إمدادات الطاقة العالمية واستهلاكها


يشير مصطلح "إمدادات الطاقة واستهلاكها العالمي" إلى الإمدادات العالمية من موارد الطاقة واستهلاكها . ويتألف نظام إمدادات الطاقة العالمي من تطوير الطاقة وتكريرها وتجارتها . وتوجد إمدادات الطاقة بأشكال مختلفة، مثل الموارد الخام أو أشكال الطاقة المُعالجة والمُكررة . وتشمل موارد الطاقة الخام ، على سبيل المثال ، الفحم والنفط والغاز غير المُكرر واليورانيوم . في المقابل، تشمل أشكال الطاقة المُكررة، على سبيل المثال، النفط المُكرر الذي يُمكن استخدامه كوقود أو لتوليد الكهرباء . ويمكن استخدام موارد الطاقة بطرق مختلفة، اعتمادًا على نوع المورد (مثل الفحم) والاستخدام النهائي المُراد (صناعي، سكني، إلخ). ويلعب إنتاج الطاقة واستهلاكها دورًا هامًا في الاقتصاد العالمي ، حيث تُعد الطاقة ضرورية للصناعة والنقل العالمي . وتشمل سلسلة إمداد الطاقة الكاملة، من الإنتاج إلى الاستهلاك النهائي، العديد من الأنشطة التي تُؤدي إلى فقدان الطاقة المُفيدة . [ 3 ]
يميل إجمالي استهلاك الطاقة إلى الزيادة بنسبة تتراوح بين 1 و2% سنويًا. [ 4 ] اعتبارًا من عام 2022، كان 80% من استهلاك الطاقة مُستمدًا من الوقود الأحفوري. [ 5 ] وفي الآونة الأخيرة، شهدت الطاقة المتجددة نموًا سريعًا، حيث بلغ متوسط الزيادة حوالي 20% سنويًا خلال العقد الثاني من الألفية. [ 6 ] [ 7 ]
يُعدّ انبعاث غازات الاحتباس الحراري والتلوث البيئي من أبرز المشاكل المتعلقة بإنتاج الطاقة واستهلاكها . فمن بين ما يقارب 50 مليار طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري السنوية على مستوى العالم، [ 8 ] كان 36 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون ناتجًا عن استخدام الطاقة (معظمها من الوقود الأحفوري) في عام 2021. [ 9 ] وقد طُرحت العديد من السيناريوهات لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ويُشار إليها عادةً باسم "صافي انبعاثات صفرية" .
ثمة علاقة واضحة بين استهلاك الطاقة للفرد ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. ولذلك، تستهلك الدول الأكثر ثراءً وتصنيعاً طاقةً أكبر بكثير للفرد مقارنةً بالدول ذات الدخل المنخفض. [ 10 ]
تُعد دول الخليج وروسيا من كبار مصدري الطاقة ، وذلك بفضل احتياطياتها الضخمة من النفط والغاز الطبيعي. ومن بين عملائها الاتحاد الأوروبي والصين .
يُطلق على النقص الكبير في إمدادات الطاقة اسم أزمة الطاقة .
إنتاج الطاقة الأولية
- زيت (31.2%)
- الفحم (27.2%)
- الغاز الطبيعي (24.7%)
- الطاقة الكهرومائية ( الطاقة المتجددة ) (6.90%)
- الطاقة النووية (4.30%)
- مصادر أخرى ( متجددة ) (5.70%)

تشير الطاقة الأولية إلى أول شكل من أشكال الطاقة التي يتم مواجهتها، كموارد خام يتم جمعها مباشرة من إنتاج الطاقة، قبل حدوث أي تحويل أو تغيير للطاقة.
يُصنف إنتاج الطاقة عادةً على النحو التالي:
- الوقود الأحفوري، باستخدام الفحم والنفط الخام والغاز الطبيعي ؛
- الطاقة النووية باستخدام اليورانيوم ؛
- الطاقة المتجددة ، باستخدام الكتلة الحيوية ، والطاقة الحرارية الأرضية ، والطاقة الكهرومائية ، والطاقة الشمسية ، وطاقة الرياح ، وطاقة المد والجزر ، وطاقة الأمواج ، وغيرها.
تتبع وكالة الطاقة الدولية في تقييمها للطاقة الأولية قواعد محددة [ ملاحظة 1 ] لتسهيل قياس أنواع الطاقة المختلفة. وتُعدّ هذه القواعد مثيرة للجدل. فطاقة تدفق المياه والهواء التي تُشغّل التوربينات المائية وتوربينات الرياح، وضوء الشمس الذي يُشغّل الألواح الشمسية، لا تُحتسب ضمن الطاقة الأولية، التي تُقاس بالطاقة الكهربائية المُنتجة. بينما تُقاس الطاقة الأحفورية والنووية بناءً على حرارة التفاعل، التي تُعادل ثلاثة أضعاف الطاقة الكهربائية تقريبًا. وقد يؤدي هذا الاختلاف في القياس إلى التقليل من شأن المساهمة الاقتصادية للطاقة المتجددة. [ 13 ]
يعرض موقع Enerdata بيانات عن "إجمالي الطاقة / الإنتاج: الفحم، والنفط، والغاز، والكتلة الحيوية، والحرارة، والكهرباء" وعن "الطاقات المتجددة / النسبة المئوية في إنتاج الكهرباء: الطاقة المتجددة، والطاقة غير المتجددة". [ 5 ]
يُبيّن الجدول إنتاج الطاقة الكهربائية عالميًا والدول المنتجة لأكبر نسبة (76%) منه في عام 2021، استنادًا إلى بيانات Enerdata. تم تقريب الكميات وعرضها بمليون طن من مكافئ النفط سنويًا (1 مليون طن مكافئ نفط = 11.63 تيراواط ساعة (41.9 بيتاجول )، حيث 1 تيراواط ساعة = 10⁹ كيلوواط ساعة) ونسبة مئوية من الإجمالي. تشمل الطاقة المتجددة الكتلة الحيوية والحرارة والنسبة المئوية للطاقة المتجددة من إنتاج الكهرباء (الطاقة الكهرومائية، وطاقة الرياح، والطاقة الشمسية). أما الطاقة النووية فتمثل النسبة المئوية للطاقة غير المتجددة من إنتاج الكهرباء. وينطبق أيضًا على بيانات Enerdata التقليل المذكور أعلاه من تقدير الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، مقارنةً بالطاقة النووية والطاقة الأحفورية.
بلغ إجمالي إنتاج الطاقة العالمي لعام 2021 14800 مليون طن مكافئ نفط، وهو ما يعادل ما يزيد قليلاً عن 172 بيتاواط ساعة / سنة، أو حوالي 19.6 تيراواط من توليد الطاقة.
| الإجمالي (مليون طن مكافئ نفطي) | الفحم | النفط والغاز | الطاقة المتجددة | كول | |
|---|---|---|---|---|---|
| الصين | 2950 | 71% | 13% | 10% | 6% |
| الولايات المتحدة | 2210 | 13% | 69% | 8% | 10% |
| روسيا | 1516 | 16% | 78% | 2% | 4% |
| المملكة العربية السعودية | 610 | 0 | 100% | 0 | 0 |
| إيران | 354 | 0 | 99% | 0 | 1% |
| الإمارات العربية المتحدة | 218 | 0 | 99% | 0 | 1% |
| الهند | 615 | 50% | 11% | 33% | 6% |
| كندا | 536 | 5% | 81% | 10% | 4% |
| أندونيسيا | 451 | 69% | 17% | 14% | 0 |
| أستراليا | 423 | 64% | 33% | 3% | 0 |
| البرازيل | 325 | 1% | 55% | 42% | 2% |
| نيجيريا | 249 | 0 | 47% | 53% | 0 |
| الجزائر | 150 | 0 | 100% | 0 | 0 |
| جنوب أفريقيا | 151 | 91% | 1% | 8% | 0 |
| النرويج | 214 | 0 | 93% | 7% | 0 |
| فرنسا | 128 | 0 | 1% | 34% | 65% |
| ألمانيا | 102 | 27% | 3% | 47% | 23% |
| عالم | 14800 | 27% | 53% | 13% | 7% |
- الفحم 10,587 (34.4%)
- الغاز الطبيعي 6796 (22.1%)
- هيدرو 4,417 (14.4%)
- الطاقة النووية 2765 (8.99%)
- سرعة الرياح 2497 (8.12%)
- الطاقة الشمسية 2130 (6.92%)
- أخرى 1569 (5.10%)
تحويل الطاقة
| أمة | الصادرات مطروحًا منها الواردات في عام 2021 (مليون طن مكافئ نفط) [ 15 ] |
|---|---|
| روسيا | 682 |
| المملكة العربية السعودية | 388 |
| أستراليا | 296 |
| كندا | 245 |
| أندونيسيا | 226 |
| النرويج | 185 |
| إيطاليا | -114 |
| ديك رومى | -118 |
| ألمانيا | -187 |
| كوريا الجنوبية | -239 |
| الهند | -323 |
| اليابان | -357 |
| الصين | -803 |

يجب معالجة موارد الطاقة لجعلها صالحة للاستهلاك النهائي. على سبيل المثال، قد تحتوي الفحم الخام المستخرج أو الغاز الطبيعي الخام المنتج من بئر نفط على شوائب مختلفة تجعلها غير صالحة للاحتراق في محطة توليد الطاقة.
يتم تحويل الطاقة الأولية بعدة طرق إلى ناقلات الطاقة ، والمعروفة أيضًا باسم الطاقة الثانوية: [ 16 ]
- يُستخدم الفحم بشكل رئيسي في محطات توليد الطاقة الحرارية . ويُستخرج فحم الكوك عن طريق التقطير الإتلافي للفحم الحجري.
- يذهب النفط الخام بشكل رئيسي إلى مصافي النفط
- يُنقل الغاز الطبيعي إلى محطات معالجة الغاز الطبيعي لإزالة الملوثات مثل الماء وثاني أكسيد الكربون وكبريتيد الهيدروجين، ولضبط قيمته الحرارية. ويُستخدم أيضاً كوقود في محطات توليد الطاقة الحرارية.
- تُستخدم حرارة التفاعلات النووية في محطات الطاقة الحرارية.
- تُستخدم الكتلة الحيوية مباشرة أو يتم تحويلها إلى وقود حيوي .
تُشغَّل مولدات الكهرباء بواسطة توربينات بخارية أو غازية في محطات الطاقة الحرارية ، أو توربينات مائية في محطات الطاقة الكهرومائية ، أو توربينات رياح ، عادةً في مزارع الرياح . بدأ توليد الكهرباء بواسطة الألواح الشمسية، المتصلة بمحول طاقة ، مع اختراع الخلية الشمسية عام 1954. وأصبح هذا الأمر مجديًا اقتصاديًا مع الإنتاج الضخم للألواح الشمسية حوالي عام 2000.
تجارة الطاقة
تُتداول كميات كبيرة من الطاقة الأولية والمُحوّلة بين الدول. يُبيّن الجدول الدول التي شهدت تفاوتًا كبيرًا بين الصادرات والواردات في عام 2021، مُقاسةً بوحدة مليون طن مكافئ نفط. تشير القيمة السالبة إلى حاجة الاقتصاد إلى كميات كبيرة من واردات الطاقة. [ 15 ] انخفضت صادرات الغاز الروسي بشكل ملحوظ في عام 2022، [ 17 ] حيث إن خطوط الأنابيب إلى آسيا، بالإضافة إلى طاقة تصدير الغاز الطبيعي المسال، أقل بكثير من كمية الغاز التي توقف تصديرها إلى أوروبا . [ 18 ]
يتم نقل ناقلات الطاقة بواسطة سفن الصهاريج ، وشاحنات الصهاريج ، وناقلات الغاز الطبيعي المسال ، ونقل البضائع بالسكك الحديدية ، وخطوط الأنابيب ، ونقل الطاقة الكهربائية .
إجمالي إمدادات الطاقة
- الفحم 165.06 (27.9%)
- النفط 199.05 (33.6%)
- الغاز الطبيعي 148.6 (25.1%)
- الطاقة النووية 30.74 (5.19%)
- هيدرو 16.03 (2.71%)
- مصادر الطاقة المتجددة 32.74 (5.53%)
يشير إجمالي إمدادات الطاقة (TES) إلى مجموع الإنتاج والواردات مطروحًا منه الصادرات والتغيرات في التخزين. [ 20 ] على مستوى العالم، يتساوى إجمالي إمدادات الطاقة تقريبًا مع الطاقة الأولية (PE) لأن الواردات والصادرات تتعادل، ولكن بالنسبة للدول، يختلف إجمالي إمدادات الطاقة والطاقة الأولية في الكمية، وكذلك في النوعية نظرًا لتداخل الطاقة الثانوية، مثل استيراد منتج من مصفاة نفط. يشمل إجمالي إمدادات الطاقة جميع الطاقة اللازمة لتوفير الطاقة للمستهلكين النهائيين.
| اختبار | البولي إيثيلين | |
|---|---|---|
| الصين | 3650 | 2950 |
| الهند | 927 | 615 |
| روسيا | 811 | 1516 |
| اليابان | 400 | 52 |
| كوريا الجنوبية | 298 | 151 |
| كندا | 289 | 536 |
| ألمانيا | 286 | 102 |
| المملكة العربية السعودية | 219 | 610 |
| سنة | اختبار |
|---|---|
| 1990 | 8700 |
| 2000 | 9900 |
| 2010 | 12600 |
| 2019 | 14400 |
| 2020 | 13800 |
| 2021 | 14500 |
تُبيّن الجداول إجمالي الطاقة المخزنة (TES) والطاقة المنتجة (PE) لبعض الدول التي تختلف فيها هذه القيم اختلافًا كبيرًا، سواءً في عام 2021 أو في تاريخ إجمالي الطاقة المخزنة. وقد حدث معظم نمو إجمالي الطاقة المخزنة منذ عام 1990 في آسيا. القيم مُقرّبة ومُعطاة بوحدة مليون طن مكافئ نفط (Mtoe). يُصنّف موقع Enerdata إجمالي الطاقة المخزنة على أنه إجمالي استهلاك الطاقة. [ 21 ]
يُستخدم 25% من الإنتاج الأولي العالمي في التحويل والنقل، و6% في منتجات غير طاقية مثل مواد التشحيم والإسفلت والبتروكيماويات . [ 22 ] في عام 2019، بلغ إجمالي الطاقة المخزنة 606 إكساجول، بينما بلغ الاستهلاك النهائي 418 إكساجول، أي ما يعادل 69% من إجمالي الطاقة المخزنة. [ 23 ] يحدث معظم فقد الطاقة أثناء التحويل في محطات توليد الكهرباء الحرارية وفي الاستخدام الذاتي لقطاع الطاقة.
مناقشة حول فقدان الطاقة
- {"color":"#FEFDFD","visible":false,"error":"لا يمكن تغيير حجم القيمة غير المعروفة تلقائيًا","label":"أخرى ($v)"}
- زيت (31.8%)
- الفحم (26.4%)
- الغاز الطبيعي (23.7%)
- الطاقة الكهرومائية ( الطاقة المتجددة ) (6.25%)
- الطاقة النووية (3.95%)
- طاقة الرياح ( الطاقات المتجددة ) (3.52%)
- الطاقة الشمسية ( الطاقات المتجددة ) (2.96%)
- مصادر أخرى ( متجددة ) (1.42%)
تتفاوت جودة الطاقة . فالحرارة، خاصةً عند درجات الحرارة المنخفضة نسبيًا، طاقة منخفضة الجودة ذات حركة عشوائية، بينما الكهرباء طاقة عالية الجودة تتدفق بسلاسة عبر الأسلاك. ويتطلب إنتاج كيلوواط ساعة واحد من الكهرباء حوالي 3 كيلوواط ساعة من الحرارة. ولكن في المقابل، يمكن استخدام كيلوواط ساعة واحد من هذه الكهرباء عالية الجودة لضخ عدة كيلوواط ساعة من الحرارة إلى مبنى باستخدام مضخة حرارية. ويتضح أن فقد الطاقة المفيدة في محطات توليد الكهرباء الحرارية يفوق بكثير الفقد الناتج عن عوامل أخرى، كالمقاومة في خطوط نقل الطاقة، وذلك بسبب اختلاف جودة الطاقة. كما يمكن استخدام الكهرباء في العديد من المجالات التي لا يمكن فيها استخدام الحرارة.
في الواقع، يعود الفقد في محطات الطاقة الحرارية إلى ضعف تحويل الطاقة الكيميائية للوقود إلى طاقة حركية عن طريق الاحتراق. وإلا فإن الطاقة الكيميائية للوقود ليست بالضرورة منخفضة الجودة؛ فعلى سبيل المثال، يمكن أن تصل كفاءة تحويل الطاقة الكيميائية إلى كهرباء في البطاريات إلى 100%. لذا، فإن فقد الطاقة في محطات الطاقة الحرارية هو فقد حقيقي.
إحدى طرق تفسير هذا الاختلاف ومقارنتهما هي طريقة الاستبدال. تُقاس جودة الطاقة العالية وفقًا لكمية الطاقة منخفضة الجودة اللازمة لإنتاجها.
الاستهلاك النهائي
- منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (38.2%)
- الشرق الأوسط (5.10%)
- أوراسيا غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (7.50%)
- الصين (20.6%)
- باقي آسيا (13.5%)
- الأمريكتان غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (4.80%)
- أفريقيا (6.10%)
- المطاحن الدولية للطائرات والسفن (4.20%)
يُعرَّف إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة (TFC) بأنه استهلاك الطاقة العالمي من قِبَل المستخدمين النهائيين (بينما يُعرَّف استهلاك الطاقة الأولية (يوروستات) [ 26 ] أو إجمالي إمدادات الطاقة (وكالة الطاقة الدولية) بأنه إجمالي الطلب على الطاقة، وبالتالي يشمل أيضًا ما يستهلكه قطاع الطاقة نفسه، بالإضافة إلى فاقد التحويل والتوزيع). تتكون هذه الطاقة من الوقود (78%) والكهرباء (22%). تُبيّن الجداول الكميات، مُعبَّرًا عنها بمليون طن من مكافئ النفط سنويًا (1 مليون طن من مكافئ النفط = 11.63 تيراواط ساعة)، ونسبة الطاقة المتجددة منها. لا تُؤخذ المنتجات غير المتعلقة بالطاقة في الاعتبار هنا. تعود البيانات إلى عام 2018. [22 ] [ 27 ] بلغت حصة الطاقة المتجددة من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة 18% في عام 2018: 7% من الكتلة الحيوية التقليدية، و3.6% من الطاقة الكهرومائية، و7.4% من مصادر الطاقة المتجددة الأخرى . [ 28 ]
في الفترة 2005-2017، زاد الاستهلاك النهائي العالمي للفحم بنسبة 23%، وزاد استهلاك النفط والغاز بنسبة 18%، وزاد استهلاك الكهرباء بنسبة 41%. [ 22 ]
يتوفر الوقود بثلاثة أنواع: الوقود الأحفوري، وهو الغاز الطبيعي، والوقود المشتق من البترول (غاز البترول المسال، والبنزين، والكيروسين، والغاز/الديزل، وزيت الوقود)، أو من الفحم (الأنثراسيت، والفحم الحجري، وفحم الكوك، وغاز الأفران العالية ). ثانياً، هناك الوقود المتجدد ( الوقود الحيوي والوقود المشتق من النفايات). وأخيراً، الوقود المستخدم في التدفئة المركزية .
تعتمد كميات الوقود في الجداول على القيمة الحرارية الصغرى .
يُبيّن الجدول الأول الاستهلاك النهائي في البلدان/المناطق الأكثر استهلاكاً (85%)، وللفرد الواحد اعتباراً من عام 2018. في البلدان النامية، يكون استهلاك الوقود للفرد منخفضاً، ويعتمد بشكل أكبر على مصادر الطاقة المتجددة. [ 29 ] تُنتج كندا وفنزويلا والبرازيل معظم الكهرباء باستخدام الطاقة الكهرومائية.
| وقود مليون طن مكافئ نفطي | منها متجددة | الكهرباء مليون طن مكافئ | منها متجددة | TFC pp toe | |
|---|---|---|---|---|---|
| الصين | 1436 | 6% | 555 | 30% | 1.4 |
| الولايات المتحدة | 1106 | 8% | 339 | 19% | 4.4 |
| أوروبا | 982 | 11% | 309 | 39% | 2.5 |
| أفريقيا | 531 | 58% | 57 | 23% | 0.5 |
| الهند | 487 | 32% | 104 | 25% | 0.4 |
| روسيا | 369 | 1% | 65 | 26% | 3.0 |
| اليابان | 201 | 3% | 81 | 19% | 2.2 |
| البرازيل | 166 | 38% | 45 | 78% | 1.0 |
| أندونيسيا | 126 | 21% | 22 | 14% | 0.6 |
| كندا | 139 | 8% | 45 | 83% | 5.0 |
| إيران | 147 | 0% | 22 | 6% | 2.1 |
| المكسيك | 95 | 7% | 25 | 18% | 1.0 |
| كوريا الجنوبية | 85 | 5% | 46 | 5% | 2.6 |
| أستراليا | 60 | 7% | 18 | 21% | 3.2 |
| الأرجنتين | 42 | 7% | 11 | 27% | 1.2 |
| فنزويلا | 20 | 3% | 6 | 88% | 0.9 |
| عالم | 7050 | 14% | 1970 | 30% | 1.2 |
يوضح الجدول التالي الدول الأكثر استهلاكاً (85٪) في أوروبا.
| دولة | وقود مليون طن مكافئ نفطي | منها متجددة | الكهرباء مليون طن مكافئ | منها متجددة |
|---|---|---|---|---|
| ألمانيا | 156 | 10% | 45 | 46% |
| فرنسا | 100 | 12% | 38 | 21% |
| المملكة المتحدة | 95 | 5% | 26 | 40% |
| إيطاليا | 87 | 9% | 25 | 39% |
| إسبانيا | 60 | 10% | 21 | 43% |
| بولندا | 58 | 12% | 12 | 16% |
| أوكرانيا | 38 | 5% | 10 | 12% |
| هولندا | 36 | 4% | 9 | 16% |
| بلجيكا | 26 | 8% | 7 | 23% |
| السويد | 20 | 35% | 11 | 72% |
| النمسا | 20 | 19% | 5 | 86% |
| رومانيا | 19 | 20% | 4 | 57% |
| فنلندا | 18 | 34% | 7 | 39% |
| البرتغال | 11 | 20% | 4 | 67% |
| الدنمارك | 11 | 15% | 3 | 71% |
| النرويج | 8 | 16% | 10 | 100% |
الطاقة مقابل الطاقة
يُستخدم جزء من الوقود والكهرباء في بناء وصيانة وهدم/إعادة تدوير المنشآت التي تُنتج الوقود والكهرباء، مثل منصات النفط وفواصل نظائر اليورانيوم وتوربينات الرياح. ولكي تكون هذه المنشآت مُجدية اقتصاديًا، يجب أن تكون نسبة الطاقة المُستردة إلى الطاقة المُستثمرة (EROEI) أو عائد الطاقة على الاستثمار (EROI) كبيرة بما يكفي.
إذا كانت الطاقة النهائية المُوَصَّلة للاستهلاك هي E، وكان معدل العائد على الطاقة المُستَخدَمة يساوي R، فإن صافي الطاقة المُتاحة هو EE/R. وتُحسب النسبة المئوية للطاقة المُتاحة بقسمة 100 على R. فعندما تكون R أكبر من 10، تكون الطاقة المُتاحة أكثر من 90%، بينما عندما تكون R تساوي 2، تكون 50% فقط، وعندما تكون R تساوي 1، لا تكون مُتاحة على الإطلاق. ويُعرف هذا الانخفاض الحاد باسم " هاوية صافي الطاقة" . [ 30 ]
توافر البيانات
تنشر العديد من الدول إحصاءات حول إمدادات الطاقة واستهلاكها، سواءً على مستوى الدولة نفسها، أو على مستوى دول أخرى ذات أهمية، أو على مستوى جميع الدول مجتمعة في رسم بياني واحد. وتبيع وكالة الطاقة الدولية ، وهي إحدى أكبر المنظمات في هذا المجال، بيانات طاقة شاملة سنويًا، مما يجعل الوصول إلى هذه البيانات مدفوعًا ويصعب على مستخدمي الإنترنت . [ 22 ] في المقابل، تنشر منظمة Enerdata كتابًا سنويًا مجانيًا، مما يسهل الوصول إلى البيانات. [ 5 ] ومن المنظمات الموثوقة الأخرى التي توفر بيانات طاقة دقيقة، وخاصةً فيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية، إدارة معلومات الطاقة الأمريكية .
الاتجاهات والتوقعات
بسبب جائحة كوفيد-19 ، كان هناك انخفاض كبير في استخدام الطاقة في جميع أنحاء العالم في عام 2020، لكن إجمالي الطلب على الطاقة في جميع أنحاء العالم تعافى بحلول عام 2021، ووصل إلى مستوى قياسي في عام 2022. [ 31 ]
في عام 2022، أنفق المستهلكون حول العالم ما يقارب 10 تريليونات دولار أمريكي على الطاقة، بمتوسط يزيد عن 1200 دولار أمريكي للفرد. ويمثل هذا زيادة بنسبة 20% عن متوسط السنوات الخمس السابقة، مما يسلط الضوء على الأثر الاقتصادي الكبير والعبء المالي المتزايد لاستهلاك الطاقة على مستوى العالم. [ 32 ] : 13
سيناريوهات وكالة الطاقة الدولية
في تقرير توقعات الطاقة العالمية لعام 2023، تشير وكالة الطاقة الدولية إلى أننا "نسير على المسار الصحيح لنشهد ذروة استخدام جميع أنواع الوقود الأحفوري قبل عام 2030" . [ 33 ] : 18 وتقدم الوكالة ثلاثة سيناريوهات: [ 33 ] : 17
- يقدم سيناريو السياسات المعلنة (STEPS) توقعات مبنية على أحدث السياسات المتبعة. تبدأ حصة الوقود الأحفوري في إمدادات الطاقة العالمية - التي ظلت ثابتة لعقود عند حوالي 80% - بالانخفاض تدريجيًا لتصل إلى 73% بحلول عام 2030. [ 33 ] : 18 وهذا يُضعف مبررات أي زيادة في الاستثمار في الوقود الأحفوري. [ 33 ] : 19 من المتوقع أن تُساهم مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 80% من قدرة الطاقة الجديدة حتى عام 2030، حيث تُمثل الطاقة الشمسية الكهروضوئية وحدها أكثر من النصف. [ 33 ] : 20 يتوقع سيناريو STEPS ذروة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة في منتصف العقد الحالي، لكن الانبعاثات ستظل مرتفعة بما يكفي لرفع متوسط درجات الحرارة العالمية إلى حوالي 2.4 درجة مئوية في عام 2100. [ 33 ] : 22 يستمر إجمالي الطلب على الطاقة في الازدياد حتى عام 2050. [ 33 ] : 23 يبقى إجمالي الاستثمار في الطاقة عند حوالي 3 تريليونات دولار أمريكي سنويًا. [ 33 ] : 49
- يفترض سيناريو التعهدات المعلنة (APS) الوفاء الكامل وفي الوقت المحدد بجميع الأهداف الوطنية للطاقة والمناخ التي حددتها الحكومات. ويرتبط هذا السيناريو بارتفاع في درجة الحرارة بمقدار 1.7 درجة مئوية بحلول عام 2100 (باحتمالية 50%). [ 33 ] : 92 ويرتفع إجمالي الاستثمار في الطاقة إلى حوالي 4 تريليونات دولار أمريكي سنويًا بعد عام 2030. [ 33 ] : 49
- يحد سيناريو صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050 من الاحتباس الحراري العالمي إلى 1.5 درجة مئوية. [ 33 ] : 17 تصل حصة الوقود الأحفوري إلى 62% في عام 2030. [ 33 ] : 101 تنخفض انبعاثات غاز الميثان من إمدادات الوقود الأحفوري بنسبة 75% في عام 2030. [ 33 ] : 45 يرتفع إجمالي الاستثمار في الطاقة إلى ما يقرب من 5 تريليونات دولار أمريكي سنويًا بعد عام 2030. [ 33 ] : 49 يجب أن يرتفع الاستثمار في الطاقة النظيفة في كل مكان، ولكن الزيادات الأكبر مطلوبة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية باستثناء الصين، مما يتطلب دعمًا دوليًا معززًا. [ 33 ] : 46 تتجاوز حصة الكهرباء في الاستهلاك النهائي 50% بحلول عام 2050 في سيناريو صافي الانبعاثات الصفرية. تظل حصة الطاقة النووية في توليد الكهرباء مستقرة بشكل عام بمرور الوقت في جميع السيناريوهات، حوالي 9%. [ 33 ] : 106
يُفصّل تقرير "الكهرباء 2024" الصادر عن وكالة الطاقة الدولية نموًا بنسبة 2.2% في الطلب العالمي على الكهرباء لعام 2023، متوقعًا زيادة سنوية قدرها 3.4% حتى عام 2026، مع مساهمات ملحوظة من الاقتصادات الناشئة كالصين والهند ، على الرغم من تراجع الاقتصادات المتقدمة نتيجة للضغوط الاقتصادية والتضخمية. [ 34 ] ويؤكد التقرير على التأثير الكبير لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة ، متوقعًا احتمال مضاعفة استهلاك الكهرباء إلى 1000 تيراواط/ساعة بحلول عام 2026، وهو ما يُعادل الاستهلاك الحالي في اليابان . [ 34 ] والجدير بالذكر أن 85% من الطلب الإضافي من المتوقع أن يأتي من الصين والهند، حيث يُتوقع أن ينمو الطلب في الهند وحدها بأكثر من 6% سنويًا حتى عام 2026، مدفوعًا بالتوسع الاقتصادي وزيادة استخدام أجهزة التكييف. [ 34 ]
من المتوقع أن يرتفع الطلب على الكهرباء في جنوب شرق آسيا بنسبة 5% سنويًا حتى عام 2026. وفي الولايات المتحدة ، شهد الطلب انخفاضًا في عام 2023، لكن من المتوقع ارتفاعه بشكل معتدل في السنوات القادمة، مدفوعًا بشكل رئيسي بمراكز البيانات. ويتوقع التقرير أيضًا أن يؤدي ازدياد توليد الكهرباء من مصادر منخفضة الانبعاثات إلى تلبية نمو الطلب العالمي خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع توقعات بتجاوز مصادر الطاقة المتجددة للفحم بحلول أوائل عام 2025. [ 34 ]
سيناريوهات بديلة
سيكون تحقيق الهدف المحدد في اتفاقية باريس للحد من تغير المناخ أمرًا صعبًا. [ 35 ] وقد طُورت سيناريوهات مختلفة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، بالاستناد إلى بيانات وكالة الطاقة الدولية، ولكنها تقترح الانتقال إلى الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بنسبة تقارب 100% بحلول منتصف القرن، إلى جانب خطوات أخرى مثل إعادة التشجير. وتُستثنى الطاقة النووية واحتجاز الكربون من هذه السيناريوهات. [ 36 ] ويقول الباحثون إن التكاليف ستكون أقل بكثير من 5 تريليونات دولار تُنفقها الحكومات حاليًا سنويًا لدعم صناعات الوقود الأحفوري المسؤولة عن تغير المناخ. [ 36 ] : 9
في سيناريو ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 2.0 درجة مئوية (الاحتباس الحراري)، يمكن أن يصل إجمالي الطلب على الطاقة الأولية في عام 2040 إلى 450 إكساجول (10,755 مليون طن مكافئ نفط)، أو إلى 400 إكساجول (9560 مليون طن مكافئ نفط) في سيناريو ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية ، وهو أقل بكثير من الإنتاج الحالي. ويمكن لمصادر الطاقة المتجددة أن تزيد حصتها إلى 300 إكساجول في سيناريو ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 2.0 درجة مئوية ، أو إلى 330 إكساجول في سيناريو ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية في عام 2040. وفي عام 2050، يمكن لمصادر الطاقة المتجددة أن تغطي جميع احتياجات الطاقة تقريبًا. وسيظل استهلاك الوقود الأحفوري جزءًا من الاستهلاك غير المتعلق بالطاقة. [ 36 ] : الشكل 5، الصفحة 27
سيصل توليد الكهرباء عالميًا من مصادر الطاقة المتجددة إلى 88% بحلول عام 2040 و100% بحلول عام 2050 في السيناريوهات البديلة. وستساهم مصادر الطاقة المتجددة "الجديدة" -وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية- بنسبة 83% من إجمالي الكهرباء المولدة. [ 36 ] : 24. وسيبلغ متوسط الاستثمار السنوي المطلوب بين عامي 2015 و2050، بما في ذلك تكاليف محطات الطاقة الإضافية لإنتاج الهيدروجين والوقود الاصطناعي واستبدال المحطات القائمة، حوالي 1.4 تريليون دولار أمريكي. [ 36 ] : 182
ثمة حاجة إلى تحولات من النقل الجوي الداخلي إلى النقل بالسكك الحديدية، ومن النقل البري إلى النقل بالسكك الحديدية. يجب أن ينخفض استخدام سيارات الركاب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (مع ازدياده في مناطق العالم النامي) بعد عام 2020. وسيُعوَّض هذا الانخفاض جزئيًا بزيادة كبيرة في أنظمة النقل العام بالسكك الحديدية والحافلات. [ 36 ] : الشكل 4 (xxii).
يمكن أن تنخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من 32 جيجا طن في عام 2015 إلى 7 جيجا طن (سيناريو +2.0) أو 2.7 جيجا طن (سيناريو +1.5) في عام 2040، وإلى الصفر في عام 2050. [ 36 ] : xxviii
انظر أيضاً
- استهلاك الطاقة الكهربائية – الاستهلاك العالمي للكهرباء
- إدارة الطلب على الطاقة – تعديل طلب المستهلك على الطاقة
- كثافة الطاقة – مقياس لعدم كفاءة الطاقة في الاقتصاد
- سياسة الطاقة - كيف تتعامل الحكومة أو الشركات مع الطاقة
- الطاقة المستدامة – الطاقة التي تلبي الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بشكل مسؤول
- توقعات الطاقة العالمية – منشور صادر عن وكالة الطاقة الدولية
- موارد الطاقة العالمية – القدرة القصوى المقدرة لإنتاج الطاقة على الأرض
- القوائم
ملحوظات
- ↑ تقييم الطاقة الأولية لوكالة الطاقة الدولية:
- الأحفورة: بناءً على القيمة الحرارية الدنيا .
- الطاقة النووية: الحرارة الناتجة عن التفاعلات النووية، 3 أضعاف الطاقة الكهربائية، بناءً على كفاءة 33% للمحطات النووية .
- الطاقة المتجددة:
- الكتلة الحيوية محسوبة على أساس القيمة الحرارية الصغرى.
- الطاقة الكهربائية المنتجة بواسطة الطاقة الكهرومائية وتوربينات الرياح والألواح الشمسية .
- تُقدر الطاقة الحرارية الأرضية بأكثر من 10 أضعاف الطاقة الكهربائية نظرًا لانخفاض كفاءة هذه المحطات.
مراجع
- ↑ جاكسون وآخرون (2022). "انبعاثات الكربون الأحفوري العالمية تعود إلى مستويات قريبة من مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19" . رسائل البحوث البيئية . 17 (3): 031001. arXiv : 2111.02222 . Bibcode : 2022ERL....17c1001J . doi : 10.1088/1748-9326/ac55b6 . S2CID 241035429. تاريخ الاسترجاع: 22 مايو 2022 .
- ↑ "استهلاك الطاقة حسب المصدر" . عالمنا في بيانات . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 يناير 2024 .
- ↑ ريتشي، هانا (4 أبريل 2022). "تعريفات الطاقة" . عالمنا في بيانات . مؤرشف من الأصل في 5 يوليو 2023. تم الاطلاع عليه في 16 أغسطس 2023 .
- ↑ ريتشي، هانا ؛ روزر، ماكس ؛ روسادو، بابلو (28 نوفمبر 2020). "الطاقة" . عالمنا في بيانات . مؤرشف من الأصل في 16 أبريل 2023. تم الاسترجاع في 16 سبتمبر 2022.
يستمر استهلاك الطاقة العالمي في النمو، ولكنه يبدو أنه يتباطأ - بمعدل يتراوح بين 1% و2% سنويًا.
- ١ ٢ ٣ "إحصاءات الطاقة العالمية | إنرداتا" . Yearbook.enerdata.net. مؤرشف من الأصل بتاريخ ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢. تم الاطلاع عليه بتاريخ ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢ .
- ↑ «نمو طاقة الرياح والطاقة الشمسية عالميًا يسير على المسار الصحيح لتحقيق أهداف المناخ» . رويترز . 31 مارس 2022. مؤرشف من الأصل في 16 أبريل 2023. تم الاطلاع عليه في 16 سبتمبر 2022 .
- ↑ "مراجعة الكهرباء العالمية 2022" . إمبر . 29 مارس 2022. مؤرشف من الأصل في 2 أبريل 2022. تم الاطلاع عليه في 16 سبتمبر 2022 .
- ↑ ريتشي، هانا؛ روزر، ماكس؛ روسادو، بابلو (11 مايو 2020). "انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة" . عالمنا في بيانات . مؤرشف من الأصل في 3 أغسطس 2020. تم الاطلاع عليه في 5 سبتمبر 2022 .
- ↑ «انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية تعود إلى أعلى مستوى لها في التاريخ عام 2021 - أخبار» . وكالة الطاقة الدولية . 8 مارس 2022. مؤرشف من الأصل في 15 أغسطس 2022. تم الاطلاع عليه في 5 سبتمبر 2022 .
- ↑ "استهلاك الطاقة للفرد مقابل الناتج المحلي الإجمالي للفرد، 2021" . عالمنا في بيانات .
- ↑ "المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية (2021)" (ملف PDF) . صفحة 13. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 15 أغسطس 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 أغسطس 2021 .
- ↑ "صفحة البيانات: استهلاك الطاقة الأولية للفرد"، جزء من المنشور التالي: هانا ريتشي، بابلو روسادو، وماكس روزر (2023) - "الطاقة". البيانات مقتبسة من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ومعهد الطاقة، ومصادر متنوعة. تم استرجاعها من https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-energy-use [مصدر إلكتروني]
- ↑ ساوار، إريك (31 أغسطس/آب 2017). "وكالة الطاقة الدولية تُقلل من تقدير مساهمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بمقدار ثلاثة أضعاف مقارنةً بالوقود الأحفوري" . energypost.eu . موقع Energy Post. مؤرشف من الأصل في 22 أبريل/نيسان 2018. تم الاطلاع عليه في 22 أبريل/نيسان 2018 .
- ↑ "بيانات الكهرباء السنوية" . ember-energy.org . 21 أبريل 2025. تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 أبريل 2025 .
- 1 2 "ميزان تجارة الطاقة العالمية | تجارة الطاقة العالمية | إنرداتا" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 13 أغسطس 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 أغسطس 2022 .
- ↑ موسوعة بريتانيكا، المجلد 18، تحويل الطاقة، الطبعة الخامسة عشرة، 1992
- ↑ أتيناسي، ماريا غراتسيا؛ دوليشيل، جوليا؛ جيرينوفيتش، رينالدز؛ غونيلا، فانيسا؛ مانشيني، ميشيل (4 أغسطس/آب 2022). "تدفقات التجارة مع روسيا منذ بدء غزوها لأوكرانيا" . مؤرشف من الأصل في 29 أغسطس/آب 2022. تم الاطلاع عليه في 29 أغسطس/آب 2022 .
- ↑ تسافوس، نيكوس (4 مايو 2022). "هل تستطيع روسيا تحويل تركيزها على الغاز إلى آسيا؟" . www.csis.org . مؤرشف من الأصل في 29 أغسطس 2022. تم الاطلاع عليه في 29 أغسطس 2022 .
- ↑ "مراجعة إحصائية للطاقة العالمية" . معهد الطاقة . 8 يوليو 2025. ص 14. تم الاطلاع عليه في 5 فبراير 2026 .
{{cite web}}: CS1 maint: url-status ( link ) - ↑ «التوصيات الدولية لإحصاءات الطاقة (IRES)» (ملف PDF) . إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة . 2018. ص 105. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 11 يونيو 2021. تم الاطلاع عليه في 17 مارس 2022 .
- ↑ "إحصاءات استهلاك الطاقة العالمية | إنرداتا" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 31 أغسطس 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 31 أغسطس 2022 .
- ١ ٢ ٣ ٤ ٥ البيانات والإحصاءات. ٢٠١٨. الوكالة الدولية للطاقة. مؤرشف في ٦ أغسطس ٢٠٢١ في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine).
- ↑ إحصاءات الطاقة العالمية الرئيسية لعام 2021، مؤرشفة في 6 يوليو 2022 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine)، صفحة 6، 34
- ↑ "ما الفرق بين الطاقة الأولية المباشرة والطاقة الأولية البديلة؟" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 فبراير 2026 .
{{cite web}}: CS1 maint: url-status ( link ) - ↑ "إحصاءات الطاقة العالمية الرئيسية لعام 2019" . الوكالة الدولية للطاقة. 26 سبتمبر 2019. الصفحات 6، 36. مؤرشف من الأصل في 31 ديسمبر 2019. تم الاطلاع عليه في 7 ديسمبر 2019 .
- ↑ "استهلاك الطاقة في عام 2018" (ملف PDF) . يوروستات . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 10 يونيو 2021. تم الاطلاع عليه في 10 يونيو 2021 .
- 1 2 "جداول البيانات - البيانات والإحصاءات" . مؤرشف من الأصل في 3 فبراير 2021. تم الاطلاع عليه في 8 يونيو 2021 .
- ↑ تقرير GSR 2020 مؤرشف في 23 سبتمبر 2020 على موقع Wayback Machine، الشكل 1، صفحة 32
- ↑ "استهلاك الطاقة المتجددة (% من إجمالي استهلاك الطاقة النهائي) | البيانات" .
- ↑ "هل يوجد شيء اسمه "منحدر الطاقة الصافية"؟". 8 مايو 2017. مؤرشف من الأصل في 20 سبتمبر 2022. تم الاسترجاع في 20 سبتمبر 2022 .
- ↑ "الاستهلاك العالمي للطاقة الأولية حسب المصدر" . عالمنا في بيانات .
- ↑ الوكالة الدولية للطاقة (مايو 2024). "استراتيجيات من أجل تحولات عادلة وميسورة التكلفة في مجال الطاقة النظيفة" (ملف PDF) . www.iea.org . تاريخ الاطلاع: 30 مايو 2024 .
- ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2023 تحميل ملف PDF
- 1 2 3 4 "الكهرباء 2024 - تحليل" . وكالة الطاقة الدولية . 24 يناير 2024. تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 أبريل 2024 .
تم نسخ النص من هذا المصدر، وهو متاح بموجب ترخيص Creative Commons Attribution 4.0 International License - ↑ "الحقيقة وراء تعهدات المناخ – FEU-US" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 21 أغسطس 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 1 سبتمبر 2022 .
- 1 2 3 4 5 6 7 تيسكي، سفين، محرر. (2019). تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ: سيناريوهات عالمية وإقليمية للطاقة المتجددة بنسبة 100% مع مسارات انبعاثات غازات الدفيئة غير المتعلقة بالطاقة عند ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية و2 درجة مئوية . دار نشر سبرينغر الدولية. ص 3. doi : 10.1007/978-3-030-05843-2 . ISBN 9783030058425S2CID 198078901. مؤرشف من الأصل بتاريخ 15 أبريل 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 يونيو 2021 .
روابط خارجية
- إنرداتا - إحصاءات الطاقة والمناخ العالمية
- توقعات الطاقة الدولية ، الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية
- توقعات الطاقة العالمية الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية
- سياسة الطاقة
- الطاقة حسب المنطقة
- استهلاك الطاقة
- علم البيئة البشرية
- قضايا البيئة العالمية
- إنتاج الطاقة
