التحول الطاقي

التقدم المحرز في التحول الحالي للطاقة نحو الطاقة المتجددة: لا تزال أنواع الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي تمثل مصادر الطاقة الرئيسية في العالم، على الرغم من تزايد استخدام مصادر الطاقة المتجددة . [ 1 ]

يُعدّ التحوّل الطاقي ( أو تحوّل نظام الطاقة ) تغييرًا هيكليًا رئيسيًا في إمدادات الطاقة واستهلاكها ضمن نظام الطاقة . ويجري حاليًا التحوّل نحو الطاقة المستدامة للحدّ من تغيّر المناخ . وتُعتبر الطاقة المتجددة المصدر الرئيسي للطاقة المستدامة، ولذا يُستخدم مصطلح " التحوّل نحو الطاقة المتجددة" كمرادف للتحوّل الطاقي . ويهدف هذا التحوّل إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الطاقة بسرعة وبشكل مستدام، وذلك بشكل أساسي من خلال التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وتغيير أكبر عدد ممكن من العمليات لتعمل بالكهرباء منخفضة الكربون . [ 2 ] ولعلّ تحوّلًا طاقيًا سابقًا قد حدث خلال الثورة الصناعية بدءًا من عام 1760، من الخشب والكتلة الحيوية الأخرى إلى الفحم ، ثم النفط ، ولاحقًا الغاز الطبيعي . [ 3 ] [ 4 ]

يُلبى أكثر من ثلاثة أرباع احتياجات العالم من الطاقة عن طريق حرق الوقود الأحفوري ، إلا أن هذا الاستخدام يُنتج غازات دفيئة. [ 5 ] يُعد إنتاج الطاقة واستهلاكها مسؤولين عن معظم انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن الأنشطة البشرية. [ 6 ] ولتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015، يجب خفض الانبعاثات في أسرع وقت ممكن والوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول منتصف القرن. [ 7 ] ومنذ أواخر العقد الأول من الألفية الثانية، كان الانخفاض السريع في تكلفة كل من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح دافعًا رئيسيًا للتحول نحو الطاقة المتجددة . [ 8 ] وبعد عام 2024، أصبحت الطاقة النظيفة أرخص من أي وقت مضى. فقد انخفضت أسعار الألواح الشمسية العالمية بنسبة 35% لتصل إلى أقل من 9 سنتات/كيلوواط ساعة. وشهدت بطاريات السيارات الكهربائية أفضل انخفاض في أسعارها منذ سبع سنوات. [ 3 ] ومن فوائد التحول في قطاع الطاقة أيضًا قدرته على الحد من الآثار الصحية والبيئية لقطاع الطاقة . [ 9 ]

يجري حاليًا تحويل أنظمة تدفئة المباني إلى الكهرباء ، وتُعدّ المضخات الحرارية التقنية الأكثر كفاءةً على الإطلاق. [ 10 ] ولتحسين مرونة شبكات الكهرباء ، يُعدّ تركيب أنظمة تخزين الطاقة والشبكات الفائقة أمرًا حيويًا لتمكين استخدام التقنيات المتغيرة التي تعتمد على الأحوال الجوية. [ 11 ] مع ذلك، تُبطئ إعانات الوقود الأحفوري من وتيرة التحول في قطاع الطاقة. [ 12 ] [ 13 ]

تتفاوت آثار التحولات في قطاع الطاقة على الصعيدين البيئي والاجتماعي، إذ قد تُسبب أعباءً وفوائدَ لمجتمعاتٍ مختلفة. [ 14 ] وتؤكد  مفاهيم مثل عدالة الطاقة وديمقراطية الطاقة على أهمية التوزيع العادل لتكاليف الطاقة وفوائدها، وعمليات صنع القرار الشاملة، والاعتراف بالفئات المهمشة تاريخيًا في عمليات التحولات في قطاع الطاقة. [ 15 ] [ 16 ]

تعريف

يُعرَّف التحول الطاقي بأنه تغيير واسع النطاق في التقنيات والسلوكيات اللازمة لاستبدال مصدر طاقة بآخر. [ 17 ] : 202-203. ومن الأمثلة البارزة على ذلك التحول من نظام ما قبل الصناعة الذي يعتمد على الكتلة الحيوية التقليدية والرياح والمياه والقوة العضلية إلى نظام صناعي يتميز بالميكنة الشاملة وطاقة البخار واستخدام الفحم.

لا يُعرّف الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ التحول الطاقي في مسرد تقريره التقييمي السادس، ولكنه يُعرّف التحول بأنه: "عملية التغيير من حالة أو وضع إلى آخر خلال فترة زمنية محددة. ويمكن أن يحدث التحول في الأفراد والشركات والمدن والمناطق والدول، ويمكن أن يستند إلى تغيير تدريجي أو تحويلي." [ 18 ]

تطور المصطلح

بعد أزمة النفط عام 1973 ، صاغ السياسيون ووسائل الإعلام مصطلح " التحول الطاقي" . وقد شاع استخدامه بفضل خطاب الرئيس الأمريكي جيمي كارتر عام 1977 حول الطاقة، حيث دعا إلى "العودة إلى التاريخ لفهم مشكلة الطاقة التي نواجهها. فقد شهدنا تحولين في طريقة استخدام الناس للطاقة خلال القرون القليلة الماضية... ولأننا الآن على وشك نفاد الغاز والنفط ، يجب علينا الاستعداد سريعًا لتحول ثالث نحو ترشيد الاستهلاك بشكل صارم ، والعودة إلى استخدام الفحم، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة الدائمة مثل الطاقة الشمسية ." [ 19 ] وانتشر المصطلح عالميًا لاحقًا بعد صدمة النفط الثانية عام 1979، خلال مؤتمر الأمم المتحدة لمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة عام 1981. [ 20 ]

منذ تسعينيات القرن الماضي، أخذت النقاشات حول التحول في قطاع الطاقة في الاعتبار بشكل متزايد التخفيف من آثار تغير المناخ . وقد التزمت الأطراف الموقعة على الاتفاقية "بالحد من الاحتباس الحراري إلى أقل بكثير من  درجتين مئويتين، ويفضل أن يكون 1.5  درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية". [ 21 ] ويتطلب ذلك تحولاً سريعاً في قطاع الطاقة مع خفض إنتاج الوقود الأحفوري للبقاء ضمن حدود انبعاثات الكربون المسموح بها . [ 22 ]

مثال على استخدام الطاقة المتجددة في توليد الطاقة الموزعة : مشروع زراعي مزود بمحطة غاز حيوي وسقف كهروضوئي

في هذا السياق، يشمل مصطلح التحول الطاقي إعادة توجيه سياسة الطاقة . وقد يعني هذا التحول من التوليد المركزي إلى التوليد الموزع. كما يشمل محاولات استبدال الإنتاج الزائد واستهلاك الطاقة الذي يمكن تجنبه بتدابير ترشيد استهلاك الطاقة وزيادة الكفاءة . [ 23 ]

أدت التحولات التاريخية من الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية كالخشب والماء والرياح إلى الاعتماد على الوقود الأحفوري والنووي المُورَّد عالميًا إلى نمو الطلب النهائي على هذه المصادر، وذلك من خلال التوسع السريع في البحث الهندسي والتعليم والتوحيد القياسي. وتشمل آليات هذه التغييرات الشاملة ظهور تخصص جديد في هندسة التحول بين جميع المهن الهندسية، ورواد الأعمال، والباحثين، والمعلمين. [ 24 ]

ومع ذلك، فقد قيل إن المصطلح مجرد شعار، وأنه بدلاً من التحول، فقد ازداد استخدام جميع أشكال الطاقة الأولية اعتبارًا من عام 2024. [ 25 ]

أمثلة على تحولات الطاقة السابقة

على مر القرون، تطور استهلاك الطاقة من حرق الأخشاب إلى الوقود الأحفوري (الفحم والنفط والغاز الطبيعي)، وفي العقود الأخيرة إلى استخدام الطاقة النووية والطاقة الكهرومائية ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى. [ 26 ]

تتشكل المقاربات التاريخية لتحولات الطاقة السابقة من خلال خطابين رئيسيين. أحدهما يرى أن البشرية شهدت عدة تحولات في مجال الطاقة في ماضيها، بينما يقترح الآخر مصطلح "إضافات الطاقة" باعتباره يعكس بشكل أفضل التغيرات في إمدادات الطاقة العالمية في القرون الثلاثة الماضية.

وصف فاتسلاف سميل الخطاب الأول من حيث التسلسل الزمني على نطاق واسع . [ 27 ] وهو يُبرز التغير في مزيج الطاقة في الدول والاقتصاد العالمي. ومن خلال النظر إلى البيانات كنسب مئوية من مصدر الطاقة الأساسي المستخدم في سياق معين، يرسم صورة لأنظمة الطاقة العالمية التي تغيرت بشكل كبير بمرور الوقت، من الكتلة الحيوية إلى الفحم، ثم إلى النفط، والآن إلى مزيج يتكون في الغالب من الفحم والنفط والغاز الطبيعي. وحتى خمسينيات القرن الماضي، كانت الآلية الاقتصادية وراء أنظمة الطاقة محلية وليست عالمية. [ 28 ]

وصف جان بابتيست فريسو الخطاب الثاني على نطاق واسع. [ 29 ] ويؤكد هذا الخطاب أن مصطلح "التحول الطاقي" استُخدم في البداية من قِبل السياسيين، وليس المؤرخين، لوصف هدف يُراد تحقيقه في المستقبل، وليس كمفهوم لتحليل الاتجاهات السابقة. عند النظر إلى الكم الهائل من الطاقة التي يستهلكها البشر، نجد أن الصورة تُظهر استهلاكًا متزايدًا باستمرار لجميع مصادر الطاقة الرئيسية المتاحة. [ 30 ] على سبيل المثال، لم يُؤدِّ ازدياد استخدام الفحم في القرن التاسع عشر إلى استبدال استهلاك الخشب، بل زاد حرق الخشب. مثال آخر هو انتشار سيارات الركاب في القرن العشرين. أدى هذا التطور إلى زيادة استهلاك كلٍّ من النفط (لتشغيل السيارة) والفحم (لصناعة الفولاذ اللازم للسيارة). بعبارة أخرى، وفقًا لهذا النهج، لم يشهد تاريخ البشرية تحولًا طاقيًا واحدًا، بل شهد عدة زيادات في مصادر الطاقة.

تختلف التحولات الطاقية المعاصرة من حيث الدوافع والأهداف، والمحركات، والحوكمة. ومع تقدم التنمية، أصبحت الأنظمة الوطنية المختلفة أكثر تكاملاً، لتشكل الأنظمة الدولية الكبيرة التي نراها اليوم. وقد خضعت التغيرات التاريخية لأنظمة الطاقة لدراسات مستفيضة. [ 31 ] وبينما كانت التغيرات الطاقية التاريخية عمومًا عمليات طويلة الأمد، امتدت على مدى عقود عديدة، فإن هذا لا ينطبق بالضرورة على التحول الطاقي الحالي، الذي يجري في ظل ظروف سياسية وتكنولوجية مختلفة تمامًا. [ 32 ]

بالنسبة لأنظمة الطاقة الحالية، يمكن استخلاص العديد من الدروس من التاريخ. [ 33 ] [ 34 ] فقد أدى الاحتياج إلى كميات كبيرة من الحطب في العمليات الصناعية المبكرة، بالإضافة إلى التكاليف الباهظة للنقل البري، إلى ندرة الأخشاب المتاحة (أي بأسعار معقولة)، وعملت مصانع الزجاج في القرن الثامن عشر "كأنها مشروع لإزالة الغابات". [ 35 ] وعندما اضطرت بريطانيا إلى اللجوء إلى الفحم بعد نفاد الأخشاب لديها إلى حد كبير، أدت أزمة الوقود الناتجة إلى سلسلة من الأحداث التي بلغت ذروتها بعد قرنين من الزمان في الثورة الصناعية . [ 36 ] [ 37 ] وبالمثل، كان ازدياد استخدام الخث والفحم عنصرين أساسيين مهدا الطريق للعصر الذهبي الهولندي ، الذي امتد تقريبًا طوال القرن السابع عشر. [ 38 ] ومن الأمثلة الأخرى على استنزاف الموارد الذي أدى إلى الابتكار التكنولوجي والتحول إلى مصادر طاقة جديدة، صيد الحيتان في القرن التاسع عشر : حيث حل الكيروسين وغيره من المنتجات المشتقة من البترول محل زيت الحيتان في نهاية المطاف . [ 39 ] ولتسريع عملية التحول في قطاع الطاقة، من الممكن أيضاً أن تقوم الحكومة بعمليات شراء أو إنقاذ لمناطق تعدين الفحم . [ 40 ]

العوامل الدافعة للتحول الحالي في مجال الطاقة

دوافع التحول إلى الطاقة المتجددة
مع تزايد استخدام مصادر الطاقة المتجددة، انخفضت التكاليف، لا سيما بالنسبة للطاقة المولدة من الألواح الشمسية. [ 41 ] [ 42 ] ( التكلفة المُعدّلة للطاقة (LCOE) هي مقياس لمتوسط ​​صافي التكلفة الحالية لتوليد الكهرباء لمحطة توليد على مدار عمرها التشغيلي).
تتجاوز الوفيات الناجمة عن توليد الكهرباء من الوقود الأحفوري (المساحات المستطيلة في الرسم البياني) بشكل كبير تلك الناجمة عن إنتاج الطاقة المتجددة (المستطيلات غير المرئية تقريبًا في الرسم البياني). بيانات من عام 2021. [ 43 ]
يُؤدي إنتاج تقنيات مثل مصادر الطاقة المتجددة إلى حلقة تغذية راجعة إيجابية تُشكل ما يُعرف بالدورة الحميدة ، وهي عكس الدورة الخبيثة . فعلى سبيل المثال، مع ازدياد استخدام الألواح الشمسية، تنخفض الأسعار نتيجةً لاقتصاديات الحجم ، مما يُتيح لهذه التقنية أن تُصبح قادرة على المنافسة من حيث التكلفة في تطبيقات جديدة، الأمر الذي بدوره يزيد الطلب على استخدامها على نطاق أوسع. [ 44 ]

التخفيف من آثار تغير المناخ والفوائد المشتركة

يُعدّ التحوّل السريع في مجال الطاقة نحو مصادر منخفضة الكربون أو معدومة الكربون ضروريًا للتخفيف من آثار تغيّر المناخ . [ 45 ] : 66 [ 46 ] : 11 يُمثّل احتراق الفحم والنفط والغاز 89% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون [ 47 ] : 20 ، ولا يزال يُوفّر 78% من استهلاك الطاقة الأولية . [ 48 ] : 12

على الرغم من المعرفة بمخاطر تغير المناخ وتزايد عدد السياسات المناخية المعتمدة منذ ثمانينيات القرن الماضي، إلا أن التحولات في قطاع الطاقة لم تتسارع نحو إزالة الكربون بما يتجاوز الاتجاهات التاريخية، ولا تزال بعيدة كل البعد عن تحقيق الأهداف المناخية. [ 49 ]

يمكن أن يُسهم نشر الطاقة المتجددة في تحقيق فوائد مشتركة للتخفيف من آثار تغير المناخ ، تشمل آثارًا اجتماعية واقتصادية إيجابية على التوظيف والتنمية الصناعية والصحة وتوفير الطاقة. وبحسب الدولة وسيناريو النشر، يُمكن أن يُؤدي استبدال محطات توليد الطاقة بالفحم إلى زيادة عدد الوظائف بأكثر من الضعف لكل ميغاواط من الطاقة. [ 50 ] كما يُمكن أن يُؤدي التحول في قطاع الطاقة إلى خلق العديد من الوظائف الخضراء ، [ 51 ] على سبيل المثال في أفريقيا. [ 52 ] [ 53 ] وقد وُجد أن تكاليف إعادة تدريب العمال في قطاع الطاقة المتجددة ضئيلة للغاية، سواءً بالنسبة للفحم [ 54 ] في الولايات المتحدة أو الرمال النفطية في كندا. [ 55 ] إذ لا يتطلب الأخير سوى إعادة تخصيص ما بين 2% و6% من إعانات النفط والغاز الفيدرالية والإقليمية والمحلية لمدة عام واحد، لتوفير وظائف جديدة للعاملين في قطاع النفط والغاز بأجور مُماثلة تقريبًا. [ 55 ] [ 56 ] وفي المناطق الريفية غير الموصولة بشبكة الكهرباء، يُمكن أن يُحسّن نشر شبكات الطاقة الشمسية المصغرة بشكل كبير من إمكانية الحصول على الكهرباء. [ 57 ]

ترتبط فرص العمل الناتجة عن التحول الأخضر باستخدام مصادر الطاقة المتجددة أو أنشطة البناء لتحسين البنية التحتية وتجديدها. [ 58 ] [ 59 ]

أمن الطاقة

يُعدّ أمن الطاقة واستقلالها دافعًا مهمًا آخر، ويكتسب أهمية متزايدة في أوروبا وتايوان [ 60 ] بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022. [ 61 ] وعلى عكس اعتماد أوروبا على الغاز الروسي في العقد الأول من الألفية الثانية، فحتى لو توقفت الصين عن توريد الألواح الشمسية، فإن الألواح المثبتة حاليًا ستستمر في توليد الكهرباء. [ 62 ] وتستخدم الجيوش المركبات الكهربائية وتطورها، لا سيما لقدرتها على التخفي، [ 63 ] ولكن ليس الدبابات . [ 64 ] وحتى عام 2023، كانت الطاقة المتجددة في تايوان ضئيلة للغاية بحيث لا تُسهم في حلّ الحصار. [ 65 ]

يمكن تعطيل المنشآت المركزية، مثل مصافي النفط [ 66 ] ومحطات الطاقة الحرارية ، بفعل الهجمات الجوية، بينما على الرغم من إمكانية استهداف الطاقة الشمسية [ 67 فإن مصادر الطاقة اللامركزية، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح [ 68 ] ، قد تكون أقل عرضة للخطر. [ 69 ] [ 70 ] كما أن الطاقة الشمسية والبطاريات تقلل من مخاطر قوافل نقل الوقود. [ 71 ] [ 72 ] مع ذلك، فإن محطات الطاقة الكهرومائية الكبيرة معرضة للخطر. [ 73 ] ويرى البعض أن محطات الطاقة النووية من غير المرجح أن تكون أهدافًا عسكرية، [ 74 ] بينما يخلص آخرون إلى أن محطات الطاقة النووية المدنية في مناطق الحرب يمكن تسليحها واستغلالها من قبل القوات المعادية، ليس فقط لعرقلة إمدادات الطاقة (وبالتالي تحطيم معنويات العدو)، بل أيضًا لابتزاز وإجبار صناع القرار في الدولة المستهدفة وحلفائها الدوليين على تبني رؤية لكارثة نووية من صنع الإنسان. [ 75 ]

التنمية الاقتصادية

استثمار
بحلول عام 2025، نما الاستثمار في التحول الطاقي إلى ضعف الاستثمار في الوقود الأحفوري (النفط والغاز الطبيعي والفحم). [ 76 ]

بالنسبة للعديد من الاقتصادات النامية، كما هو الحال في دول أفريقيا جنوب الصحراء الغنية بالمعادن، يُتوقع أن يصبح التحول إلى الطاقات المتجددة محركًا للتنمية الاقتصادية المستدامة. وقد حددت وكالة الطاقة الدولية 37 معدنًا باعتبارها أساسية لتقنيات الطاقة النظيفة، وتشير تقديراتها إلى أن الطلب العالمي عليها سيزداد بنسبة 235% بحلول عام 2050. [ 77 ] [ 78 ] تمتلك أفريقيا احتياطيات كبيرة من العديد من هذه المعادن التي تُعرف باسم "المعادن الخضراء " ، مثل البوكسيت والكوبالت والنحاس والكروم والمنغنيز والجرافيت . [ 79 ] وقد وضع الاتحاد الأفريقي إطارًا سياسيًا، هو " رؤية التعدين في أفريقيا " ، للاستفادة من احتياطيات القارة المعدنية سعيًا لتحقيق التنمية المستدامة والتحول الاجتماعي والاقتصادي. [ 80 ] ويتطلب تحقيق هذه الأهداف من الاقتصادات الأفريقية الغنية بالمعادن التحول من تصدير السلع الأساسية إلى تصنيع منتجات ذات قيمة مضافة أعلى. [ 79 ]

القدرة التنافسية للطاقات المتجددة من حيث التكلفة

تتوسع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بوتيرة أسرع من مصادر الكهرباء السابقة. ويساهم انخفاض التكاليف والتصميم المعياري وتحسين تخزين البطاريات في تسهيل الانتقال إلى الطاقة المتجددة. [ 81 ]

بين عامي 2010 و2019، شهدت القدرة التنافسية لطاقة الرياح والطاقة الشمسية ارتفاعًا ملحوظًا. فقد انخفضت تكاليف وحدة الطاقة الشمسية بنسبة 85%، وطاقة الرياح بنسبة 55%، وبطاريات الليثيوم أيون بنسبة 85%. [ 82 ] : 11 وقد جعل هذا من طاقة الرياح والطاقة الشمسية الخيار الأرخص للمنشآت الجديدة في العديد من المناطق. وتُعدّ التكاليف المُعدّلة لمحطات طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية البرية المُدمجة مع تخزين الطاقة لبضع ساعات أقل بالفعل من تكاليف محطات توليد الطاقة بالغاز لتلبية ذروة الطلب . [ 83 ] وفي عام 2021، تجاوزت القدرة الجديدة لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة 80% من إجمالي الطاقة المُركّبة. [ 84 ] : 3

التقنيات والأساليب الرئيسية

في عام 2025، تجاوز نمو الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من مصادر الطاقة الكهربائية منخفضة الكربون النمو الإجمالي في الطلب على الكهرباء، مما قلل الاعتماد على الوقود الأحفوري وساعد في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري . [ 85 ]

يتطلب خفض الانبعاثات اللازم للحفاظ على الاحتباس الحراري دون  درجتين مئويتين تحولاً شاملاً في طريقة إنتاج الطاقة وتوزيعها وتخزينها واستهلاكها. [ 86 ] : 46 ولكي يستبدل المجتمع شكلاً من أشكال الطاقة بآخر، لا بد من تغيير العديد من التقنيات والسلوكيات في نظام الطاقة. [ 17 ] : 202-203

تتضمن العديد من مسارات التخفيف من آثار تغير المناخ ثلاثة جوانب رئيسية لنظام طاقة منخفض الكربون :

  • استخدام مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات لإنتاج الكهرباء
  • الكهربة – أي زيادة استخدام الكهرباء بدلاً من حرق الوقود الأحفوري مباشرة
  • تسريع تبني تدابير كفاءة الطاقة [ 87 ] : 7.11.3

الطاقة المتجددة

أحواض مكافئة لتوليد الطاقة الشمسية المركزة في الأفق، مرتبة على شكل مستطيلات، تضيء سهلاً منبسطاً مع جبال ثلجية في الخلفية
توربينات الرياح بجانب طريق ترابي أحمر
سد الخوانق الثلاثة على نهر اليانغتسي في الصين
محطة طاقة تعمل بالكتلة الحيوية في اسكتلندا.
أمثلة على خيارات الطاقة المتجددة: الطاقة الشمسية المركزة مع تخزين الحرارة بالملح المنصهر في إسبانيا؛ طاقة الرياح في جنوب إفريقيا؛ سد الخوانق الثلاثة على نهر اليانغتسي في الصين؛ محطة طاقة الكتلة الحيوية في اسكتلندا .
نمو القدرة
تُساهم مصادر الطاقة المتجددة بنسبة متزايدة من إجمالي قدرة الطاقة. [ 88 ]
وقد نمت قدرة الطاقة المتجددة بشكل مطرد، بقيادة الطاقة الكهروضوئية الشمسية . [ 89 ]
في عام 2023، كان من المتوقع أن تتجاوز نسبة توليد الكهرباء من مصادر الرياح والطاقة الشمسية 30% بحلول عام 2030، مع استمرار انخفاض استخدام الوقود الأحفوري. [ 90 ]
انخفضت أسعار البطاريات القابلة لإعادة الشحن للسيارات الكهربائية، نتيجةً لاقتصاديات الحجم وتطور تركيبات الخلايا الكيميائية التي حسّنت كثافة الطاقة. [ 91 ] ومع ذلك، فإن الضغوط التضخمية العامة وارتفاع تكاليف المواد الخام والمكونات، حالت دون انخفاض الأسعار في أوائل العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين. [ 91 ]

تُعدّ طاقة الرياح والطاقة الشمسية أهم مصادر الطاقة في التحول نحو الطاقة منخفضة الكربون . إذ يُمكن لكل منهما خفض صافي الانبعاثات بمقدار 4 مليارات طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا، بنصف هذه التكلفة الصافية على مدى عمر المشروع مقارنةً بالمصدر المرجعي. [ 82 ] : 38 وتشمل مصادر الطاقة المتجددة الأخرى الطاقة الحيوية والطاقة الحرارية الأرضية وطاقة المد والجزر ، إلا أن تكلفتها الصافية على مدى عمر المشروع أعلى حاليًا. [ 82 ] : 38

بحلول عام 2022، أصبحت الطاقة الكهرومائية أكبر مصدر للكهرباء المتجددة في العالم، حيث ساهمت بنسبة 16% من إجمالي الكهرباء العالمية في عام 2019. [ 92 ] ومع ذلك، ونظرًا لاعتمادها الكبير على الموقع الجغرافي والأثر البيئي والاجتماعي المرتفع لمحطات الطاقة الكهرومائية، فإن إمكانات نمو هذه التقنية محدودة. تُعتبر طاقة الرياح والطاقة الشمسية أكثر قابلية للتوسع، لكنها لا تزال تتطلب مساحات شاسعة من الأراضي والموارد. وتتمتع هذه المصادر بإمكانات نمو أعلى. [ 93 ] وقد شهدت هذه المصادر نموًا شبه متسارع في العقود الأخيرة بفضل انخفاض التكاليف بشكل سريع. في عام 2019، ساهمت طاقة الرياح بنسبة 5.3% من الكهرباء العالمية، بينما ساهمت الطاقة الشمسية بنسبة 2.6%. [ 92 ]

في عام 2024، وصل العالم إلى نسبة تزيد عن 40% من الكهرباء النظيفة. [ 94 ]

بينما يمكن التحكم الفعال في إنتاج معظم أنواع محطات الطاقة الكهرومائية، يعتمد إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية على الأحوال الجوية. لذا، يجب توسيع شبكات الكهرباء وتعديلها لتجنب الهدر. تُعدّ الطاقة الكهرومائية المُخزّنة في السدود مصدرًا قابلًا للتحكم ، في حين أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مصادر طاقة متجددة متغيرة . تتطلب هذه المصادر توليدًا احتياطيًا قابلًا للتحكم أو تخزينًا للطاقة لتوفير كهرباء مستمرة وموثوقة. لهذا السبب، تلعب تقنيات التخزين دورًا محوريًا في التحول نحو الطاقة المتجددة. اعتبارًا من عام 2020، تُعدّ تقنية تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ هي الأكبر حجمًا ، إذ تُمثّل الغالبية العظمى من سعة تخزين الطاقة المُركّبة في جميع أنحاء العالم. ومن أشكال تخزين الطاقة المهمة الأخرى البطاريات الكهربائية وتحويل الطاقة إلى غاز .

يؤكد تقرير "شبكات الكهرباء والتحولات الآمنة في مجال الطاقة" الصادر عن وكالة الطاقة الدولية على ضرورة زيادة الاستثمارات في شبكات الكهرباء إلى أكثر من 600 مليار دولار أمريكي سنويًا بحلول عام 2030، مقارنةً بـ 300 مليار دولار أمريكي حاليًا، وذلك لاستيعاب دمج الطاقة المتجددة. وبحلول عام 2040، يجب أن تتوسع الشبكة بأكثر من 80 مليون كيلومتر لإدارة مصادر الطاقة المتجددة، والتي من المتوقع أن تُشكّل أكثر من 80% من الزيادة العالمية في قدرة الطاقة خلال العقدين القادمين. وقد يؤدي عدم تحسين البنية التحتية للشبكة في الوقت المناسب إلى انبعاث 58 جيجا طن إضافية من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050، مما يُعرّض العالم لخطر  ارتفاع درجة حرارته بمقدار درجتين مئويتين. [ 95 ] [ 96 ]

دمج مصادر الطاقة المتجددة المتغيرة

مع دمج الطاقة المتجددة، أصبح إنتاج الكهرباء المحلي أكثر تقلباً. وقد أوصي بضرورة " ربط القطاعات ، وتخزين الطاقة ، والشبكات الذكية ، وإدارة الطلب ، والوقود الحيوي المستدام ، وتحليل الهيدروجين الكهربائي ومشتقاته، لاستيعاب حصص كبيرة من الطاقة المتجددة في أنظمة الطاقة". [ 82 ] : 28 ويمكن تخفيف هذه التقلبات من خلال الجمع بين طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتوسيع شبكات الكهرباء لتشمل مساحات واسعة ، مما يقلل الاعتماد على الظروف الجوية المحلية.

مع تقلب الأسعار بشكل كبير، تزداد المنافسة في مجال تخزين الكهرباء وتوسيع الشبكة. وقد وجد الباحثون أن "تكاليف استيعاب دمج مصادر الطاقة المتجددة المتغيرة في أنظمة الكهرباء من المتوقع أن تكون متواضعة حتى عام 2030". [ 82 ] : 39 علاوة على ذلك، "سيكون من الصعب تزويد نظام الطاقة بأكمله بالطاقة المتجددة". [ 82 ] : 28

تزداد التقلبات السريعة مع زيادة دمج طاقة الرياح والطاقة الشمسية. ويمكن معالجتها من خلال الاحتياطيات التشغيلية . وتستطيع البطاريات واسعة النطاق الاستجابة في غضون ثوانٍ، ويجري استخدامها بشكل متزايد للحفاظ على استقرار شبكة الكهرباء.

طاقة متجددة بنسبة 100%

يهدف استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100% إلى تلبية جميع احتياجات الطاقة الكهربائية . ويُعزى هذا التوجه إلى انخفاض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتلوث، فضلاً عن المخاوف الاقتصادية وأمن الطاقة ، مما يُسهم في توفير الطاقة المتجددة بنسبة 100% للكهرباء والتدفئة والتبريد والنقل . ويتطلب تحويل كامل إمدادات الطاقة الأولية العالمية إلى مصادر متجددة تحولاً جذرياً في نظام الطاقة ، إذ أن معظم الطاقة المستخدمة حالياً مُستمدة من الوقود الأحفوري غير المتجدد .

يُعدّ البحث في هذا الموضوع حديثًا نسبيًا، إذ لم تُنشر سوى دراسات قليلة قبل عام 2009، ولكنه حظي باهتمام متزايد في السنوات الأخيرة. ويُنظر إلى النهج الشامل والمتكامل بين القطاعات على أنه سمة مهمة لأنظمة الطاقة المتجددة بنسبة 100%، وهو قائم على افتراض أن "أفضل الحلول لا يمكن إيجادها إلا بالتركيز على أوجه التآزر بين قطاعات" نظام الطاقة، مثل الكهرباء والتدفئة والنقل والصناعة. [ 97 ]

الطاقة النووية

الجدول الزمني للقدرة النووية التي تم تشغيلها وإيقاف تشغيلها منذ الخمسينيات [ 98 ]

في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، اكتسبت الطاقة النووية حصة كبيرة في بعض الدول . ففي فرنسا وسلوفاكيا ، لا يزال أكثر من نصف الطاقة الكهربائية يُستمد من الطاقة النووية. ورغم أنها مصدر طاقة منخفض الكربون ، إلا أنها تنطوي على مخاطر وتكاليف متزايدة. ومنذ أواخر التسعينيات، تباطأ انتشارها. وتتزايد عمليات إيقاف تشغيل المفاعلات النووية مع اقتراب العديد منها من نهاية عمرها الافتراضي أو قبل ذلك بكثير، نتيجةً للمشاعر المناهضة للطاقة النووية. وقد أوقفت ألمانيا تشغيل محطاتها النووية الثلاث الأخيرة بحلول منتصف أبريل/نيسان 2023. في المقابل، تهدف مجموعة الصين العامة للطاقة النووية إلى إنتاج 200 جيجاواط بحلول عام 2035، من خلال 150 مفاعلاً إضافياً. [ 99 ]

كهربة

معدلات الكهرباء في مختلف البلدان مقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوروبا
الكهرباء كنسبة من الطاقة الأولية (2024)

مع التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة التي تُولّد الطاقة عبر الكهرباء، بات من الضروري تزويد قطاعات الطاقة، كالنقل والتدفئة، بالطاقة الكهربائية لتعمل بهذه المصادر. ويتزامن مع هذا التحول توسيع شبكة الكهرباء لاستيعاب كميات أكبر من الكهرباء المولدة لتلبية احتياجات هذه القطاعات. ومن أبرز مجالات التزويد بالكهرباء: المركبات الكهربائية ومضخات الحرارة.

يُعدّ إنتاج الكهرباء بشكل مستدام أسهل من إنتاج الوقود السائل بشكل مستدام. لذا، يُعتبر تبنّي المركبات الكهربائية وسيلةً لجعل النقل أكثر استدامة. [ 100 ] في حين أن تكنولوجيا المركبات الكهربائية ناضجة نسبيًا في النقل البري، فإن النقل البحري والجوي الكهربائي لا يزالان في مراحلهما الأولى من التطوير، وبالتالي قد يكون للوقود السائل المستدام دورٌ أكبر في هذين القطاعين. [ 101 ] : 139

يُعدّ استخدام الكهرباء ( المضخات الحرارية ، أو السخانات الكهربائية الأقل كفاءة ) حلاً مستداماً رئيسياً للتدفئة . وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن المضخات الحرارية لا تُغطي حالياً سوى 5% من احتياجات التدفئة المائية والسكنية على مستوى العالم، ولكن يُمكنها تغطية أكثر من 90%. [ 102 ] ولا يقتصر استخدام المضخات الحرارية الأرضية على تقليل إجمالي الأحمال السنوية للطاقة المرتبطة بالتدفئة والتبريد فحسب، بل يُساهم أيضاً في تخفيف منحنى الطلب على الكهرباء من خلال إلغاء ذروة الطلب الشديدة على الكهرباء في فصل الصيف. [ 103 ] ومع ذلك، لن تكون المضخات الحرارية والتدفئة المقاومة وحدها كافية لتزويد الصناعات الحرارية بالكهرباء، وذلك لأن العديد من العمليات تتطلب درجات حرارة أعلى لا يُمكن تحقيقها باستخدام هذه الأنواع من المعدات. فعلى سبيل المثال، يتطلب إنتاج الإيثيلين عن طريق التكسير البخاري درجات حرارة تصل إلى 900 درجة مئوية. وبالتالي، هناك حاجة ماسة إلى عمليات جديدة كلياً. ومع ذلك، من المتوقع أن تكون تقنية تحويل الطاقة إلى حرارة الخطوة الأولى في تزويد الصناعات الكيميائية  بالكهرباء، مع توقع تطبيقها على نطاق واسع بحلول عام 2025. [ 104 ]

الجوانب الاقتصادية والجيوسياسية

الدول التي نجحت في خفض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري (سعياً نحو اقتصاد منخفض الكربون ) مع استمرار نمو اقتصادها. يُطلق على هذا اسم الفصل بين الاقتصاد والبيئة .

يُمكن أن يُؤدي التحوّل في مصادر الطاقة إلى إعادة تعريف العلاقات والتبعيات بين الدول والجهات المعنية والشركات. وتواجه الدول أو مالكو الأراضي الذين يمتلكون موارد - سواء كانت أحفورية أو متجددة - خسائر أو مكاسب هائلة تبعًا لتطور أي تحوّل في قطاع الطاقة. في عام 2021، بلغت تكاليف الطاقة 13% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي . [ 105 ] وقد ساهمت المنافسات العالمية في تعزيز العوامل الاقتصادية الدافعة وراء التحوّل إلى الطاقة منخفضة الكربون. كما أن الابتكارات التكنولوجية التي تُطوّر داخل أي بلد لديها القدرة على أن تُصبح قوة اقتصادية. [ 106 ]

التأثيرات

يزداد تقبّل منشآت طاقة الرياح والطاقة الشمسية في المجتمع بين الديمقراطيين (باللون الأزرق)، بينما يزداد تقبّل محطات الطاقة النووية بين الجمهوريين (باللون الأحمر). [ 107 ]

تتأثر مناقشة التحول في مجال الطاقة بشكل كبير بمساهمات صناعات الوقود الأحفوري . [ 108 ] ومن الطرق التي تستطيع بها شركات النفط مواصلة عملها على الرغم من تزايد المخاوف البيئية والاجتماعية والاقتصادية، ممارسة الضغط على الحكومات المحلية والوطنية.

تاريخيًا، حققت جماعات الضغط في قطاع الوقود الأحفوري نجاحًا كبيرًا في الحد من اللوائح التنظيمية. ففي الفترة من عام 1988 إلى عام 2005، أنفقت شركة إكسون موبيل ، إحدى أكبر شركات النفط في العالم، ما يقرب من 16 مليون دولار أمريكي على أنشطة الضغط المناهضة لتغير المناخ، ونشر معلومات مضللة حول هذا الموضوع بين عامة الناس. [ 109 ] ويحظى قطاع الوقود الأحفوري بدعم كبير من خلال الهيكل المصرفي والاستثماري القائم. [ 110 ] وقد أدى مفهوم ضرورة وقف الدعم المالي لهذا القطاع إلى ظهور حركة اجتماعية تُعرف بسحب الاستثمارات. ويُعرَّف سحب الاستثمارات بأنه سحب رأس المال الاستثماري من الأسهم أو السندات أو الصناديق الاستثمارية في شركات النفط والفحم والغاز، وذلك لأسباب أخلاقية ومالية على حد سواء. [ 111 ]

تواجه البنوك وشركات الاستثمار والحكومات والجامعات والمؤسسات والشركات ضغوطًا من حركة سحب الاستثمارات، وقد بدأ العديد منها، مثل صندوق روكفلر براذرز وجامعة كاليفورنيا في مدينة نيويورك، في تقليص استثماراتها في الوقود الأحفوري. [ 112 ]

في عام 2024، توقعت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) أنه بحلول عام 2050، سيتم نقل أكثر من نصف طاقة العالم عبر الكهرباء، وأن أكثر من ثلاثة أرباع مزيج الطاقة العالمي سيأتي من مصادر متجددة. وعلى الرغم من تفوق كل من الكتلة الحيوية والهيدروجين النظيف، إلا أنه من المتوقع أن تظل الوقود الأحفوري مصدراً لـ 12% من الطاقة. ومن المتوقع أن يُعيد هذا التحول تشكيل موازين القوى الجيوسياسية من خلال تقليل الاعتماد على تجارة الوقود الأحفوري عبر المسافات الطويلة، وتعزيز أهمية أسواق الطاقة الإقليمية. [ 113 ]

أسعار النفط والصراعات الدولية

يرتبط ارتفاع أسعار النفط بانخفاض حدة النزاعات التي تبدأها الدول المنتجة للنفط. فعندما ترتفع أسعار النفط من مستويات منخفضة نسبيًا إلى مستويات مرتفعة نسبيًا، ينخفض ​​العدد المتوقع للنزاعات العسكرية بين الدول بنحو النصف. وتشير الأدلة أيضًا إلى أنه عندما تكون أسعار النفط منخفضة، يزداد احتمال دخول الدول المنتجة للنفط في نزاعات مع دول منتجة أخرى للنفط. وهذا يوحي بأن التحول العالمي بعيدًا عن الوقود الأحفوري قد لا يؤدي تلقائيًا إلى مزيد من السلام بين الدول المنتجة للنفط، بل قد يزيد، على الأقل في المدى القصير، من خطر النزاعات. [ 114 ]

قد يكون للتحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري تداعيات أمنية معقدة على كبار منتجي النفط. وخلافًا لفرضية "التهدئة" التي تفترض أن انخفاض عائدات النفط يؤدي إلى السلام، تشير البيانات التاريخية للفترة من 1960 إلى 2014 إلى أن فترات انخفاض أسعار النفط ترتبط بارتفاع معدلات بدء النزاعات من قبل الدول النفطية. [ 114 ] وبالتالي، قد يؤدي التحول العالمي في مجال الطاقة، دون قصد، إلى زيادة خطر النزاعات الإقليمية بين الدول المعتمدة على النفط، نظرًا لمواجهتها انخفاضًا طويل الأجل في عائداتها. [ 114 ]

الجوانب المتعلقة بالعدالة، والجوانب الاجتماعية، والبيئية

قد يُؤدي التحوّل إلى الطاقة المتجددة إلى آثار اجتماعية سلبية على بعض الأشخاص الذين يعتمدون على اقتصاد الطاقة الحالي أو المتضررين من استخراج المعادن اللازمة لهذا التحوّل. في المقابل، يُمكن أن يُتيح هذا التحوّل فرصًا للسكان لتحقيق العدالة في مجال الطاقة، مما يدعم فكرة " التحوّل العادل ". تضمن أُطر العدالة في مجال الطاقة دمج الإنصاف والعدالة وحقوق الإنسان في تخطيط وتنفيذ عمليات التحوّل في مجال الطاقة. [ 16 ] وقد أدّى ذلك إلى دعواتٍ للتحوّل العادل ، الذي تُعرّفه الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بأنه "مجموعة من المبادئ والعمليات والممارسات التي تهدف إلى ضمان عدم تخلف أي فرد أو عامل أو مكان أو قطاع أو دولة أو منطقة عن الركب في التحوّل من اقتصاد عالي الكربون إلى اقتصاد منخفض الكربون ". [ 18 ]

تأثيرات العدالة في مجال الطاقة

يهدف مفهوم العدالة في مجال الطاقة إلى دعم المجتمعات في الحصول على مصادر طاقة ميسورة التكلفة وآمنة ومستدامة، مع ضمان مشاركتها في عملية صنع القرار. وتشير الدراسات الأكاديمية إلى أن تحقيق العدالة في مجال الطاقة يمكن أن يتحقق من خلال تلبية الأبعاد الإجرائية والتوزيعية والاعترافية للعدالة. [ 16 ]

تتطلب العدالة الإجرائية مشاركة فعّالة في العمليات القانونية وعمليات صنع القرار، مع التركيز على إتاحة المعلومات وقدرة الأفراد على المشاركة في مشاورات هادفة. [ 15 ] وتُعدّ الشفافية في جميع مراحل عملية صنع القرار عنصرًا أساسيًا في العدالة الإجرائية. ففي قرية فيلدهايم الألمانية، تحوّلت القرية إلى مستوطنة مكتفية ذاتيًا بالطاقة من خلال شبكات كهرباء وتدفئة مملوكة للمجتمع، تُغذّى بالطاقة المتجددة المحلية. وانخرط السكان المحليون والمطورون في عملية تشاور تدريجية تضمنت اجتماعات دورية في القرية، والاستعانة بمترجمين لشرح المعلومات التقنية بأسلوب مبسط. وقد مكّنت هذه العملية السكان من فهم المشروع والتأثير فيه، مما يُظهر كيف يُمكن تحقيق العدالة الإجرائية عمليًا. وفي نظر السكان المحليين، أضفى هذا شرعية على عملية التحول في قطاع الطاقة. [ 115 ]

في سياق الطاقة، يرتبط مفهوم العدالة التوزيعية بتوزيع منافع وأعباء قطاع الطاقة. ويشمل ذلك عائدات اقتصاد الطاقة، ومواقع البنية التحتية، وتكاليف الطاقة. عادةً ما تشهد المراكز الحضرية فوائد متزايدة عند خوضها تحولات في قطاع الطاقة، بينما قد تواجه المناطق الريفية أعباءً متزايدة نتيجةً لهذه التطورات. [ 16 ] يُعدّ النظر في مواقع المرافق والموارد ومعالجتها أمرًا ضروريًا لتحقيق العدالة التوزيعية. في سامسو ، الدنمارك، طُبّق نموذج ملكية متنوع لتوربينات الرياح، حيث خُصصت حصص التكلفة للسكان. يضمن هذا النموذج استفادة المجتمع المحلي من المنافع المالية، بدلًا من اقتصارها على المستثمرين الخارجيين. مع ذلك، كانت الاستثمارات في المقام الأول من قِبل المزارعين ملاك الأراضي الذين يملكون رأس المال، ما يعني أن هذه الفئات استحوذت على حصة أكبر من المنافع مقارنةً بالمجتمع ككل. قد يُقوّض هذا نجاح العدالة التوزيعية. [ 116 ]

يركز مفهوم العدالة القائمة على الاعتراف في سياق الطاقة على إقرار حقوق واحتياجات الجماعات التي عانت تاريخيًا من التهميش أو الإقصاء من عملية صنع القرار في مجال الطاقة. [ 16 ] ويرتبط هذا المفهوم ارتباطًا وثيقًا بالاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية وسيادتها، ومعارضة طمس معارفها وثقافتها وممارساتها البيئية. ومن الشائع أن تستند أنظمة الحكم لدى الشعوب الأصلية إلى أخلاقيات بيئية بديلة وعلاقات روحية مع الأرض. [ 117 ] ويُعتبر الاعتراف بهذه الأنظمة والتفاعل معها ضروريًا لتحقيق هذا البُعد من العدالة. [ 118 ]

يرتبط مفهوم العدالة في مجال الطاقة ارتباطًا وثيقًا بمفهوم الديمقراطية في مجال الطاقة ، الذي يسعى إلى تمكين المجتمعات المحلية من خلال الملكية المحلية والتحكم في قطاع الطاقة الذي يركز على مصادر الطاقة المتجددة. في ظل الديمقراطية في مجال الطاقة، ينتقل الأفراد من كونهم مستهلكين سلبيين للطاقة إلى أن يصبحوا "مواطنين فاعلين في مجال الطاقة". [ 119 ] قد يُسهم استخدام مصادر الطاقة المحلية في استقرار وتنشيط بعض الاقتصادات المحلية، [ 120 ] وخلق فرص لتجارة الطاقة بين المجتمعات والدول والمناطق، [ 121 ] وتعزيز أمن الطاقة . [ 122 ] ومن الأمثلة على تطبيق الديمقراطية في مجال الطاقة حملة "تحوّل الطاقة" في موريشيوس، حيث تم تركيب ألواح شمسية على أسطح البيوت الزجاجية للمزارعين المحليين. وقد وفرت هذه الألواح الطاقة للمجتمع ومصدر دخل إضافي للمزارعين، مما حسّن سبل عيشهم وساهم في تنويع اقتصادهم. [ 119 ]

الآثار الاجتماعية

قد تُسفر التحولات في مجال الطاقة عن عواقب اجتماعية متفاوتة، قد تكون مباشرة أو غير مباشرة. وتعتمد هذه العواقب على الموارد الاجتماعية للمجتمعات، والظروف الأساسية للتوظيف، والمشاركة في مشاريع الطاقة المتجددة. [ 123 ]

قد تُفاقم التحولات في قطاع الطاقة انعدام الأمن الطاقي لدى الأسر ذات الدخل المنخفض أو المجتمعات الملونة. وعادةً ما تُحمّل تكاليف البنية التحتية للطاقة المتجددة على المستهلكين، مما يؤثر بشكل غير متناسب على الأسر ذات الدخل المنخفض التي تُنفق بالفعل نسبة أعلى من دخلها على الطاقة. كما أن الأسر الملونة والأسر ذات الدخل المنخفض أكثر عرضةً إحصائيًا للعيش في مساكن غير موفرة للطاقة، مما يزيد من عبء ارتفاع أسعار الطاقة. [ 16 ]

تُغيّر التحولات في قطاع الطاقة من واقع التوظيف؛ فعلى سبيل المثال، يُعدّ تعدين الفحم ذا أهمية اقتصادية في بعض المناطق، وسيؤدي التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة إلى انخفاض جدواه الاقتصادية، ما يُخلّف آثارًا وخيمة على المجتمعات التي تعتمد على هذه الصناعة. [ 124 ] وفي المناطق التي اعتمدت تاريخيًا على صناعات الوقود الأحفوري، قد تتأثر القاعدة الضريبية بشكل كبير؛ ففي مقاطعة بون بولاية فرجينيا الغربية، أجبر انخفاض الإيرادات من صناعة الفحم على إغلاق المدارس وخفض الخدمات العامة كالصحة والنقل. [ 16 ]

يُعدّ فقدان الوظائف نتيجةً رئيسيةً للتخلص التدريجي من الصناعات القائمة على الوقود الأحفوري. وبينما يُتوقع أن تُسفر حركة إزالة الكربون عن أثر إيجابي صافٍ على التوظيف العالمي، فإن العديد من الوظائف الجديدة تقع في مناطق مختلفة عن تلك التي تشهد فقدان الوظائف في صناعات الوقود الأحفوري. [ 125 ]

قد يؤدي فقدان الصناعات، دون تعويضها، إلى هجرة الشباب، مما يُغير التركيبة السكانية للمجتمعات المتضررة. كما يرتبط فقدان الوظائف في المجتمع بارتفاع معدلات الانتحار والقتل، في حين قد تتدهور مؤشرات الصحة العامة. [ 123 ]

قد تُؤدي التغييرات في البنية التحتية المرتبطة بتطبيق الطاقة المتجددة إلى نزاعات، نتيجةً للتنمية، ونزوح السكان، والتأثيرات البيئية و/أو الجمالية. [ 14 ] وتُعدّ التوترات بين المطورين والمجتمعات المحلية شائعة، حيث قد يُظهر السكان رفضًا ضمنيًا لتنفيذ البنية التحتية. بالإضافة إلى ذلك، قد تُؤدي مشاريع البنية التحتية للطاقة المتجددة واسعة النطاق إلى نزوح قسري للسكان من منازلهم أو أراضيهم ذات الأهمية الثقافية. [ 14 ]

وبالتالي، قد تواجه هذه المجتمعات انهيارًا اقتصاديًا عندما تنتقل شركات تعدين الفحم إلى أماكن أخرى أو تختفي تمامًا. [ 126 ] يُديم هذا النظام المختل الفقر والهشاشة، مما يُقلل من قدرة مجتمعات تعدين الفحم على التكيف. [ 126 ] قد تشمل الحلول الممكنة توسيع نطاق البرامج المُخصصة للمجتمعات الهشة، وذلك من خلال برامج تدريبية جديدة، وفرص للتنمية الاقتصادية، ودعم مالي للمساعدة في عملية الانتقال. [ 127 ]

قد يؤثر ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن التحول في قطاع الطاقة سلبًا على الدول النامية بما في ذلك فيتنام وإندونيسيا. [ 128 ]

أدى ازدياد عمليات استخراج الليثيوم والكوبالت والنيكل والنحاس وغيرها من المعادن الحيوية اللازمة لتوسيع البنية التحتية للطاقة المتجددة إلى تفاقم النزاعات البيئية وقضايا العدالة البيئية في بعض المجتمعات. [ 129 ] [ 130 ]

تَعَب

يعمل جزء كبير من القوى العاملة العالمية بشكل مباشر أو غير مباشر في اقتصاد الوقود الأحفوري . [ 131 ] علاوة على ذلك، تعتمد العديد من الصناعات الأخرى حاليًا على مصادر طاقة غير مستدامة (مثل صناعة الصلب أو صناعة الإسمنت والخرسانة ). ويتطلب نقل هذه القوى العاملة خلال فترة التغير الاقتصادي السريع تخطيطًا ودراسة متأنية. وقد دعت الحركة العمالية الدولية إلى انتقال عادل يُراعي هذه المخاوف.

في الآونة الأخيرة، [ 132 ] تواجه دول أوروبا أزمة طاقة نتيجة اعتمادها على الغاز الطبيعي الروسي، الذي انقطع خلال الحرب الروسية الأوكرانية. وهذا يدل على أن البشرية لا تزال تعتمد بشكل كبير على مصادر الطاقة الأحفورية، ويجب توخي الحذر لضمان انتقال سلس، حيث أن صدمات نقص الطاقة قد تعرقل الجهود المبذولة لتنشيط هذا الانتقال بفعالية.

المخاطر والعوائق

من بين القضايا الرئيسية التي يجب مراعاتها فيما يتعلق بوتيرة التحول العالمي إلى مصادر الطاقة المتجددة، مدى قدرة شركات الكهرباء على التكيف مع الواقع المتغير لقطاع الطاقة. فعلى سبيل المثال، لا يزال تبني شركات الكهرباء لمصادر الطاقة المتجددة بطيئًا حتى الآن، ويعود ذلك إلى استمرارها في الاستثمار في محطات توليد الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري. [ 133 ]

تم تحديد عدم اكتمال اللوائح المتعلقة باستخدام الطاقة النظيفة والمخاوف بشأن نقص الكهرباء كعوائق رئيسية أمام التحول في مجال الطاقة في الاقتصادات سريعة النمو التي تعتمد على الفحم مثل فيتنام. [ 128 ]

وجد الباحثون أن المشاعر الاجتماعية السائدة بين سكان الولايات المتحدة تُشكل عائقًا أمام التحول في قطاع الطاقة. وتسعى خطط وزارة الطاقة الأمريكية لتوفير 35% من احتياجات شبكة الكهرباء من طاقة الرياح بحلول عام 2050 إلى تقريب مشاريع طاقة الرياح من المجتمعات المحلية. وتشمل أسباب معارضة طاقة الرياح في المجتمعات المحلية الإزعاج الناتج عن الضوضاء، والآثار الصحية المتوقعة، وتشويه المناظر الطبيعية الخلابة.

يُعتقد أن الجوانب الاقتصادية المتوقعة هي العامل الأكثر تأثيرًا على تصورات مشاريع طاقة الرياح المقترحة. وتشمل العوائق الاقتصادية أمام قبول الطاقة المتجددة زيادة الضرائب المحلية، وارتفاع أسعار الكهرباء، وانخفاض السياحة، وتأثيرات على قيمة العقارات، وعدم المساواة في التوزيع. ومع ذلك، يُعدّ التنمية الاقتصادية الريفية، وخلق فرص العمل، وفرص الاستثمار، وانخفاض تكاليف الكهرباء من الفوائد المحتملة. [ 134 ]

أمثلة حسب البلد

على الرغم من أن حصة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة قد زادت منذ عام 2010، إلا أن هناك تبايناً كبيراً بين المناطق الرئيسية في العالم. [ 135 ]
تشير مبيعات السيارات الكهربائية إلى اتجاه نحو الابتعاد عن السيارات التي تعمل بالبنزين والتي تولد غازات دفيئة. [ 136 ]
استهلاك الطاقة العالمي حسب المصدر (الكميات الخام)
استهلاك الطاقة العالمي حسب المصدر (النسبة المئوية)

بين عامي 2000 و2012، كان الفحم المصدرَ الأسرع نموًا في استهلاك الطاقة. وشهد استخدام النفط والغاز الطبيعي نموًا ملحوظًا أيضًا، يليهما الطاقة الكهرومائية والطاقة المتجددة. ونمت الطاقة المتجددة خلال هذه الفترة بمعدل أسرع من أي وقت مضى في التاريخ. وانخفض الطلب على الطاقة النووية، جزئيًا كرد فعل على عدد من الحوادث البارزة (حادثة ثري مايل آيلاند عام 1979، وتشرنوبيل عام 1986، وفوكوشيما عام 2011) [ 137 ] [ 138 ] ، وأيضًا بسبب ارتفاع تكلفة الطاقة النووية [ 139 ] ، مما جعلها أغلى من جميع بدائل الطاقة على نطاق المرافق العامة. [ 140 ]

في الآونة الأخيرة، انخفض استهلاك الفحم مقارنةً بالطاقة منخفضة الكربون. فقد تراجع استهلاك الفحم من حوالي 29% من إجمالي استهلاك الطاقة الأولية العالمي في عام 2015 إلى 27% في عام 2017، بينما ارتفعت نسبة مصادر الطاقة المتجددة غير الكهرومائية إلى حوالي 4% من 2%. [ 141 ]

آسيا

الصين

تأتي معظم الطاقة في الصين من الفحم.
تطور انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الصين
محطة توليد الطاقة الكهرومائية في سد الخوانق الثلاثة بقدرة 22500 ميغاواط في الصين، وهي أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في العالم.

تُعدّ جمهورية الصين الشعبية أكبر مستهلك للطاقة وأكبر دولة صناعية في العالم . وتُعتبر الصين حاليًا أكبر مُصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري ، ويُعدّ الفحم فيها سببًا رئيسيًا لظاهرة الاحتباس الحراري . [ 142 ] كما تُعدّ الصين أكبر مُنتج للطاقة المتجددة في العالم ، وأكبر مُنتج للطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح . وترتبط سياسة الطاقة في الصين بسياستها الصناعية ، حيث تُملي أهداف الإنتاج الصناعي الصيني إدارة الطلب على الطاقة . [ 143 ]   

باعتبارها دولة تعتمد بشكل كبير على استيراد النفط الأجنبي للاستهلاك المحلي وكمواد خام لتصنيع الصناعات الخفيفة ، فإن الكهرباء تشكل عنصراً ضخماً في سياسة الطاقة الوطنية الصينية.

ركزت الخطة الخمسية الرابعة عشرة بشكل متزايد على التحول الأخضر باعتباره أمراً أساسياً لسعي الصين لتحقيق نمو مستدام وعالي الجودة. [ 144 ] : 9

الهند

وضعت الهند أهدافًا للطاقة المتجددة تتمثل في تحويل 50% من إجمالي استهلاكها للطاقة إلى مصادر متجددة، وذلك بموجب اتفاقية باريس للمناخ . وبحلول عام 2022، كانت هيئة الكهرباء المركزية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هذه الأهداف، حيث أنتجت 160 جيجاواط من الكهرباء من مصادر نظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية ومحطات الطاقة النووية ، وهو ما يمثل 40% من إجمالي طاقتها الإنتاجية. وتحتل الهند المرتبة الثالثة في مؤشر إرنست ويونغ لجاذبية الدول في مجال الطاقة المتجددة، بعد الولايات المتحدة والصين.

تُعدّ محطات الطاقة الكهرومائية جزءًا أساسيًا من البنية التحتية للطاقة في الهند منذ استقلالها عام 1947. وقد وصفها رئيس الوزراء الأسبق جواهر لال نهرو بأنها " معابد الهند الحديثة "، معتبرًا إياها محركًا رئيسيًا للحداثة والصناعة في الجمهورية الوليدة. ومن الأمثلة البارزة على محطات الطاقة الكهرومائية: مجمع تيهري الكهرومائي بقدرة 2400 ميغاواط، ومشروع كوينا الكهرومائي بقدرة 1960 ميغاواط ، وسد سريسايلام بقدرة 1670 ميغاواط . وقد أولت الهند مؤخرًا اهتمامًا متزايدًا بالتقنيات المتجددة الناشئة، مثل محطات الطاقة الشمسية ومزارع الرياح. وتضم الهند ثلاثًا من أكبر خمس مزارع للطاقة الشمسية في العالم، بما في ذلك أكبر محطة بهادلا للطاقة الشمسية في العالم بقدرة 2255 ميغاواط، وثاني أكبر محطة بافغادا للطاقة الشمسية بقدرة 2000 ميغاواط، ومحطة كورنول ألترا للطاقة الشمسية بقدرة 100 ميغاواط.

رغم وجود تغييرات إيجابية، لا يزال تلوث الهواء الناتج عن الفحم يودي بحياة الكثيرين [ 146 ] ، ويتعين على الهند تقليل اعتمادها على إنتاج الطاقة التقليدي القائم على الفحم، إذ لا يزال يمثل نحو 50% من إنتاجها من الطاقة . كما تتجه الهند نحو تحقيق هدفها في كهربة قطاع السيارات [ 147 ] ، ساعيةً إلى أن تصل نسبة ملكية السيارات الكهربائية بين المركبات الخاصة إلى 30% على الأقل بحلول عام 2030.

فيتنام

توليد الكهرباء حسب المصدر في فيتنام بالتيراواط ساعة

تصدّرت فيتنام دول جنوب شرق آسيا في تبني الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث بلغت قدرتها حوالي 20 جيجاواط في عام 2022 بعد أن كانت شبه معدومة في عام 2017. [ 148 ] وتحتل تايلاند المرتبة الأولى عالميًا في تسجيل المركبات الكهربائية، إذ بلغ عدد المركبات المسجلة 218 ألف مركبة في عام 2022. [ 149 ] ويمكن تلخيص التحول الطاقي في جنوب شرق آسيا بأنه: مليء بالتحديات، وقابل للتحقيق، ومترابط. وهذا يعني أنه على الرغم من وجود عقبات، فإن جدوى هذا التحول تعتمد بشكل كبير على الدعم الدولي. [ 149 ]

تبين أن الطلب الشعبي على تحسين جودة البيئة المحلية وأهداف الحكومة في تعزيز الاقتصاد الأخضر من العوامل الرئيسية المحركة في فيتنام. [ 148 ]

تبين أن طموح الحكومات في جذب الدعم الدولي لمبادرات النمو الأخضر ، إلى جانب الطلب الشعبي على بيئة نظيفة، من العوامل المحركة لانتقال الطاقة في الدول النامية، مثل فيتنام. [ 150 ] [ 151 ] وبفضل بيئة استثمارية أكثر ملاءمة نسبياً، فإن فيتنام مهيأة لانتقال أسرع في مجال الطاقة مقارنة ببعض الدول الأخرى الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان). [ 152 ]

أوروبا

الاتحاد الأوروبي

كمصدر للطاقة الكهربائية في الاتحاد الأوروبي، تفوقت مصادر الطاقة المتجددة على الوقود الأحفوري بحلول عام 2020، وتجاوزت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح معًا الوقود الأحفوري بحلول عام 2025. [ 153 ]

الصفقة الخضراء الأوروبية هي مجموعة من المبادرات السياسية التي أطلقتها المفوضية الأوروبية بهدف رئيسي هو جعل أوروبا محايدة مناخياً بحلول عام 2050. [ 154 ] [ 155 ] كما سيتم تقديم خطة مدروسة الأثر لزيادة هدف الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لعام 2030 إلى 50% على الأقل، وصولاً إلى 55% مقارنة بمستويات عام 1990. وتشمل الخطة مراجعة كل قانون قائم من حيث جدواه المناخية، بالإضافة إلى سن تشريعات جديدة بشأن الاقتصاد الدائري ، وتجديد المباني ، والتنوع البيولوجي ، والزراعة، والابتكار . [ 155 ] وقد صرّحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين ، بأن الصفقة الخضراء الأوروبية ستكون بمثابة "لحظة هبوط الإنسان على سطح القمر" بالنسبة لأوروبا، حيث ستجعلها الخطة أول قارة محايدة مناخياً. [ 155 ]

أظهر استطلاع رأي أن الشركات المتقدمة رقميًا تستثمر مبالغ أكبر في استراتيجيات ترشيد استهلاك الطاقة. ففي الاتحاد الأوروبي، استثمرت 59% من الشركات التي وظّفت في التقنيات الأساسية والمتقدمة في تدابير كفاءة الطاقة، مقارنةً بـ 50% فقط من الشركات الأمريكية في الفئة نفسها. وبشكل عام، ثمة تفاوت كبير بين التواجد الرقمي للشركات واستثماراتها في كفاءة الطاقة. [ 156 ]

ألمانيا

حصة توليد الكهرباء في ألمانيا - النسبة المئوية

لعبت ألمانيا دورًا محوريًا في التحول من الوقود الأحفوري والطاقة النووية إلى مصادر الطاقة المتجددة. يُعرف هذا التحول في قطاع الطاقة في ألمانيا باسم "التحول الطاقي" ( Die Energiewende )، والذي يشير إلى الانتقال من أنواع الوقود والتقنيات القديمة إلى الجديدة. وقد نشرت الحكومة الألمانية الوثيقة السياسية الرئيسية التي تحدد مسار هذا التحول في سبتمبر/أيلول 2010، أي قبل ستة أشهر تقريبًا من حادثة فوكوشيما النووية ، وتم إقرار الدعم التشريعي له في سبتمبر/أيلول 2010.

تبنت الحكومة الفيدرالية الألمانية هذه السياسة، مما أدى إلى توسع هائل في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، ولا سيما طاقة الرياح. ارتفعت حصة ألمانيا من الطاقة المتجددة من حوالي 5% عام 1999 إلى 17% عام 2010، لتقترب من متوسط ​​منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 18%. [ 157 ] وفي عام 2022، بلغت حصة ألمانيا 46.2  %، متجاوزةً بذلك متوسط ​​منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. [ 158 ] ومن أهم العوامل الدافعة لهذا الارتفاع في حصص الطاقة المتجددة انخفاض تكلفة رأس المال . تتميز ألمانيا بانخفاض تكلفة رأس المال لمحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية المتجددة على مستوى العالم. ففي عام 2021، أفادت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن تكلفة رأس المال بلغت حوالي 1.1% و2.4% للطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية على التوالي. [ 159 ] ويمثل هذا انخفاضًا ملحوظًا مقارنةً بالأرقام السابقة في أوائل العقد الأول من الألفية الثانية، حيث تراوحت تكلفة رأس المال حول 5.1% و4.5% على التوالي. [ 160 ] تأثر هذا الانخفاض في تكاليف رأس المال بمجموعة متنوعة من العوامل الاقتصادية والسياسية. فبعد الأزمة المالية لعام 2008 ، خففت ألمانيا لوائح إعادة التمويل المفروضة على البنوك من خلال منح قروض ميسرة بأسعار فائدة منخفضة بهدف تحفيز الاقتصاد مجدداً. [ 161 ]

خلال هذه الفترة، بدأ قطاع الطاقة المتجددة يشهد آثارًا تعليمية في التصنيع وتنظيم المشاريع والتمويل، وذلك بفضل ارتفاع حجم الاستثمارات والطلبات. وقد ساهم هذا، إلى جانب أشكال الدعم المختلفة، في خفض كبير في التكلفة الرأسمالية والتكلفة المُعدّلة للكهرباء (LCOE) للطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية. ومع نضوج هذه التقنيات واندماجها في الأنظمة الاجتماعية والتقنية القائمة، يُتوقع أن تكون آثار الخبرة وأسعار الفائدة العامة في المستقبل من المحددات الرئيسية لتنافسية هذه التقنيات من حيث التكلفة. [ 160 ]

ضُمنت للمنتجين تعريفة ثابتة لتغذية الشبكة لمدة عشرين عامًا، مما يضمن لهم دخلًا ثابتًا. وقد أُنشئت تعاونيات الطاقة، وبُذلت جهودٌ للامركزية في التحكم والأرباح. وتستحوذ شركات الطاقة الكبرى على حصة ضئيلة بشكل غير متناسب من سوق الطاقة المتجددة. أُغلقت محطات الطاقة النووية، وستُغلق المحطات التسع القائمة قبل الموعد المحدد، أي في عام ٢٠٢٢.

أدى انخفاض الاعتماد على المحطات النووية إلى زيادة الاعتماد على الوقود الأحفوري. ومن العوامل التي أعاقت الاستخدام الأمثل للطاقة المتجددة الجديدة، غياب الاستثمار المصاحب في البنية التحتية للطاقة اللازمة لتوصيلها إلى السوق. ويُعتقد أنه  يجب إنشاء أو تحديث 8300 كيلومتر من خطوط نقل الطاقة. [ 157 ]

تختلف مواقف الولايات الألمانية تجاه إنشاء خطوط نقل الطاقة الجديدة. فقد جُمّدت أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي، ما أدى إلى تحميل المستهلكين تكاليف التحول الطاقي المتزايدة، وبالتالي ارتفاع فواتير الكهرباء. وسجّلت ألمانيا في عام 2013 بعضًا من أعلى تكاليف الكهرباء في أوروبا. [ 162 ] ومع ذلك، ولأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات، انخفضت أسعار الكهرباء للمستهلكين المنزليين في بداية عام 2015. [ 163 ]

سويسرا

إنتاج الكهرباء في سويسرا حسب المصدر - النسبة المئوية

نظراً لارتفاع نسبة الطاقة الكهرومائية (59.6%) والطاقة النووية (31.7%) في إنتاج الكهرباء، فإن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الطاقة في سويسرا للفرد الواحد أقل بنسبة 28% من متوسط ​​الاتحاد الأوروبي، وتُعادل تقريباً انبعاثات فرنسا. في 21 مايو/أيار 2017، وافق الناخبون السويسريون على قانون الطاقة الجديد الذي وضع "استراتيجية الطاقة 2050". تهدف هذه الاستراتيجية إلى: خفض استهلاك الطاقة ، وزيادة كفاءتها ، وتعزيز الطاقات المتجددة (مثل الطاقة المائية والشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية ، بالإضافة إلى وقود الكتلة الحيوية ). [ 164 ] ويحظر قانون الطاقة لعام 2006 بناء محطات طاقة نووية جديدة في سويسرا. [ 164 ]

المملكة المتحدة

إنتاج الكهرباء في المملكة المتحدة حسب المصدر - النسبة المئوية

ينص القانون على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في المملكة المتحدة إلى الصفر بحلول عام 2050. [ 165 ] وللمساعدة في تحقيق هذا الهدف القانوني، تركز سياسة الطاقة الوطنية بشكل أساسي على طاقة الرياح البحرية في البلاد، وتوفير طاقة نووية جديدة ومتطورة. وقد أدى ازدياد الطاقة المتجددة على المستوى الوطني - لا سيما من الكتلة الحيوية - إلى جانب نسبة 20% من الكهرباء المولدة من الطاقة النووية في المملكة المتحدة، إلى تجاوز إنتاج الكهرباء البريطانية منخفضة الكربون بحلول عام 2019 إنتاج الكهرباء المولدة من الوقود الأحفوري. [ 166 ]

لتحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفرية، يجب تعزيز شبكات الطاقة . [ 167 ] لا تمثل الكهرباء سوى جزء من مصادر الطاقة في المملكة المتحدة ، لذا يجب استبدال الغاز الطبيعي المستخدم للتدفئة الصناعية والسكنية [ 168 ] والبترول المستخدم في النقل في المملكة المتحدة [ 169 ] إما بالكهرباء أو بمصدر آخر للطاقة منخفضة الكربون، مثل محاصيل الطاقة الحيوية المستدامة [ 170 ] أو الهيدروجين الأخضر . [ 171 ]

على الرغم من أن الحاجة إلى التحول في قطاع الطاقة لا جدال فيها بين أي حزب سياسي رئيسي، إلا أن النقاش يدور في عام 2020 حول حجم التمويل المخصص لمحاولة الخروج من ركود جائحة كوفيد-19 ، وعدد الوظائف التي يمكن استحداثها، على سبيل المثال في تحسين كفاءة الطاقة في المساكن البريطانية . [ 172 ] ويعتقد البعض أن التمويل المخصص لهذا التحول سيكون غير كافٍ بسبب ديون الحكومة المتراكمة بعد الجائحة. [ 173 ] وقد يؤثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بشكل كبير على التحول في قطاع الطاقة، لكن هذا الأمر لا يزال غير واضح حتى عام 2020.[ 174 ] تحث الحكومة الشركات البريطانية على رعاية مؤتمر تغير المناخ في عام 2021 ، بما في ذلك شركات الطاقة ، ولكن بشرط أن يكون لديها خطة قصيرة الأجل ذات مصداقية للانتقال في قطاع الطاقة. [ 175 ]

انظر أيضاً

مراجع

  1. "ميزانية الكربون العالمية 2025" . ميزانية الكربون العالمية. 2026. مؤرشفة من الأصل بتاريخ 2026-02-08.روابط GCB لبيانات قابلة للتنزيل على الرابط التالي: "أرقام من ميزانية الكربون العالمية 2025 / 34: استخدام الطاقة العالمي حسب الفئة" . مركز سيسيرو لأبحاث المناخ الدولية. 2026. مؤرشف من الأصل بتاريخ 1 مارس 2026.
  2. تيان، جينفانغ؛ يو، لونغوانغ؛ شيويه، روي؛ تشوانغ، شان؛ شان، يولي (2022-02-01). "التحول العالمي نحو الطاقة منخفضة الكربون في حقبة ما بعد كوفيد-19" . الطاقة التطبيقية . 307 118205. Bibcode : 2022ApEn..30718205T . doi : 10.1016/j.apenergy.2021.118205 . ISSN 0306-2619 . PMC 8610812. PMID 34840400 .   
  3. 1 2 ديفيدسون، سيمون (2015). “تحولات الطاقة العالمية” (PDF) .
  4. سميل، فاتسلاف. "تحولات الطاقة" (ملف PDF) . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 9 مارس 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 يونيو 2022 .
  5. "الطاقة الأحفورية" . مركز سياسات الطاقة العالمية في كلية الشؤون العامة والدولية بجامعة كولومبيا | CGEP . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 أبريل 2024 .
  6. "مستكشف بيانات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الطاقة - أدوات البيانات" . وكالة الطاقة الدولية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 أبريل 2024 .
  7. «اتفاقية باريس» . اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ . مؤرشفة من الأصل بتاريخ 19 مارس 2021. تم الاطلاع عليها بتاريخ 18 سبتمبر 2021 .
  8. "انخفاض تكلفة طاقة الرياح والطاقة الشمسية يُمثل نقطة تحول في التحول الطاقي: الوكالة الدولية للطاقة المتجددة" . رويترز. 1 يونيو 2020. مؤرشف من الأصل في 10 أغسطس 2020. تم الاطلاع عليه في 2 يونيو 2020 .
  9. "تقييم دورة حياة خيارات توليد الكهرباء" (ملف PDF) . اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة . 2021. الصفحات 49-55 . تاريخ الاسترجاع: 1 يونيو 2022 . 
  10. "هل خيارات التدفئة المتجددة قادرة على منافسة الوقود الأحفوري من حيث التكلفة في القطاع السكني؟" . وكالة الطاقة الدولية. 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25-06-2022 .
  11. كوك، أ. غورهان؛ شانغ، كيفن؛ يوسيل، شفق (23 يناير 2020). "الاستثمارات في الطاقة المتجددة والتقليدية: دور المرونة التشغيلية". إدارة عمليات التصنيع والخدمات . 22 (5): 925-941 . doi : 10.1287/msom.2019.0789 . ISSN 1523-4614 . S2CID 214122213 .  
  12. "إلغاء دعم الوقود الأحفوري: معضلة فكرية وليست حلاً بديهياً" . 23 يناير 2024. يُعدّ إصلاح دعم الوقود الأحفوري مهمة معقدة للسياسيين. وبشكل عام، تُظهر دراستنا أن إلغاء دعم الوقود الأحفوري ليس حلاً بديهياً إلا لعدد محدود من أنواع الدعم. ولا يبدو أن إلغاء الدعم المُدرج في قوائم الوقود الأحفوري يُسهم في دعم التحول الطاقي في جميع الحالات. ومن المهم تقييم السياسات من منظور التسعير العادل لأضرار تغير المناخ والآثار الخارجية الأخرى.
  13. تريباثي، بهاسكر. "كيف تُعيق إعانات الوقود الأحفوري عملية التحول في قطاع الطاقة | كونتكست" . www.context.news . تاريخ الاسترجاع: 16 أبريل 2024 .
  14. 1 2 3 سينيابار، حفيظة نورغول دورموس؛ بايندير، رمضان (2016). "الآثار الاجتماعية السلبية للطاقة المتجددة: اعتبار أساسي لنجاح التحول في مجال الطاقة". المؤتمر الدولي الثاني عشر لأبحاث وتطبيقات الطاقة المتجددة (ICRERA) 2023. الصفحات 591-596 . doi : 10.1109/ICRERA59003.2023.10269411 . ISBN  979-8-3503-3793-8.
  15. 1 2 هيفرون، رافائيل ج. (2022-03-01). "تطبيق العدالة الطاقية في التحول الطاقي" . مراجعات الطاقة المتجددة والمستدامة . 156 111936. Bibcode : 2022RSERv.15611936H . doi : 10.1016/j.rser.2021.111936 . ISSN 1364-0321 . 
  16. ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ كارلي، سانيا؛ كونيسكي، ديفيد م. (١٢ يونيو ٢٠٢٠). "آثار العدالة والمساواة في التحول إلى الطاقة النظيفة" . مجلة نيتشر للطاقة . ٥ (٨): ٥٦٩-٥٧٧ . رمز Bibcode : 2020NatEn...5..569C . doi : 10.1038/s41560-020-0641-6 . ISSN 2058-7546 . 
  17. 1 2 جاكارد، مارك (2020). "الفصل 11 - "انتصرت مصادر الطاقة المتجددة"" دليل المواطن للنجاح في مواجهة تغير المناخ: التغلب على الخرافات التي تعيق التقدم" . مطبعة جامعة كامبريدج . ISBN 978-1-108-47937-0. OCLC 1110157223 . مؤرشف من الأصل بتاريخ 2021-09-12. 
  18. ١ ٢ الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ٢٠٢٢: الملحق الأول: مسرد المصطلحات [فان ديمين، ر.، جيه بي آر ماثيوز، في. مولر، جيه إس فوجليستفدت، في. ماسون-ديلموت، سي. مينديز، إيه. ريزينجر، إس. سيمينوف (محررون)]. في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ٢٠٢٢: تغير المناخ ٢٠٢٢: التخفيف من آثار تغير المناخ. مساهمة الفريق العامل الثالث في التقرير التقييمي السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ [بي آر شوكلا، جيه. سكيا، آر. سليد، إيه. الخوردجي، آر. فان ديمين، دي. ماكولوم، إم. باثاك، إس. سوم، بي. فياس، آر. فراديرا، إم. بلكاسيمي، إيه. هاسيا، جي. لشبونة، إس. لوز، جيه. مالي، (محررون)]. مطبعة جامعة كامبريدج، كامبريدج، المملكة المتحدة ونيويورك، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية. doi: 10.1017/9781009157926.020
  19. "خطاب للأمة حول الطاقة" . مشروع الرئاسة الأمريكية . جامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 19-06-2022 .
  20. باسوسي، دوتشيو (20 مارس 2020). "ضائعون في خضم التحول: ماضي الطاقة العالمي وحاضرها ومستقبلها في مؤتمر الأمم المتحدة لعام 1981 بشأن مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة" . مجلة تاريخ الطاقة . 4. تاريخ الاسترجاع: 19 يونيو 2022 .
  21. "اتفاقية باريس" . اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ . تم الاطلاع بتاريخ 2021-01-02 .
  22. روجيل، جويري ؛ فورستر، بيرس م.؛ كريجلر، إلمار؛ سميث، كريستوفر ج.؛ سيفيريان، رولاند (يوليو 2019). "تقدير وتتبع ميزانية الكربون المتبقية لتحقيق أهداف مناخية صارمة" . مجلة نيتشر . 571 (7765): 335-342 . Bibcode : 2019Natur.571..335R . doi : 10.1038/s41586-019-1368-z . hdl : 10044/1/78011 . ISSN 1476-4687 . PMID 31316194 .  
  23. لويس بوجيبولت، فهد القباني (2020): تحول الطاقة في المدن الكبرى والمناطق الريفية والصحاري . وايلي - ايست. (سلسلة الطاقة) ISBN 9781786304995.
  24. كرومديك، سوزان (2020). هندسة التحول: بناء مستقبل مستدام . مطبعة سي آر سي. رقم ISBN 978-0-367-34126-8.
  25. فريسو، جان باتيست (2024-10-03). أكثر فأكثر وأكثر .
  26. "شرح الطاقة المتجددة" . eia.gov . إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. أبريل 2022. مؤرشف من الأصل في 13 مارس 2023. مصدر البيانات: إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، مراجعة الطاقة الشهرية، الملحق د.1، والجدولان 1.3 و10.1، أبريل 2022، بيانات أولية لعام 2021. / يشمل الخشب الخشب ونفايات الخشب؛ وتشمل مصادر الطاقة المتجددة الوقود الحيوي والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
  27. سميل، فاتسلاف (2010). تحولات الطاقة: التاريخ، المتطلبات، الآفاق . براغر. ISBN 978-0-313-38177-5.
  28. هافيلس، دبليو؛ ساسين، دبليو (1977). "نظام الطاقة العالمي" . المراجعة السنوية للطاقة . 2 : 1-30 . doi : 10.1146/annurev.eg.02.110177.000245 .
  29. ^ فريسوز، جان بابتيست (2014). "Pour une histoire désorientée de l'énergie" . هال العلوم المفتوحة . تم الاسترجاع 2022-03-12 .
  30. "الشكل 1: استهلاك الطاقة العالمي حسب المصدر، استنادًا إلى فاكلاف سميل" .
  31. هوك، ميكائيل؛ لي، يونشن؛ يوهانسون، كيرستي؛ سنودن، سيمون (2011). "معدلات نمو أنظمة الطاقة العالمية والتوقعات المستقبلية". بحوث الموارد الطبيعية . 21 (1): 23-41 . doi : 10.1007/s11053-011-9162-0 . S2CID 154697732 . 
  32. سوفاكول، بنيامين ك. (2016-03-01). "كم سيستغرق الأمر؟ تصور الديناميكيات الزمنية لتحولات الطاقة" . بحوث الطاقة والعلوم الاجتماعية . 13 : 202-215 . Bibcode : 2016ERSS...13..202S . doi : 10.1016/j.erss.2015.12.020 . ISSN 2214-6296 . 
  33. بودوبنيك، ب. (1999). "نحو نظام طاقة مستدام: تفسير طويل المدى لتحولات الطاقة العالمية". التنبؤ التكنولوجي والتغير الاجتماعي . 62 (3): 155-172 . doi : 10.1016/S0040-1625(99)00042-6 .
  34. روهل، سي.؛ أبلبي، ب.؛ فينيما، ف.؛ ناوموف، أ.؛ شافير، م. (2012). "التنمية الاقتصادية والطلب على الطاقة: منظور تاريخي للعشرين عامًا القادمة". سياسة الطاقة . 50 : 109-116 . Bibcode : 2012EnPol..50..109R . doi : 10.1016/j.enpol.2012.07.039 .
  35. ديبير، جيه سي؛ ديلياج، جيه بي؛ هيميري، دي. (1991). في عبودية السلطة: الطاقة والحضارة عبر العصور . لندن: زد بوكس. ISBN 978-0-86232-942-6.
  36. نيف، ج. يو. (1977). "أزمة الطاقة المبكرة وعواقبها". مجلة ساينتفك أمريكان . 237 (5): 140-151 . رمز Bibcode : 1977SciAm.237e.140N . doi : 10.1038/scientificamerican1177-140 .
  37. فوكيه، ر.؛ بيرسون، ب. ج. ج. (1998). "ألف عام من استخدام الطاقة في المملكة المتحدة". مجلة الطاقة . 19 (4): 1-41 . Bibcode : 1998EnerJ..19....1F . doi : 10.5547/ISSN0195-6574-EJ-Vol19-No4-1 . JSTOR 41322802 . 
  38. أونغر، ر. و. (1984). "مصادر الطاقة في العصر الذهبي الهولندي: الخث، والرياح، والفحم". بحث في التاريخ الاقتصادي . 9 : 221-256 .
  39. باردي، يو. (2007). "أسعار الطاقة واستنزاف الموارد: دروس مستفادة من حالة صيد الحيتان في القرن التاسع عشر" (ملف PDF) . مصادر الطاقة، الجزء ب: الاقتصاد والتخطيط والسياسة . 2 (3): 297-304 . Bibcode : 2007EneSB...2..297B . doi : 10.1080/15567240600629435 . hdl : 2158/776587 . S2CID 37970344. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 24-06-2021 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23-03-2020 . 
  40. "المراجحة الكربونية الكبرى: التركيز على خفض أسعار الفحم وزيادة الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة | معهد ستانفورد لأبحاث السياسات الاقتصادية (SIEPR)" . siepr.stanford.edu . تاريخ الاطلاع: 29 مارس 2023 .
  41. خروباك، أولا؛ تشودوش، سارة (28 يناير 2021). "أصبحت الطاقة الشمسية رخيصة. فلماذا لا نستخدمها أكثر؟" . مجلة العلوم الشعبية . مؤرشف من الأصل في 29 يناير 2021.
  42. "التكلفة المُعدّلة للطاقة +" (ملف PDF) . لازارد. 13-07-2026. الصفحات 11، 13. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 14-07-2026. 
  43. ريتشي، هانا ؛ روزر، ماكس (2021). "ما هي مصادر الطاقة الأكثر أمانًا ونظافة؟" . عالمنا في بيانات. مؤرشف من الأصل بتاريخ 15 يناير 2024.مصادر البيانات: ماركانديا وويلكينسون (2007)؛ لجنة الأمم المتحدة العلمية (2008; 2018); سوفاكول وآخرون. (2016); تقرير التقييم الخامس الصادر عن الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ (2014)؛ بيهل وآخرون. (2017); امبر للطاقة (2021).
  44. رسم بياني بعنوان "التقنيات التي تنخفض تكلفتها مع زيادة الإنتاج تدخل في دورة إيجابية" في: روزر، ماكس (2020-12-01). "لماذا أصبحت مصادر الطاقة المتجددة رخيصة جدًا بهذه السرعة؟" . عالمنا في بيانات. مؤرشف من الأصل في 2026-04-16.
  45. م. باثاك، ر. سليد، ب. ر. شوكلا، ج. سكيا، ر. بيتشس-مادروغا، د. أورج-فورساتز، 2022: ملخص فني . في: تغير المناخ 2022: التخفيف من آثار تغير المناخ. مساهمة الفريق العامل الثالث في التقرير التقييمي السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ [ب. ر. شوكلا، ج. سكيا، ر. سليد، أ. الخوردجي، ر. فان ديمين، د. ماكولوم، م. باثاك، س. سوم، ب. فياس، ر. فراديرا، م. بلكاسيمي، أ. هاسيا، ج. لشبونة، س. لوز، ج. مالي، (محررون)]. مطبعة جامعة كامبريدج، كامبريدج، المملكة المتحدة ونيويورك، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية. doi: 10.1017/9781009157926.002.
  46. تقرير الأمم المتحدة للطاقة (2021) الموضوعي حول التحول في قطاع الطاقة نحو تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة وصافي الانبعاثات الصفرية
  47. أوليفييه، جي جي جي؛ بيترز، جيه إيه إتش دبليو (2020). "اتجاهات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية وإجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (2020)" (ملف PDF) . لاهاي: وكالة التقييم البيئي الهولندية PBL.
  48. "مراجعة إحصائية للطاقة العالمية 2021" (ملف PDF) . بي بي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 29-05-2022 .
  49. سوزوكي، ماساهيرو؛ جويل، جيسيكا؛ تشيرب، أليه (9 نوفمبر 2023). "هل ساهمت سياسات المناخ في تسريع التحولات في قطاع الطاقة؟ التطور التاريخي لمزيج الطاقة الكهربائية في مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي مقارنةً بأهداف الحياد الكربوني" . مجلة أبحاث الطاقة والعلوم الاجتماعية . 106 103281. Bibcode : 2023ERSS..10603281S . doi : 10.1016/j.erss.2023.103281 . hdl : 20.500.14018/14250 .
  50. IASS/Green ID (2019). "المهارات المستقبلية وخلق فرص العمل من خلال الطاقة المتجددة في فيتنام. تقييم الفوائد المشتركة لإزالة الكربون من قطاع الطاقة" (PDF) .
  51. "تحقيق وعد الوظائف الخضراء" . معهد روكي ماونتن . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 أبريل 2024 .
  52. "الطاقة المتجددة ستُحفّز نمو أفريقيا" . برنامج الأمم المتحدة للبيئة . 16 يناير 2018. تاريخ الاطلاع: 18 أبريل 2024 .
  53. "يقول الخبراء إن الطاقة المتجددة توفر لأفريقيا أفضل فرصة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة" . 24-08-2023.
  54. لوي، إدوارد ب.؛ بيرس، جوشوا م. (2016-06-01). "الاستثمار في إعادة التدريب لانتقال الولايات المتحدة من الفحم إلى توظيف الطاقة الشمسية الكهروضوئية" . اقتصاديات الطاقة . 57 : 295-302 . Bibcode : 2016EneEc..57..295L . doi : 10.1016/j.eneco.2016.05.016 . ISSN 0140-9883 . 
  55. 1 2 ماير، تيريزا ك.؛ هانسبيرجر، كارول؛ بيرس، جوشوا م. (30-09-2023). "الاستثمار في إعادة تدريب عمال النفط والغاز في ألبرتا لشغل وظائف خضراء في صناعة الطاقة الشمسية" . حياد الكربون . 2 (1): 28. Bibcode : 2023CarNe...2...28M . doi : 10.1007/s43979-023-00067-3 . ISSN 2731-3948 . 
  56. "كيفية ضمان استمرار عمل عمال النفط والغاز في ألبرتا خلال مرحلة التحول الطاقي - أخبار ألبرتا" . 1 نوفمبر 2023. تاريخ الاطلاع: 20 ديسمبر 2023 .
  57. IASS/TERI. "الوصول الآمن والموثوق إلى الكهرباء باستخدام شبكات الطاقة المتجددة المصغرة في المناطق الريفية في الهند. تقييم الفوائد المشتركة لإزالة الكربون من قطاع الطاقة" (PDF) .
  58. "التماسك الإقليمي في أوروبا 2021-2022" . EIB.org . تاريخ الاسترجاع: 9 أغسطس 2022 .
  59. "ركن الصحافة" . المفوضية الأوروبية - المفوضية الأوروبية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 أغسطس 2022 .
  60. تابلين، ناثانيال. "بالنسبة لتايوان، كما هو الحال بالنسبة لأوكرانيا، فإن أمن الطاقة أمر وجودي" . صحيفة وول ستريت جورنال . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 أبريل 2024 .
  61. "موقع البيانات الصحفية لـ EURACTIV" . EURACTIV PR . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22-05-2022 .
  62. «أوروبا تستورد طفرة في مجال الطاقة الشمسية. خبر سار للجميع تقريبًا» . مجلة الإيكونوميست . ISSN 0013-0613 . تاريخ الاطلاع: 18 أبريل 2024 . 
  63. تول، ميكا (12 مايو 2022). "هذه الدراجة النارية الكهربائية الهادئة تساعد القناصة الأوكرانيين على صد هجمات الروس" . إلكترِك . تاريخ الاسترجاع: 18 أبريل 2024 .
  64. فارلي، روبرت (11 نوفمبر 2023). "ادعاء ترامب الكاذب بأن الجيش الأمريكي ينتقل إلى الدبابات الكهربائية" . FactCheck.org . تاريخ الاسترجاع: 18 أبريل 2024 .
  65. رايس، جاكسون (أغسطس 2023). "مرونة أنظمة الطاقة والغذاء في تايوان في مواجهة الحصار" . cfe-dmha.org . تاريخ الاسترجاع: 20 نوفمبر 2025 .
  66. معهد تايوان العالمي (2024-02-07). "الجغرافيا السياسية وأمن الطاقة في تايوان: تحليل مُدقّق" . معهد تايوان العالمي . تاريخ الاسترجاع: 2024-04-18 .
  67. "أوكرينيرغو: روسيا تستهدف محطة طاقة شمسية في مؤخرة أوكرانيا لأول مرة" . ياهو نيوز . 4 أبريل 2024. تاريخ الاطلاع: 18 أبريل 2024 .
  68. "مناورة حرب تايوانية تكشف هشاشة شبكة الطاقة أمام هجوم صيني" . www.ft.com . تاريخ الاطلاع: 18 أبريل 2024 .
  69. "الطاقة الشمسية: السلاح السري للجيش" (ملف PDF) . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 12 نوفمبر 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 أبريل 2024 .
  70. ^ "أوكرانيا وقيرغيزستان. كيف يمكن للطاقة الشمسية أن تساعد المجتمعات التي تمر بأزمات - كانيكا: أوروبا الشرقية والقوقاز وآسيا الوسطى" . caneecca.org (بالروسية). 2022-10-23 . تم الاسترجاع 2024-04-18 .
  71. "الدفاع بالطاقة الشمسية: كيف تُشكّل الطاقة المتجددة العمليات العسكرية الحديثة" . فورسايت ليرنينج . 2023-11-08 . تاريخ الاسترجاع: 2024-04-18 .
  72. روزا، ديفيد (31 أكتوبر 2023). "لماذا قد يحتاج الجيش إلى الشبكات الصغيرة للفوز في معركة مع خصم قريب من القوة؟" . مجلة القوات الجوية والفضائية . تاريخ الاسترجاع: 18 أبريل 2024 .
  73. «أوكرانيا تقول إن هجمات روسيا تهدد أمن الطاقة» . صوت أمريكا . 29 مارس 2024. تاريخ الاطلاع: 18 أبريل 2024 .
  74. "انتخابات تايوان لها تداعيات كبيرة على أمن الطاقة" . thediplomat.com . تاريخ الاطلاع: 18 أبريل 2024 .
  75. برزيبيلاك، جوانا (27-11-2023). "محطات الطاقة النووية في مناطق الحرب: دروس مستفادة من الحرب في أوكرانيا" . مجلة الأمن والدفاع الفصلية . doi : 10.35467/sdq/174810 . ISSN 2300-8741 . 
  76. "الاستثمار العالمي في الطاقة 2025 / ملخص تنفيذي" . وكالة الطاقة الدولية. 2025. وكالة الطاقة الدولية. الترخيص: CC BY 4.0
  77. "المعادن الحيوية - المواضيع" . وكالة الطاقة الدولية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10-06-2024 .
  78. "توقعات المعادن الحيوية العالمية لعام 2024 - تحليل" . وكالة الطاقة الدولية . 17 مايو 2024. تاريخ الاطلاع: 13 يونيو 2024 .
  79. 1 2 "مورد معادن بالأمس، منتج بطاريات غدًا - معهد الشمال الأفريقي" . nai.uu.se. تم الاطلاع عليه بتاريخ 10-06-2024 .
  80. "رؤية التعدين في أفريقيا | الاتحاد الأفريقي" . au.int . مؤرشف من الأصل بتاريخ 10-06-2024 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10-06-2024 .
  81. رانجيلوفا، كوستانتسا؛ شاه، روشيتا؛ بيتروفيتش، بياتريس؛ أسان، سابينا؛ بتلر-سلوس، سام (13 أغسطس/آب 2025). "الاحتفال بخمس سنوات على تأسيس إمبر بخمسة رسوم بيانية حول التحول العالمي في قطاع الطاقة" . إمبر للطاقة. مؤرشف من الأصل بتاريخ 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.بيانات توليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية مأخوذة من بيانات الكهرباء السنوية لشركة إمبر. أما بيانات الطاقة النووية والغاز والفحم والطاقة الكهرومائية فهي من بينتو وآخرون (2023). يستند هذا الرسم البياني إلى مخطط من إعداد نات بولارد (https://www.nathanielbullard.com/presentations ). البيانات المعروضة تقتصر على النقطة التي أنتج فيها كل مصدر ما يزيد قليلاً عن 2000 تيراواط/ساعة.
  82. ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ٢٠٢٢: ملخص لصناع السياسات . في: تغير المناخ ٢٠٢٢: التخفيف من آثار تغير المناخ. مساهمة الفريق العامل الثالث في التقرير التقييمي السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ [تحرير: بي آر شوكلا، جيه. سكيا، آر. سليد، إيه. الخوردجي، آر. فان ديمين، دي. ماكولوم، إم. باثاك، إس. سوم، بي. فياس، آر. فراديرا، إم. بلكاسيمي، إيه. هاسيا، جي. لشبونة، إس. لوز، جيه. مالي]. مطبعة جامعة كامبريدج، كامبريدج، المملكة المتحدة ونيويورك، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية. doi: 10.1017/9781009157926.001
  83. "التكلفة المُعدّلة للطاقة+" . www.lazard.com . تاريخ الاسترجاع: 2024-08-06 .
  84. الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (2022)، إحصاءات الطاقة المتجددة 2022 ، الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، أبوظبي
  85. § 1.1 من فولغوم، نيكولاس؛ سواريز، ويلمار؛ ألتيري، كاتي؛ رانجيلوفا، كوستانتسا (21 أبريل 2026). "مراجعة الكهرباء العالمية 2026" (ملف PDF) . إمبر إنرجي. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 24 أبريل 2026. بقيادة الطاقة الشمسية، غطت مصادر الطاقة النظيفة جميع الطلب الجديد على الكهرباء في عام 2025.
  86. برنامج الأمم المتحدة للبيئة (2019). تقرير فجوة الانبعاثات 2019. برنامج الأمم المتحدة للبيئة، نيروبي.
  87. الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (2014). إيدنهوفر، أ.؛ بيتشس-مادروغا، ر.؛ سوكونا، ي.؛ فرحاني، إ.؛ وآخرون (محررون). تغير المناخ 2014: التخفيف من آثار تغير المناخ: مساهمة الفريق العامل الثالث في التقرير التقييمي الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ . مطبعة جامعة كامبريدج . ISBN  978-1-107-05821-7. OCLC 892580682 . مؤرشف من الأصل بتاريخ 2017-01-26. 
  88. "حصة القدرة الإنتاجية التراكمية حسب التكنولوجيا، 2010-2027" . IEA.org . وكالة الطاقة الدولية (IEA). 5 ديسمبر 2022. مؤرشف من الأصل في 4 فبراير 2023.يذكر المصدر: "سعة الوقود الأحفوري من وكالة الطاقة الدولية (2022)، توقعات الطاقة العالمية 2022. وكالة الطاقة الدولية. الترخيص: CC BY 4.0."
  89. مصدر البيانات بدءًا من عام 2017: "تحديث توقعات سوق الطاقة المتجددة لعامي 2023 و2024" (ملف PDF) . IEA.org . وكالة الطاقة الدولية (IEA). يونيو 2023. ص 19. مؤرشف (ملف PDF) من النسخة الأصلية بتاريخ 11 يوليو 2023. وكالة الطاقة الدولية. CC BY 4.0. ● مصدر البيانات حتى عام 2016: "تحديث سوق الطاقة المتجددة / توقعات عامي 2021 و2022" (ملف PDF) . IEA.org . وكالة الطاقة الدولية. مايو 2021. ص 8. مؤرشف (ملف PDF) من النسخة الأصلية بتاريخ 25 مارس 2023. وكالة الطاقة الدولية. الترخيص: CC BY 4.0 
  90. بوند، كينغزميل؛ بتلر-سلوس، سام؛ لوفينز، أموري؛ سبيلمان، لورينز؛ توبينغ، نايجل (13 يونيو 2023). "تقرير / 2023 / تبادل المعلومات: الكهرباء / على المسار الصحيح نحو التغيير الجذري" . معهد روكي ماونتن. مؤرشف من الأصل في 13 يوليو 2023.
  91. 1 2 "السباق نحو صافي انبعاثات صفرية: ضغوط طفرة البطاريات في خمسة رسوم بيانية" . بلومبيرغ إن إي إف. 21 يوليو 2022. مؤرشف من الأصل في 7 سبتمبر 2023.
  92. 1 2 "إنتاج الكهرباء" . وكالة الطاقة الدولية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2022-06-20 .
  93. "إمكانات الطاقة الشمسية" . Energy.gov . مؤرشف من الأصل بتاريخ 23 مايو 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 أبريل 2020 .
  94. إمبر (2025-04-08). "مراجعة الكهرباء العالمية 2025" . إمبر . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2025-05-12 .
  95. "شبكات الكهرباء وتحولات الطاقة الآمنة - تحليل" . وكالة الطاقة الدولية . 17 أكتوبر 2023. تاريخ الاطلاع: 15 أبريل 2024 .
  96. وكالة الطاقة الدولية (2023)، شبكات الكهرباء والتحولات الآمنة في مجال الطاقة، وكالة الطاقة الدولية، باريس https://www.iea.org/reports/electricity-grids-and-secure-energy-transitions، الترخيص: CC BY 4.0
  97. هانسن، كينيث؛ وآخرون (2019). "الوضع الراهن والآفاق المستقبلية لأنظمة الطاقة المتجددة بنسبة 100%" . الطاقة . 175 : 471-480 . Bibcode : 2019Ene...175..471H . doi : 10.1016/j.energy.2019.03.092 . تُبرز الغالبية العظمى من المنشورات الجدوى التقنية والاقتصادية لأنظمة الطاقة المتجددة بنسبة 100%. 
  98. "المفاعلات العاملة والمُغلقة على المدى الطويل" . الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 13 أبريل 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 أبريل 2013 .
  99. مورتاغ، دان؛ كريستال، شيا (2 نوفمبر 2021). "أهداف الصين المناخية تتوقف على مشروع تطوير نووي بقيمة 440 مليار دولار" . بلومبيرغ . تم الاطلاع عليه بتاريخ 31 يوليو 2022 .
  100. بوغدانوف، ديمتري؛ فارفان، خافيير؛ سادوفسكايا، كريستينا؛ أغاهوسيني، أرمان؛ وآخرون (2019). "مسار التحول الجذري نحو كهرباء مستدامة عبر خطوات تطورية" . مجلة نيتشر كوميونيكيشنز . 10 (1): 1077. Bibcode : 2019NatCo..10.1077B . doi : 10.1038/s41467-019-08855-1 . PMC 6403340. PMID 30842423 .   
  101. "توقعات الطاقة العالمية 2020 - تحليل" . وكالة الطاقة الدولية . 13 أكتوبر 2020. تاريخ الاطلاع: 6 أغسطس 2024 .
  102. أبيرجيل، تيبو (يونيو 2020). "مضخات الحرارة" . وكالة الطاقة الدولية . مؤرشف من الأصل في 3 مارس 2021. تم الاطلاع عليه في 12 أبريل 2021 .
  103. مولر، مايك (1 أغسطس 2017). "خمسة أشياء يجب أن تعرفها عن مضخات الحرارة الجوفية" . مكتب كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة . وزارة الطاقة الأمريكية. مؤرشف من الأصل في 15 أبريل 2021. تم الاطلاع عليه في 17 أبريل 2021 .
  104. "حلم أم حقيقة؟ كهربة الصناعات الكيميائية" . www.aiche-cep.com . تاريخ الاطلاع: 16 يناير 2022 .
  105. جيليسبي، تود (16 مارس 2022). "تكاليف الطاقة مُرشحة لبلوغ مستوى قياسي يبلغ 13% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي هذا العام" . Bloomberg.com . بلومبيرغ . تاريخ الاسترجاع: 20 يونيو 2022 .
  106. شولتن، د.، كريكمانز، د.، ودي غراف، ت. ف. (2020). تحول الطاقة في خضم التنافس بين القوى العظمى. مجلة الشؤون الدولية، 73(1)، 195-203.
  107. تشيو، أليسون؛ جوسكين، إميلي؛ كليمنت، سكوت (2023-10-03). "الأمريكيون لا يكرهون العيش بالقرب من مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالقدر الذي قد تتصوره" . صحيفة واشنطن بوست . مؤرشف من الأصل في 2023-10-03.
  108. نزاو-كونغو، أوبين (2020). "مواد بحثية حول حوكمة تحول الطاقة" (ملف PDF) . مواد بحثية حول حوكمة تحول الطاقة . doi : 10.2139/ssrn.3556410 . S2CID 216446248. SSRN 3556410. مؤرشف من النسخة الأصلية (PDF) بتاريخ 16 يونيو 2022. تاريخ الاسترجاع : 22 مايو 2022 .  
  109. فروموف، بيتر سي؛ هيدي، ريتشارد؛ أوريسكس، نعومي (23 يوليو/تموز 2015). "مسؤوليات منتجي الكربون الصناعيين تجاه المناخ" . التغير المناخي . 132 (2): 157-171 . Bibcode : 2015ClCh..132..157F . doi : 10.1007/s10584-015-1472-5 . ISSN 0165-0009 . 
  110. ميركور، جيه.-إف.؛ بوليت، إتش.؛ فينيواليس، جيه إي.؛ إدواردز، إن آر.؛ هولدن، بي بي.؛ تشيوبريتشا، يو.؛ سالاس، بي.؛ سوغنايس، آي.؛ لام، إيه.؛ نوبلوخ، إف. (2018-06-04). "الأثر الاقتصادي الكلي لأصول الوقود الأحفوري العالقة" (ملف PDF) . مجلة نيتشر لتغير المناخ . 8 (7): 588-593 . Bibcode : 2018NatCC...8..588M . doi : 10.1038/s41558-018-0182-1 . hdl : 10871/37807 . ISSN 1758-678X . S2CID 89799744 . تمت أرشفة الملف (PDF) من النسخة الأصلية بتاريخ 28 يوليو 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 أغسطس 2020 .  
  111. هوارد، إيما (2015). "دليل سحب الاستثمارات من الوقود الأحفوري" (ملف PDF) . صحيفة الغارديان . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 22 أكتوبر 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 مارس 2020 .
  112. "التزامات سحب الاستثمارات" . خالية من الوقود الأحفوري: سحب الاستثمارات . مؤرشف من الأصل بتاريخ 19-11-2017 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 29-03-2020 .
  113. الجغرافيا السياسية لانتقال الطاقة: أمن الطاقة . الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (تقرير). أبوظبي. 17 أبريل 2024. الصفحات 10-12 . ISBN  978-92-9260-599-5تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 أبريل 2024 .
  114. بلانكنشيب، برايان؛ حسن، قرمان؛ مهتدي، سوران؛ أوفرلاند، إندرا؛ أوربيلينين، يوهانس (2024-05-03). "أسعار النفط والصراع الدولي: لماذا قد لا يؤدي انخفاض عائدات النفط إلى تهدئة الدول النفطية" . التفاعلات الدولية . 50 ( 3 ) : 478-505 . doi : 10.1080/03050629.2024.2352486 . ISSN 0305-0629 . 
  115. ^ مونداكا، لويس. بوش، هينر. شوير ، صوفي (2018/05/15). "هل تُعتبر التحولات الناجحة نحو الطاقة منخفضة الكربون على مستوى المجتمعات المحلية "نجاحًا"؟ منظور عدالة الطاقة . الطاقة التطبيقية . 218 : 292-303 . Bibcode : 2018ApEn..218..292M . doi : 10.1016/j.apenergy.2018.02.146 .
  116. ^ مونداكا، لويس. بوش، هينر. شوير ، صوفي (2018/05/15). "هل تُعتبر التحولات الناجحة نحو الطاقة منخفضة الكربون على مستوى المجتمعات المحلية "نجاحًا"؟ منظور عدالة الطاقة . الطاقة التطبيقية . 218 : 292-303 . Bibcode : 2018ApEn..218..292M . doi : 10.1016/j.apenergy.2018.02.146 .
  117. وايت، كايل باويس (2019-02-01). "خط أنابيب داكوتا للوصول، والظلم البيئي، والاستعمار الاستيطاني الأمريكي" . طبيعة الأمل . مطبعة جامعة كولورادو. ص 320-337 . doi : 10.5876/9781607328483.c015 . ISBN  978-1-60732-848-3تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 فبراير 2026 .
  118. واتس، مايكل (15 أكتوبر 2014). "آفاق النفط" . في: باريت، روس؛ ووردن، دانيال (محرران). ثقافة النفط . مطبعة جامعة مينيسوتا. ص 189-210 . doi : 10.5749/minnesota/9780816689682.003.0010 . ISBN  978-0-8166-8968-2تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 فبراير 2026 .
  119. 1 2 فانيغاس كانتاريرو، ماريا مرسيدس (2020-12-01). "حول الطاقة المتجددة، وديمقراطية الطاقة، والتنمية المستدامة: خارطة طريق لتسريع التحول الطاقي في البلدان النامية" . بحوث الطاقة والعلوم الاجتماعية . 70 101716. Bibcode : 2020ERSS...7001716V . doi : 10.1016/j.erss.2020.101716 . ISSN 2214-6296 . 
  120. هوب، توماس؛ غراف، أنطونيا؛ واربروك، بو؛ لامرز، إمكي؛ ليبينغ، إيزابيلا (11 فبراير 2015). "الحكومات المحلية تدعم مبادرات الطاقة المحلية: دروس مستفادة من أفضل ممارسات سايربيك (ألمانيا) ولوخيم (هولندا)" . الاستدامة . 7 (2): 1900-1931 . Bibcode : 2015Sust....7.1900H . doi : 10.3390/su7021900 . ISSN 2071-1050 . 
  121. نيفيس، آنا ريتا؛ ليال، فيتور (ديسمبر 2010). "مؤشرات استدامة الطاقة لتخطيط الطاقة المحلي: مراجعة للممارسات الحالية واستنباط إطار عمل جديد" . مجلة مراجعات الطاقة المتجددة والمستدامة . 14 (9): 2723-2735 . Bibcode : 2010RSERv..14.2723N . doi : 10.1016/j.rser.2010.07.067 . ISSN 1364-0321 . 
  122. سوفاكول، بنيامين (2011). "تصور وقياس أمن الطاقة: منهج تركيبي" . ink.library.smu.edu.sg . مؤرشف من الأصل بتاريخ 21-03-2020 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 29-03-2020 .
  123. 1 2 بيكفيلد، جيه دبليو (سبتمبر 2020). "الآثار الاجتماعية لانتقال الطاقة (ورقة عمل)" (PDF) . سلسلة روزفلت الخاصة .
  124. سترانغلمان، تيم (يونيو 2001). "الشبكات والمكان والهويات في مجتمعات التعدين ما بعد الصناعية". المجلة الدولية للبحوث الحضرية والإقليمية . 25 (2): 253-267 . Bibcode : 2001IJURR..25..253S . doi : 10.1111/1468-2427.00310 . ISSN 0309-1317 . 
  125. باركس، فيرجينيا؛ باران، إيان (2024-11-04). "تسريح عمال الوقود الأحفوري: رصد آثار خفض الانبعاثات الكربونية على العمال من خلال إغلاق مصفاة" . مجلة دراسات العمل . 50 (1): 28-53 . doi : 10.1177/0160449X241281938 . ISSN 0160-449X . 
  126. 1 2 بوزاروفسكي، ستيفان؛ تيرادو هيريرو، سيرجيو؛ بتروفا، ساسكا؛ فرانكوفسكي، يان؛ ماتوشيك، رومان؛ مالتبي، توماس (2017-01-02). "تحولات متعددة: تأصيل هشاشة الطاقة كظاهرة اجتماعية مكانية" . حوليات جغرافية: السلسلة ب، الجغرافيا البشرية . 99 (1): 20-41 . doi : 10.1080/04353684.2016.1276733 . ISSN 0435-3684 . 
  127. "التدريب متاح لعمال مناجم الفحم المُسرَّحين وعائلاتهم « مراكز التوظيف التابعة لاتحاد عمال المناجم المتحدين (UMWA)" . umwacc.com . 2015-11-04. مؤرشف من الأصل في 2020-03-29 . تم الاطلاع عليه في 2020-03-29 . 
  128. 1 2 دو، ثانغ نام؛ بيرك، بول (2023). "التخلص التدريجي من الطاقة المولدة من الفحم في سياق دولة نامية: رؤى من فيتنام". سياسة الطاقة . 176 (مايو 2023 113512) 113512. Bibcode : 2023EnPol.17613512D . doi : 10.1016/j.enpol.2023.113512 . hdl : 1885/286612 . S2CID 257356936 . 
  129. مارين، أنابيل؛ غويا، دانيال (2021-12-01). "التعدين - الجانب المظلم لانتقال الطاقة" . الابتكار البيئي والتحولات المجتمعية . الاحتفال بعقد من EIST: ما هو التالي لدراسات التحول؟ 41 : 86-88 . Bibcode : 2021EIST...41...86M . doi : 10.1016/j.eist.2021.09.011 . ISSN 2210-4224 . S2CID 239975201. سيؤدي انتقال الطاقة إلى زيادة كبيرة في الطلب على المعادن... إن تزايد عدد النزاعات الاجتماعية والبيئية المرتبطة بالتعدين في الاقتصادات الناشئة هو مظهر من مظاهر هذا التوتر ويثير تساؤلات حول عدالة انتقالات الطاقة.  
  130. «مطالبة الشركات الكورية بالتشاور مع السكان الأصليين قبل البحث عن موارد الطاقة المتجددة» . صحيفة كوريا تايمز . ١١ أغسطس ٢٠٢٢. تاريخ الاطلاع: ٣ يناير ٢٠٢٣ .
  131. باي، سانديب؛ كار-ويلسون، سافانا (2018). التحول الكامل: الجانب الإنساني لثورة الطاقة المتجددة . كتب روكي ماونتن. ISBN 978-1-77160-248-8أُرشف من المصدر الأصلي بتاريخ 10 مايو 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 أكتوبر 2020 .
  132. ستيفيس-غريدنيف، ماتينا (2022-10-07). "أزمة الطاقة في أوروبا تكشف عن خطوط الصدع القديمة وديناميكيات القوة الجديدة" . صحيفة نيويورك تايمز .
  133. ألوفا، ج. (2020). "تحليل عالمي لتقدم وإخفاق شركات الكهرباء في تكييف محافظ أصول توليد الطاقة لديها مع التحول الطاقي" . مجلة نيتشر للطاقة . 5 (11): 920-927 . Bibcode : 2020NatEn...5..920A . doi : 10.1038/s41560-020-00686-5 . ISSN 2058-7546 . S2CID 225179903. مؤرشف من الأصل بتاريخ 21 مارس 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 أبريل 2021 .  
  134. راند، جوزيف؛ هوين، بن (يوليو 2017). "ثلاثون عامًا من أبحاث قبول طاقة الرياح في أمريكا الشمالية: ماذا تعلمنا؟" . بحوث الطاقة والعلوم الاجتماعية . 29 : 135-148 . Bibcode : 2017ERSS...29..135R . doi : 10.1016/j.erss.2017.05.019 . OSTI 1379896 . 
  135. "حصة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة" . عالمنا في بيانات (OWID). مؤرشف من الأصل بتاريخ 15 فبراير 2026.ينسب OWID الفضل إلى Ember (2026)؛ معهد الطاقة - المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية (2025).
  136. بيانات من ماكيرشر، كولين (12 يناير 2023). "يبدو أن مبيعات السيارات الكهربائية مهيأة لنمو أبطأ هذا العام" . بلومبيرغ إن إي إف.{{cite news}}CS1 maint: url-status ( link )تم تحديث البيانات حتى عام 2025: الرسم البياني المسمى "مبيعات السيارات الكهربائية العالمية للركاب حسب السوق" في "توقعات السيارات الكهربائية 2025" . بلومبيرغ إن إي إف. 2026. مؤرشف من الأصل في 25 أبريل 2026. 
  137. بي بي: مراجعة إحصائية للطاقة العالمية، مؤرشفة في 17 أكتوبر 2020 على موقع Wayback Machine ، ملف عمل (xlsx)، لندن، 2016
  138. تقييم الطاقة العالمي، مؤرشف في 12 نوفمبر 2020 على موقع Wayback Machine (WEA). برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، مجلس الطاقة العالمي، نيويورك
  139. "اقتصاديات الطاقة النووية" . الرابطة النووية العالمية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2024-12-06 .
  140. "تكلفة الطاقة المُعدّلة من لازارد، يونيو 2024" (ملف PDF) . لازارد . تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 ديسمبر 2024 .
  141. "المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية (يونيو 2018)" (ملف PDF) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27-09-2019 .
  142. ماكغراث، مات (20 نوفمبر 2019). "الزيادة الكبيرة في إنتاج الفحم في الصين تهدد أهداف اتفاقية باريس للمناخ" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 ديسمبر 2019 .
  143. روزن، دانيال؛ هاوزر، تريفور (مايو 2007). "طاقة الصين: دليل للمتحيرين" (ملف PDF) . piie.com . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 1 سبتمبر 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 أبريل 2020 .
  144. تشو، ويهوان؛ كروشيه، فيكتور؛ وانغ، هاوكسوي (30 يناير 2025). "تبسيط استراتيجيات الصين في مجال المعادن الحيوية: إعادة النظر في مفهوم "تقليل المخاطر" في سلاسل التوريد" . مجلة التجارة العالمية . 24 (2): 257-281 . doi : 10.1017/S1474745624000193 . ISSN 1474-7456 . 
  145. "الطاقة المتجددة في الهند - استثمارات صناعة الطاقة الهندية" . www.investindia.gov.in . تاريخ الاطلاع: 6 ديسمبر 2022 .
  146. فولر، غاري (19 أبريل 2024). "كان من الممكن أن يؤدي تنظيف محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم في الهند إلى إنقاذ 720 ألف شخص"" . صحيفة الغارديان . الرقم الدولي الموحد للدوريات 0261-3077 . تاريخ الاسترجاع 19-04-2024 . 
  147. "قطاع المركبات الكهربائية في الهند سيعزز الاقتصاد..." www.investindia.gov.in . تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 ديسمبر 2022 .
  148. 1 2 دو، ثانغ نام؛ بيرك، بول جيه؛ نغوين، هوانغ نام؛ أوفرلاند، إندرا؛ سوريادي، بني؛ سواندارو، أكبر؛ يورنايدي، ذو الفقار (2021-12-01). "نجاح فيتنام في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح: الآثار السياسية على دول الآسيان الأخرى" . الطاقة من أجل التنمية المستدامة . 65 : 1-11 . Bibcode : 2021ESusD..65....1D . doi : 10.1016/j.esd.2021.09.002 . hdl : 1885/248804 . ISSN 0973-0826 . 
  149. 1 2 دو، ثانغ نام (مايو 2024). "وجهات نظر من الداخل حول تحول الطاقة النظيفة في جنوب شرق آسيا" . دراسات سياسات آسيا والمحيط الهادئ . 11 (2) e390. doi : 10.1002/app5.390 . ISSN 2050-2680 . 
  150. دو، ثانغ نام (2023). "التخلص التدريجي من الطاقة المولدة من الفحم في سياق الدول النامية: رؤى من فيتنام". سياسة الطاقة . 176 (مايو 2023 113512) 113512. Bibcode : 2023EnPol.17613512D . doi : 10.1016/j.enpol.2023.113512 . hdl : 1885/286612 . S2CID 257356936 . 
  151. دو، ثانغ نام؛ بيرك، بول جيه؛ بالدوين، كين؛ نغوين، تي سي (2020). "العوامل الدافعة والمعوقات الكامنة وراء انتشار الطاقة الشمسية الكهروضوئية: حالة فيتنام". سياسة الطاقة . 144 (سبتمبر 2020) 111561. Bibcode : 2020EnPol.14411561D . doi : 10.1016/j.enpol.2020.111561 . hdl : 1885/206307 . S2CID 225245522 . 
  152. دو، ثانغ نام؛ بيرك، بول جيه. (2024-06-01). "التخلص التدريجي من الطاقة المولدة من الفحم في اقتصادين رئيسيين يعتمدان على الفحم الحراري في جنوب شرق آسيا: إندونيسيا وفيتنام" . الطاقة من أجل التنمية المستدامة . 80 101451. Bibcode : 2024ESusD..8001451D . doi : 10.1016/j.esd.2024.101451 . hdl : 1885/317223 . ISSN 0973-0826 . 
  153. تاما، باولا؛ شارت، إيلين؛ غورزو، أنكا (11 ديسمبر 2019). "الكشف عن خطة الصفقة الخضراء الأوروبية" . بوليتيكو . مؤرشف من الأصل في 28 نوفمبر 2020. تم الاطلاع عليه في 29 ديسمبر 2019 .
  154. 1 2 3 سيمون، فريدريك (11 ديسمبر 2019). "المفوضية الأوروبية تكشف النقاب عن "الصفقة الخضراء الأوروبية": النقاط الرئيسية" . www.euractiv.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 15 ديسمبر 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 ديسمبر 2019 .
  155. بنك الاستثمار الأوروبي (5 مايو 2022). التحول الرقمي في أوروبا 2021-2022: أدلة من مسح الاستثمار الذي أجراه بنك الاستثمار الأوروبي . بنك الاستثمار الأوروبي. ISBN 978-92-861-5233-7.
  156. 1 2 "تحول الطاقة في ألمانيا (Energiewende)" . مجلة الإيكونوميست . 28 يوليو 2012. مؤرشف من الأصل في 15 يناير 2018. تم الاطلاع عليه في 6 مارس 2013 .
  157. ^ "Wo steht Deutschland bei der Energiewende" . Die Bundesregierung informiert | موقع البداية (باللغة الألمانية). 2023-07-12 . تم الاسترجاع 2023-09-14 .
  158. "تكلفة تمويل الطاقة المتجددة" . www.irena.org . 2023-05-03 . تاريخ الاطلاع: 2023-11-03 .
  159. إيغلي ، فلوريان؛ ستيفن، بيارن؛ شميدت، توبياس س. (ديسمبر 2018). " تحليل ديناميكي لشروط تمويل تقنيات الطاقة المتجددة" . مجلة نيتشر للطاقة . 3 (12): 1084-1092 . Bibcode : 2018NatEn...3.1084E . doi : 10.1038/s41560-018-0277-y . hdl : 20.500.11850/309636 . ISSN 2058-7546 . 
  160. فورمان، جيسون. "إعادة النظر في السياسة المالية في عصر أسعار الفائدة المنخفضة" (PDF) .
  161. "إصلاح الطاقة في ألمانيا: منعطف مضطرب" . مجلة الإيكونوميست . 9 فبراير 2013. مؤرشف من الأصل في 4 مارس 2013. تم الاطلاع عليه في 6 مارس 2013 .
  162. طاقة المستقبل: التقرير الرابع لرصد "انتقال الطاقة" - ملخص (ملف PDF) . برلين، ألمانيا: الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة (BMWi). نوفمبر 2015. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 20 سبتمبر 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 يونيو 2016 .
  163. 1 2 استراتيجية الطاقة 2050 مؤرشفة في 19 مايو 2017 في Wayback Machine ، المكتب الفيدرالي السويسري للطاقة، الإدارة الفيدرالية للبيئة والنقل والطاقة والاتصالات (تمت زيارة الصفحة في 21 مايو 2017).
  164. "خطة النقاط العشر لثورة صناعية خضراء (نسخة HTML)" . GOV.UK. تم الاطلاع عليه بتاريخ 1 يونيو 2022 .
  165. مجموعة دراكس. "رؤى دراكس الكهربائية" . رؤى دراكس الكهربائية . مؤرشف من الأصل بتاريخ 10 أكتوبر 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 سبتمبر 2020 .
  166. "خفض انبعاثات المملكة المتحدة: تقرير مرحلي لعام 2020 إلى البرلمان" . لجنة تغير المناخ . مؤرشف من الأصل بتاريخ 20 سبتمبر 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 سبتمبر 2020 .
  167. "إزالة الكربون من التدفئة" . مركز أنظمة الطاقة . مؤرشف من الأصل بتاريخ 18-09-2020 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10-09-2020 .
  168. "مكتب المركبات منخفضة الانبعاثات" . GOV.UK. 2019-06-04. مؤرشف من الأصل في 2020-09-11 . تم الاطلاع عليه في 2020-09-10 .
  169. "استخدام الأراضي: سياسات لتحقيق صافي انبعاثات صفرية في المملكة المتحدة" . لجنة تغير المناخ . مؤرشف من الأصل بتاريخ 22 سبتمبر 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 سبتمبر 2020 .
  170. فرانغول، أنمار (18 فبراير 2020). "الحكومة البريطانية تعلن عن تمويل بملايين الجنيهات لإنتاج الهيدروجين "منخفض الكربون"" . سي إن بي سي . مؤرشف من الأصل في 29 أكتوبر 2020. تم الاطلاع عليه في 10 سبتمبر 2020 .
  171. بويديل، رانالد (22 يونيو 2020). "لماذا يجب أن تقود المنازل الخالية من الكربون التعافي الأخضر من جائحة كوفيد-19" . ذا كونفرسيشن . مؤرشف من الأصل في 9 سبتمبر 2020. تم الاطلاع عليه في 10 سبتمبر 2020 .
  172. بنمان، هاميش (2020-09-02). "الفجوة بين طموح الحكومة وقدرتها على تحقيق التحول إلى الطاقة النظيفة" . صحيفة ذا كورير . مؤرشف من الأصل في 2020-09-17 . تم الاطلاع عليه في 2020-09-10 .
  173. جروب، البروفيسور مايكل (8 سبتمبر 2020). "لماذا قد يساهم اتفاق بشأن الطاقة في كسر الجمود بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" . www.euractiv.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 12 سبتمبر 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 سبتمبر 2020 .
  174. «شركات النفط الكبرى ليست بحاجة للتقديم: المملكة المتحدة ترفع معايير رعاية قمة الأمم المتحدة للمناخ» . أخبار المناخ المحلية . ١٨ أغسطس ٢٠٢٠. مؤرشف من الأصل في ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٠. تم الاطلاع عليه في ١٠ سبتمبر ٢٠٢٠ .