التحول في مجال الطاقة

التقدم المحرز في التحول الحالي للطاقة إلى الطاقة المتجددة: لا تزال الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي تشكل المصادر الأساسية للطاقة في العالم، حتى مع زيادة استخدام الطاقة المتجددة . [1]

التحول في مجال الطاقة (أو تحول نظام الطاقة ) هو تغيير هيكلي رئيسي في إمدادات الطاقة واستهلاكها في نظام الطاقة . حاليًا، يجري التحول إلى الطاقة المستدامة للحد من تغير المناخ . معظم الطاقة المستدامة هي طاقة متجددة . لذلك، فإن مصطلحًا آخر للتحول في مجال الطاقة هو التحول في مجال الطاقة المتجددة . يهدف التحول الحالي إلى تقليل انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري من الطاقة بسرعة وبشكل مستدام، وذلك في الغالب عن طريق التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وتغيير أكبر عدد ممكن من العمليات للعمل بالكهرباء منخفضة الكربون . [2] ربما حدث تحول سابق في مجال الطاقة أثناء الثورة الصناعية من عام 1760 فصاعدًا، من الخشب والكتلة الحيوية الأخرى إلى الفحم ، يليه النفط ثم الغاز الطبيعي . [3] [4]

يتم تلبية أكثر من ثلاثة أرباع احتياجات العالم من الطاقة عن طريق حرق الوقود الأحفوري ، ولكن هذا الاستخدام ينبعث منه غازات الاحتباس الحراري. [5] إنتاج الطاقة واستهلاكها مسؤولان عن معظم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي يسببها الإنسان. [6] لتحقيق أهداف اتفاقية باريس لعام 2015 بشأن تغير المناخ، يجب تقليل الانبعاثات في أقرب وقت ممكن والوصول إلى صافي الصفر بحلول منتصف القرن. [7] منذ أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كان التحول في مجال الطاقة المتجددة مدفوعًا أيضًا بالانخفاض السريع في تكلفة كل من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح . [8] ومن الفوائد الأخرى للتحول في مجال الطاقة قدرته على تقليل التأثيرات الصحية والبيئية لصناعة الطاقة . [9]

يتم كهربة تدفئة المباني ، حيث تعد المضخات الحرارية هي التكنولوجيا الأكثر كفاءة على الإطلاق. [10] لتحسين مرونة الشبكات الكهربائية ، يعد تركيب شبكات تخزين الطاقة والشبكات الفائقة أمرًا حيويًا لتمكين استخدام التقنيات المتغيرة المعتمدة على الطقس. [11] ومع ذلك، فإن إعانات الوقود الأحفوري تعمل على إبطاء التحول في مجال الطاقة. [12] [13]

تعريف

التحول في مجال الطاقة هو تحول واسع النطاق في التقنيات والسلوكيات اللازمة لاستبدال مصدر للطاقة بآخر. [14] : 202-203  ومن الأمثلة الرئيسية على ذلك التغيير من نظام ما قبل الصناعة الذي يعتمد على الكتلة الحيوية التقليدية وطاقة الرياح والمياه وقوة العضلات إلى نظام صناعي يتميز بالمكننة الشاملة وطاقة البخار واستخدام الفحم.

لا يحدد الفريق الدولي المعني بتغير المناخ التحول في مجال الطاقة في قائمة المصطلحات الواردة في تقريره التقييمي السادس، ولكنه يحدد التحول على النحو التالي: "عملية التغيير من حالة أو ظرف إلى آخر في فترة زمنية معينة. ويمكن أن يحدث التحول في الأفراد والشركات والمدن والمناطق والدول، ويمكن أن يستند إلى تغيير تدريجي أو تحويلي". [15]

تطور المصطلح

بعد أزمة النفط عام 1973 ، صاغ الساسة ووسائل الإعلام مصطلح التحول في مجال الطاقة . وقد روج له الرئيس الأمريكي جيمي كارتر في خطابه عن الأمة بشأن الطاقة عام 1977، داعيًا إلى "العودة إلى التاريخ لفهم مشكلة الطاقة لدينا. لقد حدث تحول مرتين في السنوات القليلة الماضية في طريقة استخدام الناس للطاقة ... ولأننا نفدنا الآن من الغاز والنفط ، فيجب أن نستعد بسرعة للتغيير الثالث نحو الحفاظ الصارم والاستخدام المتجدد للفحم ومصادر الطاقة المتجددة الدائمة مثل الطاقة الشمسية ". [16] أصبح المصطلح عالميًا لاحقًا بعد صدمة النفط الثانية عام 1979، خلال مؤتمر الأمم المتحدة بشأن مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة عام 1981. [17]

منذ تسعينيات القرن العشرين، أخذت المناقشات حول التحول في مجال الطاقة في الحسبان بشكل متزايد التخفيف من آثار تغير المناخ . التزمت الأطراف الموقعة على الاتفاق "بالحد من الانحباس الحراري العالمي إلى أقل من درجتين مئويتين، ويفضل أن يكون 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة". [18] وهذا يتطلب تحولاً سريعًا في مجال الطاقة مع خفض إنتاج الوقود الأحفوري للبقاء ضمن ميزانية انبعاثات الكربون . [19]

مثال على استخدام توليد الطاقة المتجددة الموزعة : الأعمال الزراعية مع محطة الغاز الحيوي وسقف الطاقة الكهروضوئية

في هذا السياق، يشمل مصطلح التحول في مجال الطاقة إعادة توجيه سياسة الطاقة . وقد يعني هذا التحول من التوليد المركزي إلى التوليد الموزع. ويشمل أيضًا محاولات استبدال الإفراط في الإنتاج واستهلاك الطاقة الذي يمكن تجنبه بتدابير توفير الطاقة وزيادة الكفاءة . [20]

لقد أدى التحول التاريخي من الطاقة المحلية المتمثلة في الخشب والماء وطاقة الرياح إلى الوقود الأحفوري والنووي الذي يتم توفيره على مستوى العالم إلى نمو الطلب النهائي من خلال التوسع السريع في البحوث الهندسية والتعليم والتوحيد القياسي. وتشمل آليات التغييرات التي تطرأ على الأنظمة الكاملة تخصصًا جديدًا في هندسة التحول بين جميع المهن الهندسية ورجال الأعمال والباحثين والمعلمين. [21]

أمثلة على التحولات الطاقية السابقة

على مدى قرون من الزمان، تطور استهلاك الطاقة من حرق الخشب إلى الوقود الأحفوري (الفحم والنفط والغاز الطبيعي)، وفي العقود الأخيرة إلى استخدام الطاقة النووية والطاقة الكهرومائية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة. [22]

إن المناهج التاريخية للتعامل مع التحولات السابقة في مجال الطاقة تتشكل من خلال خطابين رئيسيين. الأول يزعم أن البشرية شهدت عدة تحولات في مجال الطاقة في الماضي، في حين يقترح الخطاب الآخر مصطلح "إضافات الطاقة" باعتباره يعكس بشكل أفضل التغيرات التي طرأت على إمدادات الطاقة العالمية في القرون الثلاثة الماضية.

كان الخطاب الأول من حيث الترتيب الزمني هو الأكثر وصفًا على نطاق واسع من قبل فاتسلاف سميل . [23] وهو يسلط الضوء على التغيير في مزيج الطاقة في البلدان والاقتصاد العالمي. من خلال النظر إلى البيانات كنسب مئوية لمصدر الطاقة الأساسي المستخدم في سياق معين، فإنه يرسم صورة لأنظمة الطاقة في العالم على أنها تغيرت بشكل كبير بمرور الوقت، من الكتلة الحيوية إلى الفحم، إلى النفط، والآن مزيج من الفحم والنفط والغاز الطبيعي في الغالب. حتى الخمسينيات من القرن العشرين، كانت الآلية الاقتصادية وراء أنظمة الطاقة محلية وليست عالمية. [24]

كان الخطاب الثاني هو الأكثر وصفًا على نطاق واسع من قبل جان بابتيست فريسوز. [25] وأكد أن مصطلح "التحول في مجال الطاقة" استخدمه لأول مرة الساسة، وليس المؤرخون، لوصف هدف يجب تحقيقه في المستقبل - وليس كمفهوم لتحليل الاتجاهات الماضية. عند النظر إلى الكمية الهائلة من الطاقة التي يستخدمها البشر، فإن الصورة هي صورة استهلاك متزايد باستمرار لجميع مصادر الطاقة الرئيسية المتاحة للبشرية. [26] على سبيل المثال، لم يحل الاستخدام المتزايد للفحم في القرن التاسع عشر محل استهلاك الخشب، بل تم حرق المزيد من الخشب. مثال آخر هو نشر سيارات الركاب في القرن العشرين. أدى هذا التطور إلى زيادة في استهلاك النفط (لقيادة السيارة) واستهلاك الفحم (لصنع الفولاذ اللازم للسيارة). بعبارة أخرى، وفقًا لهذا النهج، لم تقم البشرية أبدًا بإجراء انتقال طاقة واحد في تاريخها ولكنها قامت بالعديد من الإضافات للطاقة.

تختلف التحولات المعاصرة في مجال الطاقة من حيث الدوافع والأهداف والدوافع والحوكمة. ومع تقدم التنمية، أصبحت الأنظمة الوطنية المختلفة أكثر تكاملاً لتصبح الأنظمة الدولية الكبيرة التي نراها اليوم. وقد تمت دراسة التغيرات التاريخية لأنظمة الطاقة على نطاق واسع. [27] وفي حين كانت التغيرات التاريخية في مجال الطاقة عبارة عن شؤون مطولة بشكل عام، تتكشف على مدى عقود عديدة، فإن هذا لا ينطبق بالضرورة على التحول الحالي في مجال الطاقة، والذي يتكشف في ظل ظروف سياسية وتكنولوجية مختلفة للغاية. [28]

بالنسبة لأنظمة الطاقة الحالية، يمكن تعلم العديد من الدروس من التاريخ. [29] [30] [ مصدر قديم ] [ مشكوك فيه - ناقش ] أدت الحاجة إلى كميات كبيرة من الحطب في العمليات الصناعية المبكرة إلى جانب التكاليف الباهظة للنقل البري إلى ندرة الخشب الذي يمكن الوصول إليه (على سبيل المثال بأسعار معقولة)، وعملت مصانع الزجاج في القرن الثامن عشر "مثل مؤسسة إزالة الغابات". [31] عندما اضطرت بريطانيا إلى اللجوء إلى الفحم بعد نفاد الخشب إلى حد كبير، أدت أزمة الوقود الناتجة إلى سلسلة من الأحداث التي بلغت ذروتها بعد قرنين من الزمان في الثورة الصناعية . [32] [33] وبالمثل، كان الاستخدام المتزايد للخث والفحم من العناصر الحيوية التي مهدت الطريق للعصر الذهبي الهولندي ، والذي امتد تقريبًا طوال القرن السابع عشر. [34] مثال آخر حيث أدى استنزاف الموارد إلى إطلاق العنان للابتكار التكنولوجي والتحول إلى مصادر طاقة جديدة هو صيد الحيتان في القرن التاسع عشر : تم استبدال زيت الحيتان في النهاية بالكيروسين ومنتجات أخرى مشتقة من البترول. [35] لتسريع التحول في مجال الطاقة، من الممكن أيضًا أن تكون هناك عمليات شراء حكومية أو عمليات إنقاذ لمناطق تعدين الفحم. [36]

العوامل الدافعة للتحول الحالي في مجال الطاقة

محركات التحول إلى الطاقة المتجددة

التخفيف من آثار تغير المناخ والفوائد المشتركة

إن التحول السريع في مجال الطاقة إلى مصادر منخفضة الكربون أو خالية من الكربون مطلوب للتخفيف من آثار تغير المناخ . [40] : 66  [41] : 11  يشكل احتراق الفحم والنفط والغاز 89% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون [42] : 20  ولا يزال يوفر 78% من استهلاك الطاقة الأولية . [43] : 12 

وعلى الرغم من المعرفة بمخاطر تغير المناخ والعدد المتزايد من سياسات المناخ المعتمدة منذ ثمانينيات القرن العشرين، فإن التحولات في مجال الطاقة لم تتسارع نحو إزالة الكربون بما يتجاوز الاتجاهات التاريخية وتظل بعيدة كل البعد عن تحقيق أهداف المناخ. [44]

إن نشر الطاقة المتجددة يمكن أن يولد فوائد مشتركة للتخفيف من تغير المناخ : تأثيرات اجتماعية واقتصادية إيجابية على العمالة والتنمية الصناعية والصحة والوصول إلى الطاقة. اعتمادًا على البلد وسيناريو النشر، يمكن أن يؤدي استبدال محطات الطاقة التي تعمل بالفحم إلى مضاعفة عدد الوظائف لكل متوسط ​​قدرة ميغاواط. [45] يمكن أن يخلق التحول في مجال الطاقة العديد من الوظائف الخضراء ، [46] على سبيل المثال في أفريقيا. [47] [48] وجد أن تكاليف إعادة تدريب العمال لصناعة الطاقة المتجددة تافهة لكل من الفحم [49] في الولايات المتحدة والرمال النفطية في كندا. [50] وهذا الأخير يتطلب فقط 2-6٪ من إعانات النفط والغاز الفيدرالية والإقليمية والإقليمية لمدة عام واحد لإعادة تخصيصها لتزويد عمال النفط والغاز بمهنة جديدة بأجر مكافئ تقريبًا. [50] [51] في المناطق الريفية غير الكهربائية، يمكن أن يؤدي نشر شبكات الطاقة الشمسية الصغيرة إلى تحسين الوصول إلى الكهرباء بشكل كبير. [52]

ترتبط فرص العمل المتاحة من خلال التحول الأخضر باستخدام مصادر الطاقة المتجددة أو نشاط البناء لتحسين البنية التحتية والتجديدات. [53] [54]

أمن الطاقة

هناك دافع مهم آخر وهو أمن الطاقة والاستقلال، مع أهمية متزايدة في أوروبا وتايوان [55] بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022. [ 56] على عكس اعتماد أوروبا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين على الغاز الروسي، حتى لو توقفت الصين عن توريد الألواح الشمسية، فإن تلك المثبتة بالفعل تستمر في توليد الكهرباء. [57] تستخدم الجيوش وتطور المركبات الكهربائية، وخاصة لخفائها، [58] ولكن ليس الدبابات . [59] اعتبارًا من عام 2023، أصبحت الطاقة المتجددة في تايوان صغيرة جدًا للمساعدة في الحصار. [60]

يمكن تعطيل المرافق المركزية مثل مصافي النفط [61] ومحطات الطاقة الحرارية عن العمل بالهجوم الجوي، بينما على الرغم من إمكانية مهاجمة الطاقة الشمسية [62]، إلا أن الطاقة اللامركزية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح [63] قد تكون أقل عرضة للخطر. [64] [65] تعمل الطاقة الشمسية والبطاريات على تقليل قوافل الوقود الخطرة. [66] [67] ومع ذلك، فإن محطات الطاقة الكهرومائية الكبيرة معرضة للخطر. [68] يقول البعض إن محطات الطاقة النووية من غير المرجح أن تكون أهدافًا عسكرية، [69] لكن آخرين يستنتجون أن محطات الطاقة النووية المدنية في مناطق الحرب يمكن تسليحها واستغلالها من قبل القوى المعادية ليس فقط لعرقلة إمدادات الطاقة (وبالتالي تحطيم الروح المعنوية العامة للخصم) ولكن أيضًا لابتزاز وإكراه صناع القرار في الدولة التي تعرضت للهجوم وحلفائهم الدوليين برؤية كارثة نووية من صنع الإنسان. [70]

التنمية الاقتصادية

بالنسبة للعديد من الاقتصادات النامية، على سبيل المثال في البلدان الغنية بالمعادن في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، من المتوقع أن يصبح التحول إلى الطاقات المتجددة محركًا للتنمية الاقتصادية المستدامة. حددت وكالة الطاقة الدولية 37 معدنًا باعتبارها بالغة الأهمية لتقنيات الطاقة النظيفة وتقدر أنه بحلول عام 2050 سيزداد الطلب العالمي على هذه المعادن بنسبة 235 في المائة. [71] [72] [ بحاجة لمصدر ] تمتلك أفريقيا احتياطيات كبيرة من العديد من هذه المعادن الخضراء المزعومة، مثل البوكسيت والكوبالت والنحاس والكروم والمنجنيز والجرافيت . [ 73] حدد الاتحاد الأفريقي إطارًا سياسيًا، رؤية أفريقيا للتعدين، للاستفادة من احتياطيات القارة المعدنية في السعي لتحقيق التنمية المستدامة والتحول الاجتماعي والاقتصادي. [74] يتطلب تحقيق هذه الأهداف أن تنتقل الاقتصادات الأفريقية الغنية بالمعادن من تصدير السلع الأساسية إلى تصنيع منتجات ذات قيمة مضافة أعلى. [75]

القدرة التنافسية من حيث التكلفة للطاقات المتجددة

من عام 2010 إلى عام 2019، زادت القدرة التنافسية لطاقة الرياح والطاقة الشمسية بشكل كبير. انخفضت تكاليف وحدة الطاقة الشمسية بشكل حاد بنسبة 85٪، وطاقة الرياح بنسبة 55٪، وبطاريات الليثيوم أيون بنسبة 85٪. [76] : 11  جعل هذا طاقة الرياح والطاقة الشمسية أرخص شكل للمنشآت الجديدة في العديد من المناطق. التكاليف المستوية لطاقة الرياح البرية أو الطاقة الشمسية المدمجة مع التخزين لبضع ساعات أقل بالفعل من محطات الطاقة التي تعمل بالغاز . [77] في عام 2021، تجاوزت القدرة الجديدة لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة 80٪ من إجمالي الطاقة المركبة. [78] : 3 

التقنيات والأساليب الرئيسية

إن خفض الانبعاثات اللازم للحفاظ على الاحتباس الحراري العالمي أقل من درجتين  مئويتين سوف يتطلب تحولاً شاملاً للنظام في طريقة إنتاج الطاقة وتوزيعها وتخزينها واستهلاكها. [79] : 46  لكي يتمكن المجتمع من استبدال شكل من أشكال الطاقة بآخر، يجب تغيير العديد من التقنيات والسلوكيات في نظام الطاقة. [14] : 202-203 

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

  • استخدام مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات لإنتاج الكهرباء
  • الكهربة – أي زيادة استخدام الكهرباء بدلاً من حرق الوقود الأحفوري بشكل مباشر
  • التبني السريع لتدابير كفاءة الطاقة [80] : 7.11.3 

الطاقة المتجددة

ومن أمثلة خيارات الطاقة المتجددة: الطاقة الشمسية المركزة مع تخزين الحرارة بالملح المنصهر في إسبانيا؛ وطاقة الرياح في جنوب أفريقيا؛ وسد الخوانق الثلاثة على نهر اليانغتسي في الصين؛ ومحطة طاقة الكتلة الحيوية في اسكتلندا .
استثمار
النمو في القدرة

أهم مصادر الطاقة في التحول إلى الطاقة منخفضة الكربون هي طاقة الرياح والطاقة الشمسية . ويمكنهما تقليل الانبعاثات الصافية بمقدار 4 مليارات طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون سنويًا لكل منهما، ونصفها بتكاليف عمر صافي أقل من المرجع. [76] : 38  تشمل مصادر الطاقة المتجددة الأخرى الطاقة الحيوية والطاقة الحرارية الأرضية وطاقة المد والجزر ، ولكن تكاليف عمرها الصافي أعلى حاليًا. [76] : 38 

بحلول عام 2022، أصبحت الطاقة الكهرومائية أكبر مصدر للكهرباء المتجددة في العالم، حيث وفرت 16% من إجمالي الكهرباء في العالم في عام 2019. [89] ومع ذلك، نظرًا لاعتمادها الشديد على الجغرافيا والتأثير البيئي والاجتماعي المرتفع بشكل عام لمحطات الطاقة الكهرومائية، فإن إمكانات نمو هذه التكنولوجيا محدودة. تعتبر طاقة الرياح والطاقة الشمسية أكثر قابلية للتطوير، ولكنها لا تزال تتطلب كميات هائلة من الأراضي والمواد. لديهم إمكانات أعلى للنمو. [90] نمت هذه المصادر بشكل كبير تقريبًا في العقود الأخيرة بفضل التكاليف المتناقصة بسرعة. في عام 2019، وفرت طاقة الرياح 5.3% من الكهرباء في جميع أنحاء العالم بينما وفرت الطاقة الشمسية 2.6%. [89]

في حين يمكن التحكم بنشاط في إنتاج معظم أنواع محطات الطاقة الكهرومائية، فإن الإنتاج من طاقة الرياح والطاقة الشمسية يعتمد على الطقس. يجب تمديد الشبكات الكهربائية وتعديلها لتجنب الهدر. الطاقة الكهرومائية المسدودة هي مصدر قابل للإرسال ، في حين أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح هي مصادر طاقة متجددة متغيرة . تتطلب هذه المصادر توليد احتياطي قابل للإرسال أو تخزين الطاقة لتوفير الكهرباء المستمرة والموثوقة. لهذا السبب، تلعب تقنيات التخزين أيضًا دورًا رئيسيًا في انتقال الطاقة المتجددة. اعتبارًا من عام 2020، تعد تقنية التخزين الأكبر حجمًا هي الطاقة الكهرومائية المخزنة بالضخ ، والتي تمثل الغالبية العظمى من سعة تخزين الطاقة المثبتة في جميع أنحاء العالم. أشكال أخرى مهمة لتخزين الطاقة هي البطاريات الكهربائية والطاقة إلى الغاز .

ويؤكد تقرير "شبكات الكهرباء والتحولات الآمنة للطاقة" الصادر عن وكالة الطاقة الدولية على ضرورة زيادة استثمارات الشبكة إلى أكثر من 600 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، ارتفاعًا من 300 مليار دولار، لاستيعاب تكامل الطاقة المتجددة. وبحلول عام 2040، يجب أن تتوسع الشبكة بأكثر من 80 مليون كيلومتر لإدارة المصادر المتجددة، والتي من المتوقع أن تمثل أكثر من 80٪ من زيادة القدرة العالمية للطاقة على مدى العقدين المقبلين. إن الفشل في تعزيز البنية التحتية للشبكة في الوقت المناسب قد يؤدي إلى 58 جيجا طن إضافية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050، مما يعرض للخطر بشكل كبير ارتفاع درجة الحرارة العالمية بمقدار درجتين مئويتين. [91] [92]

دمج مصادر الطاقة المتجددة المتغيرة

مع دمج الطاقة المتجددة، أصبح إنتاج الكهرباء المحلي أكثر تقلبًا. وقد أوصي بأن " ربط القطاعات ، وتخزين الطاقة ، والشبكات الذكية ، وإدارة جانب الطلب ، والوقود الحيوي المستدام ، وتحليل الهيدروجين ومشتقاته ستكون ضرورية في النهاية لاستيعاب حصص كبيرة من مصادر الطاقة المتجددة في أنظمة الطاقة". [76] : 28  يمكن تخفيف التقلبات من خلال الجمع بين طاقة الرياح والشمس وتوسيع شبكات الكهرباء على مناطق واسعة . وهذا يقلل من الاعتماد على الظروف الجوية المحلية.

مع تقلب الأسعار بشكل كبير، أصبحت تخزين الكهرباء وتوسيع الشبكة أكثر تنافسية. وقد وجد الباحثون أن "تكاليف استيعاب تكامل مصادر الطاقة المتجددة المتغيرة في أنظمة الكهرباء من المتوقع أن تكون متواضعة حتى عام 2030". [76] : 39  وعلاوة على ذلك، "سيكون من الصعب تزويد نظام الطاقة بالكامل بالطاقة المتجددة". [76] : 28 

تزداد التقلبات السريعة مع التكامل العالي لطاقة الرياح والطاقة الشمسية. ويمكن معالجتها من خلال الاحتياطيات التشغيلية . ويمكن للبطاريات الكبيرة الحجم أن تتفاعل في غضون ثوانٍ، ويتم استخدامها بشكل متزايد للحفاظ على استقرار شبكة الكهرباء.

100% طاقة متجددة

إن استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100% هو هدف استخدام الموارد المتجددة لجميع أنواع الطاقة. إن استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100% للكهرباء والتدفئة والتبريد والنقل مدفوع بتغير المناخ والتلوث وقضايا بيئية أخرى، فضلاً عن المخاوف الاقتصادية والأمنية المتعلقة بالطاقة . إن تحويل إجمالي إمدادات الطاقة الأولية العالمية إلى مصادر متجددة يتطلب تحولاً في نظام الطاقة ، حيث أن معظم الطاقة اليوم مستمدة من الوقود الأحفوري غير المتجدد .

إن البحث في هذا الموضوع جديد إلى حد ما، مع وجود عدد قليل من الدراسات المنشورة قبل عام 2009، ولكنها اكتسبت اهتمامًا متزايدًا في السنوات الأخيرة. تُظهر غالبية الدراسات أن التحول العالمي إلى الطاقة المتجددة بنسبة 100٪ في جميع القطاعات - الطاقة والتدفئة والنقل والصناعة - أمر ممكن ومجدٍ اقتصاديًا. [93] [94] [95] [96] [ بحاجة إلى اقتباس للتحقق ] يُنظر إلى النهج الشامل عبر القطاعات على أنه سمة مهمة لأنظمة الطاقة المتجددة بنسبة 100٪ ويستند إلى افتراض "أن أفضل الحلول لا يمكن العثور عليها إلا إذا ركز المرء على التآزر بين القطاعات" في نظام الطاقة مثل الكهرباء والتدفئة والنقل أو الصناعة. [97]

يُنظر إلى العوائق الرئيسية أمام التنفيذ الواسع النطاق لاستراتيجيات الطاقة المتجددة واسعة النطاق والطاقة المنخفضة الكربون على أنها اجتماعية وسياسية في المقام الأول وليس تكنولوجية أو اقتصادية. [98] تتمثل العوائق الرئيسية في: إنكار تغير المناخ ، وجماعات الضغط المؤيدة للوقود الأحفوري ، والتقاعس السياسي، واستهلاك الطاقة غير المستدام ، والبنية الأساسية للطاقة القديمة ، والقيود المالية. [99]

الطاقة النووية

الجدول الزمني للقدرة النووية المستغلة والمتوقفة عن العمل منذ الخمسينيات [100]

في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، اكتسبت الطاقة النووية حصة كبيرة في بعض البلدان . ​​في فرنسا وسلوفاكيا ، لا يزال أكثر من نصف الطاقة الكهربائية نووية. إنه مصدر طاقة منخفض الكربون ولكنه يأتي مع مخاطر وتكاليف متزايدة. منذ أواخر التسعينيات، تباطأ النشر. تزداد عمليات إيقاف التشغيل حيث تقترب العديد من المفاعلات من نهاية عمرها الافتراضي أو قبل ذلك بوقت طويل بسبب المشاعر المناهضة للطاقة النووية. أوقفت ألمانيا آخر ثلاث محطات للطاقة النووية بحلول منتصف أبريل 2023. من ناحية أخرى، تهدف مجموعة الطاقة النووية العامة الصينية إلى 200 جيجاوات بحلول عام 2035، يتم إنتاجها من خلال 150 مفاعلًا إضافيًا. [101]

كهربة

مع التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة حيث يتم توليد الطاقة عن طريق الكهرباء، فإن الاستخدامات النهائية للطاقة مثل النقل والتدفئة تحتاج إلى أن يتم كهربتها لتشغيلها على هذه المصادر النظيفة للطاقة. بالتزامن مع هذا التحول، هناك توسع في الشبكة للتعامل مع كميات أكبر من الكهرباء المولدة لتزويد هذه الاستخدامات النهائية. هناك منطقتان رئيسيتان للكهرباء هما المركبات الكهربائية ومضخات الحرارة.

من الأسهل إنتاج الكهرباء بشكل مستدام مقارنة بإنتاج الوقود السائل بشكل مستدام. [ بحاجة لمصدر ] لذلك، فإن تبني المركبات الكهربائية هو وسيلة لجعل النقل أكثر استدامة. [102] في حين أن تكنولوجيا المركبات الكهربائية ناضجة نسبيًا في النقل البري، فإن الشحن الكهربائي والطيران لا يزالان في مرحلة مبكرة من تطورهما، وبالتالي قد يكون للوقود السائل المستدام دور أكبر في هذه القطاعات. [103] : 139 

الحل المستدام الرئيسي للتدفئة هو الكهربة ( مضخات الحرارة ، أو السخان الكهربائي الأقل كفاءة ). تقدر وكالة الطاقة الدولية أن مضخات الحرارة توفر حاليًا 5٪ فقط من متطلبات تسخين المساحات والمياه على مستوى العالم، ولكنها قد توفر أكثر من 90٪. [104] لا يقلل استخدام مضخات الحرارة الأرضية من إجمالي الأحمال السنوية للطاقة المرتبطة بالتدفئة والتبريد فحسب، بل إنه يعمل أيضًا على تسطيح منحنى الطلب على الكهرباء من خلال القضاء على متطلبات ذروة إمدادات الكهرباء في الصيف. [105] ومع ذلك، فإن مضخات الحرارة والتدفئة المقاومة وحدها لن تكون كافية لكهربة الحرارة الصناعية. هذا لأنه في العديد من العمليات هناك حاجة إلى درجات حرارة أعلى لا يمكن تحقيقها بهذه الأنواع من المعدات. على سبيل المثال، لإنتاج الإيثيلين عن طريق التكسير بالبخار هناك حاجة إلى درجات حرارة تصل إلى 900 درجة مئوية. وبالتالي، هناك حاجة إلى عمليات جديدة جذرية. ومع ذلك، من المتوقع أن تكون الطاقة للتدفئة هي الخطوة الأولى في كهربة الصناعة الكيميائية مع التنفيذ المتوقع على نطاق واسع بحلول عام 2025. [106]

الجوانب الاقتصادية والجيوسياسية

الدول التي نجحت في خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري (والتي تعمل على تحقيق اقتصاد منخفض الكربون ) مع الاستمرار في تنمية اقتصادها. وهذا ما يسمى بالانفصال البيئي الاقتصادي .

إن التحول في مصادر الطاقة لديه القدرة على إعادة تعريف العلاقات والتبعيات بين البلدان وأصحاب المصلحة والشركات. تواجه البلدان أو أصحاب الأراضي الذين لديهم موارد - أحفورية أو متجددة - خسائر أو مكاسب هائلة اعتمادًا على تطور أي انتقال للطاقة. في عام 2021، بلغت تكاليف الطاقة 13٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي . [107] ساهمت المنافسات العالمية في القوى الدافعة للاقتصاد وراء انتقال الطاقة المنخفضة الكربون. تتمتع الابتكارات التكنولوجية التي تم تطويرها داخل بلد ما بالقدرة على أن تصبح قوة اقتصادية. [108]

التأثيرات

إن قبول مرافق الرياح والطاقة الشمسية في مجتمع المرء أقوى بين الديمقراطيين (الأزرق)، في حين أن قبول محطات الطاقة النووية أقوى بين الجمهوريين (الأحمر). [109]

تتأثر مناقشة التحول في مجال الطاقة بشكل كبير بمساهمات صناعات الوقود الأحفوري . [110] إحدى الطرق التي تتمكن بها شركات النفط من مواصلة عملها على الرغم من المخاوف البيئية والاجتماعية والاقتصادية المتزايدة هي الضغط على الحكومات المحلية والوطنية.

تاريخيًا، كانت جماعات الضغط في مجال الوقود الأحفوري ناجحة للغاية في الحد من اللوائح التنظيمية. فمن عام 1988 إلى عام 2005، أنفقت شركة إكسون موبيل ، إحدى أكبر شركات النفط في العالم، ما يقرب من 16 مليون دولار في الضغط المناهض لتغير المناخ وتقديم معلومات مضللة حول تغير المناخ لعامة الناس. [111] وتحظى صناعة الوقود الأحفوري بدعم كبير من خلال البنية المصرفية والاستثمارية القائمة. [112] وقد أدى مفهوم عدم دعم الصناعة ماليًا بعد الآن إلى الحركة الاجتماعية المعروفة باسم سحب الاستثمارات. ويُعرَّف سحب الاستثمارات بأنه إزالة رأس المال الاستثماري من الأسهم أو السندات أو الصناديق في شركات النفط والفحم والغاز لأسباب أخلاقية ومالية. [113]

تواجه البنوك والشركات الاستثمارية والحكومات والجامعات والمؤسسات والشركات التجارية تحديًا جديدًا يتمثل في هذه الحجة الأخلاقية الجديدة ضد استثماراتها الحالية في صناعة الوقود الأحفوري، وقد بدأ العديد منها؛ مثل صندوق روكفلر براذرز، وجامعة كاليفورنيا في مدينة نيويورك وغيرها؛ في التحول إلى استثمارات أكثر استدامة وصديقة للبيئة. [114]

في عام 2024، توقعت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) أنه بحلول عام 2050، سيتم نقل أكثر من نصف طاقة العالم عن طريق الكهرباء وسيكون أكثر من ثلاثة أرباع مزيج الطاقة العالمي من مصادر الطاقة المتجددة. وعلى الرغم من تجاوز الكتلة الحيوية والهيدروجين النظيف، إلا أنه من المتوقع أن توفر الوقود الأحفوري 12٪ من الطاقة. ومن المتوقع أن يعيد التحول تشكيل القوة الجيوسياسية من خلال تقليل الاعتماد على تجارة الوقود الأحفوري لمسافات طويلة وتعزيز أهمية أسواق الطاقة الإقليمية. [115]

الجوانب الاجتماعية والبيئية

التأثيرات

إن التحول في مجال الطاقة المتجددة قد يفرض تأثيرات اجتماعية سلبية على بعض الأشخاص الذين يعتمدون على اقتصاد الطاقة الحالي أو الذين يتأثرون بالتعدين للحصول على المعادن اللازمة للتحول. وقد أدى هذا إلى دعوات إلى التحول العادل ، والذي يعرفه الفريق الدولي المعني بتغير المناخ بأنه "مجموعة من المبادئ والعمليات والممارسات التي تهدف إلى ضمان عدم تخلف أي شخص أو عامل أو مكان أو قطاع أو بلد أو منطقة عن الركب في التحول من اقتصاد عالي الكربون إلى اقتصاد منخفض الكربون ". [15]

إن استخدام مصادر الطاقة المحلية قد يعمل على استقرار وتحفيز بعض الاقتصادات المحلية، [116] ويخلق فرصًا لتجارة الطاقة بين المجتمعات والولايات والمناطق، [117] [ تحتاج إلى اقتباس للتحقق ] ويزيد من أمن الطاقة . [118]

تعد صناعة تعدين الفحم مهمة اقتصاديًا في بعض المناطق، والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة من شأنه أن يقلل من جدواها وقد يكون له تأثيرات شديدة على المجتمعات التي تعتمد على هذه الأعمال. [119] لا تواجه هذه المجتمعات فقر الطاقة بالفعل فحسب، [ بحاجة لمصدر للتحقق ] ، بل تواجه أيضًا انهيارًا اقتصاديًا عندما تنتقل شركات تعدين الفحم إلى مكان آخر أو تختفي تمامًا. [120] يعمل هذا النظام المكسور على إدامة الفقر والضعف الذي يقلل من القدرة التكيفية لمجتمعات تعدين الفحم. [120] يمكن أن يشمل التخفيف المحتمل توسيع قاعدة البرنامج [ بحاجة لتوضيح ] للمجتمعات الضعيفة للمساعدة في برامج التدريب الجديدة وفرص التنمية الاقتصادية والإعانات للمساعدة في الانتقال. [121]

قد تؤثر أسعار الطاقة المتزايدة الناتجة عن التحول في مجال الطاقة سلبًا على البلدان النامية بما في ذلك فيتنام وإندونيسيا. [122]

لقد أدى زيادة استخراج الليثيوم والكوبالت والنيكل والنحاس والمعادن الهامة الأخرى اللازمة لتوسيع البنية التحتية للطاقة المتجددة إلى زيادة الصراع البيئي وقضايا العدالة البيئية لبعض المجتمعات. [123] [124]

تَعَب

يعمل جزء كبير من القوى العاملة العالمية بشكل مباشر أو غير مباشر لصالح اقتصاد الوقود الأحفوري . [125] [ بحاجة لمصدر للتحقق ] وعلاوة على ذلك، تعتمد العديد من الصناعات الأخرى حاليًا على مصادر طاقة غير مستدامة (مثل صناعة الصلب أو صناعة الأسمنت والخرسانة ). يتطلب تحويل هذه القوى العاملة خلال فترة التغيير الاقتصادي السريع قدرًا كبيرًا من التفكير والتخطيط. وقد دعت حركة العمل الدولية إلى انتقال عادل يعالج هذه المخاوف. [ بحاجة لمصدر ]

في الآونة الأخيرة، [126] تواجه دول أوروبا أزمة طاقة نتيجة لاعتمادها على الغاز الطبيعي الروسي، الذي انقطع أثناء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وهذا يوضح أن البشرية لا تزال تعتمد بشكل كبير على مصادر الطاقة من الوقود الأحفوري، ولابد من توخي الحذر لضمان انتقال سلس، حتى لا تتسبب صدمات نقص الطاقة في إعاقة الجهود المبذولة لتنشيط عملية الانتقال بشكل فعال. [ بحاجة لمصدر ]

المخاطر والحواجز

ومن بين القضايا الرئيسية التي ينبغي النظر فيها فيما يتصل بوتيرة التحول العالمي إلى مصادر الطاقة المتجددة مدى قدرة شركات الكهرباء الفردية على التكيف مع الواقع المتغير لقطاع الطاقة. على سبيل المثال، ظل تبني شركات المرافق الكهربائية لمصادر الطاقة المتجددة بطيئًا حتى الآن، بسبب استمرار استثماراتها في قدرة توليد الوقود الأحفوري. [127]

وقد تم تحديد اللوائح غير المكتملة بشأن استخدام الطاقة النظيفة والمخاوف بشأن نقص الكهرباء باعتبارها حواجز رئيسية أمام التحول في مجال الطاقة في الاقتصادات سريعة النمو المعتمدة على الفحم مثل فيتنام. [122]

أمثلة حسب البلد

من عام 2000 إلى عام 2012 كان الفحم هو مصدر الطاقة مع أكبر نمو إجمالي. كما شهد استخدام النفط والغاز الطبيعي نموًا كبيرًا، تلاهما الطاقة الكهرومائية والطاقة المتجددة. نمت الطاقة المتجددة بمعدل أسرع من أي وقت مضى في التاريخ خلال هذه الفترة. انخفض الطلب على الطاقة النووية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى إثارة الخوف والتصوير الإعلامي غير الدقيق لبعض الكوارث النووية ( جزيرة ثري مايل في عام 1979، وتشرنوبيل في عام 1986، وفوكوشيما في عام 2011). [128] [129] في الآونة الأخيرة، انخفض استهلاك الفحم نسبيًا مقارنة بالطاقة المنخفضة الكربون. انخفض الفحم من حوالي 29٪ من إجمالي استهلاك الطاقة الأولية العالمي في عام 2015 إلى 27٪ في عام 2017، وارتفعت مصادر الطاقة المتجددة غير الكهرومائية إلى حوالي 4٪ من 2٪. [130] [ بحاجة لتحديث ]

آسيا

الصين

معظم الطاقة في الصين تأتي من الفحم
تطور انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الصين
محطة توليد الطاقة الكهرومائية سد الخوانق الثلاثة في الصين، بقدرة 22,500 ميجاوات ، وهي أكبر محطة طاقة كهرومائية في العالم.

الصين هي أكبر مستهلك للطاقة في العالم وأكبر دولة صناعية ، وكان ضمان إمدادات الطاقة الكافية لدعم النمو الاقتصادي من الشواغل الأساسية للحكومة الصينية منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949. [131] منذ التصنيع في البلاد في الستينيات، أصبحت الصين حاليًا أكبر مصدر للغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي ، والفحم في الصين هو أحد الأسباب الرئيسية للاحتباس الحراري العالمي . [132] كما تعد الصين أكبر منتج للطاقة المتجددة في العالم (انظر هذه المقالة )، وأكبر منتج للطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح في العالم. ترتبط سياسة الطاقة في الصين بسياساتها الصناعية ، حيث تملي أهداف الإنتاج الصناعي في الصين إدارة الطلب على الطاقة . [133]   

باعتبارها دولة تعتمد بشكل كبير على استيراد النفط الأجنبي سواء للاستهلاك المحلي أو كمواد خام لتصنيع الصناعات الخفيفة ، فإن الكهربة تشكل عنصرا ضخما في سياسة الطاقة الوطنية الصينية.

الهند

حددت الهند أهدافًا للطاقة المتجددة لتحويل 50٪ [134] من إجمالي استهلاكها للطاقة إلى مصادر متجددة في اتفاقية باريس للمناخ . اعتبارًا من عام 2022، تسير هيئة الكهرباء المركزية على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها، حيث تنتج 160 جيجاوات من الكهرباء من مصادر نظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية ومحطات الطاقة النووية ، وهذا يمثل 40٪ من إجمالي قدرتها. تحتل الهند المرتبة الثالثة في مؤشر جاذبية الدولة للطاقة المتجددة لشركة إرنست ويونغ خلف الولايات المتحدة والصين.

تشكل محطات الطاقة الكهرومائية جزءًا رئيسيًا من البنية التحتية للطاقة في الهند منذ أيام استقلالها عام 1947. أطلق عليها رئيس الوزراء السابق جواهر لال نهرو اسم " معابد الهند الحديثة " ويعتقد أنها محركات رئيسية للحداثة والصناعة للجمهورية الناشئة. تشمل الأمثلة البارزة لمحطات الطاقة الكهرومائية مجمع تيهري للطاقة الكهرومائية بقدرة 2400 ميجاوات ومشروع كوينا للطاقة الكهرومائية بقدرة 1960 ميجاوات وسد سريسايلام بقدرة 1670 ميجاوات . في الآونة الأخيرة، أعطت الهند الأهمية الواجبة لتقنيات الطاقة المتجددة الناشئة مثل محطات الطاقة الشمسية ومزارع الرياح. فهي تضم 3 من أكبر 5 مزارع للطاقة الشمسية في العالم، بما في ذلك أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم بقدرة 2255 ميجاوات في بهادلا وثاني أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم بقدرة 2000 ميجاوات ومحطة كورنول للطاقة الشمسية الضخمة بقدرة 100 ميجاوات.

على الرغم من التغيير الإيجابي، لا يزال تلوث الهواء الناجم عن الفحم يقتل العديد من الناس [135] ويتعين على الهند تقليل اعتمادها على إنتاج الطاقة التقليدي القائم على الفحم لأنه لا يزال يمثل حوالي 50٪ من إنتاجها من الطاقة . تتجه الهند أيضًا نحو هدفها المتمثل في كهربة صناعة السيارات، [136] بهدف الحصول على ملكية 30٪ على الأقل من المركبات الكهربائية بين المركبات الخاصة بحلول عام 2030.

فيتنام

تتصدر فيتنام جنوب شرق آسيا في استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث حققت حوالي 20 جيجاوات في عام 2022 من ما يقرب من الصفر في عام 2017. [137] تمتلك تايلاند أكبر عدد من تسجيلات المركبات الكهربائية، مع 218000 في عام 2022. [138] يمكن تلخيص التحول في مجال الطاقة في جنوب شرق آسيا على النحو التالي: صعب وقابل للتحقيق ومترابط. وهذا يعني أنه على الرغم من وجود عقبات، فإن الجدوى تعتمد إلى حد كبير على الدعم الدولي. [138]

لقد تبين أن الطلب العام على تحسين جودة البيئة المحلية وأهداف الحكومة لتعزيز الاقتصاد الأخضر هي المحركات الرئيسية في فيتنام. [137]

وقد تبين أن طموح الحكومات إلى جذب الدعم الدولي لمبادرات النمو الأخضر والطلب العام على بيئة نظيفة من العوامل المحركة للتحول في مجال الطاقة في البلدان النامية، مثل فيتنام. [139] [140] وبفضل بيئة استثمارية أكثر ملاءمة نسبيًا، أصبحت فيتنام على استعداد للتحول في مجال الطاقة بشكل أسرع من بعض الدول الأعضاء الأخرى في رابطة دول جنوب شرق آسيا [141]

أوروبا

الاتحاد الأوروبي

الصفقة الخضراء الأوروبية هي مجموعة من المبادرات السياسية التي اتخذتها المفوضية الأوروبية بهدف شامل يتمثل في جعل أوروبا محايدة مناخيًا في عام 2050. [142] [143] كما سيتم تقديم خطة لتقييم الأثر لزيادة هدف خفض انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي في الاتحاد الأوروبي لعام 2030 إلى 50٪ على الأقل ونحو 55٪ مقارنة بمستويات عام 1990. وتتمثل الخطة في مراجعة كل قانون موجود بناءً على مزاياه المناخية، وكذلك تقديم تشريعات جديدة بشأن الاقتصاد الدائري وتجديد المباني والتنوع البيولوجي والزراعة والابتكار . [ 143] صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين ، أن الصفقة الخضراء الأوروبية ستكون "لحظة رجل على القمر" لأوروبا، حيث ستجعل الخطة أوروبا أول قارة محايدة مناخيًا. [143]

وقد وجدت دراسة استقصائية أن الشركات المتقدمة رقميًا تستثمر المزيد من الأموال في استراتيجيات توفير الطاقة. وفي الاتحاد الأوروبي، استثمرت 59% من الشركات التي استثمرت في كل من التقنيات الأساسية والمتقدمة أيضًا في تدابير كفاءة الطاقة، مقارنة بنحو 50% فقط من الشركات الأمريكية في نفس الفئة. وبشكل عام، هناك تباين كبير بين الملفات الرقمية للشركات والاستثمارات في كفاءة الطاقة. [144]

ألمانيا

إجمالي توليد الكهرباء حسب المصدر في ألمانيا 1990-2020

لقد لعبت ألمانيا دوراً كبيراً في التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري والطاقة النووية إلى مصادر الطاقة المتجددة. ويُعرف التحول في مجال الطاقة في ألمانيا باسم " التحول في مجال الطاقة" (حرفياً "التحول في مجال الطاقة")، وهو ما يشير إلى التحول بعيداً عن الوقود والتقنيات القديمة إلى أخرى جديدة. وقد نشرت الحكومة الألمانية وثيقة السياسة الرئيسية التي تحدد التحول في مجال الطاقة في سبتمبر/أيلول 2010، أي قبل ستة أشهر تقريباً من وقوع حادث فوكوشيما النووي ؛ وتم تمرير الدعم التشريعي في سبتمبر/أيلول 2010.

تبنت الحكومة الفيدرالية الألمانية هذه السياسة وأسفرت عن توسع هائل في مصادر الطاقة المتجددة، وخاصة طاقة الرياح. ارتفعت حصة ألمانيا من مصادر الطاقة المتجددة من حوالي 5٪ في عام 1999 إلى 17٪ في عام 2010، لتصل إلى ما يقرب من متوسط ​​منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 18٪ من استخدام الطاقة المتجددة. [145] في عام 2022، تبلغ حصة ألمانيا 46.2٪ وتجاوزت متوسط ​​منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. [146] إن المحرك الرئيسي لهذه الزيادة في حصص الطاقة المتجددة هو انخفاض تكلفة رأس المال . تفتخر ألمانيا ببعض من أدنى تكاليف رأس المال للطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية المتجددة في جميع أنحاء العالم. في عام 2021، أفادت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بتكاليف رأس مال بلغت حوالي 1.1٪ و 2.4٪ للطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية. [147] وهذا يشكل انخفاضًا كبيرًا عن الأرقام السابقة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث كانت تكاليف رأس المال تدور حول 5.1٪ و 4.5٪ على التوالي. [148] وقد تأثر هذا الانخفاض في تكاليف رأس المال بمجموعة متنوعة من العوامل الاقتصادية والسياسية. ففي أعقاب الأزمة المالية العالمية في الفترة 2008-2009، خففت ألمانيا من القيود التنظيمية المفروضة على إعادة التمويل على البنوك من خلال منح قروض رخيصة بأسعار فائدة منخفضة من أجل تحفيز الاقتصاد مرة أخرى. [149]

خلال هذه الفترة، بدأت الصناعة المحيطة بالطاقات المتجددة أيضًا في تجربة تأثيرات التعلم في التصنيع وتنظيم المشاريع وكذلك التمويل بفضل ارتفاع حجم الاستثمار والطلبات. وقد ساهم هذا إلى جانب أشكال مختلفة من الإعانات في خفض كبير لتكلفة رأس المال وتكلفة الكهرباء المستوية (LCOE) للطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية. ومع نضوج التكنولوجيات وتحولها إلى أجزاء لا يتجزأ من الأنظمة الاجتماعية التقنية القائمة، فمن المتوقع أن تكون تأثيرات الخبرة وأسعار الفائدة العامة في المستقبل من العوامل الرئيسية التي تحدد القدرة التنافسية لهذه التكنولوجيات من حيث التكلفة. [148]

لقد تم ضمان تعريفة ثابتة للمنتجين لمدة عشرين عاما، مما يضمن دخلا ثابتا. وتم إنشاء تعاونيات الطاقة، وبُذِلت جهود لإضفاء اللامركزية على السيطرة والأرباح. وتتمتع شركات الطاقة الكبرى بحصة صغيرة بشكل غير متناسب في سوق الطاقة المتجددة. وتم إغلاق محطات الطاقة النووية، وسيتم إغلاق المحطات التسع القائمة قبل الموعد الضروري، في عام 2022.

لقد كان لتقليص الاعتماد على المحطات النووية عواقب تتمثل في زيادة الاعتماد على الوقود الأحفوري. ومن بين العوامل التي أعاقت التوظيف الفعّال للطاقة المتجددة الجديدة الافتقار إلى الاستثمار المصاحب في البنية الأساسية للطاقة لإيصال الطاقة إلى السوق. ويُعتقد أنه يجب بناء أو ترقية 8300 كيلومتر من خطوط الطاقة. [145]

تختلف مواقف الولايات المختلفة تجاه بناء خطوط الكهرباء الجديدة. فقد جمدت الصناعة أسعارها، وبالتالي انتقلت تكاليف التحول في الطاقة المتزايدة إلى المستهلكين، الذين تكبدوا فواتير كهرباء مرتفعة. وفي عام 2013، كانت تكاليف الكهرباء في ألمانيا من بين الأعلى في أوروبا. [150] ومع ذلك، وللمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات، انخفضت أسعار الكهرباء لعملاء المنازل في بداية عام 2015. [151]

سويسرا

توليد الكهرباء في سويسرا حسب المصدر - النسبة المئوية

بسبب الحصة العالية للطاقة الكهرومائية (59.6٪) والطاقة النووية (31.7٪) في إنتاج الكهرباء، فإن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة للفرد في سويسرا أقل بنسبة 28٪ من متوسط ​​الاتحاد الأوروبي ومتساوية تقريبًا مع تلك الموجودة في فرنسا. في 21 مايو 2017، وافق الناخبون السويسريون على قانون الطاقة الجديد الذي أنشأ "استراتيجية الطاقة 2050". أهداف استراتيجية الطاقة 2050 هي: تقليل استهلاك الطاقة ؛ وزيادة كفاءة الطاقة ؛ وتعزيز الطاقات المتجددة (مثل المياه والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية وكذلك وقود الكتلة الحيوية ). [152] يحظر قانون الطاقة لعام 2006 بناء محطات طاقة نووية جديدة في سويسرا. [152]

المملكة المتحدة

توليد الكهرباء في المملكة المتحدة حسب المصدر - النسبة المئوية

بموجب القانون، سيتم خفض إنتاج انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي في المملكة المتحدة إلى الصفر الصافي بحلول عام 2050. [153] للمساعدة في تحقيق هذا الهدف القانوني، تركز سياسة الطاقة الوطنية بشكل أساسي على طاقة الرياح البحرية في البلاد وتوفير الطاقة النووية الجديدة والمتقدمة. إن الزيادة في الطاقة المتجددة الوطنية - وخاصة من الكتلة الحيوية - جنبًا إلى جنب مع 20٪ من الكهرباء المولدة من الطاقة النووية في المملكة المتحدة تعني أنه بحلول عام 2019 تجاوزت الكهرباء البريطانية منخفضة الكربون تلك المولدة من الوقود الأحفوري. [154]

من أجل تحقيق هدف صافي الصفر، يجب تعزيز شبكات الطاقة . [155] الكهرباء ليست سوى جزء من الطاقة في المملكة المتحدة ، لذلك يجب أيضًا استبدال الغاز الطبيعي المستخدم للتدفئة الصناعية والسكنية [156] والبترول المستخدم للنقل في المملكة المتحدة [157] إما بالكهرباء أو شكل آخر من أشكال الطاقة منخفضة الكربون، مثل محاصيل الطاقة الحيوية المستدامة [158] أو الهيدروجين الأخضر . [159]

على الرغم من أن الحاجة إلى التحول في مجال الطاقة لا يتنازع عليها أي حزب سياسي كبير، إلا أنه في عام 2020 كان هناك جدل حول مقدار التمويل الذي يجب إنفاقه على التحول لمحاولة الهروب من ركود كوفيد-19 ، وعدد الوظائف التي يمكن إنشاؤها، على سبيل المثال في تحسين كفاءة الطاقة في الإسكان البريطاني . [160] يعتقد البعض أنه بسبب ديون الحكومة بعد كوفيد فإن تمويل التحول لن يكون كافياً. [161] قد يؤثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل كبير على التحول في مجال الطاقة، لكن هذا غير واضح حتى عام 2020. [ 162] تحث الحكومة الشركات البريطانية على رعاية مؤتمر تغير المناخ في عام 2021 ، ربما بما في ذلك شركات الطاقة ولكن فقط إذا كانت لديها خطة قصيرة الأجل موثوقة للتحول في مجال الطاقة. [163]

انظر أيضا

مراجع

  1. ^ أندرو، روبي. "أرقام من ميزانية الكربون العالمية 2021" . تم الاسترجاع في 2022-05-22 .
  2. ^ تيان، جينفانغ؛ يو، لونغوانغ؛ شيويه، روي؛ تشوانغ، شان؛ شان، يولي (2022-02-01). "التحول العالمي للطاقة المنخفضة الكربون في عصر ما بعد كوفيد-19". الطاقة التطبيقية . 307 : 118205. رمز Bibcode : 2022ApEn..30718205T. doi : 10.1016/j.apenergy.2021.118205. ISSN  0306-2619. PMC 8610812. PMID 34840400  . 
  3. ^ ديفيدسون ، سيمون (2015). “تحولات الطاقة العالمية” (PDF) .
  4. ^ سميل، فاتسلاف. "تحولات الطاقة" (PDF) . مؤرشف من الأصل (PDF) في 2023-03-09 . تم الاسترجاع 2022-06-07 .
  5. ^ "الطاقة الأحفورية". مركز سياسة الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا SIPA | CGEP . تم الاسترجاع في 2024-04-16 .
  6. ^ "انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري من مستكشف بيانات الطاقة – أدوات البيانات". وكالة الطاقة الدولية . تم الاسترجاع في 2024-04-16 .
  7. ^ "اتفاق باريس". اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ . مؤرشف من الأصل في 2021-03-19 . استرجاع 2021-09-18 .
  8. ^ "انخفاض تكلفة طاقة الرياح والطاقة الشمسية يمثل نقطة تحول في التحول في مجال الطاقة: الوكالة الدولية للطاقة المتجددة". رويترز. 2020-06-01. مؤرشف من الأصل في 2020-08-10 . تم الاسترجاع 2020-06-02 .
  9. ^ "تقييم دورة حياة خيارات توليد الكهرباء" (PDF) . لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا . 2021. ص 49-55 . تم الاسترجاع في 2022-06-01 .
  10. ^ "هل خيارات التدفئة المتجددة قادرة على المنافسة من حيث التكلفة مع الوقود الأحفوري في القطاع السكني؟". وكالة الطاقة الدولية. 2021. تم الاسترجاع في 2022-06-25 .
  11. ^ كوك، أ. جورهان؛ شانغ، كيفن؛ يوسيل، سافاك (2020-01-23). ​​"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: لغز وليس حلاً سهلاً". إن إصلاح دعم الوقود الأحفوري مهمة معقدة بالنسبة للسياسيين. وبشكل عام، تظهر دراستنا أن إلغاء دعم الوقود الأحفوري ليس بالأمر السهل إلا لعدد محدود من الإعانات. ولا يبدو أن إلغاء دعم الوقود الأحفوري المخزن يساعد في التحول في مجال الطاقة في جميع الحالات. ومن المهم تقييم السياسات من منظور التسعير المناسب للأضرار المناخية وغيرها من العوامل الخارجية.
  13. ^ تريباثي، بهسكر. "كيف تؤثر إعانات الوقود الأحفوري على التحول في مجال الطاقة | السياق". www.context.news . تم الاسترجاع في 2024-04-16 .
  14. ^ ab Jaccard, Mark (2020). "الفصل 11 - "الطاقة المتجددة انتصرت"". دليل المواطن للنجاح في المناخ: التغلب على الأساطير التي تعوق التقدم. مطبعة جامعة كامبريدج . رقم ISBN 978-1-108-47937-0. OCLC  1110157223. تم أرشفة النسخة الأصلية في 2021-09-12.
  15. ^ من قبل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، 2022: الملحق الأول: المصطلحات [فان ديمن، ر.، جيه بي آر ماثيوز، ف. مولر، جيه إس فوجليستفيت، ف. ماسون-ديلموت، سي. مينديز، أ. رايزنجر، س. سيمينوف (المحررون)]. في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، 2022: تغير المناخ 2022: التخفيف من تغير المناخ. مساهمة الفريق العامل الثالث في تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ [بي آر شوكلا، ج. سكيا، ر. سليد، أ. الخورداجي، ر. فان ديمن، د. ماكولوم، م. باتاك، س. سوم، ب. فياس، ر. فراديرا، م. بيلكاسيمي، أ. هاسيجا، ج. لشبونة، س. لوز، ج. مالي، (المحررون)]. مطبعة جامعة كامبريدج، كامبريدج، المملكة المتحدة ونيويورك، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية. doi: 10.1017/9781009157926.020
  16. ^ كارتر، جيمي. "خطاب إلى الأمة بشأن الطاقة". مشروع الرئاسة الأمريكية . جامعة كاليفورنيا، سانتا باربرا . تم الاسترجاع في 2022-06-19 .
  17. ^ باسوسي، دوتشيو (2020-03-20). "ضائعون في مرحلة الانتقال. طاقة العالم في الماضي والحاضر والمستقبل في مؤتمر الأمم المتحدة لعام 1981 بشأن مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة". مجلة تاريخ الطاقة . 4. تم الاسترجاع في 2022-06-19 .
  18. ^ "اتفاقية باريس". اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ . تم استرجاعها في 2021-01-02 .
  19. ^ Rogelj, Joeri ; Forster, Piers M.; Kriegler, Elmar; Smith, Christopher J.; Séférian, Roland (يوليو 2019). "تقدير وتتبع ميزانية الكربون المتبقية لتحقيق أهداف مناخية صارمة". Nature . 571 (7765): 335–342. Bibcode :2019Natur.571..335R. doi : 10.1038/s41586-019-1368-z . hdl : 10044/1/78011 . ISSN  1476-4687. PMID  31316194.
  20. ^ لويس بوجيبولت، فهد القباني (2020): تحول الطاقة في المدن الكبرى والمناطق الريفية والصحاري. وايلي - ايست. (سلسلة الطاقة) ISBN 9781786304995 . 
  21. ^ كرومديك، سوزان (2020). هندسة التحول، بناء مستقبل مستدام . دار نشر سي آر سي. رقم ISBN 978-0-367-34126-8.
  22. ^ "Renewable energy explained". eia.gov . إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. أبريل 2022. مؤرشف من الأصل في 2023-03-13. مصدر البيانات: إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، مراجعة الطاقة الشهرية، الملحق D.1، والجداول 1.3 و10.1، أبريل 2022، بيانات أولية لعام 2021. / يشمل الخشب الخشب ونفايات الخشب؛ تشمل الطاقة المتجددة الوقود الحيوي والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
  23. ^ سميل، فاكلاف (2010). تحولات الطاقة. التاريخ، المتطلبات، الآفاق . براجر. ISBN 978-0-313-38177-5.
  24. ^ Häfelse, W; Sassin, W (1977). "نظام الطاقة العالمي". المراجعة السنوية للطاقة . 2 : 1–30. doi : 10.1146/annurev.eg.02.110177.000245 .
  25. ^ فريسوز ، جان بابتيست (2014). "من أجل تاريخ مشوش للطاقة". هال العلوم المفتوحة . تم الاسترجاع 2022-03-12 .
  26. ^ "الشكل 1: استهلاك الطاقة في العالم حسب المصدر، استناداً إلى فاتسلاف سميل".
  27. ^ هوك، ميكائيل؛ لي، جونشين؛ جوهانسون، 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.
  28. ^ Sovacool, Benjamin K. (2016-03-01). "كم من الوقت سيستغرق الأمر؟ تصور الديناميكيات الزمنية لانتقالات الطاقة". أبحاث الطاقة والعلوم الاجتماعية . 13 : 202–215. Bibcode :2016ERSS...13..202S. doi : 10.1016/j.erss.2015.12.020 . ISSN  2214-6296.
  29. ^ بودوبنيك، ب. (1999). "نحو نظام طاقة مستدام: تفسير طويل المدى لتحولات الطاقة العالمية". التنبؤ التكنولوجي والتغيير الاجتماعي . 62 (3): 155-172. doi :10.1016/S0040-1625(99)00042-6.
  30. ^ Rühl, C.; Appleby, P.; Fennema, F.; Naumov, A.; Schaffer, M. (2012). "التنمية الاقتصادية والطلب على الطاقة: منظور تاريخي للسنوات العشرين القادمة". سياسة الطاقة . 50 : 109–116. Bibcode :2012EnPol..50..109R. doi :10.1016/j.enpol.2012.07.039.
  31. ^ Debeir, JC; Deléage, JP; Hémery, D. (1991). في عبودية القوة: الطاقة والحضارة عبر العصور. لندن: Zed Books. ISBN 9780862329426.
  32. ^ Nef, JU (1977). "أزمة الطاقة المبكرة وعواقبها". Scientific American . 237 (5): 140–151. Bibcode :1977SciAm.237e.140N. doi :10.1038/scientificamerican1177-140.
  33. ^ فوكيه، ر.؛ بيرسون، ب. ج. ج. (1998). "ألف عام من استخدام الطاقة في المملكة المتحدة". مجلة الطاقة . 19 (4): 1-41. doi :10.5547/ISSN0195-6574-EJ-Vol19-No4-1. JSTOR  41322802.
  34. ^ أونغر، ر.و. (1984). "مصادر الطاقة في العصر الذهبي الهولندي: الخث والرياح والفحم". البحث في التاريخ الاقتصادي . 9 : 221-256.
  35. ^ باردي، يو. (2007). "أسعار الطاقة ونضوب الموارد: دروس من حالة صيد الحيتان في القرن التاسع عشر" (PDF) . مصادر الطاقة، الجزء ب: الاقتصاد والتخطيط والسياسة . 2 (3): 297-304. رمز Bibcode : 2007EneSB...2..297B. doi : 10.1080/15567240600629435. hdl : 2158/776587 . S2CID  37970344. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2021-06-24 . تم الاسترجاع 2020-03-23 .
  36. ^ "التحكيم الكربوني العظيم: البيع على المكشوف للفحم والبيع على المدى الطويل للطاقة المتجددة | معهد ستانفورد لأبحاث السياسة الاقتصادية (SIEPR)". siepr.stanford.edu . تم الاسترجاع في 2023-03-29 .
  37. ^ Chrobak, Ula; Chodosh, Sara (2021-01-28). "أصبحت الطاقة الشمسية رخيصة. فلماذا لا نستخدمها أكثر؟". Popular Science . مؤرشف من الأصل في 2021-01-29.
  38. ^ "Lazard LCOE Levelized Cost Of Energy+" (PDF) . Lazard. يونيو 2024. ص. 16. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-08-28.
  39. ^ ريتشي، هانا ؛ روزر، ماكس (2021). "ما هي أكثر مصادر الطاقة أمانًا ونظافة؟". عالمنا في البيانات. مؤرشف من الأصل في 2024-01-15.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).
  40. ^ م. باتاك، ر. سليد، ب. ر. شوكلا، ج. سكيا، ر. بيتشس-مادروغا، د. أورغ-فورساتز، 2022: الملخص الفني. في: تغير المناخ 2022: التخفيف من تغير المناخ. مساهمة مجموعة العمل الثالثة في تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ [ب. ر. شوكلا، ج. سكيا، ر. سليد، أ. الخورداجي، ر. فان ديمن، د. ماكولوم، م. باتاك، س. سوم، ب. فياس، ر. فراديرا، م. بلقاسمي، أ. هاسيجا، ج. ليسبوا، س. لوز، ج. مالي، (المحررون)]. مطبعة جامعة كامبريدج، كامبريدج، المملكة المتحدة ونيويورك، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية. doi: 10.1017/9781009157926.002.
  41. ^ تقرير الأمم المتحدة المعني بالطاقة (2021) حول التحول في مجال الطاقة نحو تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة وانبعاثات صفرية صافية
  42. ^ أوليفييه، جيه جيه جيه؛ بيترز، جيه إيه إتش دبليو (2020). "اتجاهات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية وإجمالي انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي (2020)" (ملف PDF) . لاهاي: وكالة تقييم البيئة الهولندية بي بي إل.
  43. ^ "المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية 2021" (PDF) . BP . تم الاسترجاع في 2022-05-29 .
  44. ^ سوزوكي، ماساهيرو؛ جويل، جيسيكا؛ تشيرب، أليه (2023-11-09). "هل أدت سياسات المناخ إلى تسريع التحول في مجال الطاقة؟ التطور التاريخي لمزيج الكهرباء في مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي مقارنة بأهداف صافي الانبعاثات الصفرية". أبحاث الطاقة والعلوم الاجتماعية . 106 : 103281. doi :10.1016/j.erss.2023.103281.
  45. ^ IASS/Green ID (2019). "المهارات المستقبلية وخلق فرص العمل من خلال الطاقة المتجددة في فيتنام. تقييم الفوائد المشتركة لإزالة الكربون من قطاع الطاقة" (PDF) .
  46. ^ "تحقيق وعد الوظائف الخضراء". RMI . تم الاسترجاع في 2024-04-18 .
  47. ^ "الطاقة المتجددة ستعزز نمو أفريقيا". برنامج الأمم المتحدة للبيئة . 2018-01-16 . تم الاسترجاع في 2024-04-18 .
  48. ^ "الطاقة المتجددة توفر أفضل فرصة لأفريقيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يقول الخبراء".
  49. ^ لوي، إدوارد ب.؛ بيرس، جوشوا م. (2016-06-01). "إعادة تدريب الاستثمار من أجل التحول الأمريكي من الفحم إلى توظيف الطاقة الشمسية الكهروضوئية". اقتصاديات الطاقة . 57 : 295-302. رمز Bibcode :2016EneEc..57..295L. doi :10.1016/j.eneco.2016.05.016. ISSN  0140-9883.
  50. ^ ab Meyer, Theresa K.; Hunsberger, Carol; Pearce, Joshua M. (2023-09-30). "إعادة تدريب الاستثمار لعمال النفط والغاز في ألبرتا من أجل الوظائف الخضراء في صناعة الطاقة الشمسية". الحياد الكربوني . 2 (1): 28. رمز Bibcode :2023CarNe...2...28M. doi : 10.1007/s43979-023-00067-3 . ISSN  2731-3948.
  51. ^ "كيفية ضمان حصول عمال النفط والغاز في ألبرتا على وظائف أثناء التحول في مجال الطاقة - أخبار ألبرتا". 2023-11-01 . تم الاسترجاع في 2023-12-20 .
  52. ^ IASS/TERI. "الوصول الآمن والموثوق إلى الكهرباء من خلال شبكات الطاقة المتجددة الصغيرة في المناطق الريفية في الهند. تقييم الفوائد المشتركة لإزالة الكربون من قطاع الطاقة" (PDF) .
  53. ^ "التماسك الإقليمي في أوروبا 2021-2022". EIB.org . تم الاسترجاع في 2022-08-09 .
  54. ^ "ركن الصحافة". المفوضية الأوروبية - المفوضية الأوروبية . تم استرجاعه في 2022-08-16 .
  55. ^ تابلين، ناثانيال. "بالنسبة لتايوان، كما هو الحال بالنسبة لأوكرانيا، فإن أمن الطاقة وجودي". WSJ . تم الاسترجاع في 2024-04-18 .
  56. ^ "موقع البيان الصحفي لـ EURACTIV". EURACTIV PR . تم الاسترجاع في 2022-05-22 .
  57. ^ "أوروبا تستورد طفرة الطاقة الشمسية. أخبار جيدة للجميع (تقريبًا). مجلة الإيكونوميست . ISSN  0013-0613 . تم الاسترجاع في 2024-04-18 .
  58. ^ تول، ميكا (2022-05-12). "هذه الدراجة النارية الكهربائية الهادئة تساعد القناصة الأوكرانيين في القتال ضد الروس". إليكتريك . تم الاسترجاع في 2024-04-18 .
  59. ^ فارلي، روبرت (2023-11-11). "ادعاء ترامب الكاذب بأن الجيش الأمريكي يتجه إلى الدبابات الكهربائية". FactCheck.org . تم الاسترجاع في 2024-04-18 .
  60. ^ https://www.cfe-dmha.org/LinkClick.aspx?fileticket=sJ7hhDPJFl8%3D&portalid=0
  61. ^ معهد تايوان العالمي (2024-02-07). "الجغرافيا السياسية وأمن الطاقة في تايوان: تحليل مكرر". معهد تايوان العالمي . تم الاسترجاع في 2024-04-18 .
  62. ^ "أوكرنيرجو: روسيا استهدفت محطة للطاقة الشمسية في مؤخرة أوكرانيا لأول مرة". ياهو نيوز . 2024-04-04 . تم الاسترجاع في 2024-04-18 .
  63. ^ "لعبة حرب تايوان تكشف عن نقاط ضعف شبكة الطاقة في مواجهة هجوم صيني". www.ft.com . تم الاسترجاع في 2024-04-18 .
  64. ^ "الطاقة الشمسية: السلاح السري للجيش" (PDF) .
  65. ^ “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 .
  66. ^ "الدفاع بالطاقة الشمسية: كيف تشكل الطاقة المتجددة العمليات العسكرية الحديثة". Foresight Learning . 2023-11-08 . تم الاسترجاع في 2024-04-18 .
  67. ^ روزا، ديفيد (2023-10-31). "لماذا قد يحتاج الجيش إلى شبكات الطاقة الصغيرة للفوز بمعركة نظيراتها القريبة". مجلة القوات الجوية والفضائية . تم الاسترجاع في 2024-04-18 .
  68. ^ "أوكرانيا تقول إن هجمات روسيا تهدد أمن الطاقة". صوت أمريكا . 2024-03-29 . تم الاسترجاع 2024-04-18 .
  69. ^ "انتخابات تايوان لها تداعيات كبيرة على أمن الطاقة". thediplomat.com . تم الاسترجاع في 2024-04-18 .
  70. ^ برزيبيلاك، جوانا (2023-11-27). "محطات الطاقة النووية في مناطق الحرب: الدروس المستفادة من الحرب في أوكرانيا". مجلة الأمن والدفاع الفصلية . doi : 10.35467/sdq/174810 . ISSN  2300-8741.
  71. ^ "المعادن الحرجة – المواضيع". وكالة الطاقة الدولية . تم الاسترجاع في 10 يونيو 2024 .
  72. ^ "توقعات المعادن الحرجة العالمية 2024 – تحليل". وكالة الطاقة الدولية . 2024-05-17 . تم الاسترجاع في 2024-06-13 .
  73. ^ "مورد المعادن بالأمس، منتج البطاريات غدًا - معهد شمال أفريقيا". nai.uu.se . تم الاسترجاع في 2024-06-10 .
  74. ^ "AMV – رؤية أفريقيا للتعدين | الاتحاد الأفريقي". au.int . تم الاسترجاع في 2024-06-10 .
  75. ^ "مورد المعادن بالأمس، منتج البطاريات غدًا - معهد شمال أفريقيا". nai.uu.se . تم الاسترجاع في 2024-06-10 .
  76. ^ abcdef IPCC, 2022: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernment Commission on Climate Change [PR Shukla, J. Skea, R. Slade, A. Al Khourdajie, R. van Diemen, D. McCollum, M. Pathak, S. Some, P. Vyas, R. Fradera, M. Belkacemi, A. Hasija, G. Lisboa, S. Luz, J. Malley, (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA. doi: 10.1017/9781009157926.001
  77. ^ "تكلفة الطاقة المتساوية+". www.lazard.com . تم الاسترجاع في 2024-08-06 .
  78. ^ الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (2022)، إحصاءات الطاقة المتجددة 2022، الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، أبو ظبي
  79. ^ برنامج الأمم المتحدة للبيئة (2019). تقرير فجوة الانبعاثات 2019. برنامج الأمم المتحدة للبيئة، نيروبي.
  80. ^ IPCC (2014). Edenhofer, O.; Pichs-Madruga, R.; Sokona, Y.; Farahani, E.; et al. (eds.). Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change: Working Group III Contributor to the Fifth Assessment Report of the Intergovernment Commission on Climate Change. Cambridge University Press . ISBN 978-1-107-05821-7. OCLC  892580682. مؤرشف من الأصل في 2017-01-26.
  81. ^ "استثمارات التحول في الطاقة تصل إلى 500 مليار دولار في عام 2020 - لأول مرة". بلومبرج إن إي إف . (بلومبرج لتمويل الطاقة الجديدة). 2021-01-19. مؤرشف من الأصل في 2021-01-19.
  82. ^ كاتساروس، أوكتافيا (2023-01-26). "استثمارات تكنولوجيا الطاقة المنخفضة الكربون العالمية تتجاوز تريليون دولار لأول مرة". الشكل 1: بلومبرج إن إي إف (تمويل الطاقة الجديدة). مؤرشف من الأصل في 2023-05-22. في تحدٍ لانقطاعات سلسلة التوريد والرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي، قفزت استثمارات التحول في مجال الطاقة في عام 2022 بنسبة 31% لتقترب من الوقود الأحفوري{{cite news}}: CS1 maint: location (link)
  83. ^ "استثمارات الطاقة النظيفة العالمية تقفز بنسبة 17%، وتبلغ 1.8 تريليون دولار في عام 2023، وفقًا لتقرير بلومبرج إن إي إف". BNEF.com . بلومبرج إن إي إف. 2024-01-30. مؤرشف من الأصل في 2024-06-28. تختلف سنوات البدء حسب القطاع، لكن جميع القطاعات موجودة من عام 2020 فصاعدًا.
  84. ^ "الاستثمار في التحول في مجال الطاقة أصبح الآن على قدم المساواة مع الوقود الأحفوري". بلومبرج إن إي إف (تمويل الطاقة الجديدة). 10 فبراير 2023. مؤرشف من الأصل في 27 مارس 2023.
  85. ^ "حصة القدرة التراكمية للطاقة حسب التكنولوجيا، 2010-2027". IEA.org . وكالة الطاقة الدولية. 2022-12-05. مؤرشف من الأصل في 2023-02-04.يذكر المصدر "سعة الوقود الأحفوري من وكالة الطاقة الدولية (2022)، توقعات الطاقة العالمية 2022. وكالة الطاقة الدولية. الترخيص: CC BY 4.0."
  86. ^ مصدر البيانات التي تبدأ في عام 2017: "تحديث توقعات سوق الطاقة المتجددة لعامي 2023 و2024" (PDF) . IEA.org . وكالة الطاقة الدولية (IEA). يونيو 2023. ص. 19. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2023-07-11. IEA. CC BY 4.0.● مصدر البيانات حتى عام 2016: "تحديث سوق الطاقة المتجددة / التوقعات لعامي 2021 و2022" (ملف PDF) . IEA.org . وكالة الطاقة الدولية. مايو 2021. ص. 8. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 2023-03-25. وكالة الطاقة الدولية. الترخيص: CC BY 4.0
  87. ^ بوند، كينجسميل؛ بتلر-سلوس، سام؛ لوفينز، أموري؛ سبيلمان، لورينز؛ توبينج، نايجل (13 يونيو 2023). "تقرير / 2023 / التغيير المتسارع: الكهرباء / على المسار الصحيح للاضطراب". معهد روكي ماونتن. مؤرشف من الأصل في 13 يوليو 2023.
  88. ^ "السباق نحو الصفر الصافي: ضغوط طفرة البطاريات في خمسة مخططات". 2022-07-21. مؤرشف من الأصل في 2023-09-07.
  89. ^ ab "إنتاج الكهرباء". IEA . تم الاسترجاع في 2022-06-20 .
  90. ^ "إمكانات الطاقة الشمسية". Energy.gov . مؤرشف من الأصل في 2020-05-23 . تم الاسترجاع في 2020-04-22 .
  91. ^ "شبكات الكهرباء والتحولات الآمنة للطاقة – تحليل". وكالة الطاقة الدولية . 2023-10-17 . تم الاسترجاع في 2024-04-15 .
  92. ^ وكالة الطاقة الدولية (2023)، شبكات الكهرباء والتحولات الآمنة للطاقة، وكالة الطاقة الدولية، باريس https://www.iea.org/reports/electricity-grids-and-secure-energy-transitions، الترخيص: CC BY 4.0
  93. ^ بوغدانوف، دميتري؛ جولاجي، أشيش؛ فاسيحي، مهدي؛ بريير، كريستيان (2021-02-01). "التحول الكامل لقطاع الطاقة نحو إمداد الطاقة المتجددة بنسبة 100%: دمج قطاعات الطاقة والحرارة والنقل والصناعة بما في ذلك تحلية المياه". الطاقة التطبيقية . 283 : 116273. رمز Bibcode : 2021ApEn..28316273B. doi : 10.1016/j.apenergy.2020.116273 . ISSN  0306-2619.
  94. ^ Teske, Sven, ed. (2019). تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ. doi :10.1007/978-3-030-05843-2. ​​ISBN 978-3-030-05842-5. S2CID  198078901.
  95. ^ "الطاقة المتجددة الرخيصة والآمنة بنسبة 100% ممكنة قبل عام 2050، وفقًا لدراسة جامعية فنلندية". Yle Uutiset . 2019-04-12 . تم الاسترجاع في 2021-06-18 .
  96. ^ جولاجي، أشيش؛ ألكانزاري، مايرون؛ بوغدانوف، دميتري؛ إسبارسيا، يوجين؛ أوكون، جوي؛ بريير، كريستيان (2021-07-01). "مسار الانتقال نحو الطاقة المتجددة بنسبة 100% عبر قطاعات الطاقة والحرارة والنقل وتحلية المياه في الفلبين". مراجعات الطاقة المتجددة والمستدامة . 144 : 110934. doi : 10.1016/j.rser.2021.110934 . ISSN  1364-0321.
  97. ^ هانسن، كينيث؛ وآخرون (2019). "الحالة والآفاق بشأن أنظمة الطاقة المتجددة بنسبة 100%". الطاقة . 175 : 471–480. رمز Bibcode : 2019Ene...175..471H. doi : 10.1016/j.energy.2019.03.092 . تسلط الغالبية العظمى من جميع المنشورات الضوء على الجدوى الفنية والجدوى الاقتصادية لأنظمة الطاقة المتجددة بنسبة 100%.
  98. ^ كوموندوروس، تيسا (2019-12-27). "باحثو ستانفورد لديهم خطة مثيرة للتعامل مع حالة الطوارئ المناخية في جميع أنحاء العالم". ScienceAlert . تم الاسترجاع في 2020-01-05 .
  99. ^ وايزمان، جون؛ وآخرون. (أبريل 2013). "مسارات ما بعد الكربون" (PDF) . جامعة ملبورن .
  100. ^ "المفاعلات العاملة والمتوقفة عن العمل على المدى الطويل". الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 2013-04-13 . تم استرجاعه في 2013-04-14 .
  101. ^ مورتوغ، دان؛ كريستال، شيا (2021-11-02). "أهداف الصين المناخية تتوقف على بناء مفاعل نووي بقيمة 440 مليار دولار". بلومبرج . تم الاسترجاع في 2022-07-31 .
  102. ^ بوغدانوف، دميتري؛ فارفان، خافيير؛ سادوفسكايا، كريستينا؛ أغاهوسيني، أرمان؛ وآخرون (2019). "مسار التحول الجذري نحو الكهرباء المستدامة عبر خطوات تطورية". نيتشر كوميونيكيشنز . 10 (1): 1077. رمز Bibcode :2019NatCo..10.1077B. doi :10.1038/s41467-019-08855-1. PMC 6403340. PMID  30842423 . 
  103. ^ "توقعات الطاقة العالمية 2020 – تحليل". وكالة الطاقة الدولية . 2020-10-13 . تم الاسترجاع في 2024-08-06 .
  104. ^ Abergel, Thibaut (يونيو 2020). "Heat Pumps". IEA . مؤرشف من الأصل في 2021-03-03 . تم الاسترجاع 2021-04-12 .
  105. ^ مولر، مايك (2017-08-01). "5 أشياء يجب أن تعرفها عن مضخات الحرارة الجوفية". مكتب كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة . وزارة الطاقة الأمريكية. مؤرشف من الأصل في 2021-04-15 . تم الاسترجاع في 2021-04-17 .
  106. ^ "حلم أم حقيقة؟ كهربة صناعات العمليات الكيميائية". www.aiche-cep.com . تم الاسترجاع في 2022-01-16 .
  107. ^ جيليسبي، تود (2022-03-16). "تكاليف الطاقة من المقرر أن تصل إلى مستوى قياسي يبلغ 13% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي هذا العام". بلومبرج.كوم . بلومبرج . تم الاسترجاع في 2022-06-20 .
  108. ^ شولتن، د.، وكريكمانز، د.، ودي جراف، تي في (2020). التحول في مجال الطاقة في ظل التنافس بين القوى العظمى. مجلة الشؤون الدولية، 73(1)، 195-203.
  109. ^ تشيو، أليسون؛ جوسكين، إميلي؛ كليمنت، سكوت (2023-10-03). "الأميركيون لا يكرهون العيش بالقرب من مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدر ما قد تظن". واشنطن بوست . مؤرشف من الأصل في 2023-10-03.
  110. ^ Nzaou-Kongo, Aubin (2020). "مواد بحث حوكمة التحول في مجال الطاقة" (PDF) . مواد بحث حوكمة التحول في مجال الطاقة . doi :10.2139/ssrn.3556410. S2CID  216446248. SSRN  3556410.
  111. ^ فرومهوف، بيتر سي؛ هيدي، ريتشارد؛ أوريسكس، نعومي (23 يوليو 2015). "مسؤوليات منتجي الكربون الصناعيين تجاه المناخ". التغير المناخي . 132 (2): 157-171. رمز Bibcode :2015ClCh..132..157F. doi : 10.1007/s10584-015-1472-5 . ISSN  0165-0009.
  112. ^ Mercure, J.-F.; Pollitt, H.; Viñuales, JE; Edwards, NR; Holden, PB; Chewpreecha, U.; Salas, P.; Sognnaes, I.; Lam, A.; Knobloch, F. (2018-06-04). "التأثير الاقتصادي الكلي لأصول الوقود الأحفوري العالقة" (PDF) . تغير المناخ الطبيعي . 8 (7): 588-593. رمز Bibcode :2018NatCC...8..588M. doi :10.1038/s41558-018-0182-1. hdl :10871/37807. ISSN  1758-678X. S2CID  89799744. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-07-28 . تم الاسترجاع بتاريخ 2020-08-19 .
  113. ^ هوارد، إيما (2015). "دليل التخلص من الوقود الأحفوري" (PDF) . الجارديان . مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-10-22 . تم الاسترجاع في 2020-03-29 .
  114. ^ "التزامات سحب الاستثمارات". خالٍ من الوقود الأحفوري: سحب الاستثمارات . مؤرشف من الأصل في 2017-11-19 . تم الاسترجاع في 2020-03-29 .
  115. ^ الجغرافيا السياسية للتحول في مجال الطاقة: أمن الطاقة. أبو ظبي. 2024-04-17. ص 10-12. ISBN 978-92-9260-599-5. تم الاسترجاع بتاريخ 2024-04-17 . {{cite book}}: |website=تم تجاهله ( مساعدة )CS1 maint: date and year (link) CS1 maint: location missing publisher (link)
  116. ^ هوب، توماس؛ جراف، أنطونيا؛ واربروك، بو؛ لامرز، إيمكي؛ ليبينج، إيزابيلا (2015-02-11). "الحكومات المحلية تدعم مبادرات الطاقة المحلية: الدروس المستفادة من أفضل الممارسات في ساربيك (ألمانيا) ولوخيم (هولندا)". الاستدامة . 7 (2): 1900-1931. doi : 10.3390/su7021900 . ISSN  2071-1050.
  117. ^ نيفز، آنا ريتا؛ ليل، فيتور (ديسمبر 2010). "مؤشرات استدامة الطاقة للتخطيط للطاقة المحلية: مراجعة الممارسات الحالية واستنباط إطار عمل جديد". مراجعات الطاقة المتجددة والمستدامة . 14 (9): 2723-2735. رمز Bibcode : 2010RSERv..14.2723N. doi : 10.1016/j.rser.2010.07.067 . ISSN  1364-0321.
  118. ^ SOVACOOL, Benjamin (2011). "Conceptualizing and measurement energy security: A synthesized approach". ink.library.smu.edu.sg . مؤرشف من الأصل في 2020-03-21 . تم الاسترجاع في 2020-03-29 .
  119. ^ Strangleman, Tim (يونيو 2001). "الشبكات والمكان والهويات في مجتمعات التعدين ما بعد الصناعة". المجلة الدولية للبحوث الحضرية والإقليمية . 25 (2): 253-267. doi :10.1111/1468-2427.00310. ISSN  0309-1317.
  120. ^ ab Bouzarovski, Stefan; Tirado Herrero, Sergio; Petrova, Saska; Frankowski, Jan; Matoušek, Roman; Maltby, Tomas (2017-01-02). "التحولات المتعددة: نظرية ضعف الطاقة كظاهرة اجتماعية مكانية". مجلة الجغرافيا: السلسلة ب، الجغرافيا البشرية . 99 (1): 20-41. doi : 10.1080/04353684.2016.1276733 . ISSN  0435-3684.
  121. ^ "التدريب متاح لعمال مناجم الفحم المنقولين وأفراد أسرهم «مراكز التوظيف التابعة لاتحاد عمال مناجم الفحم في الولايات المتحدة». umwacc.com . 2015-11-04. مؤرشف من الأصل في 2020-03-29 . تم الاسترجاع في 2020-03-29 .
  122. ^ ab Do, Thang Nam; Burke, Paul (2023). "التخلص التدريجي من طاقة الفحم في سياق البلدان النامية: رؤى من فيتنام". Energy Policy . 176 (مايو 2023 113512): 113512. Bibcode :2023EnPol.17613512D. doi :10.1016/j.enpol.2023.113512. hdl : 1885/286612 . S2CID  257356936.
  123. ^ مارين، أنابيل؛ جويا، دانييل (2021-12-01). "التعدين - الجانب المظلم للتحول في مجال الطاقة". الابتكار البيئي والتحولات المجتمعية . الاحتفال بعقد من الزمان من معهد الطاقة والتكنولوجيا: ما هو التالي لدراسات التحول؟. 41 : 86-88. رمز Bibcode : 2021EIST...41...86M. doi : 10.1016/j.eist.2021.09.011. ISSN  2210-4224. S2CID  239975201. سيعمل التحول في مجال الطاقة على زيادة الطلب على المعادن بشكل كبير.... إن العدد المتزايد من الصراعات الاجتماعية والبيئية المرتبطة بالتعدين في الاقتصادات الناشئة هو مظهر من مظاهر هذا التوتر ويثير تساؤلات حول التحولات العادلة في مجال الطاقة
  124. ^ "طلب من الشركات الكورية التشاور مع الشعوب الأصلية قبل البحث عن موارد الطاقة المتجددة". كوريا تايمز . 11 أغسطس 2022 . تم الاسترجاع 03 يناير 2023 .
  125. ^ باي، سانديب؛ كار ويلسون، سافانا (2018). التحول الكامل: الجانب الإنساني لثورة الطاقة المتجددة. كتب روكي ماونتن. رقم ISBN 978-1-77160-248-8. تم أرشفة النسخة الأصلية في 2021-05-10 . تم استرجاعها في 2020-10-03 .
  126. ^ ستيفيس-جريدنيف، ماتينا (2022-10-07). "أزمة الطاقة في أوروبا تكشف عن خطوط الصدع القديمة وديناميكيات القوة الجديدة". نيويورك تايمز .
  127. ^ ألوفا، ج. (2020). "تحليل عالمي للتقدم والفشل الذي حققته شركات المرافق الكهربائية في تكييف محافظها من أصول توليد الطاقة مع التحول في مجال الطاقة". مجلة نيتشر إنيرجي . 5 (11): 920-927. رمز Bibcode :2020NatEn...5..920A. doi :10.1038/s41560-020-00686-5. ISSN  2058-7546. S2CID  225179903. مؤرشف من الأصل في 2021-03-21 . تم الاسترجاع في 2021-04-16 .
  128. ^ BP: Statistical Review of World Energy Archived 17 أكتوبر 2020 at the Wayback Machine , Workbook (xlsx), London, 2016
  129. ^ World Energy Assessment Archived 12 November 2020 at the Wayback Machine (WEA). برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، مجلس الطاقة العالمي، نيويورك
  130. ^ "المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية (يونيو 2018)" (PDF) . تم الاسترجاع في 2019-09-27 .
  131. ^ أندروز-سبيد، فيليب (نوفمبر 2014). "عمليات صنع السياسات المتعلقة بالطاقة في الصين وعواقبها". تقرير أمن الطاقة الصادر عن المكتب الوطني للبحوث الآسيوية . تم استرجاعه في 5 ديسمبر 2014 .
  132. ^ ماكجراث، مات (2019-11-20). "ارتفاع إنتاج الفحم في الصين يهدد أهداف باريس المناخية" . تم الاسترجاع في 2019-12-09 .
  133. ^ روزن، دانييل؛ هاوزر، تريفور (مايو 2007). "الطاقة الصينية: دليل الحائرين" (PDF) . piie.com . تم الاسترجاع في 2020-04-25 .
  134. ^ "الطاقة المتجددة في الهند - الاستثمار في صناعة الطاقة الهندية". www.investindia.gov.in . تم الاسترجاع في 2022-12-06 .
  135. ^ فولر، جاري (2024-04-19). "تنظيف محطات الطاقة الهندية التي تعمل بالفحم "كان من الممكن أن ينقذ 720 ألف حياة". الجارديان . ISSN  0261-3077 . تم الاسترجاع في 2024-04-19 .
  136. ^ "قطاع المركبات الكهربائية في الهند سيعزز الاقتصاد..." www.investindia.gov.in . تم الاسترجاع في 2022-12-06 .
  137. ^ ab Do, Thang Nam; Burke, Paul J.; Nguyen, Hoang Nam; Overland, Indra; Suryadi, Beni; Swandaru, Akbar; Yurnaidi, Zulfikar (2021-12-01). "نجاح الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في فيتنام: الآثار السياسية على دول رابطة دول جنوب شرق آسيا 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.
  138. ^ ab Do, Thang Nam (مايو 2024). "وجهات نظر من الداخل حول انتقال الطاقة النظيفة في جنوب شرق آسيا". دراسات سياسة آسيا والمحيط الهادئ . 11 (2). doi : 10.1002/app5.390 . ISSN  2050-2680.
  139. ^ دو، ثانج نام (2023). "التخلص التدريجي من طاقة الفحم في سياق البلدان النامية: رؤى من فيتنام". سياسة الطاقة . 176 (مايو 2023 113512): 113512. رمز Bibcode : 2023EnPol.17613512D. doi : 10.1016/j.enpol.2023.113512. hdl : 1885/286612 . S2CID  257356936.
  140. ^ دو، ثانج نام؛ بيرك، بول، جيه؛ بالدوين، كين؛ نجوين، تي سي (2020). "الدوافع والحواجز الأساسية لانتشار الخلايا الكهروضوئية الشمسية: حالة فيتنام". سياسة الطاقة . 144 (سبتمبر 2020): 111561. رمز Bibcode : 2020EnPol.14411561D. doi : 10.1016/j.enpol.2020.111561. hdl : 1885/206307 . S2CID  225245522.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
  141. ^ دو، ثانج نام؛ بيرك، بول جيه. (2024-06-01). "التخلص التدريجي من طاقة الفحم في اقتصادين رئيسيين للفحم الحراري في جنوب شرق آسيا: إندونيسيا وفيتنام". الطاقة من أجل التنمية المستدامة . 80 : 101451. رمز Bibcode : 2024ESusD..8001451D. doi : 10.1016/j.esd.2024.101451 . ISSN  0973-0826.
  142. ^ تاما، باولا؛ شارت، إلين؛ جورزو، أنكا (11 ديسمبر 2019). "كشف النقاب عن خطة الصفقة الخضراء الأوروبية". بوليتيكو . مؤرشف من الأصل في 2020-11-28 . تم الاسترجاع 2019-12-29 .
  143. ^ abc Simon, Frédéric (2019-12-11). "EU Commission reveals 'European Green Deal': The key points". www.euractiv.com . مؤرشف من الأصل في 2020-12-15 . تم الاسترجاع في 2019-12-29 .
  144. ^ البنك الأوروبي للاستثمار (2022-05-05). التحول الرقمي في أوروبا 2021-2022: أدلة من مسح الاستثمار الذي أجراه البنك الأوروبي للاستثمار. البنك الأوروبي للاستثمار. رقم ISBN 978-92-861-5233-7.
  145. ^ ab "تحول الطاقة في ألمانيا Energiewende". مجلة الإيكونوميست . 2012-07-28. مؤرشف من الأصل في 2018-01-15 . تم استرجاعه في 2013-03-06 .
  146. ^ “Wo steht Deutschland bei der Energiewende”. Die Bundesregierung informiert | موقع البداية (باللغة الألمانية). 2023-07-12 . تم الاسترجاع 2023-09-14 .
  147. ^ "تكلفة تمويل الطاقة المتجددة". www.irena.org . 2023-05-03 . تم الاسترجاع 2023-11-03 .
  148. ^ ab Egli, Florian; Steffen, Bjarne; Schmidt, Tobias S. (ديسمبر 2018). "تحليل ديناميكي لظروف التمويل لتقنيات الطاقة المتجددة". Nature Energy . 3 (12): 1084–1092. Bibcode :2018NatEn...3.1084E. doi :10.1038/s41560-018-0277-y. hdl : 20.500.11850/309636 . ISSN  2058-7546.
  149. ^ فورمان، جيسون. "إعادة النظر في السياسة المالية في عصر أسعار الفائدة المنخفضة" (PDF) .
  150. ^ "إصلاح الطاقة في ألمانيا: منعطف محفوف بالمخاطر". مجلة الإيكونوميست . 2013-02-09. مؤرشف من الأصل في 2013-03-04 . استرجاع 2013-03-06 .
  151. ^ طاقة المستقبل: التقرير الرابع لرصد "التحول في مجال الطاقة" — ملخص (PDF) . برلين، ألمانيا: وزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة الاتحادية (BMWi). نوفمبر 2015. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-09-20 . تم الاسترجاع في 2016-06-09 .
  152. ^ استراتيجية الطاقة 2050 أرشيف 19 مايو 2017 على موقع واي باك مشين ، المكتب الفيدرالي السويسري للطاقة، الإدارة الفيدرالية للبيئة والنقل والطاقة والاتصالات (تمت زيارة الصفحة في 21 مايو 2017).
  153. ^ "خطة النقاط العشر للثورة الصناعية الخضراء (نسخة HTML)". GOV.UK . تم الاسترجاع في 2022-06-01 .
  154. ^ مجموعة، دراكس. "Drax Electric Insights". Drax Electric Insights . مؤرشف من الأصل في 2020-10-10 . تم الاسترجاع 2020-09-10 . {{cite web}}: |last=له اسم عام ( مساعدة )
  155. ^ "الحد من الانبعاثات في المملكة المتحدة: تقرير التقدم لعام 2020 المقدم إلى البرلمان". لجنة تغير المناخ . مؤرشف من الأصل في 2020-09-20 . تم الاسترجاع في 2020-09-10 .
  156. ^ "إزالة الكربون من الحرارة". Energy Systems Catapult . مؤرشف من الأصل في 2020-09-18 . تم الاسترجاع في 2020-09-10 .
  157. ^ "مكتب المركبات منخفضة الانبعاثات". GOV.UK . 2019-06-04. مؤرشف من الأصل في 2020-09-11 . تم الاسترجاع 2020-09-10 .
  158. ^ "استخدام الأراضي: سياسات من أجل صافي انبعاثات صفرية في المملكة المتحدة". لجنة تغير المناخ . مؤرشف من الأصل في 2020-09-22 . تم الاسترجاع في 2020-09-10 .
  159. ^ فرانجول، أنمار (18 فبراير 2020). "الحكومة البريطانية تعلن عن تمويل بملايين الدولارات لإنتاج الهيدروجين "منخفض الكربون". CNBC . مؤرشف من الأصل في 29 أكتوبر 2020 . تم الاسترجاع 10 سبتمبر 2020 .
  160. ^ Boydell, Ranald (2020-06-22). "لماذا يجب أن تقود المنازل الخالية من الكربون التعافي الأخضر من COVID-19". The Conversation . مؤرشف من الأصل في 2020-09-09 . تم الاسترجاع 2020-09-10 .
  161. ^ بنمان، هاميش (2020-09-02). "الفجوة بين طموح الحكومة والقدرة على تحقيق التحول في مجال الطاقة الخضراء". كورير . مؤرشف من الأصل في 2020-09-17 . تم الاسترجاع في 2020-09-10 .
  162. ^ جروب، البروفيسور مايكل (2020-09-08). "لماذا قد يؤدي الاتفاق بشأن الطاقة إلى كسر الجمود الذي يحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي". www.euractiv.com . مؤرشف من الأصل في 2020-09-12 . تم الاسترجاع في 2020-09-10 .
  163. ^ "لا حاجة لشركات النفط الكبرى للتقدم بطلب: المملكة المتحدة ترفع سقف رعاية قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة". أخبار المناخ الرئيسية . 2020-08-18. مؤرشف من الأصل في 2020-09-23 . تم الاسترجاع 2020-09-10 .
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Energy_transition&oldid=1253825242"
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate