الطاقة في اليابان

تُعدّ اليابان مستهلكًا رئيسيًا للطاقة، إذ تحتل المرتبة الخامسة عالميًا من حيث استهلاك الطاقة الأولية . وشكّلت الوقود الأحفوري 67% من الطاقة الأولية في اليابان عام 2023. [ 1 ] [ 2 ] وتستورد اليابان معظم احتياجاتها من الطاقة نظرًا لندرة مواردها المحلية. ففي عام 2022، استوردت البلاد 97% من نفطها، وهي أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم. [ 3 ]
تُعزز اليابان اعتمادها على الطاقة المتجددة كبديل للوقود الأحفوري المستورد، وفي عام 2019، شكلت الطاقة المتجددة 7.8% من إمدادات الطاقة الأولية. وقد التزمت اليابان بتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، وحددت هدفًا لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 60% عن مستويات عام 2013 بحلول عام 2035، وبنسبة 73% بحلول عام 2040. [ 4 ] [ 5 ] إضافةً إلى ذلك، حددت خطة الطاقة الاستراتيجية السابعة هدفًا يتمثل في أن تتراوح حصة الطاقة المتجددة بين 40% و50% بحلول عام 2040. وفي عام 2024، بلغت حصة الطاقة المتجددة في إجمالي توليد الكهرباء 26.7%، بزيادة عن 25.7% في عام 2023. [ 6 ]
بدأت اليابان تشغيل أول مفاعل نووي تجاري لها عام 1966، وجعلت الطاقة النووية أولوية استراتيجية وطنية منذ عام 1973. وبعد حادثة فوكوشيما النووية عام 2011، أُعيد تقييم هذه الاستراتيجية، ووُضعت خطط جديدة للاستخدام الاستباقي للطاقة النووية . [ 5 ] وقد أُضيفت خطط جديدة في خطة الطاقة الاستراتيجية السابعة، منها: التخطيط لبناء واستخدام طاقة نووية أكثر أمانًا وكفاءة، مع مراعاة موافقة المجتمع المحلي، وتغيير قاعدة الحد الزمني البالغ 60 عامًا لاستبعاد فترة الإغلاق، وتطبيق البلوتونيوم في 12 محطة طاقة نووية على الأقل بحلول السنة المالية 2030. [ 5 ]
قبل الحادث، كانت المفاعلات النووية تُساهم بنحو 30% من كهرباء اليابان، وتسعى البلاد الآن إلى أن تُشكّل الطاقة النووية 20% على الأقل من إنتاجها من الكهرباء بحلول عام 2030. [ 7 ] كما أدّى حادث فوكوشيما إلى انخفاض إجمالي إمدادات الطاقة الأولية بنسبة 16% بين عامي 2010 و2019. ومع ذلك، ونظرًا للاحتياجات الحالية للتحوّل الرقمي والتحوّل الأخضر، والحاجة المُلِحّة للكهرباء من الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات وتصنيع أشباه الموصلات، فمن المتوقع أن يزداد الطلب على الكهرباء. [ 5 ] علاوة على ذلك، وضعت الحكومة هدفًا لرفع معدل الاكتفاء الذاتي لليابان في مجال الطاقة إلى ما بين 30 و40% بحلول السنة المالية 2040. [ 5 ] لذلك، من المرجّح أن يزداد استخدام الطاقة النووية. [ 5 ]
ملخص


| سنة | عدد السكان (مليون) | الطاقة الأولية (تيراواط ساعة) | الإنتاج (تيراواط ساعة) | الاستيراد (تيراواط ساعة) | الكهرباء (تيراواط ساعة) | انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (مليون طن) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 127.7 | 6201 | 1125 | 5126 | 1031 | 1215 |
| 2007 | 127.8 | 5972 | 1052 | 5055 | 1083 | 1236 |
| 2008 | 127.7 | 5767 | 1031 | 4872 | 1031 | 1151 |
| 2009 | 127.3 | 5489 | 1091 | 4471 | 997 | 1093 |
| 2010 | 127.4 | 5778 | 1126 | 4759 | 1070 | 1143 |
| 2012 | 127.8 | 5367 | 601 | 4897 | 1003 | 1186 |
| 2012R | 127.6 | 5260 | 329 | 5062 | 989 | 1223 |
| 2013 | 127.3 | 5288 | 325 | 5082 | 998 | 1235 |
| 2020 | 125.8 | 4642 | 1004.8 | – | 969 | 1024 |
| التغيير 2004-2010 | -0.2% | -6.8% | 0.0% | -7.2% | 3.7% | -5.9% |
| Mtoe = 11.63 TWh، الطاقة الأولية تشمل خسائر الطاقة التي تبلغ 2/3 للطاقة النووية [ 9 ] 2012R = تم تغيير معايير حساب ثاني أكسيد الكربون ، وتم تحديث الأرقام | ||||||
تاريخ
شهدت سياسة الطاقة اليابانية تحولاً جذرياً في فترة ما بعد الحرب، في ظلّ معاناتها من محدودية مواردها المحلية. في البداية، اعتمدت اليابان بشكل كبير على الفحم، الذي شكّل أكثر من 80% من احتياجاتها من الطاقة في خمسينيات القرن الماضي، مما ساهم في تسريع وتيرة تصنيعها ودعم انتعاشها الاقتصادي. وكان الفحم عنصراً أساسياً في تشغيل المصانع والسكك الحديدية وغيرها من البنى التحتية الحيوية. إلا أنه بحلول أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات، تحوّلت اليابان نحو النفط نظراً لفعاليته من حيث التكلفة، وكثافة طاقته العالية، والتحديات التي فرضتها انقطاعات إمدادات الفحم المحلية. وبحلول السبعينيات، هيمن النفط على مزيج الطاقة في اليابان، حيث شكّل أكثر من 70% من احتياجاتها من الطاقة، مدفوعاً بالتوسع الحضري السريع ونمو قطاعي النقل والتصنيع. وشكّلت أزمة النفط عام 1973 نقطة تحوّل، إذ كشفت عن هشاشة اليابان أمام صدمات الإمدادات الخارجية، ودفعت إلى بذل جهود لتنويع مصادر الطاقة. شهدت هذه الفترة ظهور الغاز الطبيعي المسال كبديل عملي، لما يتميز به من انخفاض الأثر البيئي، والمرونة، وتزايد توافره عالميًا. وقّعت اليابان أول اتفاقية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال عام 1967، وبحلول تسعينيات القرن الماضي، رسّخت الشراكات مع دول الشرق الأوسط، ولا سيما قطر، مكانة الغاز الطبيعي المسال كركيزة أساسية في سياستها الطاقية. وتعكس هذه التحولات في مجال الطاقة - من الفحم إلى النفط إلى الغاز الطبيعي المسال - تكيف اليابان الاستراتيجي مع ديناميكيات الطاقة العالمية، مما يضمن إمدادًا مستقرًا مع تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية مع مناطق غنية بالموارد مثل الخليج. [ 10 ]
أدى النمو الصناعي السريع الذي شهدته اليابان منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى مضاعفة استهلاكها للطاقة كل خمس سنوات حتى تسعينيات القرن العشرين. وخلال فترة النمو المتسارع بين عامي 1960 و1972، نما استهلاك الطاقة بوتيرة أسرع بكثير من الناتج القومي الإجمالي، مما ضاعف استهلاك اليابان من الطاقة العالمية. وبحلول عام 1976، وفي ظل كون عدد سكانها لا يتجاوز 3% من سكان العالم، كانت اليابان تستهلك 6% من إمدادات الطاقة العالمية.
بالمقارنة مع الدول الأخرى، تُعتبر الكهرباء في اليابان باهظة الثمن نسبياً، [ 11 ] ومنذ فقدان الطاقة النووية بعد كارثة الزلزال والتسونامي في فوكوشيما، ارتفعت تكلفة الكهرباء بشكل ملحوظ. [ 12 ]
بعد حادثة فوكوشيما النووية عام 2011 ، أجرت الحكومة تعديلات جوهرية، تم تحديدها لأول مرة في خطة الطاقة الاستراتيجية لعام 2014. ركزت هذه التعديلات على إعادة هيكلة نظام تعريفة التغذية، وإعطاء الأولوية لنشر موارد الطاقة المتجددة على حساب الوقود الأحفوري، واستخدام فوكوشيما كمركز لصناعات الطاقة غير الأحفورية. [ 13 ]
كان لجائحة كوفيد-19 تأثير كبير على استهلاك الطاقة. فعلى الرغم من استقرار انبعاثات الطاقة في الفترة 2020-2021، إلا أن الاستهلاك انتعش في عام 2022. [ 14 ]
مصادر الطاقة

في عام 1950، كان الفحم يُغطي نصف احتياجات اليابان من الطاقة، والطاقة الكهرومائية ثلثها، والنفط الباقي. وبحلول عام 2001، ارتفعت مساهمة النفط إلى 50.2% من الإجمالي، مع زيادة في استخدام الطاقة النووية والغاز الطبيعي. وتعتمد اليابان حاليًا بشكل كبير على الوقود الأحفوري المستورد لتلبية احتياجاتها من الطاقة. [ 15 ]
في عام 2024، انخفضت نسبة الكهرباء المولدة من الوقود الأحفوري إلى 65.1% مقارنةً بنسبة 66.6% في العام السابق. [ 16 ] ومع ذلك، ظلت نسبتا الغاز الطبيعي والفحم دون تغيير يُذكر: الغاز الطبيعي المسال عند 29.1% والفحم عند 28.2%. [ 16 ]
| وقود | 1950 | 1988 | 2001 [ 17 ] | 2017 [ 18 ] |
| زيت | 17% | 57.3% | 50.2% | 40.6% |
| الغاز الطبيعي | – | 10.1% | 13.6% | 24.6% |
| الفحم | 50% | 18.1% | 16.8% | 24.3% |
| كول | – | 9.0% | 14.4% | 10.4% |
| الطاقة الكهرومائية | 33% | 4.6% | 4.0% | |
| آخر | – | 1.3% | 1.0% |
زيت
في أعقاب أزمتي النفط في سبعينيات القرن العشرين (1973 و1979)، بذلت اليابان جهودًا لتنويع مصادر الطاقة بهدف تعزيز أمنها الطاقي . انخفض استهلاك اليابان المحلي من النفط انخفاضًا طفيفًا، من حوالي 5.1 مليون برميل (810,000 متر مكعب ) يوميًا في أواخر ثمانينيات القرن العشرين إلى 4.9 مليون برميل (780,000 متر مكعب ) يوميًا في عام 1990. وبينما انخفض استخدام البلاد للنفط، ارتفع استخدامها للطاقة النووية والغاز الطبيعي ارتفاعًا ملحوظًا. وقد تحولت العديد من الصناعات اليابانية، مثل شركات الطاقة الكهربائية ومصانع الصلب ، من النفط إلى الفحم، الذي يُستورد معظمه. ويُقدر إجمالي احتياطيات اليابان المؤكدة من النفط بنحو 44 مليون برميل. [ 19 ]
يُعادل المخزون الحكومي حوالي 92 يومًا من الاستهلاك، بينما تُعادل المخزونات المملوكة للقطاع الخاص 77 يومًا إضافية، ليصبح المجموع 169 يومًا أو 579 مليون برميل (92,100,000 متر مكعب ) . [ 20 ] [ 21 ] تُدير المؤسسة الوطنية اليابانية للنفط والغاز والمعادن الاحتياطي الاستراتيجي الياباني. [ 22 ] كانت اليابان خامس أكبر مستهلك للنفط ورابع أكبر مستورد للنفط الخام في العالم عام 2019. [ 23 ]
تراجع الطلب على النفط في اليابان، لا سيما قبل وبعد زلزال توهوكو عام 2011. فبينما تجاوز استهلاك النفط 5 ملايين برميل يوميًا لعقود، انخفض إلى 3.22 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2017. [ 24 ] وفي عام 2016، تجاوزت الهند [ 25 ] والمملكة العربية السعودية [ 26 ] وتكساس [ 27 ] اليابان في استهلاك النفط. وسُجّل انخفاض إضافي إلى 3.03 مليون برميل يوميًا، أو ما يقل قليلًا عن 176 مليون كيلولتر (بيانات أولية)، في عام 2018. [ 28 ] وانخفض استهلاك النفط الخام أكثر خلال النصف الأول من عام 2020 إلى 2.15 مليون برميل يوميًا (303/141) ، ولكن من المحتمل ألا يشمل هذا الرقم المنتجات المكررة التي يتم استيرادها مباشرة بشكل متزايد بدلًا من تحويلها.
في عام 2022، ارتفعت واردات اليابان من النفط الخام إلى 2.5 مليون برميل يوميًا، بزيادة عن 2.3 مليون برميل يوميًا في عام 2021، على الرغم من اتجاه انخفاض الواردات على مدى عقد من الزمن، حيث تقل الآن بنحو 0.9 مليون برميل يوميًا عن مستويات عام 2013. وظل الشرق الأوسط المصدر الرئيسي، إذ يمثل 93% من الواردات. في الوقت نفسه، انخفضت مشتريات اليابان من النفط الخام من روسيا إلى 1% من الإجمالي، بانخفاض عن 4% في العام السابق، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا . [ 3 ]
الغاز الطبيعي
احتلت اليابان المرتبة الأولى كأكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم . [ 23 ]
نظراً لضآلة إنتاج الغاز الطبيعي محلياً، يتم تلبية الطلب المتزايد بزيادة الواردات. وكان الموردون الرئيسيون للغاز الطبيعي المسال إلى اليابان في عام 2016 هم أستراليا (27%)، وماليزيا (18%)، وقطر (15%)، وروسيا (9%)، وإندونيسيا (8%). [ 29 ] أما في عام 1987، فكان الموردون هم إندونيسيا (51.3%)، وماليزيا (20.4%)، وبروناي (17.8%)، والإمارات العربية المتحدة (7.3%)، والولايات المتحدة (3.2%). وفي عام 2017، استهلكت اليابان 4.7 كوادريليون وحدة حرارية بريطانية (1377 تيراواط ساعة) من غاز الميثان المستورد. [ 18 ]
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 11.900 | 12000 | 12.100 | 11.500 | 11.200 | 11.300 | 11.200 | 10.500 | 10000 | 10000 | 9.700 |
تتضمن استراتيجية الغاز الطبيعي المسال اليابانية الجديدة، التي نُشرت في مايو 2016، إنشاء سوق سائلة ومركز دولي للغاز الطبيعي المسال في اليابان. ويُتوقع أن يُحدث هذا تغييرًا جذريًا في نظام التسعير التقليدي القائم على سعر النفط الخام في اليابان، وربما في حوض المحيط الهادئ ككل. إلا أن الطريق إلى إنشاء المركز وتحديد أسعاره في أوائل العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، كما هو مُتوقع في الاستراتيجية، لن يكون سهلاً. [ 31 ]
في عام 2022، انخفضت واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال إلى 3.3 تريليون قدم مكعب من 3.6 تريليون قدم مكعب في عام 2021، إلا أنها ظلت أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، متجاوزةً الصين. وارتفعت مساهمة أستراليا في واردات اليابان من 36% إلى 42%، مما يؤكد مكانتها كمورد رئيسي لليابان من الغاز الطبيعي المسال. في المقابل، انخفضت حصة قطر من 13% إلى 4%. وعلى الرغم من التزام اليابان بتقليل اعتمادها على روسيا في مجال الطاقة، تماشياً مع سقف أسعار النفط الخام الروسي الذي وضعته مجموعة الدول السبع ، ظلت وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من روسيا ثابتة، مدعومةً باستثناء مشروع سخالين -2. [ 3 ]
وضعت اليابان هدفًا سياسيًا لخفض حصة الغاز الطبيعي المسال في توليد الطاقة من 34% عام 2022 إلى 20% بحلول عام 2030. وباعتبارها أكبر مصدر منفرد للطاقة عام 2022، بنسبة 34%، فقد شهد استهلاك الغاز الطبيعي المسال انخفاضًا منذ عام 2019، متأثرًا بإعادة تشغيل محطات الطاقة النووية، وبطء النمو الاقتصادي، وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال عالميًا، وتحسين كفاءة الطاقة. تمتلك اليابان أكبر سعة تخزين للغاز الطبيعي المسال في العالم، تُقدر بنحو 425.1 مليار قدم مكعب، ما يلعب دورًا حاسمًا في إدارة تقلبات الطلب الموسمية واضطرابات الإمداد المحتملة. علاوة على ذلك، تراوحت مستويات مخزون الغاز الطبيعي المسال في اليابان بين 32% و66% من سعتها التخزينية خلال الفترة من 2009 إلى 2023. [ 32 ]
لعب انخراط اليابان مع دول الشرق الأوسط، ولا سيما قطر، دورًا محوريًا في تشكيل وارداتها من الغاز الطبيعي المسال وأمنها الطاقي. فبعد اعتماد الغاز الطبيعي المسال في ستينيات القرن الماضي، أدى تحوّل اليابان نحو مصادر طاقة أنظف وأقل تكلفة إلى شراكات طويلة الأمد مع دول الخليج. وأصبحت قطر، التي تضم أكبر حقل للغاز الطبيعي غير المصاحب في العالم، موردًا رئيسيًا للغاز الطبيعي المسال إلى اليابان عام ١٩٩٧، بموجب اتفاقيات تُعطي الأولوية للموثوقية، وترشيد التكاليف، وأنظمة الإمداد المتكاملة. ولم تُسهم هذه العلاقات في استقرار الطاقة في اليابان فحسب، بل عززت أيضًا التجارة الثنائية والتعاون التكنولوجي، مما يعكس ترابطًا أوسع بين اليابان ومنطقة الخليج. [ ٣٣ ]
بموجب خطة الطاقة الاستراتيجية السابعة، رفعت اليابان نسبة هدفها للاكتفاء الذاتي من النفط والغاز الطبيعي إلى أكثر من 50% بحلول عام 2030 و60% بحلول عام 2040، مما زاد من مشاركتها في مشاريع خارجية. وبينما ستواصل اليابان الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال، فإنها تعمل أيضاً على خفض انبعاثات الكربون في سلسلة قيمة الغاز الطبيعي المسال وتقليل الانبعاثات. [ 34 ]
الفحم
في عام 2019، كان ثلث الكهرباء في اليابان يُولّد من الفحم، وكانت اليابان ثالث أكبر مستورد للفحم بعد الصين والهند. [ 23 ] وهدفت الحكومة إلى خفض هذه النسبة إلى الربع من خلال إغلاق محطات توليد الطاقة بالفحم القديمة الأقل كفاءة. [ 35 ] في عام 2017، استهلكت اليابان 4.738 كوادريليون وحدة حرارية بريطانية (1388 تيراواط/ساعة) من الفحم المستورد . [ 18 ] في يوليو 2020، أعلن وزير الصناعة، هيروشي كاجياما، أنه سيتم إغلاق حوالي 100 محطة لتوليد الطاقة بالفحم بحلول عام 2030. [ 36 ] وفي عام 2023، أعلنت اليابان أنها لن تبدأ ببناء أي محطات جديدة لتوليد الطاقة بالفحم غير المعالج (بدون احتجاز الكربون وتخزينه ). [ 37 ] وتخطط اليابان للتخلص التدريجي من الفحم غير المعالج بحلول عام 2035. [ 38 ]
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 215,079 | 212,558 | 212,493 | 214,393 | 208,504 | 206,517 | 203,062 | 201,875 | 206,881 |
في عام 2022، استقرت واردات اليابان من الفحم عند 202 مليون طن قصير. وانخفضت الواردات الروسية انخفاضًا ملحوظًا من 22 مليون طن قصير إلى 13 مليون طن قصير، قابله ارتفاع في واردات إندونيسيا وكندا وأستراليا. وشكّل الفحم الحجري 89% من واردات الفحم البخاري ، بانخفاض طفيف عن العام السابق. وساهمت المصادر الرئيسية - أستراليا وإندونيسيا وروسيا والولايات المتحدة - بنسبة 94% من الإجمالي، بانخفاض قدره 3% عن عام 2021. [ 3 ]
انخفضت مساهمة توليد الطاقة بالفحم من 30.2٪ في عام 2016 إلى 26.5٪ في عام 2021، لكنها شهدت بعد ذلك زيادة إلى 27.8٪ في عام 2022. [ 40 ]
وضعت اليابان هدفاً سياسياً لخفض حصة الفحم في توليد الكهرباء من 31% عام 2022 إلى 19% بحلول عام 2030. وكجزء من هذه المبادرة، توجد خطط لإغلاق أو تعليق حوالي 90% من محطات توليد الطاقة بالفحم غير الفعالة، أي ما يعادل حوالي 100 محطة، مما يقلل إجمالي قدرة توليد الطاقة بالفحم في اليابان بنحو 40%. إضافةً إلى ذلك، وللحد من الأثر البيئي، يُشترط على محطات توليد الطاقة الجديدة بالفحم دمج تدابير لخفض الانبعاثات، مثل مزج الفحم بنسبة 20% من الأمونيا أو 25% من حبيبات الخشب لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل ملحوظ . [ 41 ]
الطاقة النووية

عقب خطاب أيزنهاور الشهير " الذرة من أجل السلام" ، ساعدت الولايات المتحدة اليابان في تطوير برنامجها للطاقة النووية. عندما قررت اليابان خوض غمار هذا المجال، استوردت التكنولوجيا من الولايات المتحدة وحصلت على اليورانيوم من كندا وفرنسا وجنوب إفريقيا وأستراليا . تم تشغيل أول مفاعل نووي في عام 1966، ومنذ ذلك الحين وحتى عام 2010، تم افتتاح 54 مفاعلاً نووياً إضافياً، بإجمالي قدرة توليد تبلغ 48,847 ميغاواط. [ 42 ] ارتفعت نسبة توليد الطاقة النووية إلى إجمالي إنتاج الكهرباء من 2% في عام 1973 إلى حوالي 30% في مارس 2011. [ 43 ] خلال ثمانينيات القرن الماضي، واجه برنامج الطاقة النووية الياباني معارضة شديدة من الجماعات البيئية ، لا سيما بعد حادثة جزيرة ثري مايل في الولايات المتحدة. في العقد الأول من الألفية الثانية، امتلكت اليابان عدداً من مفاعلات الماء المغلي المتقدمة الحديثة ، بما في ذلك بعض من أوائل مفاعلات الجيل الثالث المتقدمة . في روكاشو، أوموري، تم بناء منشأة لتخصيب الوقود النووي، والتعامل مع النفايات النووية، وإعادة تدوير الوقود النووي المستهلك.
تسبب زلزال وتسونامي توهوكو عام 2011 في إلحاق أضرار ببعض المفاعلات النووية، وكان السبب المباشر لحادثة فوكوشيما النووية . وقد أدى ذلك إلى حالة من عدم اليقين والخوف بشأن تسرب المواد المشعة، كما سلط الضوء على المخاوف المستمرة بشأن معايير التصميم المقاومة للزلازل (انظر الطاقة النووية في اليابان § الزلزالية ). [ 44 ] في 5 مايو 2012، أغلقت اليابان آخر مفاعل نووي، وهي المرة الأولى التي يتوقف فيها إنتاج الطاقة النووية منذ عام 1970. [ 45 ] في 16 يونيو، أمر رئيس الوزراء يوشيهيكو نودا بإعادة تشغيل المفاعلين رقم 3 و4 في محطة أوي النووية ، قائلاً إن سبل عيش الناس يجب حمايتها. [ 46 ] أعيد تشغيل المفاعل رقم 3 في محطة أوي النووية في 2 يوليو، [ 47 ] وبدأ المفاعل رقم 4 العمل في 21 يوليو. [ 48 ] ومع ذلك، في سبتمبر 2013، تم إغلاق المصنع مرة أخرى لإجراء عمليات تفتيش شاملة للسلامة. [ 49 ]
بحلول أواخر عام 2015، أعيد فتح مفاعلي محطة سينداي للطاقة النووية واستأنفا إنتاج الطاقة النووية. كما حصلت محطات نووية أخرى، مثل محطة تاكاهاما للطاقة النووية ، على إذن بإعادة الفتح، وبدأت مفاعلات نووية أخرى عملية إعادة التشغيل. [ 50 ]
في مسودة خطة الطاقة طويلة الأجل السابعة لليابان (ديسمبر 2024)، أعربت الحكومة اليابانية عن هدفها المتمثل في أن تمثل الطاقة النووية 20% من إمدادات الطاقة في اليابان بحلول عام 2040، ارتفاعاً من 8.5% في عام 2023. [ 51 ] وقد تم رفع هذا الهدف لزيادة معدل الاكتفاء الذاتي لليابان في مجال الطاقة إلى ما يقرب من 30 إلى 40% بحلول عام 2040. [ 52 ]
تؤكد خطة الطاقة الاستراتيجية السابعة لليابان بشكل أكبر على الاستخدام الاستباقي للطاقة النووية، مدفوعة بالطلب المتزايد على الطاقة في ظل التحول الرقمي والتحول الأخضر. [ 52 ]
أعادت اليابان هيكلة استخدام الطاقة النووية بعدة طرق. إحداها إعادة بناء مفاعل متطور جديد يتضمن آليات أمان مُحسّنة، ولن يُعتمد إلا بموافقة المجتمعات المحلية. إضافةً إلى ذلك، وبموجب قانون مصادر الطاقة لإزالة الكربون (GX)، يُقترح نظام جديد يستثني فترات التوقف من الحد الأقصى للتشغيل البالغ 60 عامًا. علاوة على ذلك، ستواصل اليابان تعزيز نظام إعادة تدوير الوقود النووي. وتتمثل الخطة في إعادة معالجة الوقود النووي المُستخدَم لاستخراج البلوتونيوم، الذي يُمكن إعادة استخدامه كوقود MOX في المفاعلات النووية. تُعرف هذه العملية باسم " المعالجة الحرارية بالبلوتونيوم ". تهدف اليابان إلى امتلاك 12 مفاعلًا على الأقل تستخدم وقود MOX بحلول السنة المالية 2030. وتعمل الحكومة حاليًا على إنجاز محطة روكاشو لإعادة المعالجة ومحطة تصنيع وقود MOX. [ 52 ]
ونتيجة لذلك، وبالمقارنة مع حصة توليد الطاقة النووية البالغة 7.7٪ في عام 2023، فقد ارتفعت إلى 8.2٪ في عام 2024. [ 53 ]
إن سياسة زيادة حصة الطاقة النووية، التي تعود إلى عام 2015، قد ألغت قراراً اتخذه الحزب الديمقراطي السابق. [ 43 ]
اعتبارًا من عام 2025، فإن المفاعلات العاملة هي:
| نبات | تاريخ | تمت إعادة تشغيل الوحدة | المرجع. |
|---|---|---|---|
| محطة سينداي للطاقة النووية | 11 أغسطس 2015 | 1 | [ 54 ] |
| 1 نوفمبر 2015 | 2 | [ 55 ] | |
| محطة تاكاهاما للطاقة النووية | 22 مايو 2017 | 4 | [ 56 ] |
| 6 يونيو 2017 | 3 | [ 57 ] | |
| محطة أوي للطاقة النووية | 14 مارس 2018 | 3 | [ 58 ] |
| 9 مايو 2018 | 4 | ||
| محطة جينكاي للطاقة النووية | 23 مارس 2018 | 3 | [ 59 ] |
| يونيو 2018 | 4 | [ 60 ] | |
| محطة ميهاما للطاقة النووية | 23 يونيو 2021 | 3 | [ 61 ] |
| محطة إيكاتا للطاقة النووية | 2 ديسمبر 2021 | 3 | [ 62 ] |
- اعتبارًا من عام 2025، عملت الحكومة على إعادة تشغيل محطات الطاقة النووية في كل من أوناغاوا وشيماني، وقد تم اعتماد كلتاهما لتلبية المعايير التنظيمية الجديدة. [ 63 ]
- كما كانت محطة الطاقة النووية في كاشيوازاكي-كاريوا تخضع لجهود مكثفة لإعادة التشغيل بهدف حل مشكلة الطلب على إمدادات الكهرباء وتقليل التفاوتات في الأسعار في شرق اليابان. [ 63 ]
الطاقة المتجددة
حددت الخطة الاستراتيجية الرابعة للطاقة هدفًا يتمثل في رفع حصة الطاقة المتجددة إلى ما بين 40 و50% بحلول السنة المالية 2040. [ 52 ] وتعتزم اليابان استثمار 700 مليار دولار أمريكي في الطاقة المتجددة خلال السنوات الخمس عشرة القادمة . [ 64 ] ومن بين المبادرات التي نفذتها الحكومة اليابانية لزيادة إنتاج الطاقة المتجددة وشرائها في اليابان، نظام تعريفة التغذية. وقد انتقلت اليابان من معايير محفظة الطاقة المتجددة السابقة (RPS) إلى نظام تعريفة التغذية (FIT) في يوليو 2012. [ 65 ] ويشجع هذا النظام الشركات على الاستثمار في الطاقة المتجددة من خلال تحديد أسعار ثابتة لأنواع مختلفة منها. ويبدو أن هذه المبادرات تؤتي ثمارها، حيث بلغت قدرة توليد الطاقة المتجددة حاليًا 26.2 جيجاواط، مقارنةً بـ 20.9 جيجاواط في عام 2012. [ 66 ]
في 3 يوليو/تموز 2018، تعهدت الحكومة اليابانية بزيادة مصادر الطاقة المتجددة ، بما في ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية، من 15% إلى 22-24% بحلول عام 2030. وستوفر الطاقة النووية 20% من احتياجات البلاد من الطاقة كمصدر طاقة خالٍ من الانبعاثات. وهذا من شأنه أن يساعد اليابان على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتغير المناخ. [ 67 ]
في أكتوبر 2021، وافق مجلس الوزراء الياباني على هدف جديد يتمثل في أن تتراوح نسبة الطاقة المتجددة في توليد الطاقة بين 36 و38% بحلول عام 2030. وبقي الهدف النووي دون تغيير عند 20-22%. [ 68 ]
تشير التقديرات إلى أن مصادر الطاقة المتجددة ستشكل 22.7% من إجمالي إنتاج الكهرباء في اليابان في عام 2022، بما في ذلك الاستهلاك في موقع الإنتاج، وهو ما يمثل ارتفاعاً طفيفاً عن نسبة 22.4% في العام السابق. [ 40 ]
اعتبارًا من عام 2024، بلغت حصة الطاقة المتجددة في إجمالي توليد الكهرباء 26.7٪، بزيادة عن 25.7٪ في عام 2023. [ 69 ]
الطاقة الكهرومائية
يُعدّ توليد الطاقة الكهرومائية المصدر الرئيسي للطاقة المتجددة في اليابان، حيث تبلغ طاقتها المركبة حوالي 27 جيجاواط، وإنتاجها 69.2 تيراواط/ساعة من الكهرباء في عام 2009. [ 70 ] ووفقًا لوزارة البيئة، لا تزال هناك طاقة كهرومائية صغيرة ومتوسطة الحجم قابلة للتنفيذ في اليابان، تصل إلى 14,440 ميجاواط. وقد ركزت اليابان في السنوات الأخيرة بشكل خاص على محطات الطاقة الكهرومائية الصغيرة والمتناهية الصغر، لا سيما في المناطق الجبلية ذات التأثير البيئي الأقل. [ 65 ]
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 49,597 | 50,035 | 50,058 | 50,015 | 50,037 | 50,033 | 50,033 | 50,009 | 50,015 | 50,033 |
الطاقة الشمسية
كانت اليابان ثاني أكبر منتج للطاقة الشمسية في العالم في أوائل العقد الأول من الألفية الثانية، على الرغم من أن مساهمة الطاقة الشمسية في الإنتاج العالمي آنذاك كانت ضئيلة للغاية. وتفوقت عليها ألمانيا في عام 2005، حيث بلغت حصة اليابان 38% من الإنتاج العالمي مقارنةً بحصة ألمانيا البالغة 39%. [ 72 ] [ 73 ] ومنذ ذلك الحين، كان نمو قدرة اليابان على إنتاج الطاقة الشمسية بطيئًا مقارنةً بالدول الأخرى حتى عام 2012.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 23339 | 34150 | 42,040 | 49,500 | 56162 | 63192 | 71,868 | 78,413 | 83,057 | 87,068 |
في الأول من يوليو/تموز 2012، وبعد كارثة فوكوشيما النووية، فرضت الحكومة اليابانية تعريفات جديدة للطاقة المتجددة. وكانت هذه التعريفات، التي حُددت بـ 42 ينًا يابانيًا لكل كيلوواط/ساعة على مدى العشرين عامًا التالية لمنتجي الطاقة الشمسية، من بين أعلى التعريفات في العالم. [ 74 ] [ 75 ] وبفضل هذه الحوافز، أضافت اليابان 1718 ميغاواط من الطاقة الشمسية في عام 2012. وبحلول نهاية العام، بلغ إجمالي قدرة الطاقة الشمسية في اليابان 7.4 غيغاواط. [ 76 ] وشهدت اليابان نموًا مطردًا في قدرة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بعد عام 2012، لتصل إلى قدرة مركبة تراكمية قدرها 34 غيغاواط بنهاية عام 2015، مُولِّدةً 3.5% من استهلاك الكهرباء الوطني في ذلك العام.
في عام 2022، بلغت نسبة الكهرباء المنتجة بواسطة أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية 9.9٪ من إجمالي إنتاج الكهرباء السنوي، مما يعكس نموًا بنسبة 0.6 نقطة مئوية من 9.3٪ في عام 2021. [ 40 ]
اعتبارًا من عام 2024، وصل استخدام الطاقة الشمسية إلى 11.4٪، مقتربًا ببطء من الهدف المحدد بنسبة 15٪ لعام 2030. [ 69 ]
طاقة الرياح

في قطاع الكهرباء الياباني ، تُشكّل طاقة الرياح نسبة ضئيلة من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد. وتشير التقديرات إلى أن اليابان تمتلك إمكانات لتوليد 144 جيجاوات من طاقة الرياح البرية و608 جيجاوات من طاقة الرياح البحرية. [ 77 ] وفي عام 2023، بلغ إجمالي القدرة المركبة في البلاد 5.2 جيجاوات.
اعتبارًا من عام 2018، كانت أهداف الحكومة لنشر طاقة الرياح منخفضة نسبيًا مقارنة بالدول الأخرى، حيث بلغت 1.7٪ من إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030. [ 78 ]
في ديسمبر 2020، أعلنت الحكومة اليابانية عن خطط لتركيب ما يصل إلى 45 جيجاوات من طاقة الرياح البحرية بحلول عام 2040. [ 79 ]
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 2753 | 2809 | 3205 | 3483 | 3498 | 3952 | 4120 | 4262 | 4372 | 5232 |
في عام 2022، ساهمت طاقة الرياح بنسبة 0.85% من إنتاج الكهرباء، مسجلةً انخفاضاً طفيفاً عن نسبة 0.88% في العام السابق. [ 40 ]
الطاقة الحرارية الأرضية

تتمتع اليابان بمواقع ملائمة لتوليد الطاقة الحرارية الأرضية نظرًا لقربها من قوس إيزو-بونين-ماريانا . ويستفيد قطاع الطاقة الحرارية الأرضية في اليابان من النشاط البركاني للبلاد، مما يضعها بين الدول ذات الإمكانات العالية لتطوير الطاقة المتجددة [ 80 ]. كما أن موقع اليابان الجغرافي على طول حزام النار في المحيط الهادئ، بالإضافة إلى وفرة البراكين النشطة فيها، يخلق ظروفًا مثالية لتطوير محطات الطاقة الحرارية الأرضية.
في عام 2007، بلغت القدرة المركبة لتوليد الكهرباء في اليابان 535.2 ميغاواط، أي ما يعادل 5% تقريبًا من إجمالي القدرة العالمية. [ 81 ] [ 82 ] وتلعب الطاقة الحرارية الأرضية دورًا ثانويًا في قطاع الطاقة في البلاد: ففي عام 2013، زودت اليابان البلاد بـ 2596 غيغاواط/ساعة من الكهرباء، وهو ما يمثل حوالي 0.25% من إجمالي إمدادات الكهرباء في البلاد. [ 83 ]
تباطأ تطوير محطات الطاقة الحرارية الأرضية الجديدة منذ منتصف التسعينيات. تقع العديد من المواقع المحتملة في مناطق محمية حكوميًا ووجهات سياحية شهيرة، بما في ذلك الينابيع الساخنة التقليدية أو "أونسن" . [ 82 ] [ 84 ] تُعد الينابيع الساخنة جانبًا بارزًا من ثقافة "أونسن" اليابانية، وغالبًا ما تُؤخذ في الاعتبار عند مناقشة سياسات الطاقة وتطوير الطاقة الحرارية الأرضية نظرًا لأدوارها الثقافية والاقتصادية. [ 85 ] [ 86 ] وقد أعربت المجتمعات المحلية في هذه المناطق، التي تعتمد بشكل كبير على عائدات السياحة من "أونسن"، عن تحفظاتها بشأن التأثير المحتمل لمشاريع الطاقة الحرارية الأرضية على البيئة وقطاع السياحة. [ 87 ] [ 88 ] تُعد محطة سوميكاوا للطاقة الحرارية الأرضية، الواقعة داخل منتزه توادا-هاتشيمانتاي الوطني، واحدة من ثمانية عشر موقعًا للطاقة الحرارية الأرضية في اليابان، وواحدة من سبعة مواقع في منطقة هونشو الشمالية (توهوكو). تعمل محطة سوميكاوا للطاقة الحرارية الأرضية منذ عام 1995، وتولد 50000 كيلوواط من الطاقة الكهربائية والمياه الساخنة، مما يدعم مدينة كازونو والمناطق المحيطة بها، والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 32000 نسمة. [ 89 ]
شهدت الطاقة الحرارية الأرضية نموًا متزايدًا في السنوات الأخيرة نتيجة لأزمة الطاقة في اليابان عقب كارثة فوكوشيما وإغلاق معظم محطات الطاقة النووية في البلاد. وتدرس الشركات والحكومة حاليًا أكثر من 60 موقعًا محتملاً لتطوير مشاريع جديدة للطاقة الحرارية الأرضية. ويُقدّر إجمالي الطاقة الحرارية الأرضية المحتملة بـ 23 جيجاواط، ما يجعلها ثالث أكبر دولة في العالم بعد الولايات المتحدة وإندونيسيا. [ 84 ] وتحتل اليابان المرتبة الثالثة عالميًا من حيث إمكانات الطاقة الحرارية الأرضية، حيث يساهم أكثر من 100 بركان في تعزيز آفاقها الطاقية. [ 89 ] قائمة البراكين في اليابان .
من بين 100 بركان يتمتع بإمكانات الطاقة الحرارية الأرضية، تقع معظم محطات الطاقة الحرارية الأرضية الرئيسية العشرين في اليابان في منطقتي توهوكو وكيوشو، اللتين تضمّان بعضًا من أكثر الينابيع الساخنة وفرة في البلاد. [ 13 ]
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 508 | 516 | 526 | 471 | 473 | 481 | 487 | 487 | 437 | 428 |
يواجه تطوير الطاقة الحرارية الأرضية في اليابان تحديات كبيرة في تحقيق التوازن بين تنمية الطاقة والحفاظ على ثقافة الينابيع الساخنة التقليدية ( أونسن ). [ 34 ] ورغم امتلاك اليابان ثالث أكبر احتياطي للطاقة الحرارية الأرضية في العالم، إلا أن العديد من السكان قلقون من احتمال ندرة الينابيع الساخنة. [ 90 ] وتنتشر هذه المخاوف بشكل خاص في المناطق السياحية مثل بيبو، حيث تلعب الينابيع الساخنة دورًا أساسيًا في كل من الثقافة المحلية والاقتصاد. [ 90 ] إضافةً إلى ذلك، يقع حوالي 80% من موارد الطاقة الحرارية الأرضية في اليابان داخل المتنزهات الوطنية أو أماكن تتمتع بحماية مماثلة، حيث تُعقّد اللوائح البيئية الصارمة، مثل تلك المنصوص عليها في قانون المتنزهات الطبيعية وقانون الينابيع الساخنة، إجراءات الحصول على التصاريح المتعلقة بالينابيع الساخنة. [ 34 ]
تضمنت مسودة خطة الطاقة الاستراتيجية السابعة لعام 2025 مشروع الحدود الحرارية الأرضية وحزمة التطوير المتسارع للطاقة الحرارية الأرضية. تهدف هذه المبادرات إلى توسيع المعرفة العلمية بموارد الطاقة الحرارية الأرضية مع ضمان احترام ودعم مشاريع الينابيع الساخنة المحلية من خلال موافقة المجتمع المحلي. [ 34 ]
طاقة النفايات والكتلة الحيوية
حتى سبتمبر 2011، كان لدى اليابان 190 مولدًا كهربائيًا ملحقًا بوحدات معالجة النفايات البلدية، و70 محطة مستقلة تستخدم وقود الكتلة الحيوية لإنتاج الطاقة. إضافةً إلى ذلك، استُخدمت 14 مولدًا كهربائيًا أخرى لحرق كلٍّ من الفحم ووقود الكتلة الحيوية. في عام 2008، أنتجت اليابان 322 مليون طن من وقود الكتلة الحيوية، وحوّلت 76% منها إلى طاقة. [ 91 ]
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1615 | 1878 | 2179 | 2561 | 2974 | 3436 | 3828 | 4471 | 5307 | 6276 |
في عام 2022، ارتفعت نسبة الكهرباء المولدة من طاقة الكتلة الحيوية إلى 4.6%، بزيادة عن 4.1% في العام السابق. [ 40 ]
طاقة المحيطات
في عام 2012، أعلنت الحكومة عن خطط لبناء محطات تجريبية لتوليد الطاقة من المد والجزر والأمواج في المناطق الساحلية. وكان من المقرر أن تبدأ أعمال البناء في هذه المشاريع، التي لم يتم تحديد مواقعها بعد، في عام 2013. [ 92 ]
توجد إمكانية لتوليد الطاقة من المد والجزر في بحر سيتو الداخلي، مما يُسهم في تحقيق هدف اليابان المتمثل في الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وباستخدام نماذج المحيطات عالية الدقة، حدد الباحثون عدة مواقع مناسبة لتطوير طاقة المد والجزر، مثل مضيق ناروتو، ومضيق أكاشي، ومضيق كوروشيما، ومضيق أوباتاكي. وخلصت الدراسة إلى أن تركيب توربينات المد والجزر في مضيق أوباتاكي بمحافظة ياماغوتشي من شأنه أن يُوفر الكهرباء لحوالي 100 ألف منزل. علاوة على ذلك، سيُساعد تنفيذ مشروع مضيق أوباتاكي على خفض انبعاثات الكربون بحوالي 198 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا. [ 93 ]
البطاريات
شهد قطاع الطاقة في اليابان توسعًا ملحوظًا في قدرة الطاقة المتجددة، حيث نما بأكثر من 30% خلال السنوات الخمس الماضية، مما زاد الطلب على أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات. وقد ذهبت أكثر من نصف القدرة البالغة 2.4 جيجاوات التي مُنحت في مزادات الطاقة منخفضة الكربون طويلة الأجل الأخيرة إلى شركات أو تحالفات أجنبية، وشملت المشاريع الكبرى أكثر من 1.37 جيجاوات من قدرة أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات الجديدة، وأكثر من 6.7 جيجاوات/ساعة من قدرة الطاقة المعتمدة لعام 2024. [ 94 ] ويحفز مزاد مصادر الطاقة لإزالة الكربون طويل الأجل في اليابان تطوير أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات من خلال ضمان استرداد التكاليف الثابتة لمدة 20 عامًا. ومع ذلك، فإن محدودية تقلبات الأسعار والحد الأدنى للسعر في سوق الطاقة اليابانية قد يحد من عوائد مشغلي أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات. [ 95 ]
قطاع الكهرباء



في عام 2014، احتلت اليابان المرتبة الخامسة عالميًا في إنتاج الكهرباء، بعد الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند ، حيث بلغ إنتاجها 934 تيراواط/ساعة خلال ذلك العام. [ 96 ] وتشير التقديرات إلى أن صافي إنتاج الكهرباء في اليابان بلغ حوالي 950 تيراواط/ساعة في عام 2019، وقد انخفض إجمالًا بنحو 11% منذ عام 2010. [ 97 ] وفي عام 2019، انخفض صافي إنتاج الكهرباء في اليابان بنسبة تقارب 4% عن مستوى عام 2018 نتيجةً لدفء طقس الشتاء وانخفاض الإنتاج الصناعي. [ 23 ] [ 98 ] [ 99 ]
بلغ متوسط استهلاك الفرد من الكهرباء في اليابان 8459 كيلوواط/ساعة عام 2004، مقارنةً بـ 14240 كيلوواط/ساعة للفرد الأمريكي. وبهذا، احتلت اليابان المرتبة الثامنة عشرة عالميًا. وقد ارتفع متوسط استهلاك الفرد من الكهرباء بنسبة 21.8% بين عامي 1990 و2004. [ 100 ]
بلغت القدرة الإجمالية المركبة لتوليد الكهرباء في اليابان 282 جيجاواط عام 2010، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة عالميًا بعد الولايات المتحدة والصين. إلا أنه بعد الأضرار التي خلفها زلزال عام 2011، قُدّرت هذه القدرة بنحو 243 جيجاواط في منتصف ذلك العام. [ 15 ] وكانت اليابان من أكبر مستهلكي الطاقة الشمسية في العالم، حيث احتلت المرتبة الرابعة بعد ألمانيا وإيطاليا والصين. وبوجود 53 وحدة مفاعل نووي عاملة لتوليد الطاقة عام 2009، احتلت اليابان المرتبة الثالثة عالميًا في هذا المجال، بعد الولايات المتحدة (104 مفاعلات) وفرنسا (59 مفاعلًا). [ 101 ] وجاء ما يقرب من ربع إنتاجها من الكهرباء (24.93%) من محطات الطاقة النووية، مقارنةً بنسبة 76.18% لفرنسا و19.66% للولايات المتحدة. [ 102 ] مع ذلك، بعد زلزال وتسونامي توهوكو عام 2011 ، وكارثة فوكوشيما دايتشي النووية اللاحقة ، أُغلقت جميع المحطات نهائيًا في مايو 2012، وأُعيد تشغيل محطة أوي للطاقة النووية بين يونيو 2012 وسبتمبر 2013. وفي 11 أغسطس 2015 [ 103 ] و1 نوفمبر 2015، أُعيد تشغيل مفاعلي محطة سينداي للطاقة النووية على التوالي. [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] منذ انقطاع توليد الطاقة الناجم عن كارثة فوكوشيما، اتُخذت خطوات سريعة لتحرير سوق الكهرباء . [ 107 ] [ 108 ] إحدى الطرق التي تم بها ذلك في اليابان هي من خلال نظام تعريفة التغذية . وقد أُعلن عن هذا النظام في عام 2012 كنتيجة مباشرة لكارثة فوكوشيما. يشجع نظام تعريفة التغذية شركات تشغيل المرافق والشركات على شراء الطاقة المتجددة والاستثمار فيها. [ 109 ] وقد حددت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة أسعارًا لمصادر الطاقة المتجددة المختلفة لتشجيع إنتاجها واستهلاكها. وفي أبريل 2016، أصبح بإمكان المستهلكين المنزليين وأصحاب الأعمال الصغيرة الاختيار من بين أكثر من 250 شركة موردة تبيع الكهرباء بأسعار تنافسية. كما تم تشجيع تجارة الكهرباء بالجملة في بورصة الطاقة الكهربائية اليابانية . [ 110 ] [ 111 ]
أنتجت اليابان 1004.8 تيراواط/ساعة من الكهرباء في عام 2021، أي ما يقارب 4% من إجمالي إنتاج الكهرباء في العالم و8% من إنتاج منطقة آسيا والمحيط الهادئ (ثالث أكبر مستهلك بعد الصين والهند). واستهلكت اليابان 17.03 إكساجول ، أي 3% من الاستهلاك العالمي و7% من استهلاك منطقة آسيا والمحيط الهادئ (ثالث أكبر مستهلك بعد الصين والهند). [ 112 ]
تذبذبت مساهمة الطاقة النووية في توليد الكهرباء، حيث انخفضت إلى الصفر في عام 2014، ثم ارتفعت إلى 6.5٪ بحلول عام 2019. وانخفضت إلى 4.3٪ في عام 2020، وارتفعت قليلاً إلى 5.9٪ في عام 2021، ثم انخفضت مرة أخرى إلى 4.8٪ في عام 2022. [ 40 ]
في عام 2024، شكلت الطاقة المتجددة 26.7% من إجمالي إنتاج الكهرباء في اليابان، بزيادة عن العام السابق الذي بلغت فيه النسبة 25.7%. [ 16 ] وعلى وجه التحديد، ساهمت الطاقة الشمسية بنسبة 11.4%، والطاقة الكهرومائية بنسبة 7.9%، والكتلة الحيوية بنسبة 5.9%، وطاقة الرياح بنسبة 1.13%. [ 16 ] وتخطط الحكومة لاستخدام المناقصات العامة بموجب قانون الطاقة المتجددة البحرية الياباني لتطوير مشاريع طاقة متجددة بحرية بقدرة 10 جيجاواط بحلول عام 2030، و30-45 جيجاواط بحلول عام 2040. [ 34 ]
علاوة على ذلك، تسعى اليابان إلى خفض تكلفة الكهرباء المتجددة بشكل مطرد. وتحديدًا، تهدف إلى خفضها إلى 20 ينًا/كيلوواط ساعة بحلول عام 2025، و14 ينًا/كيلوواط ساعة بحلول عام 2030، و10-14 ينًا/كيلوواط ساعة بحلول عام 2040. كما تخطط الحكومة لزيادة التصنيع المحلي لمعدات الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. ويُعتبر التعاون بين الحكومة والشركات الخاصة أساسيًا لتمكين الإنتاج الضخم والقدرة التنافسية العالمية. وفي نهاية المطاف، تأمل الحكومة في الوصول إلى قدرة مركبة لتوليد الكهرباء المتجددة تبلغ 20 جيجاواط بحلول عام 2040. [ 34 ]
نظراً لتزايد اعتماد اليابان على الطاقة المتجددة، يتزايد الطلب على تخزين الطاقة بالبطاريات على نطاق الشبكة. ويُعطى الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب أولوية قصوى. وبحلول مارس 2025، بلغت طلبات ربط البطاريات الكبيرة بالشبكة حوالي 113 جيجاواط، مما يدل على اهتمام قوي من السوق. [ 113 ] ومع ذلك، لم تتم الموافقة إلا على 12 جيجاواط فقط بسبب قيود النقل وازدحام الشبكة. ويعود ذلك إلى أن نظام الكهرباء الياباني يضم حالياً عدداً أكبر من البطاريات المنزلية مقارنةً بأنظمة المرافق الكبيرة. ولدمج أنظمة التخزين واسعة النطاق في اليابان، من الضروري تحديث الشبكة وتوسيع نطاق تخزين الطاقة على مستوى المرافق لتحسين مرونة النظام بشكل عام.
الشبكة الوطنية
على عكس معظم الدول الصناعية الأخرى، لا تمتلك اليابان شبكة كهرباء وطنية موحدة، بل شبكتين منفصلتين، شرقية وغربية. يبلغ الجهد القياسي في منافذ الكهرباء 100 فولت، لكن الشبكتين تعملان بترددات مختلفة: 50 هرتز في شرق اليابان و60 هرتز في غربها. [ 114 ] وترتبط الشبكتان بثلاث محطات لتحويل التردد ( هيغاشي-شيميزو ، وشين شينانو، وساكوما ) ، إلا أن قدرتها الإجمالية لا تتجاوز 1 جيجاواط. [ 115 ] كما توجد محطة تحويل تردد في مينامي-فوكوميتسو . وقد أدى زلزال وتسونامي توهوكو عام 2011 إلى إيقاف 11 مفاعلاً عن العمل، ما تسبب في خسارة قدرها 9.7 جيجاواط. [ 115 ] ولم تكن محطات التحويل الثلاث قادرة على نقل طاقة كافية من شبكة الكهرباء الغربية في اليابان لدعم الشبكة الشرقية بشكل ملحوظ.
طُوِّرت الشبكتان في الأصل من قِبَل شركتين منفصلتين. تأسست شركة طوكيو للكهرباء (TELCO) عام 1883، والتي أسست بدورها الطاقة الكهربائية في اليابان . وفي عام 1895، ازداد الطلب على الكهرباء لدرجة دفعت شركة طوكيو للكهرباء إلى شراء معدات توليد الطاقة من شركة AEG الألمانية . [ 115 ] وتكرر الأمر نفسه في المناطق الغربية من اليابان، حيث كانت شركة جنرال إلكتريك (GE) هي المورد لشركة أوساكا للكهرباء. [ 115 ] استخدمت معدات جنرال إلكتريك المعيار الأمريكي بتردد 60 هرتز، بينما استخدمت معدات شركة AEG المعيار الأوروبي بتردد 50 هرتز. [ 115 ]
المرافق
في اليابان، ينقسم سوق الكهرباء إلى 10 شركات منظمة:
- شركة تشوغوكو للطاقة الكهربائية (CEPCO/ENERGIA)
- شركة تشوبو للطاقة الكهربائية (تشودين)
- شركة هوكوريكو للطاقة الكهربائية (هوكودين)
- شركة هوكايدو للطاقة الكهربائية (HEPCO)
- شركة كيوشو للطاقة الكهربائية (كيودن)
- شركة كانساي للطاقة الكهربائية (KEPCO)
- شركة أوكيناوا للطاقة الكهربائية (أوكيدن)
- شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو)
- شركة توهوكو للطاقة الكهربائية (توهوكودين)
- شركة شيكوكو للطاقة الكهربائية (يوندن)
طاقة الهيدروجين
في مارس 2016، حددت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية هدفاً يتمثل في وجود 40 ألف مركبة تعمل بخلايا وقود الهيدروجين على الطرق اليابانية بحلول عام 2020 و160 محطة للتزود بالوقود. [ 116 ]
انبعاثات الكربون
تهدف اليابان إلى تحقيق صافي انبعاثات غازات دفيئة صفرية بحلول عام 2050. [ 117 ] ويتطلب تحقيق هذا الهدف تغييرات في الحياة اليومية للتركيز على خفض الطلب على الطاقة. ويبدأ ذلك بترشيد استهلاك الكهرباء في المباني والمصانع. علاوة على ذلك، تحتاج اليابان إلى الاستثمار في تقنيات منخفضة الكربون مثل الطاقة النووية واحتجاز الكربون. [ 118 ]
التعاون الدولي ودبلوماسية الطاقة
أدت التوترات الجيوسياسية، مثل الغزو الروسي لأوكرانيا، إلى تعزيز دبلوماسية اليابان في مجال الموارد. ويشمل ذلك الدعم المالي من المؤسسة الوطنية اليابانية للنفط والغاز والمعادن (JOGMEC) وتطوير أنظمة لتأمين إمدادات الغاز في حالات الطوارئ بمساعدة وكالة الطاقة الدولية (IEA). [ 34 ]
علاوة على ذلك، ركزت اليابان في السنوات الأخيرة على الدبلوماسية الاقتصادية الخضراء، حيث تقدم تكنولوجيا خضراء متقدمة للدول الناشئة مقابل شراكات أقوى، لا سيما في واردات الغاز الطبيعي المسال والنفط. وتهدف اليابان من خلال ذلك إلى استقرار نظام الطاقة لديها على الرغم من ندرة مواردها المحلية من الطاقة. [ 119 ]
انظر أيضاً
- قطاع الكهرباء في اليابان
- قانون الطاقة (اليابان)
- الطاقة الحرارية الأرضية في اليابان
- الطاقة الكهرومائية في اليابان
- جمعية الكهرباء اليابانية
- المؤسسة الوطنية اليابانية للنفط والغاز والمعادن
- قائمة الدول حسب استهلاك الطاقة للفرد
- قائمة الدول حسب إجمالي استهلاك وإنتاج الطاقة الأولية
- الطاقة المتجددة حسب البلد
- الطاقة الشمسية في اليابان
- طاقة الرياح في اليابان
- استهلاك الطاقة العالمي
مراجع
- ↑ "اتجاهات نظام الطاقة في اليابان" . بيانات الطاقة العالمية . 27 نوفمبر 2025. تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 نوفمبر 2025 .
- ↑ "مراجعة سياسة الطاقة في اليابان لعام 2021" (ملف PDF) . الوكالة الدولية للطاقة .
- 1 2 3 4 "الدولية - إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)" . www.eia.gov . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 فبراير 2024 .
- ↑ "كيف تُسرّع اليابان جهودها نحو مجتمع محايد للكربون" . المنتدى الاقتصادي العالمي . 16 يناير 2023.
- 1 2 3 4 5 6 وكالة الموارد الطبيعية والطاقة (18 فبراير 2025). "エ ネ ル ギ ー 基 本 計 画 に つ い て 資 源 エ ネ ル ギ ー 庁" . أرشفة (PDF) من النسخة الأصلية في 17 أبريل 2026.
- ↑ معهد سياسات الطاقة المستدامة (19 أغسطس 2025). "حصة الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في اليابان عام 2024 | معهد سياسات الطاقة المستدامة" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 فبراير 2026 .
- ↑ "الطاقة النووية في اليابان" . world-nuclear.org . مؤرشف من الأصل بتاريخ 23 فبراير 2024. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 فبراير 2024 .
- ↑ إحصاءات الطاقة العالمية الرئيسية لوكالة الطاقة الدولية ، إحصاءات 2015، مؤرشفة في 4 مارس 2016 على موقع Wayback Machine ، 2014 (2012R كما في نوفمبر 2015، مؤرشفة في 5 أبريل 2015 على موقع Wayback Machine + 2012 كما في مارس 2014) قابلة للمقارنة بمعايير الحساب الإحصائي للسنوات السابقة، 2013، مؤرشفة في 2 سبتمبر 2014 على موقع Wayback Machine ، 2012، مؤرشفة في 9 مارس 2013 على موقع Wayback Machine ، 2011، مؤرشفة في 27 أكتوبر 2011 على موقع Wayback Machine ، 2010، مؤرشفة في 11 أكتوبر 2010 على موقع Wayback Machine ، 2009 ، مؤرشفة في 7 أكتوبر 2013 على موقع Wayback Machine ، 2006 ، مؤرشفة في 12 أكتوبر 2009 على موقع Wayback Machine ، وكالة الطاقة الدولية، أكتوبر، النفط الخام، صفحة 11، الفحم، صفحة 13، الغاز، صفحة 15 https://www.iea.org/countries/japan
- ↑ الطاقة في السويد 2010 (مؤرشف في 16 أكتوبر 2013 على موقع Wayback Machine) ، حقائق وأرقام، وكالة الطاقة السويدية، الجدول 8: الخسائر في محطات الطاقة النووية، الجدول 9: إجمالي الطاقة النووية
- ↑ ستيفن رايت، "قطاع الغاز الطبيعي المسال في علاقات اليابان مع الشرق الأوسط"، في كتاب اليابان والشرق الأوسط: السياسات الخارجية والترابط، تحرير ساتورو ناكامورا وستيفن رايت، بالغراف ماكميلان، 2023، ص 243-267. https://doi.org/10.1007/978-981-19-3459-9
- ↑ ناغاتا، كازواكي، " المرافق العامة تحتكر الطاقة "، جابان تايمز ، 6 سبتمبر 2011، ص 3.
- ↑ ناكاموتو، ميتشيو (4 أبريل 2012). "شركة طوكيو للطاقة الكهربائية تواجه تمرداً بسبب ارتفاع الأسعار" . فايننشال تايمز . FT.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 ديسمبر 2012 .
- 1 2 تشو، دانمي؛ مرتضوي، سيد مصطفى؛ مالكي، أكبر؛ أصلاني، علي رضا؛ يوسفي، حسين (1 نوفمبر 2020). "تحليل متانة إمدادات الطاقة في اليابان: دور الطاقة المتجددة" . تقارير الطاقة . 6 : 378-391 . doi : 10.1016/j.egyr.2020.01.011 . ISSN 2352-4847 .
- ^ هوانغ، ليكياو؛ طويل، يين؛ تشن، زيهينج؛ لي، يوان؛ أوه، جيامين؛ شيجيتومي، يوسوكي؛ يوشيدا ، يوشيكوني (1 مايو 2024). "تزايد الأسر المنفردة يتحدى إزالة الكربون الأسري في اليابان" . التغير البيئي العالمي . 86 102848. دوى : 10.1016/j.gloenvcha.2024.102848 . ISSN 0959-3780 .
- 1 2 "اليابان" (ملف PDF) . موجزات تحليل الدول . إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) . تم الاطلاع عليه في 2 يوليو 2012 .
- 1 2 3 4 ISEP (19 أغسطس 2025). "حصة الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في اليابان عام 2024 | معهد سياسات الطاقة المستدامة" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 فبراير 2026 .
- 1 2 ملخصات تحليل الدول - اليابان مؤرشفة في 9 مايو 2008 في Wayback Machine ، إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ، نُشرت في يناير 2004، تاريخ الوصول 10 مايو 2007
- 1 2 3 "الدولية - إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)" . www.eia.gov . مؤرشف من الأصل في 5 فبراير 2020.
- ↑ "احتياطيات وإنتاج النفط والغاز". 10 أبريل 2014. doi : 10.1787/9789264208292-graph7-en .
{{cite journal}}يتطلب الاستشهاد بالمجلة ( مساعدة )|journal= - ↑ "أمن الطاقة في شرق آسيا" . معهد تحليل الأمن العالمي. 13 أغسطس 2004.
- ↑ "مبادرة أمن الطاقة" (ملف PDF) . مركز أبحاث الطاقة في آسيا والمحيط الهادئ. 1 يناير 2002. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 20 يونيو 2006.
- ↑ "المؤسسة الوطنية اليابانية للنفط والغاز والمعادن" . JOGMEC . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 ديسمبر 2012 .
- 1 2 3 4 "ملخص تحليل الدولة: اليابان" (ملف PDF) . إدارة معلومات الطاقة الأمريكية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2021 .
تتضمن هذه المقالة نصًا من هذا المصدر، وهو متاح للعموم . - ↑ "تحديث 1 - واردات اليابان من الفحم الحراري لعام 2017 تسجل رقماً قياسياً، والغاز الطبيعي المسال في ارتفاع..." AF . مؤرشف من الأصل في 24 يناير 2018. تم الاطلاع عليه في 18 أبريل 2018 .
- ↑ «الهند تتفوق على اليابان في استهلاك النفط، وتأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة والصين» . صحيفة إيكونوميك تايمز . 9 يونيو 2016.
- ↑ "استهلاك النفط في المملكة العربية السعودية، 1965 - 2021 | بيانات CEIC" .
- ↑ "تكساس – SEDS – إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)" . www.eia.gov .
- ↑ "تحديث 1 - انخفاض واردات اليابان من النفط الخام في عام 2018 إلى أدنى مستوى لها منذ 39 عامًا مع تقلص عدد السكان" . سي إن بي سي. 23 يناير 2019. مؤرشف من الأصل في 19 أبريل 2019. تم الاطلاع عليه في 28 يناير 2019 .
- ↑ "موجز تحليل الدولة: اليابان" . إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. 2 فبراير 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 ديسمبر 2018 .
- ↑ "الغاز الطبيعي في اليابان: الاستهلاك، 1965-2024" . www.ceicdata.com . تاريخ الاطلاع: 3 مايو 2024 .
- ↑ ستيرن، جوناثان (2016). "استراتيجية الغاز الطبيعي المسال اليابانية الجديدة: خطوة هامة نحو تسعير الغاز القائم على المحاور في آسيا" . تعليق أكسفورد على الطاقة . معهد أكسفورد لدراسات الطاقة.
- ↑ «تهدف سياسات الطاقة اليابانية إلى تقليل استخدام الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء - إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)» . www.eia.gov . تاريخ الاطلاع: 3 مايو 2024 .
- ↑ رايت، ستيفن (2023). "قطاع الغاز الطبيعي المسال في علاقات اليابان مع الشرق الأوسط". في: ناكامورا، ساتورو؛ رايت، ستيفن (محرران). اليابان والشرق الأوسط: السياسات الخارجية والترابط . دراسات الخليج المعاصرة. بالغراف ماكميلان سنغافورة. ص 243-267 . doi : 10.1007/978-981-19-3459-9_9 . ISBN 978-981-19-3459-9.
- 1 2 3 4 5 6 7 وكالة الموارد الطبيعية والطاقة (18 فبراير 2025). "" エ ネ ル ギ ー 基本計画 に つ い て 資源 エ ネ ル ギ ー 庁 " (PDF) . مؤرشفة من الأصلي في 18 فبراير 2025.
- ↑ تابوتشي، هيروكو (3 فبراير 2020). "اليابان تسارع لبناء محطات طاقة جديدة تعمل بالفحم، على الرغم من مخاطر المناخ" . صحيفة نيويورك تايمز .
- ↑ جونستون، إريك (10 يوليو 2020). "خطة اليابان لإغلاق مناجم الفحم تُعدّ علامة فارقة تاريخية، ولكن ما الخطوة التالية؟" . صحيفة جابان تايمز . تاريخ الاسترجاع: 30 أكتوبر 2020 .
- ↑ «اليابان تتعهد بوقف بناء محطات الفحم الجديدة غير المتوقفة عن العمل» . بلومبيرغ.كوم . 1 ديسمبر 2023. تم الاطلاع عليه في 4 يناير 2024 .
- ↑ موني، أتراكتا؛ برايان، كينزا (29 أبريل 2024). "وزير بريطاني: دول مجموعة السبع تتفق على إنهاء استخدام الطاقة المولدة من الفحم بحلول عام 2035" . www.ft.com . تاريخ الاطلاع: 8 مايو 2024 .
- ↑ "دولي - إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)" . www.eia.gov . تم الاطلاع عليه في 3 مايو 2024 .
- ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ معهد سياسات الطاقة المستدامة (٢٦ أبريل ٢٠٢٣). "حصة الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في اليابان لعام ٢٠٢٢ (أولي)" . معهد سياسات الطاقة المستدامة . تم الاطلاع عليه بتاريخ ٢٤ فبراير ٢٠٢٤ .
- ↑ «تهدف سياسات الطاقة اليابانية إلى تقليل استخدام الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء - إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)» . www.eia.gov . تاريخ الاطلاع: 3 مايو 2024 .
- ↑ "محطات الطاقة النووية في اليابان" . اتحاد شركات الطاقة الكهربائية في اليابان . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 أكتوبر 2016 .
- 1 2 "الطاقة النووية في اليابان" . الرابطة النووية العالمية . 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 أكتوبر 2016 .
- ↑ جونستون، إريك، " النقاش النووي الحالي سيحدد مسار الأمة لعقود قادمة "، صحيفة جابان تايمز ، 23 سبتمبر 2011، ص 1.
- ↑ باتي، ديفيد (5 مايو 2012). "اليابان تغلق آخر مفاعل نووي عامل" . صحيفة الغارديان . لندن.
- ↑ "مفاعلات أوهي مُصرّح لها بإعادة التشغيل" . World-nuclear-news.org. ١٨ يونيو ٢٠١٢. تم الاطلاع عليه بتاريخ ١٠ ديسمبر ٢٠١٢ .
- ↑ «اليابان تعيد تشغيل أول مفاعل نووي منذ فوكوشيما - أخبار العالم - آسيا والمحيط الهادئ» . إم إس إن بي سي. 7 يناير 2012. مؤرشف من الأصل في 2 يوليو 2012. تم الاطلاع عليه في 10 ديسمبر 2012 .
- ↑ "بدء تشغيل المفاعل رقم 4 في محطة أوي النووية" . Zeenews.india.com. 21 يوليو 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 ديسمبر 2012 .
- ↑ «اليابان توقف تشغيل آخر مفاعل نووي في أوهي» . بي بي سي . 15 سبتمبر 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 أكتوبر 2016 .
- ↑ "إعادة فتح أربعة مفاعلات نووية في اليابان" . يورونيوز . 24 ديسمبر 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 أكتوبر 2016 .
- ↑ «اليابان تستهدف توفير 40-50% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2040» . رويترز . 17 ديسمبر 2024. تاريخ الاطلاع: 20 فبراير 2025 .
- 1 2 3 4 وكالة الموارد الطبيعية والطاقة (18 فبراير 2025). "" エ ネ ル ギ ー 基本計画 に つ い て 資源 エ ネ ル ギ ー 庁 " (PDF) . مؤرشفة من الأصلي في 18 فبراير 2025.
- ↑ معهد سياسات الطاقة المستدامة (19 أغسطس 2025). "حصة الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في اليابان عام 2024 | معهد سياسات الطاقة المستدامة" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 فبراير 2026 .
- ↑ "(معلومات) جدول بدء التشغيل وإعادة تشغيل توليد الكهرباء في وحدة الطاقة النووية رقم 1 في سينداي" .九州電力(باللغة اليابانية) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 مايو 2026 .
- ↑ "شركة كيوشو الكهربائية تعيد تشغيل مفاعل نووي" . 9 ديسمبر 2016.
- ↑ "بدء توليد الطاقة في وحدة تاكاهاما رقم 4" (ملف PDF) .
- ↑ "إعادة تشغيل المفاعل الخامس الذي أعيد تنشيطه في اليابان - تاكاهاما 3" .
- ↑ «إعادة تشغيل المفاعل رقم 4 في محطة أوي النووية بعد توقف دام قرابة خمس سنوات» . صحيفة جابان تايمز الإلكترونية . 10 مايو 2018. ISSN 0447-5763 . مؤرشف من الأصل في 5 مايو 2019. تم الاطلاع عليه في 20 ديسمبر 2018 .
- ↑ ""معلومات OE المتعلقة بإعادة تشغيل الوحدة الثالثة من جينكاي"" .
- ↑ ""وحدة جينكاي 4 تقوم بتزويد الطاقة مجدداً"" . www.world-nuclear-news.org .
- ↑ «محطة فوكوي النووية تصبح أول محطة يابانية تعمل بعد تجاوزها حد الأربعين عاماً» . صحيفة ذا جابان تايمز .
- ↑ «اليابان تعيد تشغيل مفاعل نووي بعد عامين» . وكالة الأناضول .
- 1 2 وكالة الموارد الطبيعية والطاقة (18 فبراير 2025). "" エ ネ ル ギ ー 基本計画 に つ い て 資源 エ ネ ル ギ ー 庁 " (PDF) . مؤرشفة من الأصلي في 18 فبراير 2025.
- ↑ "الخطة الاستراتيجية الرابعة للطاقة" (ملف PDF) . وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة . أبريل 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 أكتوبر 2016 .
- 1 2 تشو، دانمي؛ مرتضوي، سيد مصطفى؛ مالكي، أكبر؛ أصلاني، علي رضا؛ يوسفي، حسين (1 نوفمبر 2020). "تحليل متانة إمدادات الطاقة في اليابان: دور الطاقة المتجددة" . تقارير الطاقة . 6 : 378-391 . doi : 10.1016/j.egyr.2020.01.011 . ISSN 2352-4847 .
- ↑ تاكاسي، كاي (27 مايو 2014). "طفرة الطاقة المتجددة في اليابان" . معهد نوتيلوس للأمن والاستدامة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 أكتوبر 2016 .
- ↑ «اليابان تهدف إلى تحقيق نسبة 24% من الطاقة المتجددة مع الإبقاء على الطاقة النووية في صميم عملها» . Phys.org. 3 يوليو 2018. مؤرشف من الأصل في 3 يوليو 2018. تم الاطلاع عليه في 3 أكتوبر 2018 .
- ↑ «اليابان تهدف إلى أن تأتي نسبة 36-38% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030» . رويترز . 22 أكتوبر 2021.
- 1 2 ISEP (19 أغسطس 2025). "حصة الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في اليابان عام 2024 | معهد سياسات الطاقة المستدامة" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 فبراير 2026 .
- ↑ انظر الطاقة الكهرومائية#السعة الكهرومائية العالمية
- 1 2 3 4 5 الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) (2024). "إحصاءات القدرة المتجددة 2024" (ملف PDF) . www.irena.org . ص 33. تاريخ الاطلاع: 4 مايو 2024 .
- ↑ اليابان تتخلف عن أوروبا في مجال الطاقة الشمسية . صحيفة ديلي يوميوري ، نُشرت في 10 مايو 2007، تم الاطلاع عليها في 14 مايو 2007.
- ↑ جونستون، إريك، " على الرغم من الرياح المعاكسة، فإن الطاقة الشمسية تحرز تقدماً، كما يقول المؤيدون "، صحيفة جابان تايمز ، 24 سبتمبر 2011، ص 3.
- ↑ واتانابي، تشيساكي، ( بلومبيرغ )، " اليابان ستصبح ثاني أكبر سوق للطاقة الشمسية. مؤرشف في 24 أغسطس 2012 على موقع Wayback Machine "، صحيفة جابان تايمز ، 4 يوليو 2012، ص 7
- ↑ جونستون، إريك، " نظام تعريفة التغذية الجديد: اندفاع نحو إدخال مصادر الطاقة المتجددة "، صحيفة جابان تايمز ، 29 مايو 2012، ص 3
- ↑ هارلان، تشيكو (19 يونيو 2013). "بعد فوكوشيما، بدأت اليابان ترى النور في الطاقة الشمسية" . صحيفة الغارديان . لندن . تاريخ الاسترجاع: 19 يونيو 2013 .
- ↑ واتانابي، تشيساكي (27 فبراير 2014). "شركة جنرال إلكتريك تقول إن اليابان لديها إمكانات أكبر لتسخير طاقة الرياح" . بلومبيرغ .
- ↑ "اليابان متأخرة في مجال طاقة الرياح | صحيفة جابان تايمز" . صحيفة جابان تايمز . تاريخ الاطلاع: 14 مارس 2018 .
- ↑ «تخطط اليابان لتركيب ما يصل إلى 45 جيجاواط من طاقة الرياح البحرية بحلول عام 2040» . رويترز . 15 ديسمبر 2020.
- ↑ غوتيريز-نيغرين، إل سي إيه (2024). "تطور الطاقة الحرارية الأرضية عالميًا 2020-2023" . الطاقة الحرارية الأرضية . 12 (1) 14: 14-60 . Bibcode : 2024GeoE...12...14G . doi : 10.1186/s40517-024-00290-w .
- ↑ بيرتاني، روجيرو (سبتمبر 2007)، "خصائص وتطوير واستخدام موارد الطاقة الحرارية الأرضية" (ملف PDF) ، النشرة الفصلية لمركز الطاقة الحرارية الأرضية ، المجلد 28، العدد 2، كلاماث فولز، أوريغون: معهد أوريغون للتكنولوجيا، الصفحات 1-9 ، الرقم الدولي الموحد للدوريات 0276-1084 ، مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 17 يونيو 2010 ، تم استرجاعه في 16 أبريل 2009
- ١ ٢ "الطاقة الحرارية الأرضية. اليابان: الموارد والتقنيات" (ملف PDF) . جمعية أبحاث الطاقة الحرارية الأرضية في اليابان. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ ٤ مارس ٢٠١٦. تم الاطلاع عليه بتاريخ ١١ نوفمبر ٢٠١٥ .
- ↑ "اليابان: الكهرباء والتدفئة لعام 2013" . www.iea.org . الوكالة الدولية للطاقة (IEA). مؤرشف من الأصل في 4 مارس 2016. تم الاطلاع عليه في 11 نوفمبر 2015 .
- 1 2 ديمتريو، دانييل (16 مارس 2014). "أول محطة طاقة حرارية أرضية جديدة في اليابان منذ 15 عامًا ستفتتح الشهر المقبل" . صحيفة التلغراف . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 نوفمبر 2015 .
- ↑ شيوزاكي، آي. (2019). "تطوير الطاقة الحرارية الأرضية في اليابان". مجلة الجمعية اليابانية لهندسة الجيولوجيا . 60 (3): 120-124 . doi : 10.5110/jjseg.60.120 .
- ↑ كوبوتا، هـ.؛ هوندو، هـ.؛ هينوكي، س.؛ كايدا، هـ. (2013). "تحديد معوقات تطوير توليد الطاقة الحرارية الأرضية في اليابان: القبول المجتمعي من قبل أصحاب المصلحة المعنيين بالينابيع الساخنة". سياسة الطاقة . 61 : 1079-1087 . doi : 10.1016/j.enpol.2013.05.031 .
- ↑ "مدينة منتجعات صحية يابانية في حالة من الحماس بسبب خطط الطاقة الحرارية الأرضية" . صحيفة الغارديان . 7 فبراير 2009. تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2015 .
- ↑ "عشاق المنتجعات الصحية في اليابان يشعلون نار المعارضة ضد شركات الطاقة الحرارية الأرضية العملاقة" . صحيفة ذا غلوب آند ميل . 20 سبتمبر 2008. تاريخ الاطلاع: 13 نوفمبر 2015 .
- 1 2 ماتشولات، ج. (2015). "الجلوس على مصدر طاقة شبه لانهائي - إمكانات وواقع الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة المتجددة في اليابان" . علوم الأرض البيئية. doi : 10.1007/s12665-014-4018-z (غير نشط في 1 يوليو 2025) . تم الاسترجاع في 19 مارس 2025 .
{{cite news}}: صيانة CS1: رقم التعريف الرقمي غير نشط اعتبارًا من يوليو 2025 ( رابط ) - 1 2 يوم، 道徳؛ 増原، 直樹؛ 馬場، 健司 (2017). "الأمر يتعلق بكيفية التعامل مع المشكلة "" . 30 (5): 325-335 . دوى : 10.11353/sesj.30.325 .
- ↑ جونستون، إريك، " مع الدعم، يمكن للكتلة الحيوية أن تساعد في تلبية احتياجات الطاقة "، صحيفة جابان تايمز ، 30 سبتمبر 2011، ص 3.
- ↑ جيجي برس ، "مشروع طاقة الأمواج والرياح المخطط له"، جابان تايمز ، 20 مارس 2012، ص 7.
- ↑ الجبَر، مورهاف؛ جيونغ، جاي سون؛ كابريرا، جوناثان سالار؛ كالف، مانويل أليخاندرو سوتو؛ تشيسال، سيلفستر ويليام؛ ويليامز، زاكاري؛ لي، هان سو (15 أكتوبر 2024). "الاختيار الأمثل للموقع وتقييم الطاقة المحتملة لتوليد الطاقة المدية في بحر سيتو الداخلي، اليابان، بناءً على نمذجة المحيط عالية الدقة وتحليل متعدد المعايير" . الطاقة التطبيقية . 372 123843. doi : 10.1016/j.apenergy.2024.123843 . ISSN 0306-2619 .
- ↑ "نتائج مزاد أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات في اليابان 2024" (ملف PDF) . منظمة التنسيق الإقليمي لمشغلي النقل (OCCTO). 28 أبريل 2024. تاريخ الاطلاع: 1 يونيو 2025 .
- ↑ "شركات أجنبية تراهن على سوق تخزين البطاريات في اليابان" . نيكاي آسيا . 29 مايو 2025. تم الاطلاع عليه في 1 يونيو 2025 .
- ↑ "الكهرباء - الاستهلاك" . كتاب حقائق العالم . مؤرشف من الأصل في 7 مارس 2017. تم الاطلاع عليه في 20 أكتوبر 2016 .
- ↑ الاستخدام، الولايات المتحدة. إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. مكتب أسواق الطاقة والاستخدام النهائي. التقرير السنوي الدولي للطاقة . إدارة معلومات الطاقة، مكتب أسواق الطاقة والاستخدام النهائي، وزارة الطاقة الأمريكية. OCLC 1098365668 .
- ↑ "انخفاض الإنتاج ومبيعات التجزئة يُشير إلى ضغوط اقتصادية في اليابان" . صحيفة جابان تايمز . 27 ديسمبر 2019. تاريخ الاطلاع: 12 نوفمبر 2021 .
- ↑ سيم، والتر (1 يناير 2020). "نقص الثلوج وارتفاع درجات حرارة الشتاء يُؤجّجان المخاوف بشأن تغير المناخ في اليابان" . صحيفة ستريتس تايمز . الرقم الدولي الموحد للدوريات 0585-3923 . تاريخ الاطلاع: 12 نوفمبر 2021 .
- ↑ "استهلاك الكهرباء للفرد 2004 - تصنيفات الدول" . Allcountries.org. 25 مايو 2007. تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 ديسمبر 2012 .
- ↑ "محطات الطاقة النووية حسب الدولة 2009" . Photius.com. 25 مايو 2007. تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 ديسمبر 2012 .
- ↑ "حصة الطاقة النووية في توليد الكهرباء حسب الدولة 2008" . Allcountries.org. 25 مايو 2007. تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 ديسمبر 2012 .
- ↑ بدء تشغيل وحدة الطاقة النووية رقم 1 في سينداي، مؤرشف في 25 مايو 2017 في Wayback Machine (11 أغسطس 2015)
- ↑ «اليابان تعيد تشغيل أول محطة طاقة نووية منذ فوكوشيما» . بي بي سي نيوز . 11 أغسطس 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 أغسطس 2015 .
- ↑ «اليابان تعيد تشغيل أول مفاعل نووي منذ كارثة فوكوشيما» . صحيفة الغارديان . 11 أغسطس 2015. تاريخ الاطلاع: 11 أغسطس 2015 .
- ↑ "مفاعل سينداي رقم 2 يعمل بكامل طاقته" . أخبار اليابان (صحيفة يوميوري شيمبون). 1 نوفمبر 2015. مؤرشف من الأصل في 2 نوفمبر 2015. تم الاطلاع عليه في 7 نوفمبر 2015 .
- ↑ "أسواق الكهرباء في اليابان: التغيرات الهيكلية والتحرير" . يوروتكنولوجي اليابان . 2014. تم الاطلاع عليه في 1 أغسطس 2016 .
- ↑ "ماذا يعني تحرير سوق الكهرباء؟" . وكالة الموارد الطبيعية والطاقة . وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة. 2013. تم الاطلاع عليه في 1 أغسطس 2016 .
- ↑ "مخطط تعريفة التغذية في اليابان" (ملف PDF) . وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة . 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 أكتوبر 2016 .
- ↑ ستيفن ستابتشينسكي، إيمي أورابي (28 مارس 2016). "انفتاح سوق الطاقة في اليابان يتحدى اللاعبين الراسخين: أسئلة وأجوبة" . بلومبيرغ . تم الاطلاع عليه في 1 أغسطس 2016 .
- ↑ "إعادة هيكلة سوق الكهرباء تفيد طوكيو ومنطقة كانساي بشكل رئيسي" . صحيفة جابان تايمز . 7 أبريل 2016. تم الاطلاع عليه في 1 أغسطس 2016 .
- ↑ "المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية 2021" (ملف PDF) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 أبريل 2022 .
- ↑ "إطلاق العنان لإمكانات تخزين البطاريات على نطاق الشبكة: الوضع الراهن والتحديات" . 8 فبراير 2026. مؤرشف من الأصل (PDF) في 8 فبراير 2026. تم الاطلاع عليه في 8 فبراير 2026 .
- ↑ "الكهرباء في اليابان" . Japan-guide.com. 7 مايو 2007. تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 ديسمبر 2012 .
- 1 2 3 4 5 ويليامز، مارتن (18 مارس 2011). "إرث من القرن التاسع عشر يُعرّض طوكيو لانقطاعات متكررة في التيار الكهربائي" . كمبيوتر وورلد . مؤرشف من الأصل في 6 أغسطس 2014. تم الاطلاع عليه في 21 مارس 2011 .
- ↑ عمير عرفان، " اليابان تراهن على مستقبل يعتمد على الهيدروجين "، مجلة ساينتفك أمريكان ، 3 مايو 2016
- ↑ "معًا من أجل العمل: مبادرات اليابان لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050" . حكومة اليابان - JapanGov - . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 مايو 2026 .
- ↑ أوشيرو، كين؛ فوجيموري، شينيتشيرو؛ أوتشي، يوكي؛ إيهارا، توموكي (15 يوليو 2021). "تمكين انتقال نظام الطاقة نحو إزالة الكربون في اليابان من خلال خفض الطلب على خدمات الطاقة" . الطاقة . 227 120464. doi : 10.1016/j.energy.2021.120464 . ISSN 0360-5442 .
- ↑ أوكانو-هيجمانز، مايك (يوليو 2012). "الدبلوماسية الاقتصادية 'الخضراء' لليابان: تكنولوجيا البيئة والطاقة والعلاقات الخارجية" . مجلة المحيط الهادئ . 25 (3): 339-364 . doi : 10.1080/09512748.2012.685090 . ISSN 0951-2748 .
تتضمن هذه المقالة نصًا من هذا المصدر، وهو متاح للعموم . دراسات قطرية . قسم البحوث الفيدرالية .- اليابان
روابط خارجية
- وكالة الموارد الطبيعية والطاقة
- الطاقة في اليابان
