراجعة قطاع الكهرباء في تركيا 2024 (ملف PDF) (تقرير). إمبر .
  38. 1 2 ماغواير، غافين (9 يوليو 2025). "نمو الطاقة النظيفة في تركيا خبر سيئ للمستثمرين المتفائلين في سوق الغاز" . رويترز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 يوليو 2025 .
  39. ١ ٢ ٣ ٤ ٥ "توقعات الطاقة في تركيا" . جامعة سابانجي، المركز الدولي للطاقة والمناخ في إسطنبول . نوفمبر ٢٠٢٠. مؤرشف من الأصل بتاريخ ٢٠٢١-١٠-٠٦ . تم الاطلاع عليه بتاريخ ٢٠٢١-١٢-٣٠ .
  40. 1 2 "ما الذي خرج من صندوق باندورا في سوق الكهرباء التركي عام 2021؟" . مونداك . مؤرشف من الأصل بتاريخ 11 فبراير 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 فبراير 2022 .
  41. 1 2 "تحول قطاع النقل: دمج المركبات الكهربائية في شبكات توزيع الكهرباء في تركيا - مجلس الشورى" . ديسمبر 2019. مؤرشف من الأصل بتاريخ 20 يناير 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 يناير 2022 .
  42. سايجين وآخرون. (2019) ، ص. 20.
  43. ^ ديفيجليو، جوراي وميردان (2020) ، ص. 175.
  44. كاري، نيك (16 مارس 2021). "مشروع فورد التركي المشترك سيبدأ بإنتاج شاحنات كهربائية اعتبارًا من عام 2023" . رويترز . مؤرشف من الأصل في 9 يوليو 2021. تم الاطلاع عليه في 6 يوليو 2021 .
  45. "نحو الهدف الكبير: إنهاء انبعاثات السيارات بحلول عام 2040" . وكالة الأناضول . مؤرشف من الأصل بتاريخ 20 يناير 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 يناير 2022 .
  46. فرانغول، أنمار (14 مارس 2022). "فورد تُعزز عروضها من السيارات الكهربائية في أوروبا، وتخطط لإنشاء مصنع ضخم للبطاريات في تركيا" . سي إن بي سي . مؤرشف من الأصل في 18 مارس 2022. تم الاطلاع عليه في 18 مارس 2022 .
  47. إرات، سلمى؛ تيلي، عظيم؛ أوزكندير، عثمان مراد؛ ديمير، بنيامين (مارس 2021). "تحول تركيا في مجال الطاقة من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة حتى عام 2030: المعالم والتحديات والفرص". التقنيات النظيفة والسياسة البيئية . 23 (2): 401-412 . Bibcode : 2021CTEP...23..401E . doi : 10.1007/s10098-020-01949-1 . S2CID 222081150 . 
  48. 1 2 3 4 5 كافاك، كوبيلاي (ديسمبر 2021). "توقعات الطاقة 2021" (PDF) . tr:Türkiye Sınai Kalkınma Bankası . مؤرشفة (PDF) من النسخة الأصلية بتاريخ 2022-02-02 . تم الاسترجاع بتاريخ 2022-02-02 .
  49. «تجاوزت قدرة تركيا على توليد طاقة الرياح عتبة 10000 ميغاواط - آخر الأخبار» . صحيفة حرييت ديلي نيوز . 11 أغسطس 2021. مؤرشف من الأصل بتاريخ 14 أغسطس 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 أغسطس 2021 .
  50. ↑ تقرير Electric Insights الفصلي (ملف PDF) . مؤرشف (ملف PDF) من النسخة الأصلية بتاريخ 4 ديسمبر 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 ديسمبر 2020 .
  51. ^ ديفيجليو، جوراي وميردان (2020) ، ص. 91.
  52. 1 2 مراجعة قطاع الكهرباء في تركيا 2024 (ملف PDF) (تقرير). إمبر .
  53. تقرير قطاع سوق الكهرباء لعام 2023 (تقرير). هيئة تنظيم سوق الطاقة .
  54. كارابابا، علي عثمان؛ وآخرون . (أغسطس 2020). "تقرير مظلم يكشف الآثار الصحية لتلوث الهواء في تركيا" . منصة الحق في الهواء النظيف . مؤرشف من الأصل في 7 يناير 2022. تم الاسترجاع في 7 يناير 2022. محطات توليد الطاقة الحرارية التي تعمل بالفحم تهدد صحة الإنسان 
  55. علاج مشكلة الفحم المزمنة: الفوائد الصحية للتخلص التدريجي من الفحم في تركيا بحلول عام 2030 (تقرير). تحالف الصحة والبيئة. 2022.
  56. "تطبيق تقييم الأثر الصحي وتقييم الصحة في البيئة في جميع أنحاء الإقليم الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية" . www.who.int . تاريخ الاطلاع: 22 يوليو 2024 .
  57. «تركيا تضمن سعر 7.5 سنتات لكل كيلوواط/ساعة للطاقة المولدة من الفحم محلياً، ما ينقل مخاطر السوق إلى الخزانة العامة» . صحيفة تركيش مينيت . 6 سبتمبر 2025. تاريخ الاطلاع: 7 سبتمبر 2025 .
  58. شريستا، بريانكا (27 نوفمبر 2020). "الاتحاد الأوروبي يوافق على خطة ألمانية لتعويض محطات الفحم الصلب عن الإغلاق المبكر" . أخبار الطاقة المباشرة . مؤرشف من الأصل في 7 أبريل 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 يناير 2021 .
  59. الخزوندار، بلكس؛ كوكسال، مريح أيدينالب (2017). "دراسة استهلاك المياه لتوليد الكهرباء في محطات الطاقة التركية" (ملف PDF) . قسم الهندسة البيئية، جامعة حجة تبة . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 28 يناير 2022.
  60. "انبعاثات الطاقة من الفحم للفرد في مجموعة العشرين لعام 2023" . إمبر . 5 سبتمبر 2023. تاريخ الاسترجاع: 5 سبتمبر 2023 .
  61. فاردار، سوات؛ ديميريل، بوراك؛ أوناي، تورغوت ت. (22-03-2022). "آثار محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم على البيئة وتداعيات سياسة الطاقة المستقبلية في تركيا" . مجلة علوم البيئة وبحوث التلوث . 29 (27): 40302-40318 . Bibcode : 2022ESPR...2940302V . doi : 10.1007/ s11356-022-19786-8 . ISSN 1614-7499 . PMC 8940263. PMID 35318602 .   
  62. شاهين، أوميت؛ وآخرون (2021). "مسار تركيا لإزالة الكربون: صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050: ملخص تنفيذي" (ملف PDF) . جامعة سابانجي . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 29 ديسمبر 2021. 
  63. 1 2 3 الخطة الوطنية للطاقة في تركيا (ملف PDF) (تقرير). وزارة الطاقة والموارد الطبيعية . 2022.
  64. "ما مدى واقعية أهداف الجدول الزمني للتخلص التدريجي من الفحم بالنسبة لتركيا؟" (ملف PDF) .
  65. "توسعة محطة ماراش التي تعمل بالفحم قد تؤدي إلى '1900 حالة وفاة مبكرة'"" . بيانيت . تم الاسترجاع في 15-07-2024 .
  66. ديريسكينيلي، هالوك (9 يوليو 2025). "مشاريع محطات توليد الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم في تركيا: صعوبة التمويل، ومخاطر بيئية عالية - مقال رأي" . مجلة أوراسيا ريفيو . تاريخ الاسترجاع: 20 يوليو 2025 .
  67. "آخر مقترحات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن محطات توليد الطاقة بالفحم" (ملف PDF) .
  68. "دعم الفحم بقيمة 8.7 مليار دولار يتعارض مع أهداف تركيا في مجال الطاقة المتجددة" . إمبر . تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 أكتوبر 2025 .
  69. «تركيا ستطرح حوافز لمحطات توليد الطاقة التي تستخدم الفحم المنتج محلياً، حسبما صرح وزير» . رويترز . 5 سبتمبر 2025. تاريخ الاطلاع: 8 سبتمبر 2025 .
  70. «تركيا تحتل المرتبة السابعة بين أكبر الدول استهلاكاً للغاز على مستوى العالم في عام 2020 - آخر الأخبار» . صحيفة حرييت ديلي نيوز . 26 مايو 2021. مؤرشف من الأصل بتاريخ 14 أغسطس 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 أغسطس 2021 .
  71. "تسعير الطاقة والتدفقات غير السوقية في قطاع الطاقة التركي" . مركز شورا لانتقال الطاقة . مؤرشف من الأصل في 6 أغسطس 2020. تم الاطلاع عليه في 11 يناير 2021 .
  72. "الغاز يستحوذ على حصة أكبر في قطاع الطاقة التركي مع انخفاض إنتاج الطاقة الكهرومائية بسبب الجفاف - آخر الأخبار" . صحيفة حرييت ديلي نيوز . 10 يوليو 2021. مؤرشف من الأصل بتاريخ 16 يوليو 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 أغسطس 2021 .
  73. "مراجعة الكهرباء في تركيا 2022" . إمبر . 20 يناير 2022. مؤرشف من الأصل في 20 يناير 2022. تم الاطلاع عليه في 20 يناير 2022 .
  74. "خطة أولوسال للطاقة في تركيا açıklandı: Güneş hedefi güçlü ama kömürden çıkış yok" . بي بي سي نيوز Türkçe (باللغة التركية). 2023-01-21 . تم الاسترجاع 2023-01-21 .
  75. "الهيدروليكا" . وزارة الطاقة والموارد الطبيعية (تركيا) . مؤرشف من الأصل في 1 مايو 2021. تم الاطلاع عليه في 30 سبتمبر 2020 .
  76. تقرير حالة الطاقة المتجددة العالمية لعام 2020. REN21 ( تقرير). ص 98. ISBN  978-3-948393-00-7أُرشف من المصدر الأصلي بتاريخ 24 مايو 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 31 يناير 2022 .
  77. «الحكومة تُسهّل بناء محطات الطاقة الكهرومائية للشركات» . حرييت. 4 أبريل 2013. مؤرشف من الأصل في 1 أكتوبر 2017. تم الاطلاع عليه في 31 يناير 2022 .
  78. "انخفاض إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة الكهرومائية بنسبة 12%" . صحيفة حرييت ديلي نيوز . 6 يناير 2021. مؤرشف من الأصل في 6 يناير 2021.
  79. أوبيرن، ديفيد (9 أغسطس/آب 2021). "تركيا تواجه ضربة مزدوجة مع انخفاض إنتاج الطاقة الكهرومائية بالتزامن مع انتهاء عقود الغاز" . إس آند بي غلوبال . مؤرشف من الأصل في 22 أغسطس/آب 2021. تم الاطلاع عليه في 22 أغسطس/آب 2021 .
  80. 1 2 بارباروس، إيفي؛ أيدين، إسماعيل؛ سيليبي أوغلو، كوتاي (فبراير 2021). "جدوى الطاقة الكهرومائية المخزنة بالضخ في ظل سياسة التسعير الحالية في تركيا". مراجعات الطاقة المتجددة والمستدامة . 136 110449. Bibcode : 2021RSERv.13610449B . doi : 10.1016/j.rser.2020.110449 . S2CID 225161166 . 
  81. تودوروفيتش، إيغور (18 فبراير 2025). "تركيا تتجاوز 20 جيجاواط في قدرة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وطاقة الرياح تتجاوز 13 جيجاواط" . أخبار الطاقة الخضراء في البلقان . تاريخ الاسترجاع: 1 أغسطس 2025 .
  82. "مناقصات طاقة الرياح البحرية: الاتجاهات العالمية والتوصيات لتركيا - شورا" . 9 فبراير 2024. تاريخ الاطلاع: 14 فبراير 2024 .(دراسة، نُشرت في أكتوبر 2023)
  83. ^ ديفيجليو، كارمين. غوراي، بورا شكيب؛ مردان, ارسين (شهر نوفمبر 2020). توقعات الطاقة في تركيا 2020 . مركز جامعة سابانجي اسطنبول الدولي للطاقة والمناخ. رقم ISBN 978-605-70031-9-5تمت أرشفة هذا النص من المصدر الأصلي في 6 أكتوبر 2021.
  84. «تتجاوز قدرة تركيا على توليد طاقة الرياح عتبة 10000 ميغاواط» . صحيفة حرييت ديلي نيوز . 11 أغسطس 2021. مؤرشف من الأصل في 14 أغسطس 2021. تم الاطلاع عليه في 14 أغسطس 2021 .
  85. "إنتاج تركيا اليومي من طاقة الرياح يصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق" . ريف . 3 أبريل 2022. تم الاطلاع عليه في 13 أبريل 2022 .
  86. "تركيا: الطاقة الجديدة من الرياح والطاقة الشمسية أرخص الآن من تشغيل محطات الفحم القائمة التي تعتمد على الواردات" . إمبر . 27 سبتمبر 2021. مؤرشف من الأصل في 29 سبتمبر 2021. تم الاطلاع عليه في 29 سبتمبر 2021 .
  87. "طاقة الرياح مقابل طاقة الفحم في تركيا" (ملف PDF) . كاربون تراكر . 2020. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 18 مارس 2020. تم الاطلاع عليه في 21 يناير 2022 .
  88. منهجية نموذج اقتصاديات الطاقة بالفحم العالمية (ملف PDF) . متتبع الكربون (تقرير فني). مارس 2020. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 21 مارس 2020. تم الاطلاع عليه في 21 يناير 2022 .(ملف PDF، 70 صفحة)
  89. داوود، كامران (1 سبتمبر 2016). "حل هجين موثوق به للطاقة الشمسية والرياح لتلبية الطلب على الكهرباء في تركيا" . مجلة البلقان للهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب . 4 (2). doi : 10.17694/bajece.06954 (غير نشط في 6 يوليو 2025).{{cite journal}}: صيانة CS1: رقم التعريف الرقمي غير نشط اعتبارًا من يوليو 2025 ( رابط )
  90. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (2019)، صفحة 36
  91. "فرص تعزيز نموذج مزاد YEKA لتحسين الإطار التنظيمي لتحويل نظام الطاقة في تركيا" (ملف PDF) . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 20 فبراير 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 فبراير 2019 .
  92. ""الطاقة الشمسية عنصر أساسي في تقليل واردات الغاز التركية"صحيفة حرييت ديلي نيوز . ١٩ فبراير ٢٠٢٠. مؤرشف من الأصل بتاريخ ٦ أبريل ٢٠٢٠. تم الاطلاع عليه بتاريخ ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٠ .
  93. "ارتفع استهلاك تركيا للكهرباء بنسبة 0.14% في عام 2020" . www.aa.com.tr. مؤرشف من الأصل بتاريخ 30 ديسمبر 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 ديسمبر 2021 .
  94. "منهجية نموذج اقتصاديات الطاقة بالفحم العالمية" (ملف PDF) . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 21 مارس 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 31 يناير 2022 .
  95. "طاقة الرياح مقابل طاقة الفحم في تركيا / الطاقة الشمسية الكهروضوئية مقابل طاقة الفحم في تركيا" (ملف PDF) . كاربون تراكر . 2020. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 18 مارس 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 31 يناير 2022 .
  96. ١ ٢ "تركيا: الطاقة الجديدة من الرياح والطاقة الشمسية أرخص الآن من تشغيل محطات الفحم القائمة التي تعتمد على الواردات" . إمبر . ٢٠٢١-٠٩-٢٧. مؤرشف من الأصل في ٢٠٢١-٠٩-٢٩ . تم الاسترجاع في ٢٠٢١-٠٩-٢٩ .
  97. "استخدام الطاقة الحرارية الأرضية: التوقعات والتحديث القطري لتركيا" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 10 مارس 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 31 يناير 2022 .
  98. "دراسات استكشاف وإمكانات الطاقة الحرارية الأرضية في تركيا" . المديرية العامة للبحوث والاستكشاف المعدني (تركيا) . مؤرشف من الأصل بتاريخ 16 فبراير 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 فبراير 2022 .
  99. جيو إنرجي، ثينك (10 يناير 2022). "أفضل 10 دول في مجال الطاقة الحرارية الأرضية لعام 2021 - القدرة المركبة لتوليد الطاقة (ميغاواط) وفقًا لتصنيف ثينك جيو إنرجي" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 23 يناير 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 يناير 2022 .
  100. "استراتيجية الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال أنظمة الطاقة الحرارية الأرضية المحسّنة: غرب الأناضول، تركيا" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 10 مارس 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 31 يناير 2022 .
  101. GeoEnergy, Think (2021-06-08). "شركة ترانسمارك تُكمل محطة طاقة حرارية أرضية بقدرة 3.2 ميغاواط في جناق قلعة، تركيا" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 2021-11-07 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2021-11-07 .
  102. ^ ديفيجليو، جوراي وميردان (2020) ، ص. 67.
  103. أيدين، جيم إسكندر (يناير 2020). "نقاش الطاقة النووية في تركيا: أصحاب المصلحة، والبدائل السياسية، وقضايا الحوكمة" . سياسة الطاقة . 136 111041. Bibcode : 2020EnPol.13611041A . doi : 10.1016/j.enpol.2019.111041 .
  104. «يقول النقاد إن محطة تركيا النووية غير المكتملة أصبحت فائضة عن الحاجة - المونيتور: نبض الشرق الأوسط» . www.al-monitor.com . ١٤ ديسمبر ٢٠٢٠. مؤرشف من الأصل في ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١. تم الاطلاع عليه في ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ .
  105. "الطاقة النووية في تركيا" . www.world-nuclear.org . الرابطة النووية العالمية. مؤرشف من الأصل في 30 نوفمبر 2020. تم الاطلاع عليه في 5 يناير 2021 .
  106. تودوروفيتش، إيغور (2022-03-08). "محطات الطاقة الهجينة تهيمن على تخصيص سعة شبكة الكهرباء الجديدة في تركيا البالغة 2.8 جيجاواط" . أخبار الطاقة الخضراء في البلقان . مؤرشف من الأصل في 2022-03-08 . تم الاطلاع عليه في 2022-03-10 .
  107. ^ جيسين، محمد؛ يافوز، سينك؛ تيرميكجي، سيدة أكسوي؛ ساريكايا، سنان؛ يانيك أوغلو ، إرتان (يوليو 2022). "تحليل وتقييم توليد الطاقة الكهروضوئية الموزعة في إنتاج الطاقة الكهربائية واللوائح ذات الصلة في تركيا" . التقنيات النظيفة والسياسة البيئية . 24 (5): 1321– 1336. بيب كود : 2022CTEP...24.1321C . دوى : 10.1007/s10098-021-02247-0 . بمك 8736286 . بميد 35018170 .  
  108. "أول دمج لأصول الطاقة الحرارية الأرضية في محطة طاقة افتراضية في تركيا" . فكر في الطاقة الجيولوجية . 6 سبتمبر 2020. مؤرشف من الأصل في 16 سبتمبر 2020. تم الاطلاع عليه في 7 سبتمبر 2020 .
  109. "نبذة عنا" . تياش . مؤرشف من الأصل في 10 مارس 2022. تم الاطلاع عليه في 1 نوفمبر 2020 .
  110. "ممارسة الأعمال التجارية في تركيا: الطاقة" . نورتون روز فولبرايت . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 أبريل 2022 .
  111. IEA (2021) ، ص 99.
  112. "الطاقة" . zonguldak.gov.tr . مؤرشف من الأصل بتاريخ 11 أبريل 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 فبراير 2021 .
  113. "TEİAŞ" . www.teias.gov.tr . مؤرشف من الأصل بتاريخ 18 يناير 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 يناير 2022 .
  114. سايغين، د.؛ تور، أ.ب.؛ جيبسي، م.إ.؛ تيمورزاده، س.؛ غودرون، ب. (مارس 2021). "زيادة مرونة نظام الطاقة في تركيا لدمج 50% من الطاقة المتجددة في الشبكة" . مراجعات استراتيجية الطاقة . 34 100625. Bibcode : 2021EneSR..3400625S . doi : 10.1016/j.esr.2021.100625 .
  115. TEİAŞ (2019) ، ص 13.
  116. 1 2 3 "Türkiye'de Enerji Dönüşümünü Hızlandıracak Son Kullanıcı Elektrik Fiyatlandırmaları - SHURA" . shura.org.tr (باللغة التركية). 23 نوفمبر 2021. مؤرشفة من الأصلي بتاريخ 23-11-2021 . تم الاسترجاع بتاريخ 2021-11-23 .
  117. ^ ديفيجليو، جوراي وميردان (2020) ، ص. 38.
  118. ^ ديفيجليو، جوراي وميردان (2020) ، ص. 61.
  119. "شبكة الطاقة في تركيا" . 11 يناير 2023.
  120. "الترابطات" . www.teias.gov.tr . مؤرشف من الأصل بتاريخ 19 يناير 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 يوليو 2021 .
  121. "تركمانستان تبني محطة توليد كهرباء على ساحل بحر قزوين، وتخطط لتصدير الكهرباء إلى تركيا" .
  122. بورفينز، أرتورس؛ جيربيلوفا، هانا؛ سيرينو، لويجي؛ مينيبو، فيليب (يناير 2021). "أثر الرفاه الاجتماعي الناتج عن تعزيز تجارة الكهرباء عبر آسيا" . الطاقة . 215 119106. Bibcode : 2021Ene...21519106P . doi : 10.1016/j.energy.2020.119106 .
  123. 1 2 "تقرير تركيا 2021" . المفوضية الأوروبية . مؤرشف من الأصل بتاريخ 7 نوفمبر 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 نوفمبر 2021 .
  124. 1 2 ديفيجليو، جوراي وميردان (2020) ، ص. 58.
  125. "رومانيا تنضم إلى تحالف الطاقة الخضراء بين أذربيجان وجورجيا وتركيا وبلغاريا" . caspianpost.com . تاريخ الاطلاع: 27 أبريل 2026 .
  126. ^ جودرون، سيبيجي وتور (2018) ، ص. 6.
  127. كوجر، مصطفى جقطاي. جنكيز، سيهون؛ جازر، محمد؛ غونيس، دوروك؛ سينار، محمد أيتاج؛ البوياتشي، بورا؛ أونين ، أحمد (يناير 2019). "تقييم تقنيات تخزين البطاريات لشبكة الطاقة التركية" . الاستدامة . 11 (13): 3669. بيب كود : 2019Sust...11.3669K . دوى : 10.3390/su11133669 .
  128. إرديمير، دوغان؛ ألتونتوب، نجدت (12 يناير 2018). "تأثير نظام التخزين الحراري للجليد المغلف على تكلفة التبريد في هايبر ماركت" . المجلة الدولية لبحوث الطاقة . 42 (9): 3091-3101 . Bibcode : 2018IJER...42.3091E . doi : 10.1002/er.3971 . S2CID 103139471 . 
  129. "كيف نثق بمؤسسات تركيا بعد انقطاع التيار الكهربائي؟" . صحيفة حرييت ديلي نيوز . 7 أبريل 2015. مؤرشف من الأصل في 10 يوليو 2021. تم الاطلاع عليه في 10 يوليو 2021 .
  130. سابادوس، أورا. "انقطاع التيار الكهربائي في تركيا ناجم عن صيانة الخطوط وزيادة إنتاج الطاقة الكهرومائية - TEIAS" . ICIS Explore . مؤرشف من الأصل بتاريخ 10 يوليو 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 يوليو 2021 .
  131. دويان، أوزليم (21 أبريل 2020). "قطاع الطاقة في تركيا لا يزال يعتمد على مصادر الطاقة التقليدية" . بطاقة أداء المناخ . مؤرشف من الأصل في 26 يناير 2021. تم الاطلاع عليه في 1 مارس 2021 .
  132. إرغور، سميح (11 يناير 2023). "شبكة الكهرباء في تركيا" . بطاقة أداء المناخ . تم الاسترجاع في 20 نوفمبر 2023 .
  133. "Dağıtım Şirketleri" [ شركات التوزيع ] . المؤسسة التركية لنقل الكهرباء (باللغة التركية). مؤرشف من الأصل بتاريخ 27-11-1999 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 08-07-2021 .
  134. 1 2 3 4 سوماي، سيرا؛ ساملي، زكيجان؛ داغلي، سونر؛ كايا، صبري (2021). "تنظيم الكهرباء في تركيا: نظرة عامة، أسئلة وأجوبة عملية حول القانون القطري 0-523-5654" . تومسون رويترز. مؤرشف من الأصل في 3 ديسمبر 2021.
  135. IEA (2021) ، ص 104.
  136. ^ "2019 Yili Türki̇ye Elektri̇k Dağitimi Sektör Raporu" [ تقرير قطاع توزيع الكهرباء التركي لعام 2019 ] . تيداش (باللغة التركية). مؤرشفة من الأصلي بتاريخ 2019-04-18 . تم الاسترجاع بتاريخ 2022-02-03 .
  137. "التقرير السنوي لشركة إنرجيسا" . إنرجيسا . 2020. مؤرشف من الأصل بتاريخ 3 فبراير 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 فبراير 2022 .
  138. AF-Mercados (2018) .
  139. تحوّل قطاع النقل: دمج المركبات الكهربائية في شبكات توزيع الكهرباء في تركيا (ملف PDF) (تقرير). مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 1 أغسطس 2020. تاريخ الاطلاع: 26 ديسمبر 2019 .
  140. "فضائح توزيع وإنتاج الكهرباء في تركيا" . www.duvarenglish.com . ١٠ سبتمبر ٢٠٢٠. مؤرشف من الأصل بتاريخ ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٠. تم الاطلاع عليه بتاريخ ٣١ أكتوبر ٢٠٢٠ .
  141. "2.5 milyondan fazla hane tükettiği elektriği ödeyecek gücü olmadığı için yardım alıyor" [ تتلقى أكثر من 2.5 مليون أسرة المساعدة لأنهم لا يستطيعون دفع ثمن الكهرباء التي يستهلكونها ] . جمهوريت (باللغة التركية). 30 ديسمبر 2020. مؤرشفة من الأصلي في 30 ديسمبر 2020 . تم الاسترجاع في 30 ديسمبر 2020 .
  142. ١ ٢ "كيف تحقق شركات توزيع الكهرباء في تركيا أرباحًا طائلة" . بيانيت . ٨ فبراير ٢٠٢٢. مؤرشف من الأصل في ١٠ فبراير ٢٠٢٢. تم الاطلاع عليه في ١١ فبراير ٢٠٢٢ .
  143. «شركات توزيع الكهرباء في تركيا تنفي مسؤوليتها عن ارتفاع فواتير الكهرباء» . بيانيت . ١٥ فبراير ٢٠٢٢. مؤرشف من الأصل في ١٥ فبراير ٢٠٢٢. تم الاطلاع عليه في ١٥ فبراير ٢٠٢٢ .
  144. "زلزال كوجالي" (ملف PDF) . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 26-05-2021.
  145. "طاقة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع نظام المراقبة المتنقلة الجديد في تركيا" . www.aa.com.tr. مؤرشف من الأصل بتاريخ 2022-02-02 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2022-02-02 .
  146. باجوا، عبد الله أكرم؛ مخلص، هازلي؛ مخليف، سعد؛ مبين، ماريزان (2019-05-01). "تعزيز مرونة نظام الطاقة من خلال الاستفادة من الشبكات الصغيرة: مراجعة". مجلة الطاقة المتجددة والمستدامة . 11 (3): 035503. doi : 10.1063/1.5066264 . S2CID 182574315 . 
  147. "تقييم المرونة التي توفرها أنظمة تخزين الطاقة الشمسية والبطاريات" (ملف PDF) . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 18-05-2019 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18-05-2019 .
  148. "نبذة عنا" . بورصة الطاقة في إسطنبول (EXIST). مؤرشف من الأصل بتاريخ 29 ديسمبر 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 ديسمبر 2021 .
  149. بويراز أوغلو، جوكتورك. "تحديد مناطق الأسعار خلال الانتقال من سوق الكهرباء الموحد إلى السوق المناطقي: دراسة حالة لتركيا" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 18 يناير 2022.
  150. "دليل مصغر حول أسعار سوق الكهرباء" . مجلة PJournal . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22-03-2022 .
  151. غايريتلي، جيزيم؛ يوجيكايا، أحمد؛ بيلج، عائشة حميرا (نوفمبر 2019). "تحليل ارتفاعات الأسعار وانحرافاتها في سوق الطاقة التركية غير المنظمة" . مراجعات استراتيجية الطاقة . 26 100376. Bibcode : 2019EneSR..2600376G . doi : 10.1016/j.esr.2019.100376 . S2CID 199126764 . 
  152. سيلجوك، أ.؛ أكار، ب.؛ داستان، س. أ. (مارس 2022). "تكاليف دمج أنظمة توليد طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية في تركيا". مجلة مراجعات الطاقة المتجددة والمستدامة . 156 111982. Bibcode : 2022RSERv.15611982S . doi : 10.1016/j.rser.2021.111982 . S2CID 245415291 . 
  153. تقرير قطاع سوق الكهرباء لعام 2022 (تقرير). هيئة تنظيم سوق الطاقة .
  154. ماغواير، غافين (10 يوليو 2024). "تركيا ترفع إنتاج الكهرباء النظيفة إلى مستويات قياسية جديدة في النصف الأول من عام 2024" . رويترز .
  155. "نبذة عنا" . بورصة الطاقة في إسطنبول (EXIST). مؤرشف من الأصل بتاريخ 18 أبريل 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 أبريل 2019 .
  156. "انخفاض قيمة الليرة التركية يثير مخاوف من انقطاع التيار الكهربائي" . ICIS. ١٣ أغسطس ٢٠١٨. مؤرشف من الأصل في ١٩ أكتوبر ٢٠١٨. تم الاطلاع عليه في ١٨ أبريل ٢٠١٩ .
  157. 1 2 دورماز، تونش؛ أكار، سيفيل؛ كيزيلكايا، سيماي (2021). "أعطال توليد الكهرباء وآلية مكافأة القدرة في تركيا". SSRN 3936571 . 
  158. ١ ٢ "تركيا: عندما تُفاقم سقوف أسعار الكهرباء من معاناة ارتفاع أسعار الغاز وانخفاض قيمة العملة" . إنرجي بوست . ١٢ يناير ٢٠٢٢. مؤرشف من الأصل في ١٨ يناير ٢٠٢٢. تم الاطلاع عليه في ١٧ يناير ٢٠٢٢ .
  159. "ارتفاع حجم التداول في سوق الكهرباء الفورية بنسبة 17% في عام 2019" . صحيفة حرييت ديلي نيوز . 6 يناير 2020. مؤرشف من الأصل بتاريخ 13 فبراير 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 فبراير 2020 .
  160. 1 2 3 4 المفوضية الأوروبية (2021) ، ص 103.
  161. "سوق الكهرباء في تركيا" . IC4R . 24-03-2021. مؤرشف من الأصل في 24-01-2022 . تم الاطلاع عليه في 24-01-2022 .
  162. «إطلاق سوق العقود الآجلة للطاقة في تركيا» . صحيفة حرييت ديلي نيوز . 2 يونيو 2021. مؤرشف من الأصل بتاريخ 2 يونيو 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 ديسمبر 2021 .
  163. سونميز، مصطفى (15 ديسمبر 2020). "يقول النقاد إن محطة تركيا النووية غير المكتملة أصبحت فائضة عن الحاجة" . المونيتور . مؤرشف من الأصل في 22 ديسمبر 2020. تم الاطلاع عليه في 21 ديسمبر 2020 .
  164. "آثار الصفقة الخضراء الأوروبية على سوق الكهرباء في تركيا" . dergipark.org.tr . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 نوفمبر 2025 .
  165. "تحالف مناهض لتركيا يمر عبر خط كهرباء بين أوروبا وآسيا" . نيكاي آسيا . مؤرشف من الأصل بتاريخ 20 ديسمبر 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 ديسمبر 2020 .
  166. "التعاون الدولي" . www.entsoe.eu . مؤرشف من الأصل بتاريخ 30 سبتمبر 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 أكتوبر 2020 .
  167. «قطاع الطاقة التركي يتأثر بانخفاض قيمة الليرة: بحث أجرته مجموعة MUFG المالية» . ستاندرد آند بورز غلوبال. ١٧ أغسطس ٢٠١٨. مؤرشف من الأصل في ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩. تم الاطلاع عليه في ١٨ أبريل ٢٠١٩ .
  168. المفوضية الأوروبية (2021) ، ص 105.
  169. «العراق مستعد لتزويد تركيا بـ 500 ميغاواط من الكهرباء المستوردة خلال فصل الصيف» . www.rudaw.net . تاريخ الاطلاع: 13 أبريل 2022 .
  170. "تعزيز الطاقة: خط نقل الطاقة بين تركيا والعراق جزء من تحول استراتيجي أوسع" . معهد الشرق الأوسط . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27-09-2024 .
  171. «تركيا تهدف إلى تصدير ملياري متر مكعب من الغاز ومضاعفة صادراتها من الكهرباء إلى سوريا ثلاث مرات» . www.aa.com.tr. تاريخ الاطلاع: 1 يونيو 2025 .
  172. «كوبا تجري محادثات لتركيب المزيد من سفن توليد الطاقة التركية» . www.argusmedia.com . 2020-12-02. مؤرشف من الأصل بتاريخ 2020-12-08 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2020-12-21 .
  173. «الاتحاد الأوروبي يعلن عن ضريبة الكربون الحدودية اعتبارًا من عام 2026 - ما الذي ينتظر المصدرين من غرب البلقان وتركيا؟» أخبار الطاقة الخضراء في البلقان . 16 يوليو 2021. مؤرشف من الأصل في 26 يوليو 2021. تم الاطلاع عليه في 26 يوليو 2021 .
  174. 1 2 بوبوف، جوليان (2021-04-02). "لماذا نحتاج إلى منصة انتقال الطاقة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا؟" . مرصد الطاقة . مؤرشف من الأصل في 2021-04-26 . تم الاسترجاع في 2021-04-26 .
  175. 1 2 IEA (2021) ، ص. 100.
  176. مينا (2020) ، ص 7.
  177. "Görevli Tedarik Şirketleri" [ شركات التوريد الحالية ] . مؤسسة نقل الكهرباء التركية (باللغة التركية). مؤرشفة من الأصلي بتاريخ 27-11-1999 . تم الاسترجاع بتاريخ 2021-07-08 .
  178. "أسلاك الطاقة في تركيا | أسلاك الطاقة وكابلات التيار المتردد في تركيا" . internationalconfig.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 29 أبريل 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 أغسطس 2020 .
  179. "محول كهربائي للسفر إلى تركيا" . السلامة الكهربائية أولاً . مؤرشف من الأصل بتاريخ 14 أغسطس 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 أغسطس 2021 .
  180. "Elektroni̇k Elektri̇k Sayaçları Tekni̇k Şartnamesi̇" (PDF) . مؤرشفة (PDF) من النسخة الأصلية بتاريخ 2021-09-16.
  181. "الكهرباء، المقابس والمآخذ الكهربائية في تركيا" . دليل السفر إلى تركيا . مؤرشف من الأصل بتاريخ 21-06-2020 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20-06-2020 .
  182. "Enerji Sektörünün Vicdan Muhasebesi المجلد الأول: Enerji Bürokrasisinde Karar Trajedileri" [ تقييم ضمير قطاع الطاقة المجلد الأول: مآسي في قرارات بيروقراطية الطاقة ] . بوابة الطاقة (باللغة التركية). 2020-01-22. مؤرشف من الأصل بتاريخ 2020-06-23 . تم الاسترجاع 2020-06-20 .
  183. "محطات شحن تسلا الفائقة في تركيا" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 2017-12-08.
  184. "DASK | مؤسسة التأمين ضد الكوارث الطبيعية | القانون" . dask.gov.tr. تم الاطلاع عليه بتاريخ 19-04-2022 .
  185. "تركيا" . متتبع سياسات الطاقة . مؤرشف من الأصل بتاريخ 15 نوفمبر 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 نوفمبر 2021 .
  186. «تركيا تخفض ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء إلى 8% - أردوغان» . رويترز . 28 فبراير 2022. تاريخ الاطلاع: 24 مارس 2022 .
  187. "الطاقة الشمسية التركية تتحدى التحديات السياسية في عام الطاقة الشمسية على أسطح المنازل" . بي في تك . 27 مايو 2020. مؤرشف من الأصل في 6 يوليو 2020. تم الاطلاع عليه في 6 يوليو 2020 .
  188. ^ ديفيجليو، جوراي وميردان (2020) ، ص. 69.
  189. ^ ديفيجليو، جوراي وميردان (2020) ، ص. 70.
  190. "لا وجود لأشخاص في إدارة الطاقة بحزب أك!" [ لا وجود لأشخاص في إدارة الطاقة بحزب أك! ] . غرفة المهندسين الكهربائيين . مؤرشف من الأصل بتاريخ 21 يناير 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 يناير 2022 .
  191. "تركيا: الطاقة الجديدة من الرياح والطاقة الشمسية أرخص الآن من تشغيل محطات الفحم القائمة التي تعتمد على الواردات" . إمبر . 27 سبتمبر 2021. مؤرشف من الأصل في 29 سبتمبر 2021. تم الاطلاع عليه في 24 يناير 2022 .
  192. "ديناميكيات قطاع الطاقة في تركيا" . المجلس الأطلسي. 6 ديسمبر 2019. مؤرشف من الأصل في 6 مايو 2019. تم الاطلاع عليه في 6 مايو 2019 .
  193. أوزكان، مصطفى (2018). "دور مصادر الطاقة المتجددة في تعزيز الاكتفاء الذاتي لتركيا في مجال الطاقة الكهربائية". مجلة مراجعات الطاقة المتجددة والمستدامة . 82 : 2629-2639 . Bibcode : 2018RSERv..82.2629O . doi : 10.1016/j.rser.2017.09.111 .
  194. «الطاقة الشمسية عنصر أساسي في خفض واردات الغاز التركية» . صحيفة حرييت ديلي نيوز . ١٩ فبراير ٢٠٢٠. مؤرشف من الأصل بتاريخ ٦ أبريل ٢٠٢٠. تم الاطلاع عليه بتاريخ ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٠ .
  195. سونميز، مصطفى ( 19 ديسمبر 2019). "أخطاء تركيا في تقدير الطاقة لها تكلفة باهظة" . المونيتور . مؤرشف من الأصل في 21 ديسمبر 2019. تم الاطلاع عليه في 21 ديسمبر 2019 .
  196. 1 2 "الاستثمار في الطاقة المتجددة في تركيا: بين الطموح والصمود" . مجلة السياسة التركية الفصلية. مؤرشف من الأصل في 3 ديسمبر 2018. تم الاطلاع عليه في 27 نوفمبر 2018 .
  197. ديريسكينيلي، هالوك (10 يناير 2019). "تركيا: توقعات الطاقة والبنية التحتية، المخاطر والفرص 2019 - مقال رأي" . مجلة أوراسيا ريفيو . مؤرشف من الأصل في 18 أبريل 2019. تم الاطلاع عليه في 18 أبريل 2019 .
  198. يشيلادا، أتيلا (2021-02-01). "شركات الطاقة المثقلة بالديون تقطع الكهرباء" . وكالة الأنباء التركية . مؤرشف من الأصل في 2021-02-03 . تم الاطلاع عليه في 2021-02-12 .
  199. «إجراءات الإغلاق في الأسواق الناشئة تتماشى مع تلك المتبعة في الدول الغنية. أما المساعدات فلا تتماشى معها» . مجلة الإيكونوميست . 4 أبريل 2020.
  200. ألتايلي، إبرو تونجاي، بيرسن (15 سبتمبر/أيلول 2020). "حصري: شركات تركية تسعى لإعادة هيكلة ديونها مع تفشي الفيروس - مصادر" . رويترز . مؤرشف من الأصل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2020. تم الاطلاع عليه في 12 فبراير/شباط 2021 .{{cite news}}: صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين ( رابط )
  201. ^ ديريسكينيلي، هالوك (2020-01-03). "Enerji piyasalarında 2020 yılı öngörüleri" [ نظرة مستقبلية إلى سوق الكهرباء 2020 ] . إنرجي غونلوغو (باللغة التركية). مؤرشفة من الأصلي بتاريخ 2020-11-30 . تم الاسترجاع 2020-01-04 .
  202. أخبار، بلومبيرغ (2021-01-06). "إنجي توافق على بيع محطة توليد كهرباء وشبكة غاز في تركيا لشركة بالمت - بي إن إن بلومبيرغ" . بي إن إن . مؤرشف من الأصل في 2021-01-08 . تم الاطلاع عليه في 2021-02-12 .{{cite web}}له |last=اسم عام ( مساعدة )
  203. «شركة AE Solar الألمانية ستفتتح مصنعًا للألواح الشمسية في تركيا في أبريل» . أخبار الطاقة الخضراء في البلقان . ١٧ فبراير ٢٠٢١. مؤرشف من الأصل في ٢٧ فبراير ٢٠٢١. تم الاطلاع عليه في ٢٨ فبراير ٢٠٢١ .
  204. "الطاقة الكهرومائية هي الخيار الأمثل للطاقة في تركيا، وفقًا للأبحاث" . www.electricityturkey.com (باللغة التركية). مؤرشف من الأصل بتاريخ 8 مايو 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 يونيو 2020 .
  205. "بلغاريا - توليد الطاقة" . www.privacyshield.gov . مؤرشف من الأصل بتاريخ 29-03-2021 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12-11-2020 .
  206. 1 2 ديفيجليو، جوراي وميردان (2020) ، ص. 79.
  207. المفوضية الأوروبية (2021) ، ص 102.
  208. ^ ديفيجليو، جوراي وميردان (2020) ، ص. 80.
  209. "18 أبريل 2021 CUMARTESİ" . www.resmigazete.gov.tr . مؤرشف من الأصل بتاريخ 2022-01-02 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2022-01-18 .
  210. ١ ٢ «أصدرت هيئة تنظيم سوق الطاقة لائحة آلية قدرة سوق الكهرباء» . www.cetinkaya.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ ١٨ يناير ٢٠٢٢. تم الاطلاع عليه بتاريخ ١٨ يناير ٢٠٢٢ .
  211. كي، زكي أريك ديدي (2021-10-28). ""2022 Kapasite Mekanizmasından Yararlanacak Santraller"" . بوابة الطاقة (باللغة التركية). مؤرشفة من الأصل بتاريخ 19 يناير 2022. تم الاطلاع عليها بتاريخ 18 يناير 2022 .
  212. كوروجان، أيسون؛ يارديمجي، أوكان (10 نوفمبر 2023). "مدفوعات القدرة في سوق الكهرباء التركية: ضرورة أم سياسة؟" . المجلة الدولية لاقتصاديات وسياسات الطاقة . 13 (6): 81-92 . doi : 10.32479/ijeep.14833 .
  213. 1 2 3 أولغون، كينستيلار-شيما (فبراير 2021). "نظام تعريفة جديد بالليرة التركية لمشاريع الطاقة المتجددة في تركيا | ليكسولوجي" . www.lexology.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 14 فبراير 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 فبراير 2021 .
  214. «تعديلات على قانون استخدام مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية - الطاقة والموارد الطبيعية - تركيا» . www.mondaq.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 19 فبراير 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 ديسمبر 2020 .
  215. صفقات الطاقة لعام 2019 (تقرير). برايس ووترهاوس كوبرز . فبراير 2020. مؤرشف من الأصل بتاريخ 12 يناير 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 أغسطس 2020 .
  216. أونور كاجداش أرتاناس (2023)، "تشجيع الكهرباء الخضراء في تركيا" ، في أونور كاجداش أرتاناس (محرر)، تشجيع الكهرباء الخضراء في ألمانيا وتركيا: مقارنة مع الإشارة إلى قانون منظمة التجارة العالمية وقانون الاتحاد الأوروبي ، الكتاب السنوي الأوروبي للقانون الاقتصادي الدولي، المجلد 33، تشام: سبرينغر نيتشر سويسرا، الصفحات 169-187 ، doi : 10.1007/978-3-031-44760-0_7 ، ISBN   978-3-031-44760-0تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 أغسطس 2024
  217. ^ ديفيجليو، جوراي وميردان (2020) ، ص. 78.
  218. «تركيا تضغط على البنوك للموافقة على خطة إنقاذ عالية المخاطر لقروض الطاقة المتعثرة» . رويترز . ١٣ مايو ٢٠١٩. مؤرشف من الأصل في ١٧ مايو ٢٠١٩. تم الاطلاع عليه في ١٦ مايو ٢٠١٩ .
  219. "Elektri̇k Pi̇yasasinda Yeni̇lenebi̇li̇r Enerji̇ Kaynak Garanti̇ Belgesi̇ Yönetmeli̇ği̇" . www.resmigazete.gov.tr ​​. مؤرشفة من الأصلي بتاريخ 2020-11-13 . تم الاسترجاع بتاريخ 2021-01-02 .
  220. «تركيا تبدأ عام 2022 بزيادات كبيرة في الأسعار والضرائب» . بيانيت . مؤرشف من الأصل بتاريخ 3 يناير 2022.
  221. "خطوات تُتخذ لكبح جماح التضخم المرتفع: أردوغان - أخبار تركيا" . صحيفة حرييت ديلي نيوز . فبراير 2022. مؤرشف من الأصل بتاريخ 2022-02-02 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2022-02-02 .
  222. ^ ديفيجليو، جوراي وميردان (2020) ، ص. 81.
  223. «غضب شعبي متزايد في تركيا بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء» . المونيتور . مؤرشف من الأصل بتاريخ 11 فبراير 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 فبراير 2022 .
  224. «أزمة الكهرباء في تركيا تدفع الآلاف إلى الشوارع» . صحيفة ذا ناشيونال . 8 فبراير 2022. مؤرشف من الأصل في 11 فبراير 2022. تم الاطلاع عليه في 11 فبراير 2022 .
  225. "كهربة التدفئة في العمليات السكنية والصناعية في تركيا - مجلس الشورى" . مجلس الشورى . 16 أغسطس 2023. تاريخ الاطلاع: 12 نوفمبر 2023 .
  226. «ست محطات تعمل بالفحم لا تزال تُصدر دخانًا كثيفًا بعد انتهاء فترة تعليق التشغيل» . بيان نت . 2 يوليو 2020. مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2021. تم الاطلاع عليه في 6 يوليو 2020 .
  227. تقرير جرد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في تركيا [ تقرير من هيئة الإحصاء التركية ] . معهد الإحصاء التركي (تقرير فني). أبريل 2021. مؤرشف من الأصل بتاريخ 14 أبريل 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 أبريل 2021 .
  228. تشانغ، تونغجون (2020). "طرق تحسين كفاءة محطات الطاقة الحرارية" . مجلة الفيزياء: سلسلة المؤتمرات . 1449 (1) 012001. Bibcode : 2020JPhCS1449a2001Z . doi : 10.1088/1742-6596/1449/1/012001 .
  229. "تقنية الاحتراق في طبقة مميعة متداولة في تركيا: التوقيت المناسب للتكنولوجيا المناسبة" . www.powerengineeringint.com . ديسمبر 2017. مؤرشف من الأصل بتاريخ 1 أغسطس 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 سبتمبر 2019 .
  230. أتيلجان، بورجين؛ أزاباجيك، أديسا (2016). "تقييم متكامل لاستدامة دورة حياة توليد الكهرباء في تركيا" . سياسة الطاقة . 93 : 168-186 . Bibcode : 2016EnPol..93..168A . doi : 10.1016/j.enpol.2016.02.055 .
  231. "تركيا" . شفافية المناخ . 2 يوليو 2018. مؤرشف من الأصل في 11 نوفمبر 2019. تم الاطلاع عليه في 12 مايو 2021 .
  232. براون، سارة (مارس 2021). مراجعة الكهرباء العالمية 2021: انخفاض إنتاج الفحم في تركيا للعام الثاني على التوالي (تقرير). إمبر . مؤرشف من الأصل بتاريخ 27 أكتوبر 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 أبريل 2021 .
  233. "الخطوة الأولى نحو تركيا محايدة للكربون: التخلص التدريجي من الفحم بحلول عام 2030" (ملف PDF) . إعداد: APLUS Energy for Europe Beyond Coal، وشبكة العمل المناخي (CAN) أوروبا، وجمعية أبحاث الاقتصاد والتمويل المستدام (SEFiA)، والصندوق العالمي للطبيعة - تركيا (WWF-Turkey)، ومنظمة السلام الأخضر في البحر الأبيض المتوسط، و350.org، وجمعية سياسات وأبحاث تغير المناخ. مؤرشف (ملف PDF) من النسخة الأصلية بتاريخ 7 نوفمبر 2021.
  234. شاهين، أوميت. "مسار تركيا لإزالة الكربون: صافي انبعاثات صفرية في عام 2050 - ملخص تنفيذي" (ملف PDF) . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 29-12-2021.
  235. "دراسة فنية واقتصادية لإمكانات تركيا في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر - شورا" . 17 ديسمبر 2021. مؤرشف من الأصل في 19 يناير 2022. تم الاطلاع عليه في 20 يناير 2022 .
  236. المفوضية الأوروبية (2021) ، ص 108.
  237. IEA (2021) ، ص 103.
  238. IEA (2021) ، ص 105.
  239. "دعم الفحم بقيمة 8.7 مليار دولار يتعارض مع أهداف تركيا في مجال الطاقة المتجددة" . إمبر . تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 أكتوبر 2025 .
  240. IEA (2021) ، ص 107.
  241. 1 2 جودرون (2018) ، ص. 108.
  242. ^ ديفيجليو، جوراي وميردان (2020) ، ص. 33.
  243. ساري وسايجين (2018)، ص7
  244. «تركيا تفتتح مصنعًا متكاملًا للخلايا الشمسية ضمن مشروع بقيمة 1.4 مليار دولار أمريكي» . أخبار الطاقة الخضراء في البلقان . 19 أغسطس 2020. مؤرشف من الأصل في 21 أغسطس 2020. تم الاطلاع عليه في 21 أغسطس 2020 .
  245. الانتقال نحو قطاع كهرباء خالٍ من الكربون - إطار تحليلي لتحويل نظام الطاقة (ملف PDF) (تقرير). ص 49. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 29-05-2021 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10-02-2020 . 
  246. "إكتدار يانليش إنيرجي بوليتيكالاريني سورديورميكتي كارارلي" . TMMOB Makina Mühendisleri Odası (باللغة التركية). 2023-01-26 . تم الاسترجاع بتاريخ 2023-02-03 .
  247. "صافي انبعاثات صفرية 2053: سياسات قطاع الطاقة - مجلس الشورى" . 27-11-2023 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 14-02-2024 .
  248. 1 2 3 أرسلان، أوزان (19 يوليو 2017). "طرسوس إليكتريك ألتيابيسي تاريهين بير باكيش (1906-1938)" . تاريخ إنسيليميليري ديرجيسي . 32 (1): 1– 16. دوي : 10.18513/egetid.327725 .
  249. «تتزايد قدرة تركيا على توليد الطاقة الكهرومائية رغم انخفاض الإنتاج بسبب الجفاف» . صحيفة حرييت ديلي نيوز . 2 سبتمبر 2021. مؤرشف من الأصل بتاريخ 18 فبراير 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 فبراير 2022 .
  250. ^ إيرول ، أمين (2007). "Türki̇ye'de Elektri̇k Enerji̇si̇ni̇n Tari̇hi̇ Geli̇şi̇mi̇: 1902-2000" [ التطور التاريخي للطاقة الكهربائية في تركيا: 1902-2000 ] (PDF) . جامعة اسطنبول .
  251. ماسون، هانا (13 أكتوبر 2025). "ما يمكن لتركيا فعله لتصبح رائدةً موثوقةً في مجال المناخ في سعيها لاستضافة مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين" . E3G . تاريخ الاسترجاع: 6 يوليو 2026. إن الإصرار على استخدام محطات توليد الطاقة بالفحم الجديدة، والافتقار إلى خطة واضحة للتخلص التدريجي منها، يُقوّض مصداقية هدف تركيا المتمثل في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2053.
  252. 1 2 زيتينلي، أمينة. "ملكية سوق الكهرباء في فنلندا وتركيا (1900-2000)" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 2020-07-06 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2020-07-06 .
  253. 2019 yili Türki̇ye Elektri̇k Dağitimi Sektör Raporu [ تقرير قطاع توزيع الكهرباء في تركيا لعام 2019 ] (تقرير) (باللغة التركية). تيداش. مؤرشفة من الأصلي بتاريخ 2019-04-18 . تم الاسترجاع 2020-12-27 .
  254. 1 2 3 البنك الدولي (2015) ، ص 58.
  255. ^ يورت أوغلو، نادر (2018). "Cumhuri̇yet Türkiye'sinde Elektri̇k Enerji̇si̇ Üreti̇mi̇ ve Enerji̇ Politikaları (1923-1960)" [ توليد الكهرباء وسياسات الطاقة في تركيا (1923-1960) ] (PDF) . أتاتورك أراستيرما مركزي درجيسي . 34 (98): 227– 280. أرشفة (PDF) من النسخة الأصلية بتاريخ 2021-02-17 . تم الاسترجاع 2022-03-18 .
  256. البنك الدولي (2015) ، ص 65.
  257. الطاقة في تركيا (ملف PDF) (تقرير). تقارير الأعمال العالمية. 2015. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 17 أبريل 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 يوليو 2020 .
  258. ١ ٢ توقعات سوق الطاقة التركية (ملف PDF) (تقرير). مجلس الطاقة العالمي. ٢٠١٧. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ ٢٠٢٠-٠٧-٠٦ . تم الاطلاع عليه بتاريخ ٢٠٢٠-٠٧-٠٦ .
  259. "تقرير عن انقطاع التيار الكهربائي في تركيا بتاريخ 31 مارس 2015" (ملف PDF) . ENTSO-E . 21 سبتمبر 2015. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 27 نوفمبر 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 نوفمبر 2021 .
  260. "التعاون الدولي" . www.entsoe.eu . مؤرشف من الأصل بتاريخ 2021-02-05 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2021-01-24 .
  261. "TEİAŞ" . www.teias.gov.tr . مؤرشف من الأصل بتاريخ 10-03-2022 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24-01-2021 .

مصادر

  • ديفيجليو، البروفيسور كارمين؛ غوراي، بورا شكيب؛ مردان, ارسين (شهر نوفمبر 2020). توقعات الطاقة في تركيا . iicec.sabanciuniv.edu (أبلغ عن). مركز جامعة سابانجي اسطنبول الدولي للطاقة والمناخ (IICEC). رقم ISBN 978-605-70031-9-5.
  • سايغين، ديغر؛ تور، عثمان بولنت؛ تيمورزاده، سعيد؛ كوتش، محمد؛ هيلدرماير، جوليا؛ كولوكاثيس، كريستوس (ديسمبر 2019). تحوّل قطاع النقل: دمج المركبات الكهربائية في شبكات توزيع الكهرباء في تركيا (ملف PDF) . مركز شورا لانتقال الطاقة (تقرير). مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 1 أغسطس 2020. تاريخ الاسترجاع: 26 ديسمبر 2019 .
  • تقرير موجز عن رؤية واستراتيجية شبكة الكهرباء الذكية في تركيا لعام 2023. صادر عن جمعية مشغلي أنظمة التوزيع (ELDER). 2018. مؤرشف من الأصل بتاريخ 31 يناير 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 يناير 2021 .

للمزيد من القراءة