الطاقة المستدامة
| جزء من سلسلة عن |
| الطاقة المستدامة |
|---|
الطاقة مستدامة إذا "لبت احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة". [1] [2] عادة ما تنظر تعريفات الطاقة المستدامة إلى آثارها على البيئة والاقتصاد والمجتمع. تتراوح هذه التأثيرات من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري وتلوث الهواء إلى فقر الطاقة والنفايات السامة . يمكن أن تتسبب مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية في أضرار بيئية ولكنها بشكل عام أكثر استدامة من مصادر الوقود الأحفوري.
إن دور مصادر الطاقة غير المتجددة في الطاقة المستدامة مثير للجدل. فالطاقة النووية لا تنتج تلوثًا كربونيًا أو تلوثًا للهواء، ولكنها تنطوي على عيوب تشمل النفايات المشعة ، وخطر الانتشار النووي ، وخطر الحوادث . أما التحول من الفحم إلى الغاز الطبيعي فيحقق فوائد بيئية، بما في ذلك انخفاض التأثير المناخي ، ولكنه قد يؤدي إلى تأخير التحول إلى خيارات أكثر استدامة. ويمكن دمج احتجاز الكربون وتخزينه في محطات الطاقة لإزالة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2 ) ، ولكن هذه التكنولوجيا باهظة الثمن ونادرًا ما يتم تنفيذها.
توفر الوقود الأحفوري 85% من استهلاك الطاقة في العالم، ونظام الطاقة مسؤول عن 76% من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم. يفتقر حوالي 790 مليون شخص في البلدان النامية إلى الوصول إلى الكهرباء ، ويعتمد 2.6 مليار شخص على الوقود الملوث مثل الخشب أو الفحم للطهي. يتسبب الطهي باستخدام الكتلة الحيوية بالإضافة إلى تلوث الوقود الأحفوري في وفاة ما يقدر بنحو 7 ملايين شخص كل عام. سيتطلب الحد من الانحباس الحراري العالمي إلى درجتين مئويتين (3.6 درجة فهرنهايت) تحويل إنتاج الطاقة وتوزيعها وتخزينها واستهلاكها. يمكن أن يكون للوصول الشامل إلى الكهرباء النظيفة فوائد كبيرة للمناخ والصحة البشرية واقتصادات البلدان النامية.
تم اقتراح مسارات للتخفيف من آثار تغير المناخ للحد من الانحباس الحراري العالمي إلى 2 درجة مئوية (3.6 درجة فهرنهايت). وتشمل هذه التخلص التدريجي من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، والحفاظ على الطاقة ، وإنتاج المزيد من الكهرباء من مصادر نظيفة مثل الرياح والطاقة الشمسية ، والتحول من الوقود الأحفوري إلى الكهرباء للنقل وتدفئة المباني. يختلف إنتاج الطاقة من بعض مصادر الطاقة المتجددة اعتمادًا على وقت هبوب الرياح وظهور الشمس. وبالتالي، قد يتطلب التحول إلى الطاقة المتجددة ترقيات الشبكة الكهربائية ، مثل إضافة تخزين الطاقة . يمكن لبعض العمليات التي يصعب كهربتها استخدام وقود الهيدروجين المنتج من مصادر طاقة منخفضة الانبعاثات. في اقتراح وكالة الطاقة الدولية لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، يعتمد حوالي 35٪ من الحد من الانبعاثات على التقنيات التي لا تزال قيد التطوير حتى عام 2023.
ارتفعت حصة سوق طاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى 8.5٪ من الكهرباء في جميع أنحاء العالم في عام 2019، وتستمر التكاليف في الانخفاض. تقدر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) أنه سيتعين استثمار 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في نظام الطاقة كل عام بين عامي 2016 و 2035 للحد من الانحباس الحراري العالمي إلى 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت). يمكن للحكومات تمويل البحث والتطوير وإثبات تقنيات الطاقة النظيفة الجديدة. يمكنهم أيضًا بناء البنية التحتية للكهرباء والنقل المستدام. أخيرًا، يمكن للحكومات تشجيع نشر الطاقة النظيفة من خلال سياسات مثل تسعير الكربون ومعايير محفظة الطاقة المتجددة والتخلص التدريجي من دعم الوقود الأحفوري . قد تؤدي هذه السياسات أيضًا إلى زيادة أمن الطاقة .
التعاريف والخلفية
"إن الطاقة هي الخيط الذهبي الذي يربط بين النمو الاقتصادي، وزيادة العدالة الاجتماعية، والبيئة التي تسمح للعالم بالازدهار. إن التنمية غير ممكنة بدون الطاقة، والتنمية المستدامة غير ممكنة بدون الطاقة المستدامة."
الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون [3]
التعاريف
وصفت لجنة برونتلاند التابعة للأمم المتحدة مفهوم التنمية المستدامة ، والتي تعد الطاقة عنصرًا أساسيًا فيها، في تقريرها الصادر عام 1987 بعنوان " مستقبلنا المشترك" . وقد عرّفت التنمية المستدامة بأنها "تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة". [1] ومنذ ذلك الحين تمت الإشارة إلى هذا الوصف للتنمية المستدامة في العديد من التعريفات والشروحات للطاقة المستدامة. [1] [4] [5] [6]
لا يوجد تفسير مقبول عالميًا لكيفية تطبيق مفهوم الاستدامة على الطاقة على نطاق عالمي. [7] تشمل التعريفات العملية للطاقة المستدامة أبعادًا متعددة للاستدامة مثل الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية. [6] تاريخيًا، ركز مفهوم تطوير الطاقة المستدامة على الانبعاثات وأمن الطاقة . منذ أوائل التسعينيات، اتسع المفهوم ليشمل قضايا اجتماعية واقتصادية أوسع. [8]
يشمل البعد البيئي للاستدامة انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي ، والتأثيرات على التنوع البيولوجي والنظم البيئية، والنفايات الخطرة والانبعاثات السامة، [7] واستهلاك المياه، [9] واستنزاف الموارد غير المتجددة. [6] وتسمى مصادر الطاقة ذات التأثير البيئي المنخفض أحيانًا بالطاقة الخضراء أو الطاقة النظيفة . يغطي البعد الاقتصادي للاستدامة التنمية الاقتصادية والاستخدام الفعال للطاقة وأمن الطاقة لضمان حصول كل دولة على قدر كافٍ من الطاقة بشكل مستمر. [7] [10] [11] تشمل القضايا الاجتماعية الوصول إلى الطاقة بأسعار معقولة وموثوقة لجميع الناس، وحقوق العمال ، وحقوق الأراضي. [6] [7]
التأثيرات البيئية


يساهم نظام الطاقة الحالي في العديد من المشاكل البيئية، بما في ذلك تغير المناخ ، وتلوث الهواء، وفقدان التنوع البيولوجي ، وإطلاق السموم في البيئة، وندرة المياه. اعتبارًا من عام 2019، يتم تلبية 85٪ من احتياجات العالم من الطاقة عن طريق حرق الوقود الأحفوري. [13] يعد إنتاج واستهلاك الطاقة مسؤولين عن 76٪ من انبعاثات الغازات الدفيئة السنوية التي يسببها الإنسان اعتبارًا من عام 2018. [14] [15] تهدف اتفاقية باريس الدولية بشأن تغير المناخ لعام 2015 إلى الحد من الانحباس الحراري العالمي إلى أقل من 2 درجة مئوية (3.6 درجة فهرنهايت) ويفضل أن يكون 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت)؛ سيتطلب تحقيق هذا الهدف تقليل الانبعاثات في أسرع وقت ممكن والوصول إلى صافي الصفر بحلول منتصف القرن. [16]
يعد حرق الوقود الأحفوري والكتلة الحيوية مصدرًا رئيسيًا لتلوث الهواء، [17] [18] مما يتسبب في وفاة ما يقدر بنحو 7 ملايين شخص كل عام، مع وجود أكبر عبء مرضي يمكن نسبه إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. [19] يعد حرق الوقود الأحفوري في محطات الطاقة والمركبات والمصانع المصدر الرئيسي للانبعاثات التي تتحد مع الأكسجين في الغلاف الجوي لتسبب الأمطار الحمضية . [20] يعد تلوث الهواء ثاني سبب رئيسي للوفاة من الأمراض غير المعدية. [21] يعيش ما يقدر بنحو 99٪ من سكان العالم بمستويات من تلوث الهواء تتجاوز الحدود الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية . [22]
يعد الطهي باستخدام أنواع الوقود الملوثة مثل الخشب وروث الحيوانات والفحم والكيروسين مسؤولاً عن جميع حالات تلوث الهواء الداخلي تقريبًا، مما يتسبب في وفاة ما يقدر بنحو 1.6 إلى 3.8 مليون شخص سنويًا، [23] [21] ويساهم أيضًا بشكل كبير في تلوث الهواء الخارجي. [24] تتركز التأثيرات الصحية بين النساء، اللاتي من المرجح أن يكن مسؤولات عن الطهي، والأطفال الصغار. [24]
تمتد التأثيرات البيئية إلى ما هو أبعد من المنتجات الثانوية للاحتراق. إن الانسكابات النفطية في البحر تضر بالحياة البحرية وقد تسبب حرائق تطلق انبعاثات سامة. [25] يذهب حوالي 10٪ من استخدام المياه العالمي إلى إنتاج الطاقة، وخاصة للتبريد في محطات الطاقة الحرارية. في المناطق الجافة، يساهم هذا في ندرة المياه . يتطلب إنتاج الطاقة الحيوية وتعدين الفحم ومعالجته واستخراج النفط أيضًا كميات كبيرة من المياه. [26] يمكن أن يتسبب الحصاد المفرط للخشب والمواد القابلة للاحتراق الأخرى للحرق في أضرار بيئية محلية خطيرة، بما في ذلك التصحر . [27]
أهداف التنمية المستدامة

إن تلبية متطلبات الطاقة الحالية والمستقبلية بطريقة مستدامة يشكل تحديًا بالغ الأهمية لتحقيق الهدف العالمي المتمثل في الحد من تغير المناخ مع الحفاظ على النمو الاقتصادي وتمكين مستويات المعيشة من الارتفاع. [28] تعد الطاقة الموثوقة وبأسعار معقولة، وخاصة الكهرباء، ضرورية للرعاية الصحية والتعليم والتنمية الاقتصادية. [29] اعتبارًا من عام 2020، لا يحصل 790 مليون شخص في البلدان النامية على الكهرباء، ويعتمد حوالي 2.6 مليار شخص على حرق الوقود الملوث للطهي. [30] [31]
إن تحسين الوصول إلى الطاقة في البلدان الأقل نموًا وجعل الطاقة أكثر نظافة يشكلان مفتاحًا لتحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030 ، [32] والتي تغطي قضايا تتراوح من العمل المناخي إلى المساواة بين الجنسين . [33] ويدعو الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة إلى "توفير الوصول إلى الطاقة الحديثة والموثوقة والمستدامة والميسورة التكلفة للجميع"، بما في ذلك الوصول الشامل إلى الكهرباء ومرافق الطهي النظيفة بحلول عام 2030. [34]
الحفاظ على الطاقة

كفاءة الطاقة - استخدام طاقة أقل لتقديم نفس السلع أو الخدمات، أو تقديم خدمات مماثلة بسلع أقل - هي حجر الزاوية للعديد من استراتيجيات الطاقة المستدامة. [36] [37] وقد قدرت وكالة الطاقة الدولية أن زيادة كفاءة الطاقة يمكن أن تحقق 40٪ من تخفيضات انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي اللازمة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس. [38]
يمكن الحفاظ على الطاقة من خلال زيادة الكفاءة الفنية للأجهزة والمركبات والعمليات الصناعية والمباني. [39] هناك نهج آخر يتمثل في استخدام عدد أقل من المواد التي يتطلب إنتاجها قدرًا كبيرًا من الطاقة، على سبيل المثال من خلال تصميم المباني وإعادة التدوير بشكل أفضل. تعد التغييرات السلوكية مثل استخدام مؤتمرات الفيديو بدلاً من الرحلات الجوية التجارية، أو القيام برحلات حضرية بالدراجات أو المشي أو وسائل النقل العام بدلاً من السيارة، طريقة أخرى للحفاظ على الطاقة. [40] يمكن أن تشمل سياسات الحكومة لتحسين الكفاءة قواعد البناء ومعايير الأداء وتسعير الكربون وتطوير البنية التحتية الموفرة للطاقة لتشجيع التغييرات في وسائل النقل . [40] [41]
كثافة الطاقة في الاقتصاد العالمي (كمية الطاقة المستهلكة لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي ) هي مؤشر تقريبي لكفاءة الطاقة في الإنتاج الاقتصادي. [42] في عام 2010، كانت كثافة الطاقة العالمية 5.6 ميغا جول (1.6 كيلو وات في الساعة) لكل دولار أمريكي من الناتج المحلي الإجمالي. [42] تدعو أهداف الأمم المتحدة إلى انخفاض كثافة الطاقة بنسبة 2.6٪ كل عام بين عامي 2010 و 2030. [43] في السنوات الأخيرة لم يتم تحقيق هذا الهدف. على سبيل المثال، بين عامي 2017 و 2018، انخفضت كثافة الطاقة بنسبة 1.1٪ فقط. [43]
غالبًا ما تؤدي تحسينات الكفاءة إلى تأثير ارتدادي حيث يستخدم المستهلكون الأموال التي يوفرونها لشراء سلع وخدمات أكثر كثافة في استهلاك الطاقة. [44] على سبيل المثال، تم تعويض التحسينات الفنية الأخيرة في الكفاءة في النقل والمباني إلى حد كبير من خلال اتجاهات سلوك المستهلك ، مثل اختيار المركبات والمنازل الأكبر حجمًا. [45]
مصادر الطاقة المستدامة
مصادر الطاقة المتجددة

إن مصادر الطاقة المتجددة ضرورية للطاقة المستدامة، لأنها تعمل عمومًا على تعزيز أمن الطاقة وتنبعث منها غازات دفيئة أقل بكثير من الوقود الأحفوري. [49] تثير مشاريع الطاقة المتجددة أحيانًا مخاوف كبيرة بشأن الاستدامة، مثل المخاطر التي تهدد التنوع البيولوجي عندما يتم تحويل المناطق ذات القيمة البيئية العالية إلى إنتاج الطاقة الحيوية أو مزارع الرياح أو الطاقة الشمسية. [50] [51]
الطاقة الكهرومائية هي أكبر مصدر للكهرباء المتجددة في حين تنمو الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بسرعة. الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح البرية هي أرخص أشكال القدرة على توليد الطاقة الجديدة في معظم البلدان. [52] [53] بالنسبة لأكثر من نصف 770 مليون شخص يفتقرون حاليًا إلى الوصول إلى الكهرباء، فإن الطاقة المتجددة اللامركزية مثل الشبكات الصغيرة التي تعمل بالطاقة الشمسية هي على الأرجح الطريقة الأرخص لتوفيرها بحلول عام 2030. [54] تتضمن أهداف الأمم المتحدة لعام 2030 زيادة كبيرة في نسبة الطاقة المتجددة في إمدادات الطاقة في العالم. [34]
وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، أصبحت مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية الآن مصدرًا شائعًا للكهرباء، حيث تشكل 70% من جميع الاستثمارات الجديدة في توليد الطاقة في العالم. [55] [56] [57] [58] وتتوقع الوكالة أن تصبح مصادر الطاقة المتجددة المصدر الأساسي للطاقة لتوليد الكهرباء على مستوى العالم في السنوات الثلاث المقبلة، متجاوزة الفحم. [59]
الطاقة الشمسية

الشمس هي المصدر الأساسي للطاقة على الأرض، وهي مورد نظيف ومتوفر بكثرة في العديد من المناطق. [60] في عام 2019، وفرت الطاقة الشمسية حوالي 3٪ من الكهرباء العالمية، [61] معظمها من خلال الألواح الشمسية القائمة على الخلايا الكهروضوئية (PV). ومن المتوقع أن تكون الطاقة الشمسية الكهروضوئية هي مصدر الكهرباء بأكبر سعة مثبتة في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2027. [59] يتم تركيب الألواح فوق المباني أو تركيبها في حدائق شمسية على نطاق المرافق . انخفضت تكاليف الخلايا الشمسية الكهروضوئية بسرعة، مما دفع إلى نمو قوي في القدرة العالمية. [62] تكلفة الكهرباء من المزارع الشمسية الجديدة تنافسية، أو في العديد من الأماكن، أرخص من الكهرباء من محطات الفحم الحالية. [63] تحدد التوقعات المختلفة لاستخدام الطاقة في المستقبل الطاقة الشمسية الكهروضوئية كأحد المصادر الرئيسية لتوليد الطاقة في مزيج مستدام. [64] [65]
يمكن إعادة تدوير معظم مكونات الألواح الشمسية بسهولة، ولكن لا يتم ذلك دائمًا في غياب التنظيم. [66] تحتوي الألواح عادةً على معادن ثقيلة ، لذا فهي تشكل مخاطر بيئية إذا تم وضعها في مكبات النفايات . [67] يستغرق الأمر أقل من عامين حتى تنتج اللوحة الشمسية نفس القدر من الطاقة المستخدمة في إنتاجها. هناك حاجة إلى طاقة أقل إذا تم إعادة تدوير المواد بدلاً من استخراجها. [68]
في الطاقة الشمسية المركزة ، يتم تركيز الأشعة الشمسية بواسطة حقل من المرايا، مما يؤدي إلى تسخين سائل. يتم إنتاج الكهرباء من البخار الناتج بواسطة محرك حراري . يمكن للطاقة الشمسية المركزة دعم توليد الطاقة القابلة للإرسال ، حيث يتم تخزين بعض الحرارة عادةً لتمكين توليد الكهرباء عند الحاجة. [69] [70] بالإضافة إلى إنتاج الكهرباء، يتم استخدام الطاقة الشمسية بشكل أكثر مباشرة؛ تُستخدم أنظمة التدفئة الحرارية الشمسية لإنتاج الماء الساخن وتدفئة المباني والتجفيف وتحلية المياه. [71]
طاقة الرياح

كانت الرياح محركًا مهمًا للتنمية على مدى آلاف السنين، حيث وفرت الطاقة الميكانيكية للعمليات الصناعية ومضخات المياه والسفن الشراعية. [72] تُستخدم توربينات الرياح الحديثة لتوليد الكهرباء وقد وفرت ما يقرب من 6٪ من الكهرباء العالمية في عام 2019. [61] غالبًا ما تكون الكهرباء من مزارع الرياح البرية أرخص من محطات الفحم الحالية وتنافس الغاز الطبيعي والطاقة النووية. [63] يمكن أيضًا وضع توربينات الرياح في الخارج، حيث تكون الرياح أكثر ثباتًا وقوة من تلك الموجودة على الأرض ولكن تكاليف البناء والصيانة أعلى. [73]
مزارع الرياح البرية، التي غالبًا ما تُبنى في المناطق البرية أو الريفية، لها تأثير بصري على المناظر الطبيعية. [74] في حين أن الاصطدامات بطواحين الهواء تقتل الخفافيش وبدرجة أقل الطيور، فإن هذه التأثيرات أقل من تلك الناتجة عن البنية التحتية الأخرى مثل النوافذ وخطوط النقل . [75] [76] يمكن أن تتسبب الضوضاء والضوء الخافت الناتج عن التوربينات في حدوث إزعاج وتقييد البناء بالقرب من المناطق المكتظة بالسكان. لا تستهلك طاقة الرياح، على النقيض من محطات الطاقة النووية والوقود الأحفوري، الماء. [77] هناك حاجة إلى القليل من الطاقة لبناء توربينات الرياح مقارنة بالطاقة التي تنتجها محطة طاقة الرياح نفسها. [78] لا يمكن إعادة تدوير شفرات التوربينات بالكامل، ولا يزال البحث في طرق تصنيع شفرات أسهل لإعادة التدوير جاريًا. [79]
الطاقة الكهرومائية

تحول محطات الطاقة الكهرومائية طاقة المياه المتحركة إلى كهرباء. في عام 2020، وفرت الطاقة الكهرومائية 17% من كهرباء العالم، بانخفاض عن أعلى مستوى لها والذي بلغ نحو 20% في منتصف إلى أواخر القرن العشرين. [80] [81]
في الطاقة الكهرومائية التقليدية، يتم إنشاء خزان خلف السد. توفر محطات الطاقة الكهرومائية التقليدية إمدادًا مرنًا للغاية من الكهرباء يمكن توزيعه وتوزيعه . ويمكن دمجها مع طاقة الرياح والطاقة الشمسية لتلبية ذروة الطلب والتعويض عندما تقل إمكانية توفر الرياح والشمس. [82]
بالمقارنة مع المرافق القائمة على الخزانات، فإن الطاقة الكهرومائية التي تعتمد على جريان الأنهار لها عمومًا تأثير بيئي أقل. ومع ذلك، فإن قدرتها على توليد الطاقة تعتمد على تدفق النهر، والذي يمكن أن يختلف حسب الطقس اليومي والموسمي. توفر الخزانات ضوابط لكمية المياه تُستخدم للتحكم في الفيضانات وإنتاج الكهرباء المرنة مع توفير الأمن أثناء الجفاف لإمدادات مياه الشرب والري. [83]
تُعد الطاقة الكهرومائية من بين مصادر الطاقة ذات أدنى مستويات انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري لكل وحدة طاقة منتجة، ولكن مستويات الانبعاثات تختلف بشكل كبير بين المشاريع. [84] تميل أعلى الانبعاثات إلى الحدوث مع السدود الكبيرة في المناطق الاستوائية. [85] تنتج هذه الانبعاثات عندما تتحلل المادة البيولوجية التي تغمرها مياه فيضان الخزان وتطلق ثاني أكسيد الكربون والميثان. يمكن أن يؤدي إزالة الغابات وتغير المناخ إلى تقليل توليد الطاقة من السدود الكهرومائية. [82] اعتمادًا على الموقع، يمكن للسدود الكبيرة أن تشرد السكان وتتسبب في أضرار بيئية محلية كبيرة؛ يمكن أن يؤدي فشل السد المحتمل إلى تعريض السكان المحيطين للخطر. [82]
الطاقة الحرارية الأرضية

يتم إنتاج الطاقة الحرارية الأرضية من خلال الاستفادة من الحرارة العميقة تحت الأرض [86] وتسخيرها لتوليد الكهرباء أو لتسخين المياه والمباني. يتركز استخدام الطاقة الحرارية الأرضية في المناطق التي يكون فيها استخراج الحرارة اقتصاديًا: هناك حاجة إلى مزيج من درجات الحرارة المرتفعة وتدفق الحرارة والنفاذية (قدرة الصخور على السماح للسوائل بالمرور). [87] يتم إنتاج الطاقة من البخار الناتج في الخزانات الجوفية. [88] وفرت الطاقة الحرارية الأرضية أقل من 1٪ من استهلاك الطاقة العالمي في عام 2020. [89]
الطاقة الحرارية الأرضية هي مورد متجدد لأن الطاقة الحرارية تتجدد باستمرار من المناطق الأكثر حرارة المجاورة والتحلل الإشعاعي للنظائر المشعة التي تحدث بشكل طبيعي . [90] في المتوسط، تكون انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري من الكهرباء القائمة على الطاقة الحرارية الأرضية أقل من 5٪ من الكهرباء القائمة على الفحم. [84] تحمل الطاقة الحرارية الأرضية خطر التسبب في الزلازل، وتحتاج إلى حماية فعالة لتجنب تلوث المياه، وتطلق انبعاثات سامة يمكن التقاطها. [91]
الطاقة الحيوية

الكتلة الحيوية هي مادة عضوية متجددة تأتي من النباتات والحيوانات. [92] ويمكن حرقها لإنتاج الحرارة والكهرباء أو تحويلها إلى وقود حيوي مثل الديزل الحيوي والإيثانول، والذي يمكن استخدامه لتشغيل المركبات. [93] [94]
يختلف تأثير الطاقة الحيوية على المناخ بشكل كبير اعتمادًا على مصدر المواد الخام للكتلة الحيوية وكيفية زراعتها. [95] على سبيل المثال، يؤدي حرق الخشب للحصول على الطاقة إلى إطلاق ثاني أكسيد الكربون؛ يمكن تعويض هذه الانبعاثات بشكل كبير إذا تم استبدال الأشجار التي تم حصادها بأشجار جديدة في غابة مُدارة جيدًا، حيث ستمتص الأشجار الجديدة ثاني أكسيد الكربون من الهواء أثناء نموها. [96] ومع ذلك، فإن إنشاء وزراعة محاصيل الطاقة الحيوية يمكن أن يحل محل النظم البيئية الطبيعية ، ويؤدي إلى تدهور التربة ، ويستهلك موارد المياه والأسمدة الاصطناعية. [97] [98]
يتم حصاد ما يقرب من ثلث إجمالي الأخشاب المستخدمة في التدفئة والطهي التقليديين في المناطق الاستوائية بشكل غير مستدام. [99] تتطلب المواد الخام للطاقة الحيوية عادةً كميات كبيرة من الطاقة للحصاد والتجفيف والنقل؛ قد ينبعث من استخدام الطاقة لهذه العمليات غازات دفيئة. في بعض الحالات، يمكن أن تؤدي تأثيرات تغير استخدام الأراضي والزراعة والمعالجة إلى زيادة إجمالي انبعاثات الكربون للطاقة الحيوية مقارنة باستخدام الوقود الأحفوري. [98] [100]
إن استخدام الأراضي الزراعية لزراعة الكتلة الحيوية يمكن أن يؤدي إلى تقليص المساحة المتاحة لزراعة الغذاء . ففي الولايات المتحدة، تم استبدال حوالي 10% من بنزين السيارات بالإيثانول المستخرج من الذرة ، والذي يتطلب نسبة كبيرة من الحصاد. [101] [102] وفي ماليزيا وإندونيسيا، أدى إزالة الغابات لإنتاج زيت النخيل للديزل الحيوي إلى تأثيرات اجتماعية وبيئية خطيرة ، حيث تعد هذه الغابات مصارف كربونية وموائل مهمة لأنواع مختلفة. [103] [104] ونظرًا لأن عملية التمثيل الضوئي تلتقط جزءًا صغيرًا فقط من الطاقة الموجودة في ضوء الشمس، فإن إنتاج كمية معينة من الطاقة الحيوية يتطلب مساحة كبيرة من الأرض مقارنة بمصادر الطاقة المتجددة الأخرى. [105]
إن الوقود الحيوي من الجيل الثاني والذي يتم إنتاجه من نباتات غير غذائية أو نفايات يقلل من المنافسة مع إنتاج الغذاء، ولكن قد يكون له آثار سلبية أخرى بما في ذلك المقايضات مع مناطق الحفاظ على البيئة وتلوث الهواء المحلي. [95] تشمل المصادر المستدامة نسبيًا للكتلة الحيوية الطحالب والنفايات والمحاصيل المزروعة في تربة غير مناسبة لإنتاج الغذاء. [95]
يمكن استخدام تقنية التقاط الكربون وتخزينه لالتقاط الانبعاثات من محطات الطاقة الحيوية. تُعرف هذه العملية باسم الطاقة الحيوية مع التقاط الكربون وتخزينه (BECCS) ويمكن أن تؤدي إلى إزالة صافي ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي تقنية التقاط الكربون وتخزينه أيضًا إلى انبعاثات إيجابية صافية اعتمادًا على كيفية زراعة مادة الكتلة الحيوية وحصادها ونقلها. يتطلب نشر تقنية التقاط الكربون وتخزينه على المقاييس الموصوفة في بعض مسارات التخفيف من تغير المناخ تحويل كميات كبيرة من الأراضي الزراعية. [106]
الطاقة البحرية
تتمتع الطاقة البحرية بأصغر حصة في سوق الطاقة. وهي تشمل طاقة تحويل المحيطات ، وطاقة المد والجزر ، التي تقترب من النضج، وطاقة الأمواج ، التي لا تزال في مرحلة مبكرة من تطورها. ويشكل نظامان لسد المد والجزر في فرنسا وكوريا الجنوبية 90% من الإنتاج العالمي. وفي حين أن أجهزة الطاقة البحرية الفردية لا تشكل خطرًا كبيرًا على البيئة، فإن تأثيرات الأجهزة الأكبر حجمًا أقل شهرة. [107]
مصادر الطاقة غير المتجددة
التحول إلى الوقود الأحفوري والتخفيف من آثاره
إن التحول من الفحم إلى الغاز الطبيعي له مزايا من حيث الاستدامة. فبالنسبة لوحدة معينة من الطاقة المنتجة، فإن انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي للغاز الطبيعي خلال دورة حياته تبلغ حوالي 40 ضعف انبعاثات طاقة الرياح أو الطاقة النووية ولكنها أقل بكثير من الفحم. وينتج حرق الغاز الطبيعي حوالي نصف انبعاثات الفحم عند استخدامه لتوليد الكهرباء وحوالي ثلثي انبعاثات الفحم عند استخدامه لإنتاج الحرارة. [108] كما ينتج احتراق الغاز الطبيعي تلوثًا أقل للهواء من الفحم. [109] ومع ذلك، فإن الغاز الطبيعي هو غاز دفيئة قوي في حد ذاته، ويمكن أن تلغي التسربات أثناء الاستخراج والنقل مزايا التحول بعيدًا عن الفحم. [110] إن التكنولوجيا اللازمة للحد من تسرب الميثان متاحة على نطاق واسع ولكنها لا تستخدم دائمًا. [110]
إن التحول من الفحم إلى الغاز الطبيعي يقلل من الانبعاثات في الأمد القريب وبالتالي يساهم في التخفيف من تغير المناخ . ومع ذلك، فإنه في الأمد البعيد لا يوفر مسارًا للانبعاثات الصفرية الصافية . إن تطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي يخاطر بحبس الكربون والأصول العالقة ، حيث تلتزم البنية التحتية الجديدة للوقود الأحفوري بعقود من انبعاثات الكربون، أو يجب شطبها قبل تحقيق الربح. [111] [112]
يمكن تقليل انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري من محطات الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري والكتلة الحيوية بشكل كبير من خلال التقاط الكربون وتخزينه (CCS). تستخدم معظم الدراسات افتراضًا عمليًا مفاده أن التقاط الكربون وتخزينه يمكنه التقاط 85-90٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO 2 ) من محطة الطاقة. [113] [114] حتى لو تم التقاط 90٪ من ثاني أكسيد الكربون المنبعث من محطة طاقة تعمل بالفحم، فإن انبعاثاتها غير الملتقطة لا تزال أكبر بعدة مرات من انبعاثات الطاقة النووية أو الشمسية أو طاقة الرياح لكل وحدة من الكهرباء المنتجة. [115] [116]
نظرًا لأن محطات الفحم التي تستخدم التقاط الكربون وتخزينه أقل كفاءة، فإنها تتطلب المزيد من الفحم وبالتالي تزيد من التلوث المرتبط بتعدين ونقل الفحم. [117] تعد التقاط الكربون وتخزينه واحدة من أكثر الطرق تكلفة للحد من الانبعاثات في قطاع الطاقة. [118] إن نشر هذه التكنولوجيا محدود للغاية. اعتبارًا من عام 2024، يتم استخدام التقاط الكربون وتخزينه في 5 محطات طاقة فقط وفي 39 منشأة أخرى. [119]
الطاقة النووية

تم استخدام الطاقة النووية منذ الخمسينيات كمصدر منخفض الكربون للكهرباء الأساسية . [121] تولد محطات الطاقة النووية في أكثر من 30 دولة حوالي 10٪ من الكهرباء العالمية. [122] اعتبارًا من عام 2019، أنتجت الطاقة النووية أكثر من ربع إجمالي الطاقة منخفضة الكربون ، مما يجعلها ثاني أكبر مصدر بعد الطاقة الكهرومائية. [89]
إن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن دورة حياة الطاقة النووية - بما في ذلك استخراج ومعالجة اليورانيوم - تشبه الانبعاثات من مصادر الطاقة المتجددة. [84] تستخدم الطاقة النووية مساحة صغيرة من الأرض لكل وحدة طاقة منتجة، مقارنة بمصادر الطاقة المتجددة الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك، لا تسبب الطاقة النووية تلوثًا محليًا للهواء. [123] [124] على الرغم من أن خام اليورانيوم المستخدم في تشغيل محطات الانشطار النووي هو مورد غير متجدد، إلا أن هناك ما يكفي لتوفير إمدادات لمئات إلى آلاف السنين. [125] [126] ومع ذلك، فإن موارد اليورانيوم التي يمكن الوصول إليها بطريقة مجدية اقتصاديًا، في الحالة الحالية، محدودة ولا يمكن لإنتاج اليورانيوم مواكبة ذلك خلال مرحلة التوسع. [127] عادةً ما تشهد مسارات التخفيف من تغير المناخ المتوافقة مع الأهداف الطموحة زيادة في إمدادات الطاقة من الطاقة النووية. [128]
هناك جدل حول ما إذا كانت الطاقة النووية مستدامة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى المخاوف بشأن النفايات النووية وانتشار الأسلحة النووية والحوادث . [129] يجب إدارة النفايات النووية المشعة لآلاف السنين [129] وتنتج محطات الطاقة النووية مواد انشطارية يمكن استخدامها في الأسلحة. [129] لكل وحدة من الطاقة المنتجة، تسببت الطاقة النووية في عدد أقل بكثير من الوفيات العرضية والمتعلقة بالتلوث مقارنة بالوقود الأحفوري، ومعدل الوفيات التاريخي للطاقة النووية مماثل للمصادر المتجددة. [115] غالبًا ما تجعل المعارضة العامة للطاقة النووية تنفيذ محطات الطاقة النووية صعبًا سياسيًا. [129]
كان تقليل الوقت وتكلفة بناء محطات نووية جديدة هدفًا لعقود من الزمان، لكن التكاليف لا تزال مرتفعة والإطار الزمني طويل. [130] هناك أشكال جديدة مختلفة من الطاقة النووية قيد التطوير، على أمل معالجة عيوب المحطات التقليدية. المفاعلات المولدة السريعة قادرة على إعادة تدوير النفايات النووية وبالتالي يمكنها تقليل كمية النفايات التي تتطلب التخلص الجيولوجي بشكل كبير ، ولكن لم يتم نشرها بعد على أساس تجاري واسع النطاق. [131] قد تكون الطاقة النووية القائمة على الثوريوم (بدلاً من اليورانيوم) قادرة على توفير أمن طاقة أعلى للدول التي لا تمتلك إمدادات كبيرة من اليورانيوم. [132] قد تتمتع المفاعلات المعيارية الصغيرة بالعديد من المزايا مقارنة بالمفاعلات الكبيرة الحالية: يجب أن يكون من الممكن بناؤها بشكل أسرع وسيسمح تقسيمها إلى وحدات بخفض التكاليف من خلال التعلم بالممارسة . [133]
تحاول العديد من البلدان تطوير مفاعلات الاندماج النووي ، والتي من شأنها أن تولد كميات صغيرة من النفايات ولا تشكل خطر الانفجارات. [134] وعلى الرغم من أن طاقة الاندماج قد قطعت خطوات إلى الأمام في المختبر، فإن الإطار الزمني الذي يستغرق عدة عقود لإدخالها إلى التسويق ثم التوسع يعني أنها لن تساهم في تحقيق هدف صافي صفري بحلول عام 2050 للتخفيف من تغير المناخ. [135]
تحويل نظام الطاقة

إزالة الكربون من نظام الطاقة العالمي
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. [13] ولكي يتمكن المجتمع من استبدال شكل من أشكال الطاقة بآخر، يجب أن تتغير العديد من التقنيات والسلوكيات في نظام الطاقة. على سبيل المثال، يتطلب التحول من النفط إلى الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة للسيارات توليد الكهرباء الشمسية، وتعديلات على الشبكة الكهربائية لاستيعاب التقلبات في إنتاج الألواح الشمسية أو إدخال شواحن البطاريات المتغيرة والطلب الإجمالي الأعلى، وتبني السيارات الكهربائية ، وشبكات مرافق شحن المركبات الكهربائية وورش الإصلاح. [137]
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 [138]
من الصعب تحويل بعض التقنيات والعمليات كثيفة الطاقة إلى طاقة كهربائية، بما في ذلك الطيران والشحن وصناعة الصلب. هناك العديد من الخيارات للحد من الانبعاثات من هذه القطاعات: يمكن للوقود الحيوي والوقود الاصطناعي المحايد للكربون تشغيل العديد من المركبات المصممة لحرق الوقود الأحفوري، ومع ذلك لا يمكن إنتاج الوقود الحيوي بشكل مستدام بالكميات المطلوبة والوقود الاصطناعي باهظ الثمن حاليًا. [139] بالنسبة لبعض التطبيقات، فإن البديل الأكثر بروزًا للكهرباء هو تطوير نظام يعتمد على وقود الهيدروجين المنتج بشكل مستدام . [140]
من المتوقع أن يستغرق إزالة الكربون بالكامل من نظام الطاقة العالمي عدة عقود ويمكن تحقيقه في الغالب باستخدام التقنيات الحالية. [141] في اقتراح وكالة الطاقة الدولية لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، يعتمد حوالي 35٪ من الانخفاض في الانبعاثات على التقنيات التي لا تزال قيد التطوير حتى عام 2023. [142] تشمل التقنيات غير الناضجة نسبيًا البطاريات والعمليات لإنشاء وقود خالٍ من الكربون. [143] [144] يتطلب تطوير تقنيات جديدة البحث والتطوير والعرض وخفض التكاليف من خلال النشر . [143]
إن الانتقال إلى نظام طاقة خالٍ من الكربون سيجلب فوائد مشتركة قوية لصحة الإنسان: تقدر منظمة الصحة العالمية أن الجهود المبذولة للحد من الانحباس الحراري العالمي إلى 1.5 درجة مئوية يمكن أن تنقذ ملايين الأرواح كل عام من خلال تخفيضات تلوث الهواء وحدها. [145] [146] مع التخطيط والإدارة الجيدة، توجد مسارات لتوفير الوصول الشامل إلى الكهرباء والطهي النظيف بحلول عام 2030 بطرق تتفق مع أهداف المناخ. [147] [148] تاريخيًا، حققت العديد من البلدان مكاسب اقتصادية سريعة من خلال استخدام الفحم. [147] ومع ذلك، لا تزال هناك فرصة للعديد من البلدان والمناطق الفقيرة " لتخطي " الاعتماد على الوقود الأحفوري من خلال تطوير أنظمة الطاقة الخاصة بها القائمة على مصادر الطاقة المتجددة، في ظل الاستثمار الدولي الكافي ونقل المعرفة. [147]
دمج مصادر الطاقة المتغيرة

تتطلب أنظمة الطاقة الكهربائية المرونة لتوفير الكهرباء بشكل موثوق من مصادر الطاقة المتجددة المتغيرة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية. [150] تم إنشاء معظم الشبكات الكهربائية لمصادر طاقة غير متقطعة مثل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم. [151] مع دمج كميات أكبر من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الشبكة، يجب إجراء تغييرات على نظام الطاقة لضمان مطابقة إمدادات الكهرباء للطلب. [152] في عام 2019، ولدت هذه المصادر 8.5٪ من الكهرباء في جميع أنحاء العالم، وهي حصة نمت بسرعة. [61]
هناك طرق مختلفة لجعل نظام الكهرباء أكثر مرونة. في العديد من الأماكن، يكون توليد الرياح والطاقة الشمسية مكملاً على نطاق يومي وموسمي: فهناك المزيد من الرياح أثناء الليل وفي الشتاء عندما يكون إنتاج الطاقة الشمسية منخفضًا. [152] يسمح ربط المناطق الجغرافية المختلفة من خلال خطوط النقل طويلة المدى بإلغاء المزيد من التباين. [153] يمكن تحويل الطلب على الطاقة بمرور الوقت من خلال إدارة الطلب على الطاقة واستخدام الشبكات الذكية ، مما يتوافق مع الأوقات التي يكون فيها إنتاج الطاقة المتغيرة في أعلى مستوياته. مع تخزين طاقة الشبكة ، يمكن إطلاق الطاقة المنتجة الزائدة عند الحاجة. [152] يمكن توفير المزيد من المرونة من خلال ربط القطاع ، أي ربط قطاع الكهرباء بقطاع التدفئة والتنقل عبر أنظمة الطاقة إلى التدفئة والمركبات الكهربائية. [154]
إن بناء فائض الطاقة لتوليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية يمكن أن يساعد في ضمان إنتاج ما يكفي من الكهرباء حتى في الطقس السيئ. وفي الطقس المثالي، قد يتعين تقليص توليد الطاقة إذا لم يكن من الممكن استخدام الكهرباء الزائدة أو تخزينها. ويمكن تغطية التفاوت النهائي بين العرض والطلب باستخدام مصادر الطاقة القابلة للتوزيع مثل الطاقة الكهرومائية أو الطاقة الحيوية أو الغاز الطبيعي. [155]
تخزين الطاقة

يساعد تخزين الطاقة في التغلب على الحواجز أمام الطاقة المتجددة المتقطعة وهو جانب مهم من جوانب نظام الطاقة المستدامة. [156] الطريقة الأكثر شيوعًا وتوافرًا للتخزين هي الطاقة الكهرومائية المخزنة بالضخ ، والتي تتطلب مواقع ذات اختلافات كبيرة في الارتفاع والوصول إلى المياه. [156] كما يتم نشر البطاريات ، وخاصة بطاريات الليثيوم أيون ، على نطاق واسع. [157] تخزن البطاريات الكهرباء عادةً لفترات قصيرة؛ ويجري البحث في التكنولوجيا ذات السعة الكافية للاستمرار خلال المواسم. [158]
انخفضت تكاليف البطاريات على نطاق المرافق في الولايات المتحدة بنحو 70٪ منذ عام 2015، ومع ذلك فإن تكلفة البطاريات وكثافة الطاقة المنخفضة تجعلها غير عملية لتخزين الطاقة الضخمة اللازمة لموازنة الاختلافات بين المواسم في إنتاج الطاقة. [159] تم تنفيذ تخزين الطاقة الكهرومائية المضغوطة وتحويل الطاقة إلى غاز (تحويل الكهرباء إلى غاز والعكس) بسعة للاستخدام لعدة أشهر في بعض المواقع. [160] [161]
كهربة

بالمقارنة مع بقية نظام الطاقة، يمكن تقليل الانبعاثات بشكل أسرع بكثير في قطاع الكهرباء. [138] اعتبارًا من عام 2019، يتم إنتاج 37٪ من الكهرباء العالمية من مصادر منخفضة الكربون (الطاقة المتجددة والطاقة النووية). الوقود الأحفوري، وخاصة الفحم، ينتج بقية إمدادات الكهرباء. [163] إحدى أسهل وأسرع الطرق لتقليل انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي هي التخلص التدريجي من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم وزيادة توليد الكهرباء المتجددة. [138]
تتضمن مسارات التخفيف من آثار تغير المناخ التوسع في استخدام الكهرباء ــ استخدام الكهرباء كبديل للحرق المباشر للوقود الأحفوري لتدفئة المباني والنقل. [138] ومن شأن سياسة المناخ الطموحة أن تؤدي إلى مضاعفة حصة الطاقة المستهلكة ككهرباء بحلول عام 2050، من 20% في عام 2020. [164]
إن أحد التحديات التي تواجه توفير الوصول الشامل إلى الكهرباء هو توزيع الطاقة على المناطق الريفية. وتعتبر الأنظمة غير المتصلة بالشبكة والشبكات الصغيرة القائمة على الطاقة المتجددة، مثل تركيبات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة التي تولد وتخزن ما يكفي من الكهرباء لقرية، من الحلول المهمة. [165] ومن شأن توسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء الموثوقة أن يؤدي إلى تقليل استخدام الإضاءة بالكيروسين ومولدات الديزل، والتي أصبحت شائعة حاليًا في العالم النامي. [166]
تتطلب البنية الأساسية لتوليد وتخزين الكهرباء المتجددة معادن ومعادن، مثل الكوبالت والليثيوم للبطاريات والنحاس للألواح الشمسية. [167] يمكن لإعادة التدوير تلبية بعض هذا الطلب إذا تم تصميم دورات حياة المنتج بشكل جيد، ومع ذلك فإن تحقيق صافي انبعاثات صفرية سيظل يتطلب زيادات كبيرة في التعدين لـ 17 نوعًا من المعادن. [167] تهيمن مجموعة صغيرة من البلدان أو الشركات أحيانًا على أسواق هذه السلع الأساسية، مما يثير المخاوف الجيوسياسية. [168] يتم استخراج معظم الكوبالت في العالم، على سبيل المثال، في جمهورية الكونغو الديمقراطية ، وهي منطقة غير مستقرة سياسياً حيث يرتبط التعدين غالبًا بمخاطر حقوق الإنسان. [167] قد تضمن المصادر الجغرافية الأكثر تنوعًا سلسلة توريد أكثر مرونة وأقل هشاشة . [169]
هيدروجين
يُناقَش غاز الهيدروجين على نطاق واسع في سياق الطاقة، باعتباره ناقلًا للطاقة يتمتع بإمكانية تقليل انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي. [170] [171] وهذا يتطلب إنتاج الهيدروجين بشكل نظيف، وبكميات كافية للتوريد في القطاعات والتطبيقات حيث تكون البدائل الأقل تكلفة والأكثر كفاءة في استخدام الطاقة محدودة. وتشمل هذه التطبيقات الصناعة الثقيلة والنقل لمسافات طويلة. [170]
يمكن نشر الهيدروجين كمصدر للطاقة في خلايا الوقود لإنتاج الكهرباء، أو عن طريق الاحتراق لتوليد الحرارة. [172] عندما يتم استهلاك الهيدروجين في خلايا الوقود، فإن الانبعاث الوحيد عند نقطة الاستخدام هو بخار الماء. [172] يمكن أن يؤدي احتراق الهيدروجين إلى التكوين الحراري لأكاسيد النيتروجين الضارة . [172] تعتمد انبعاثات دورة حياة الهيدروجين الإجمالية على كيفية إنتاجه. يتم إنشاء كل إمدادات الهيدروجين الحالية تقريبًا في العالم من الوقود الأحفوري. [173] [174]
الطريقة الرئيسية هي إعادة تشكيل الميثان بالبخار ، حيث يتم إنتاج الهيدروجين من تفاعل كيميائي بين البخار والميثان ، المكون الرئيسي للغاز الطبيعي. ينتج عن إنتاج طن واحد من الهيدروجين من خلال هذه العملية 6.6-9.3 طن من ثاني أكسيد الكربون. [175] في حين أن التقاط الكربون وتخزينه (CCS) يمكن أن يزيل جزءًا كبيرًا من هذه الانبعاثات، إلا أنه من الصعب تقييم البصمة الكربونية الإجمالية للهيدروجين من الغاز الطبيعي اعتبارًا من عام 2021 [update]، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الانبعاثات (بما في ذلك الميثان المنفوخ والهارب ) الناتجة عن إنتاج الغاز الطبيعي نفسه. [176]
يمكن استخدام الكهرباء لتقسيم جزيئات الماء، مما ينتج هيدروجين مستدام بشرط أن يتم توليد الكهرباء بشكل مستدام. ومع ذلك، فإن عملية التحليل الكهربائي هذه أكثر تكلفة حاليًا من إنشاء الهيدروجين من الميثان بدون التقاط وتخزين الكربون وكفاءة تحويل الطاقة منخفضة بطبيعتها. [140] يمكن إنتاج الهيدروجين عندما يكون هناك فائض من الكهرباء المتجددة المتغيرة ، ثم تخزينه واستخدامه لتوليد الحرارة أو إعادة توليد الكهرباء. [177] يمكن تحويله إلى وقود سائل مثل الأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر . [178] يمكن أن يجعل الابتكار في أجهزة التحليل الكهربائي للهيدروجين الإنتاج واسع النطاق للهيدروجين من الكهرباء أكثر تنافسية من حيث التكلفة . [179]
يمكن أن ينتج وقود الهيدروجين الحرارة الشديدة المطلوبة للإنتاج الصناعي للصلب والأسمنت والزجاج والمواد الكيميائية، وبالتالي يساهم في إزالة الكربون من الصناعة جنبًا إلى جنب مع التقنيات الأخرى، مثل أفران القوس الكهربائي لصناعة الصلب. [180] بالنسبة لصناعة الصلب، يمكن أن يعمل الهيدروجين كحامل للطاقة النظيفة وفي نفس الوقت كمحفز منخفض الكربون يحل محل الفحم المشتق من الفحم . [181] من المرجح أن يجد الهيدروجين المستخدم لإزالة الكربون من وسائل النقل أكبر تطبيقاته في الشحن والطيران وإلى حد أقل المركبات الثقيلة. [170] بالنسبة للمركبات الخفيفة بما في ذلك سيارات الركاب، فإن الهيدروجين متأخر كثيرًا عن المركبات الأخرى التي تعمل بالوقود البديل ، خاصة بالمقارنة مع معدل اعتماد المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات ، وقد لا يلعب دورًا مهمًا في المستقبل. [182]
تشمل عيوب الهيدروجين كناقل للطاقة تكاليف التخزين والتوزيع المرتفعة بسبب قابلية الهيدروجين للانفجار، وحجمه الكبير مقارنة بالوقود الآخر، وميله إلى جعل الأنابيب هشة. [176]
تقنيات استخدام الطاقة
ينقل

يشكل النقل 14% من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي، [184] ولكن هناك طرق متعددة لجعل النقل أكثر استدامة. عادةً ما ينبعث من وسائل النقل العام غازات دفيئة أقل لكل راكب مقارنة بالمركبات الشخصية، حيث يمكن للقطارات والحافلات حمل المزيد من الركاب في وقت واحد. [185] [186] يمكن استبدال الرحلات الجوية القصيرة بالسكك الحديدية عالية السرعة ، وهي أكثر كفاءة، خاصة عندما تكون كهربائية. [187] [188] يمكن أن يؤدي تعزيز وسائل النقل غير الآلية مثل المشي وركوب الدراجات، وخاصة في المدن، إلى جعل النقل أنظف وأكثر صحة. [189] [190]
لقد زادت كفاءة استخدام الطاقة في السيارات بمرور الوقت، [ 191 ] ولكن التحول إلى المركبات الكهربائية يعد خطوة مهمة أخرى نحو إزالة الكربون من النقل والحد من تلوث الهواء. [192] تتكون نسبة كبيرة من تلوث الهواء المرتبط بحركة المرور من الجسيمات من غبار الطريق وتآكل الإطارات ووسادات الفرامل. [193] لا يمكن تحقيق تقليل كبير للتلوث من هذه المصادر غير العادمة عن طريق الكهربة؛ بل يتطلب تدابير مثل جعل المركبات أخف وزناً وقيادتها أقل. [194] تعد السيارات الخفيفة على وجه الخصوص مرشحًا رئيسيًا لإزالة الكربون باستخدام تقنية البطاريات . لا يزال 25٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم تنشأ من قطاع النقل. [195]
إن النقل البري لمسافات طويلة والطيران من القطاعات التي يصعب تحويلها إلى قطاعات كهربائية باستخدام التقنيات الحالية، ويرجع ذلك في الغالب إلى وزن البطاريات اللازمة للسفر لمسافات طويلة، وأوقات إعادة شحن البطاريات، وعمر البطاريات المحدود. [196] [159] عندما يكون النقل البري متاحًا، يكون النقل البري بالسفن والسكك الحديدية أكثر استدامة بشكل عام من النقل الجوي والبري. [197] قد تكون المركبات الهيدروجينية خيارًا للمركبات الأكبر حجمًا مثل الشاحنات. [198] لا تزال العديد من التقنيات اللازمة لخفض الانبعاثات من الشحن والطيران في مرحلة مبكرة من تطويرها، حيث يعد الأمونيا (المنتج من الهيدروجين) مرشحًا واعدًا لوقود الشحن. [199] قد يكون الوقود الحيوي للطيران أحد أفضل استخدامات الطاقة الحيوية إذا تم التقاط الانبعاثات وتخزينها أثناء تصنيع الوقود. [200]
المباني
أكثر من ثلث استخدام الطاقة في المباني وبنائها. [201] لتدفئة المباني، تشمل البدائل لحرق الوقود الأحفوري والكتلة الحيوية الكهربة من خلال مضخات الحرارة أو السخانات الكهربائية ، والطاقة الحرارية الأرضية ، والتدفئة الشمسية المركزية ، وإعادة استخدام الحرارة المهدرة ، وتخزين الطاقة الحرارية الموسمية . [202] [203] [204] توفر مضخات الحرارة كل من الحرارة وتكييف الهواء من خلال جهاز واحد. [205] تقدر وكالة الطاقة الدولية أن مضخات الحرارة يمكن أن توفر أكثر من 90٪ من متطلبات تسخين المساحات والمياه على مستوى العالم. [206]
إن إحدى الطرق عالية الكفاءة لتدفئة المباني هي من خلال التدفئة المركزية ، حيث يتم توليد الحرارة في موقع مركزي ثم توزيعها على مبانٍ متعددة من خلال أنابيب معزولة . تقليديًا، استخدمت معظم أنظمة التدفئة المركزية الوقود الأحفوري، ولكن أنظمة التدفئة المركزية الحديثة والباردة مصممة لاستخدام حصص عالية من الطاقة المتجددة. [207] [208]

يمكن جعل تبريد المباني أكثر كفاءة من خلال تصميم المباني السلبية ، والتخطيط الذي يقلل من تأثير جزيرة الحرارة الحضرية ، وأنظمة التبريد المركزية التي تبرد العديد من المباني بالمياه الباردة المنقولة بالأنابيب. [210] [211] يتطلب تكييف الهواء كميات كبيرة من الكهرباء ولا يكون دائمًا في متناول الأسر الفقيرة. [211] لا تزال بعض وحدات تكييف الهواء تستخدم مبردات غازات دفيئة، حيث لم تصادق بعض البلدان على تعديل كيغالي لاستخدام مبردات صديقة للمناخ فقط. [212]
طبخ
في البلدان النامية حيث يعاني السكان من فقر الطاقة ، غالبًا ما تُستخدم الوقود الملوث مثل الخشب أو روث الحيوانات في الطهي. الطهي بهذه الوقود غير مستدام بشكل عام، لأنه يطلق دخانًا ضارًا ولأن حصاد الخشب يمكن أن يؤدي إلى تدهور الغابات. [215] إن التبني العالمي لمرافق الطهي النظيفة، والتي هي موجودة بالفعل في كل مكان في البلدان الغنية، [213] من شأنه أن يحسن الصحة بشكل كبير ويكون له آثار سلبية ضئيلة على المناخ. [216] [217] تستخدم مرافق الطهي النظيفة، مثل مرافق الطهي التي تنتج كمية أقل من السخام الداخلي، الغاز الطبيعي أو غاز البترول المسال (كلاهما يستهلك الأكسجين وينتج ثاني أكسيد الكربون) أو الكهرباء كمصدر للطاقة؛ تعد أنظمة الغاز الحيوي بديلاً واعدًا في بعض السياقات. [213] تعد مواقد الطهي المحسنة التي تحرق الكتلة الحيوية بكفاءة أكبر من المواقد التقليدية حلاً مؤقتًا حيث يكون التحول إلى أنظمة الطهي النظيفة أمرًا صعبًا. [218]
صناعة
أكثر من ثلث استخدام الطاقة هو من قبل الصناعة. يتم نشر معظم هذه الطاقة في العمليات الحرارية: توليد الحرارة والتجفيف والتبريد . بلغت حصة الطاقة المتجددة في الصناعة 14.5٪ في عام 2017 - معظمها حرارة منخفضة الحرارة يتم توفيرها من الطاقة الحيوية والكهرباء. تتمتع الأنشطة الأكثر كثافة في استخدام الطاقة في الصناعة بأقل حصة من الطاقة المتجددة، حيث تواجه قيودًا في توليد الحرارة عند درجات حرارة تزيد عن 200 درجة مئوية (390 درجة فهرنهايت). [219]
بالنسبة لبعض العمليات الصناعية، ستكون هناك حاجة إلى تسويق التقنيات التي لم يتم بناؤها أو تشغيلها على نطاق كامل بعد للقضاء على انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي. [220] على سبيل المثال، يصعب كهربة صناعة الصلب لأنها تستخدم تقليديًا الفحم ، المشتق من الفحم، سواء لتوليد حرارة عالية جدًا أو كمكون في الفولاذ نفسه. [221] يتطلب إنتاج البلاستيك والأسمنت والأسمدة أيضًا كميات كبيرة من الطاقة، مع وجود إمكانيات محدودة متاحة لإزالة الكربون. [222] إن التحول إلى الاقتصاد الدائري من شأنه أن يجعل الصناعة أكثر استدامة لأنها تنطوي على إعادة تدوير المزيد وبالتالي استخدام طاقة أقل مقارنة باستثمار الطاقة في استخراج وتكرير المواد الخام الجديدة . [223]
السياسات الحكومية
"قد يستغرق طرح تقنيات الطاقة الجديدة في السوق عدة عقود من الزمن، ولكن ضرورة الوصول إلى انبعاثات صفرية صافية على مستوى العالم بحلول عام 2050 تعني أن التقدم يجب أن يكون أسرع بكثير. وقد أظهرت التجربة أن دور الحكومة حاسم في تقصير الوقت اللازم لطرح التقنيات الجديدة في السوق ونشرها على نطاق واسع".
وكالة الطاقة الدولية (2021) [224]
إن السياسات الحكومية المصممة جيدًا والتي تعمل على تعزيز تحول أنظمة الطاقة يمكن أن تعمل على خفض انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري وتحسين جودة الهواء في نفس الوقت، وفي كثير من الحالات يمكن أن تعمل أيضًا على زيادة أمن الطاقة وتقليل العبء المالي المترتب على استخدام الطاقة. [225]
تم استخدام اللوائح البيئية منذ سبعينيات القرن العشرين لتعزيز الاستخدام الأكثر استدامة للطاقة. [226] التزمت بعض الحكومات بتواريخ للتخلص التدريجي من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم وإنهاء استكشاف الوقود الأحفوري الجديد . يمكن للحكومات أن تطلب أن تنتج السيارات الجديدة انبعاثات صفرية، أو يتم تدفئة المباني الجديدة بالكهرباء بدلاً من الغاز. [227] تتطلب معايير محفظة الطاقة المتجددة في العديد من البلدان من المرافق زيادة نسبة الكهرباء التي تولدها من مصادر متجددة. [228] [229]
يمكن للحكومات تسريع تحول نظام الطاقة من خلال قيادة تطوير البنية التحتية مثل خطوط نقل الكهرباء لمسافات طويلة والشبكات الذكية وخطوط أنابيب الهيدروجين. [230] في النقل، يمكن للبنية التحتية والحوافز المناسبة أن تجعل السفر أكثر كفاءة وأقل اعتمادًا على السيارة. [225] يمكن للتخطيط الحضري الذي يثبط التوسع الحضري أن يقلل من استخدام الطاقة في النقل المحلي والمباني مع تحسين نوعية الحياة. [225] كانت سياسات البحث والمشتريات والحوافز الممولة من الحكومة حاسمة تاريخيًا لتطوير ونضج تقنيات الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية وبطاريات الليثيوم. [231] في سيناريو وكالة الطاقة الدولية لنظام طاقة خالٍ من الانبعاثات الصافية بحلول عام 2050، يتم حشد التمويل العام بسرعة لإحضار مجموعة من التقنيات الأحدث إلى مرحلة العرض وتشجيع النشر. [232]

إن تسعير الكربون (مثل فرض ضريبة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ) يمنح الصناعات والمستهلكين حافزًا لخفض الانبعاثات مع السماح لهم باختيار كيفية القيام بذلك. على سبيل المثال، يمكنهم التحول إلى مصادر طاقة منخفضة الانبعاثات، وتحسين كفاءة الطاقة، أو تقليل استخدامهم للمنتجات والخدمات كثيفة الاستهلاك للطاقة. [233] واجهت تسعير الكربون مقاومة سياسية قوية في بعض الولايات القضائية، في حين تميل السياسات الخاصة بالطاقة إلى أن تكون أكثر أمانًا سياسيًا. [234] [235] تشير معظم الدراسات إلى أنه للحد من الانحباس الحراري العالمي إلى 1.5 درجة مئوية، يجب استكمال تسعير الكربون بسياسات صارمة خاصة بالطاقة. [236]
اعتبارًا من عام 2019، أصبح سعر الكربون في معظم المناطق منخفضًا للغاية لتحقيق أهداف اتفاقية باريس. [237] توفر ضرائب الكربون مصدرًا للإيرادات يمكن استخدامه لخفض الضرائب الأخرى [238] أو مساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض على تحمل تكاليف الطاقة الأعلى. [239] تستكشف بعض الحكومات، مثل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، استخدام تعديلات حدود الكربون . [240] تفرض هذه التعريفات الجمركية على الواردات من البلدان ذات سياسات المناخ الأقل صرامة، لضمان بقاء الصناعات الخاضعة لأسعار الكربون الداخلية قادرة على المنافسة. [241] [242]
إن نطاق ووتيرة الإصلاحات السياسية التي بدأت اعتبارًا من عام 2020 أقل بكثير من اللازم لتحقيق أهداف المناخ لاتفاقية باريس. [243] [244] بالإضافة إلى السياسات المحلية، هناك حاجة إلى تعاون دولي أكبر لتسريع الابتكار ومساعدة البلدان الأكثر فقراً في إنشاء مسار مستدام للوصول الكامل إلى الطاقة. [245]
قد تدعم البلدان مصادر الطاقة المتجددة لخلق فرص العمل. [246] تقدر منظمة العمل الدولية أن الجهود المبذولة للحد من الانحباس الحراري العالمي إلى درجتين مئويتين من شأنها أن تؤدي إلى خلق فرص عمل صافية في معظم قطاعات الاقتصاد. [247] وتتوقع أن يتم خلق 24 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030 في مجالات مثل توليد الكهرباء المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة في المباني، والانتقال إلى المركبات الكهربائية. ستضيع ستة ملايين وظيفة في قطاعات مثل التعدين والوقود الأحفوري. [247] يمكن للحكومات أن تجعل الانتقال إلى الطاقة المستدامة أكثر جدوى سياسياً واجتماعياً من خلال ضمان انتقال عادل للعمال والمناطق التي تعتمد على صناعة الوقود الأحفوري، لضمان حصولهم على فرص اقتصادية بديلة. [147]
تمويل

إن جمع الأموال الكافية للابتكار والاستثمار شرط أساسي للتحول في مجال الطاقة. [250] وتقدر اللجنة الدولية للتغيرات المناخية أنه للحد من الانحباس الحراري العالمي إلى 1.5 درجة مئوية، سيكون من الضروري استثمار 2.4 تريليون دولار أمريكي في نظام الطاقة كل عام بين عامي 2016 و2035. وتتوقع معظم الدراسات أن تكون هذه التكاليف، التي تعادل 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، صغيرة مقارنة بالفوائد الاقتصادية والصحية. [251] يجب أن يكون متوسط الاستثمار السنوي في تقنيات الطاقة منخفضة الكربون وكفاءة الطاقة ستة أضعاف بحلول عام 2050 مقارنة بعام 2015. [252] إن نقص التمويل حاد بشكل خاص في أقل البلدان نمواً، والتي ليست جذابة للقطاع الخاص. [253]
تقدر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أن تمويل المناخ بلغ 681 مليار دولار في عام 2016. [254] معظم هذا هو استثمار القطاع الخاص في نشر الطاقة المتجددة، واستثمار القطاع العام في النقل المستدام، واستثمار القطاع الخاص في كفاءة الطاقة. [255] تتضمن اتفاقية باريس تعهدًا بمبلغ إضافي قدره 100 مليار دولار سنويًا من البلدان المتقدمة إلى البلدان الفقيرة، للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه. لم يتم تحقيق هذا الهدف وأعاقت قواعد المحاسبة غير الواضحة قياس التقدم. [256] [257] إذا استثمرت الشركات كثيفة الطاقة مثل المواد الكيميائية والأسمدة والسيراميك والصلب والمعادن غير الحديدية بشكل كبير في البحث والتطوير، فقد يصل استخدامها في الصناعة إلى ما بين 5٪ و 20٪ من إجمالي الطاقة المستخدمة. [258] [259]
إن تمويل الوقود الأحفوري والإعانات المالية تشكل عائقًا كبيرًا أمام التحول في مجال الطاقة. [260] [250] بلغت الإعانات المالية المباشرة للوقود الأحفوري العالمي 319 مليار دولار في عام 2017. ويرتفع هذا إلى 5.2 تريليون دولار عند تسعير التكاليف غير المباشرة، مثل آثار تلوث الهواء. [261] إن إنهاء هذه الإعانات قد يؤدي إلى انخفاض بنسبة 28٪ في انبعاثات الكربون العالمية وانخفاض بنسبة 46٪ في الوفيات الناجمة عن تلوث الهواء. [262] لم يتأثر تمويل الطاقة النظيفة إلى حد كبير بجائحة كوفيد-19 ، وتوفر حزم التحفيز الاقتصادي المتعلقة بالجائحة إمكانيات للتعافي الأخضر . [263] [264]
مراجع
- ^ abc Kutscher, Milford & Kreith 2019، ص 5-6.
- ^ Zhang, Wei; Li, Binshuai; Xue, Rui; Wang, Chengcheng; Cao, Wei (2021). "مراجعة منهجية للقياسات المرجعية للتحول إلى الطاقة النظيفة: الآثار المترتبة على التنمية منخفضة الكربون". PLOS ONE . 16 (12): e0261091. رمز المرجع المرجعي : 2021PLoSO..1661091Z. doi : 10.1371/journal.pone.0261091 . PMC 8641874. PMID 34860855 .
- ^ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2016، ص 5.
- ^ "تعريفات: الطاقة والاستدامة والمستقبل". الجامعة المفتوحة . مؤرشف من الأصل في 27 يناير 2021. استرجاع 30 ديسمبر 2020 .
- ^ جولوسين، بوبوف ودوديتش 2013، ص. 8.
- ^ اي بي سي دي هاموند ، جيفري ب. جونز، كريغ آي. “معايير الاستدامة لموارد وتقنيات الطاقة”. في Galarraga، González-Eguino & Markandya (2011)، الصفحات من 21 إلى 47.
- ^ abcd UNECE 2020، ص 3-4
- ^ Gunnarsdottir, I.; Davidsdottir, B.; Worrel, E.; Sigurgeirsdottir, S. (2021). "تنمية الطاقة المستدامة: تاريخ المفهوم والموضوعات الناشئة". مراجعات الطاقة المتجددة والمستدامة . 141 : 110770. doi :10.1016/j.rser.2021.110770. ISSN 1364-0321. S2CID 233585148. مؤرشف من الأصل في 15 أغسطس 2021. تم الاسترجاع 15 أغسطس 2021 .
- ^ كوتشر وميلفورد وكريث 2019، ص 1-2.
- ^ فيرا، إيفان؛ لانجلويس، لوسيل (2007). "مؤشرات الطاقة للتنمية المستدامة". الطاقة . 32 (6): 875-882. doi :10.1016/j.energy.2006.08.006. ISSN 0360-5442. مؤرشف من الأصل في 15 أغسطس 2021. تم الاسترجاع في 15 أغسطس 2021 .
- ^ كوتشر وميلفورد وكريث 2019، ص 3-5.
- ^ ريتشي، هانا ؛ روزر، ماكس (2021). "ما هي أكثر مصادر الطاقة أمانًا ونظافة؟". عالمنا في البيانات . مؤرشف من الأصل في 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).
- ^ برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2019، ص 46.
- ^ "الانبعاثات التاريخية العالمية". مراقبة المناخ . مؤرشف من الأصل في 4 يونيو 2021. استرجاع 19 أغسطس 2021 .
- ^ Ge, Mengpin; Friedrich, Johannes; Vigna, Leandro (August 2021). "4 Charts Explain Greenhouse Gas Emissions by Countries and Sectors". معهد الموارد العالمية . مؤرشف من الأصل في 19 أغسطس 2021. تم الاسترجاع في 19 أغسطس 2021 .
- ^ "اتفاق باريس". اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ . مؤرشف من الأصل في 19 مارس 2021. اطلع عليه بتاريخ 18 سبتمبر 2021 .
- ^ واتس، نيك؛ أمان، ماركوس؛ أرنيل، نايجل؛ أيب كارلسون، سونيا؛ وآخرون (2021). "تقرير العد التنازلي لعام 2020 لمجلة لانسيت حول الصحة وتغير المناخ: الاستجابة للأزمات المتقاربة" (PDF) . مجلة لانسيت . 397 (10269): 151. doi : 10.1016/S0140-6736(20)32290-X . ISSN 0140-6736. PMID 33278353.
- ^ "كل نفس تأخذه: التكلفة الحقيقية المذهلة لتلوث الهواء". برنامج الأمم المتحدة الإنمائي . 4 يونيو 2019. مؤرشف من الأصل في 20 أبريل 2021. تم الاسترجاع 4 مايو 2021 .
- ^ "تهدف المبادئ التوجيهية العالمية الجديدة لمنظمة الصحة العالمية بشأن جودة الهواء إلى إنقاذ ملايين الأرواح من تلوث الهواء". منظمة الصحة العالمية . 22 سبتمبر 2021. مؤرشف من الأصل في 23 سبتمبر 2021. تم الاسترجاع 16 أكتوبر 2021 .
- ^ "المطر الحمضي والماء". هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية . مؤرشف من الأصل في 27 يونيو 2021. تم الاسترجاع 14 أكتوبر 2021 .
- ^ منظمة الصحة العالمية 2018، ص 16.
- ^ "تلوث الهواء المحيط (الخارجي). منظمة الصحة العالمية . 22 سبتمبر 2021. مؤرشف من الأصل في 8 أكتوبر 2021. تم الاسترجاع 22 أكتوبر 2021 .
- ^ ريتشي، هانا ؛ روزر، ماكس (2019). "الوصول إلى الطاقة". عالمنا في البيانات . مؤرشف من الأصل في 1 أبريل 2021. استرجاع 1 أبريل 2021 .
- ^ منظمة الصحة العالمية 2016، ص. السابع-الرابع عشر.
- ^ سويسال وسويسال 2020، ص. 118.
- ^ سويسال وسويسال 2020، ص 470-472.
- ^ تيستر 2012، ص 504.
- ^ كيسايدس، يوانيس ن.؛ تومان، مايكل (28 يوليو 2011). "تحدي الطاقة العالمي". البنك الدولي . مؤرشف من الأصل في 25 يوليو 2019. تم الاسترجاع في 27 سبتمبر 2019 .
- ^ موريس وآخرون. 2015، ص 24-27.
- ^ "الحصول على طهي نظيف". الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: البيانات والتوقعات . الوكالة الدولية للطاقة . أكتوبر 2020. مؤرشف من الأصل في 6 ديسمبر 2019. تم استرجاعه في 31 مارس 2021 .
- ^ IEA 2021، ص 167.
- ^ ساركودي، صامويل أسومادو (20 يوليو 2022). "الفائزون والخاسرون في استدامة الطاقة - التقييم العالمي لأهداف التنمية المستدامة". علم البيئة الكلية . 831. 154945. رمز Bibcode : 2022ScTEn.831o4945S. doi : 10.1016/j.scitotenv.2022.154945 . hdl : 11250/3023660 . ISSN 0048-9697. PMID 35367559. S2CID 247881708.
- ^ نائب الأمين العام (6 يونيو 2018). "الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة بشأن الطاقة الحديثة الموثوقة "الخيط الذهبي" الذي يربط جميع الأهداف الأخرى، نائب الأمين العام يخبر لجنة رفيعة المستوى" (بيان صحفي). الأمم المتحدة . مؤرشف من الأصل في 17 مايو 2021. تم الاسترجاع 19 مارس 2021 .
- ^ "الهدف السابع: ضمان الحصول على الطاقة الحديثة والموثوقة والمستدامة والميسورة التكلفة للجميع". متتبع أهداف التنمية المستدامة . مؤرشف من الأصل في 2 فبراير 2021. تم الاسترجاع 12 مارس 2021 .
- ^ "استخدام الطاقة للفرد الواحد". عالمنا في البيانات . مؤرشف من الأصل في 28 نوفمبر 2020. تم الاسترجاع 16 يوليو 2021 .
- ^ "أوروبا 2030: توفير الطاقة سيصبح "الوقود الأول"". مركز العلوم بالاتحاد الأوروبي . المفوضية الأوروبية . 25 فبراير 2016. مؤرشف من الأصل في 18 سبتمبر 2021. تم الاسترجاع 18 سبتمبر 2021 .
- ^ Motherway, Brian (19 December 2019). "كفاءة الطاقة هي الوقود الأول، والطلب عليها يحتاج إلى النمو". IEA . مؤرشف من الأصل في 18 سبتمبر 2021 . تم الاسترجاع 18 سبتمبر 2021 .
- ^ "كفاءة الطاقة 2018: تحليل وتوقعات حتى عام 2040". وكالة الطاقة الدولية . أكتوبر 2018. مؤرشف من الأصل في 29 سبتمبر 2020.
- ^ فرنانديز باليس، أراسيلي؛ بوكارت، ستيفاني؛ أبيرجيل، تيبوت؛ جودسون، تيموثي (10 يونيو 2021). "صافي الصفر بحلول عام 2050 يتوقف على الدفع العالمي لزيادة كفاءة الطاقة". وكالة الطاقة الدولية . مؤرشف من الأصل في 20 يوليو 2021. تم الاسترجاع في 19 يوليو 2021 .
- ^ من IEA 2021، ص 68-69.
- ^ Mundaca, Luis; Ürge-Vorsatz, Diana ; Wilson, Charlie (2019). "Demand-side approaches for limiting global warming to 1.5 °C" (PDF) . كفاءة الطاقة . 12 (2): 343–362. doi : 10.1007/s12053-018-9722-9 . ISSN 1570-6478. S2CID 52251308.
- ^ وكالة الطاقة الدولية، الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة، البنك الدولي، منظمة الصحة العالمية 2021، ص 12.
- ^ وكالة الطاقة الدولية، الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة، البنك الدولي، منظمة الصحة العالمية 2021، ص 11.
- ^ بروكويه، بول؛ سوريل، ستيف؛ سيمينيوك، جريجور؛ هيون، ماثيو ك؛ وآخرون (2021). "كفاءة الطاقة وتأثيرات الارتداد على مستوى الاقتصاد: مراجعة للأدلة وتداعياتها" (PDF) . مراجعات الطاقة المتجددة والمستدامة . 141 : 110781. doi : 10.1016/j.rser.2021.110781 . ISSN 1364-0321. S2CID 233554220.
- ^ "كفاءة الطاقة 2019". وكالة الطاقة الدولية . نوفمبر 2019. مؤرشف من الأصل في 13 أكتوبر 2020. تم الاسترجاع 21 سبتمبر 2020 .
- ^ بوند، كينجسميل؛ بتلر-سلوس، سام؛ لوفينز، أموري؛ سبيلمان، لورينز؛ توبينج، نايجل (13 يونيو 2023). "تقرير / 2023 / التغيير الجذري: الكهرباء / على المسار الصحيح للاضطراب". معهد روكي ماونتن. مؤرشف من الأصل في 13 يوليو 2023.
- ^ مصدر البيانات التي بدأت في عام 2017: "تحديث توقعات سوق الطاقة المتجددة لعامي 2023 و2024" (PDF) . IEA.org . وكالة الطاقة الدولية (IEA). يونيو 2023. ص. 19. مؤرشف من الأصل (PDF) في 11 يوليو 2023.
وكالة الطاقة الدولية. 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 25 مارس 2023.وكالة الطاقة الدولية. الترخيص: CC BY 4.0
- ^ "الاستثمار العالمي في الطاقة 2023 / نظرة عامة ونتائج رئيسية". وكالة الطاقة الدولية. 25 مايو 2023. مؤرشف من الأصل في 31 مايو 2023.
الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة والوقود الأحفوري، 2015-2023 (مخطط)
— من الصفحات 8 و12 من تقرير الاستثمار العالمي في الطاقة 2023 (أرشيف). - ^ IEA 2007، ص 3.
- ^ Santangeli, Andrea; Toivonen, Tuuli; Pouzols, Federico Montesino; Pogson, Mark; et al. (2016). "التآزر والتوازن بين الطاقة المتجددة والتنوع البيولوجي في التغير العالمي". GCB Bioenergy . 8 (5): 941–951. Bibcode :2016GCBBi...8..941S. doi : 10.1111/gcbb.12299 . hdl : 2164/6138 . ISSN 1757-1707.
- ^ Rehbein, Jose A.; Watson, James EM; Lane, Joe L.; Sonter, Laura J.; et al. (2020). "Renewable energy development threats many global important diversity areas" (PDF) . Global Change Biology . 26 (5): 3040–3051. Bibcode :2020GCBio..26.3040R. doi :10.1111/gcb.15067. ISSN 1365-2486. PMID 32133726. S2CID 212418220.
- ^ ريتشي، هانا (2019). "الطاقة المتجددة". عالمنا في البيانات . مؤرشف من الأصل في 4 أغسطس 2020. تم الاسترجاع 31 يوليو 2020 .
- ^ تحليل وتوقعات الطاقة المتجددة 2020 حتى عام 2025 (PDF) (تقرير). وكالة الطاقة الدولية . 2020. ص. 12. مؤرشف من الأصل في 26 أبريل 2021.
- ^ "الحصول على الكهرباء". الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: البيانات والتوقعات . وكالة الطاقة الدولية . 2020. مؤرشف من الأصل في 13 مايو 2021. تم الاسترجاع 5 مايو 2021 .
- ^ "حلول البنية الأساسية: قوة اتفاقيات الشراء". البنك الأوروبي للاستثمار . تم الاسترجاع في 1 سبتمبر 2022 .
- ^ "الطاقة المتجددة – تحليل". وكالة الطاقة الدولية . تم الاسترجاع في 1 سبتمبر 2022 .
- ^ "مراجعة الكهرباء العالمية 2022". Ember . 29 مارس 2022. تم الاسترجاع في 1 سبتمبر 2022 .
- ^ "الطاقة المتجددة والكهرباء | الطاقة المستدامة | الطاقة المتجددة - الرابطة النووية العالمية". world-nuclear.org . تم الاسترجاع في 1 سبتمبر 2022 .
- ^ من قبل وكالة الطاقة الدولية (2022)، الطاقة المتجددة 2022، وكالة الطاقة الدولية، باريس https://www.iea.org/reports/renewables-2022، الترخيص: CC BY 4.0
- ^ سويسال وسويسال 2020، ص. 406.
- ^ abc "حصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية في بيانات إنتاج الكهرباء". الكتاب الإحصائي السنوي للطاقة العالمية 2021. Enerdata. مؤرشف من الأصل في 19 يوليو 2019. تم الاسترجاع في 13 يونيو 2021 .
- ^ كوتشر وميلفورد وكريث 2019، ص 34-35.
- ^ ab "التكلفة المتساوية للطاقة والتخزين". لازارد . 19 أكتوبر 2020. مؤرشف من الأصل في 25 فبراير 2021. تم الاسترجاع 26 فبراير 2021 .
- ^ فيكتوريا، مارتا؛ هايجل، نانسي ؛ بيترز، إيان ماريوس؛ سينتون، رون؛ وآخرون (2021). "الطاقة الشمسية الكهروضوئية جاهزة لتشغيل مستقبل مستدام". جول . 5 (5): 1041-1056. doi : 10.1016/j.joule.2021.03.005 . ISSN 2542-4351. OSTI 1781630.
- ^ الوكالة الدولية للطاقة المتجددة 2021، ص 19، 22.
- ^ Goetz, Katelyn P.; Taylor, Alexander D.; Hofstetter, Yvonne J.; Vaynzof, Yana (2020). "الاستدامة في الخلايا الشمسية البيروفسكايتية". ACS Applied Materials & Interfaces . 13 (1): 1–17. doi :10.1021/acsami.0c17269. ISSN 1944-8244. PMID 33372760. S2CID 229714294.
- ^ Xu, Yan; Li, Jinhui; Tan, Quanyin; Peters, Anesia Lauren; et al. (2018). "الوضع العالمي لإعادة تدوير الألواح الشمسية المستهلكة: مراجعة". إدارة النفايات . 75 : 450–458. Bibcode :2018WaMan..75..450X. doi :10.1016/j.wasman.2018.01.036. ISSN 0956-053X. PMID 29472153. مؤرشف من الأصل في 28 يونيو 2021. تم الاسترجاع في 28 يونيو 2021 .
- ^ تيان، شيويه يو؛ سترانكس، صامويل د؛ يو، فينجكي (2020). "استخدام الطاقة في دورة حياة الخلايا الشمسية الترادفية عالية الأداء والآثار البيئية المترتبة على ذلك". تقدم العلوم . 6 (31): eabb0055. رمز Bibcode :2020SciA....6...55T. doi :10.1126/sciadv.abb0055. ISSN 2375-2548. PMC 7399695. PMID 32937582. S2CID 220937730 .
- ^ كوتشر وميلفورد وكريث 2019، ص 35-36.
- ^ "الطاقة الشمسية". الوكالة الدولية للطاقة المتجددة . مؤرشف من الأصل في 13 مايو 2021. استرجاع 5 يونيو 2021 .
- ^ REN21 2020، ص 124.
- ^ سويسال وسويسال 2020، ص. 366.
- ^ "ما هي مزايا وعيوب مزارع الرياح البحرية؟". المعهد الأمريكي للعلوم الجيولوجية . 12 مايو 2016. مؤرشف من الأصل في 18 سبتمبر 2021. تم الاسترجاع 18 سبتمبر 2021 .
- ^ زاركا 2007، ص 176.
- ^ وانج، شيفينج؛ وانج، سيكونج (2015). "تأثيرات طاقة الرياح على البيئة: مراجعة". مراجعات الطاقة المتجددة والمستدامة . 49 : 437-443. doi :10.1016/j.rser.2015.04.137. ISSN 1364-0321. مؤرشف من الأصل في 4 يونيو 2021. تم الاسترجاع في 15 يونيو 2021 .
- ^ سويسال وسويسال 2020، ص. 215.
- ^ سويسال وسويسال 2020، ص. 213.
- ^ هوانغ، يو فونغ؛ جان، شينغ جيا؛ تشيويه، بي تي (2017). "تقييم دورة الحياة وتحليل صافي الطاقة لأنظمة طاقة الرياح البحرية". الطاقة المتجددة . 102 : 98-106. doi :10.1016/j.renene.2016.10.050. ISSN 0960-1481.
- ^ بلتون، بادريج (7 فبراير 2020). "ماذا يحدث لجميع توربينات الرياح القديمة؟". بي بي سي . مؤرشف من الأصل في 23 فبراير 2021. تم الاسترجاع 27 فبراير 2021 .
- ^ سميل 2017ب، ص 286.
- ^ REN21 2021، ص 21.
- ^ abc Moran, Emilio F.; Lopez, Maria Claudia; Moore, Nathan; Müller, Norbert; et al. (2018). "الطاقة الكهرومائية المستدامة في القرن الحادي والعشرين". وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم . 115 (47): 11891–11898. Bibcode :2018PNAS..11511891M. doi : 10.1073/pnas.1809426115 . ISSN 0027-8424. PMC 6255148. PMID 30397145 .
- ^ كومار، أ. شي، T.؛ اهينكوره، أ. كاسيريس رودريجيز، R. وآخرون. "الطاقة الكهرومائية". في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (2011)، الصفحات 451، 462، 488.
- ^ abc Schlömer, S.; Bruckner, T.; Fulton, L.; Hertwich, E. et al. "Annex III: Technology-specific cost and performance parameters". في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (2014)، ص 1335.
- ^ ألميدا، رافائيل م.؛ شي، تشينرو؛ جوميز-سلمان، جوناثان م.؛ وو، شياوجيان؛ وآخرون (2019). "الحد من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري من الطاقة الكهرومائية في الأمازون من خلال التخطيط الاستراتيجي للسدود". نيتشر كوميونيكيشنز . 10 (1): 4281. رمز Bibcode :2019NatCo..10.4281A. doi :10.1038/s41467-019-12179-5. ISSN 2041-1723. PMC 6753097. PMID 31537792 .
- ^ لازلو ، إريكا (1981). “الطاقة الحرارية الأرضية: حليف قديم”. أمبيو . 10 (5): 248-249. جستور 4312703.
- ^ REN21 2020، ص 97.
- ^ "معلومات وحقائق حول الطاقة الحرارية الأرضية". ناشيونال جيوغرافيك . 19 أكتوبر 2009. مؤرشف من الأصل في 8 أغسطس 2021. تم الاسترجاع 8 أغسطس 2021 .
- ^ ab Ritchie, Hannah ; Roser, Max (2020). "Energy mix". Our World in Data . مؤرشف من الأصل في 2 يوليو 2021 . تم الاسترجاع 9 يوليو 2021 .
- ^ سويسال وسويسال 2020، ص 222 ، 228.
- ^ سويسال وسويسال 2020، ص 228-229.
- ^ "الكتلة الحيوية موضحة". إدارة معلومات الطاقة الأمريكية . 8 يونيو 2021. مؤرشف من الأصل في 15 سبتمبر 2021. تم الاسترجاع 13 سبتمبر 2021 .
- ^ كوبيتز، هاينز (2013). "بناء سوق طاقة الكتلة الحيوية". نيتشر . 494 (7435): 29-31. doi : 10.1038/494029a . ISSN 1476-4687. PMID 23389528.
- ^ ديميرباس، أيهان (2008). "مصادر الوقود الحيوي، وسياسة الوقود الحيوي، واقتصاد الوقود الحيوي، وتوقعات الوقود الحيوي العالمية". تحويل الطاقة والإدارة . 49 (8): 2106-2116. doi :10.1016/j.enconman.2008.02.020. ISSN 0196-8904. مؤرشف من الأصل في 18 مارس 2013. تم الاسترجاع في 11 فبراير 2021 .
- ^ abc Correa, Diego F.; Beyer, Hawthorne L.; Fargione, Joseph E.; Hill, Jason D.; et al. (2019). "نحو تنفيذ أنظمة إنتاج الوقود الحيوي المستدامة". مراجعات الطاقة المتجددة والمستدامة . 107 : 250–263. doi :10.1016/j.rser.2019.03.005. ISSN 1364-0321. S2CID 117472901. مؤرشف من الأصل في 17 يوليو 2021. تم الاسترجاع في 7 فبراير 2021 .
- ^ دالي، جيسون (24 أبريل 2018). "أعلنت وكالة حماية البيئة أن حرق الخشب محايد للكربون. إنه في الواقع أكثر تعقيدًا بكثير". مجلة سميثسونيان . مؤرشف من الأصل في 30 يونيو 2021. تم الاسترجاع في 14 سبتمبر 2021 .
- ^ تيستر 2012، ص 512.
- ^ ab Smil 2017a، ص 162.
- ^ منظمة الصحة العالمية 2016، ص73.
- ^ IPCC 2014، ص 616.
- ^ "الوقود الحيوي: الإيثانول". إدارة معلومات الطاقة الأمريكية . 18 يونيو 2020. مؤرشف من الأصل في 14 مايو 2021. تم الاسترجاع 16 مايو 2021 .
- ^ فولي، جوناثان (5 مارس 2013). "حان الوقت لإعادة التفكير في نظام الذرة في أمريكا". مجلة ساينتفك أمريكان . مؤرشف من الأصل في 3 يناير 2020. تم الاسترجاع في 16 مايو 2021 .
- ^ Ayompe, Lacour M.; Schaafsma, M.; Egoh, Benis N. (1 يناير 2021). "نحو إنتاج مستدام لزيت النخيل: التأثيرات الإيجابية والسلبية على خدمات النظام البيئي ورفاهية الإنسان". مجلة الإنتاج الأنظف . 278 : 123914. doi : 10.1016/j.jclepro.2020.123914 . ISSN 0959-6526. S2CID 224853908.
- ^ لوستجارتن، أبراهام (20 نوفمبر 2018). "كان من المفترض أن يساعد زيت النخيل في إنقاذ الكوكب. لكنه تسبب في كارثة". نيويورك تايمز . ISSN 0362-4331. مؤرشف من الأصل في 17 مايو 2019. تم الاسترجاع في 15 مايو 2019 .
- ^ سميل 2017أ، ص 161.
- ^ الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب 2019، ص 3.
- ^ REN21 2021، ص 113-116.
- ^ "دور الغاز: النتائج الرئيسية". وكالة الطاقة الدولية . يوليو 2019. مؤرشف من الأصل في 1 سبتمبر 2019. تم الاسترجاع 4 أكتوبر 2019 .
- ^ "الغاز الطبيعي والبيئة". إدارة معلومات الطاقة الأمريكية . مؤرشف من الأصل في 2 أبريل 2021. استرجاع 28 مارس 2021 .
- ^ ab Storrow, Benjamin. "تسربات الميثان تمحو بعض الفوائد المناخية للغاز الطبيعي". Scientific American . تم الاسترجاع في 31 مايو 2023 .
- ^ بلومر، براد (26 يونيو 2019). "مع تلاشي الفحم في الولايات المتحدة، يصبح الغاز الطبيعي ساحة معركة المناخ". نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 23 سبتمبر 2019. تم الاسترجاع 4 أكتوبر 2019 .
- ^ Gürsan, C.; de Gooyert, V. (2021). "التأثير النظامي لوقود الانتقال: هل يساعد الغاز الطبيعي أم يعيق انتقال الطاقة؟". مراجعات الطاقة المتجددة والمستدامة . 138 : 110552. doi : 10.1016/j.rser.2020.110552 . hdl : 2066/228782 . ISSN 1364-0321. S2CID 228885573.
- ^ Budinis, Sarah (1 نوفمبر 2018). "تقييم تكاليف التقاط الكربون وتخزينه والحواجز والإمكانات". مراجعات استراتيجية الطاقة . 22 : 61-81. doi : 10.1016/j.esr.2018.08.003 . ISSN 2211-467X.
- ^ "التقاط وتخزين الكربون بدون انبعاثات في محطات الطاقة باستخدام معدلات التقاط أعلى". وكالة الطاقة الدولية . 7 يناير 2021. مؤرشف من الأصل في 30 مارس 2021. تم الاسترجاع 14 مارس 2021 .
- ^ ab Ritchie, Hannah (10 فبراير 2020). "ما هي أكثر مصادر الطاقة أمانًا ونظافة؟". عالمنا في البيانات . مؤرشف من الأصل في 29 نوفمبر 2020. تم الاسترجاع 14 مارس 2021 .
- ^ إيفانز، سيمون (8 ديسمبر 2017). "الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية لها بصمات كربونية "منخفضة بشكل مذهل"، دراسة تجد ذلك". Carbon Brief . مؤرشف من الأصل في 16 مارس 2021 . تم الاسترجاع في 15 مارس 2021 .
- ^ الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 2018، 5.4.1.2.
- ^ الفريق العامل الثالث للتقرير السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 2022، ص 38
- ^ "تقرير الوضع العالمي 2024". معهد احتجاز الكربون وتخزينه العالمي . ص 57-58 . تم استرجاعه في 19 أكتوبر 2024 .يتضمن التقرير 50 منشأة، منها 3 مرافق لالتقاط الهواء المباشر و3 مرافق للنقل/التخزين
- ^ روزر، ماكس (10 ديسمبر 2020). "مشكلة الطاقة في العالم". عالمنا في البيانات . مؤرشف من الأصل في 21 يوليو 2021. استرجاع 21 يوليو 2021 .
- ^ رودس، ريتشارد (19 يوليو 2018). "لماذا يجب أن تكون الطاقة النووية جزءًا من حل الطاقة". Yale Environment 360 . Yale School of the Environment . مؤرشف من الأصل في 9 أغسطس 2021 . تم الاسترجاع في 24 يوليو 2021 .
- ^ "الطاقة النووية في العالم اليوم". رابطة الطاقة النووية العالمية . يونيو 2021. مؤرشف من الأصل في 16 يوليو 2021. استرجاع 19 يوليو 2021 .
- ^ بيلي، رونالد (10 مايو 2023). "دراسة جديدة: الطاقة النووية هي خيار الطاقة الأكثر خضرة للبشرية". Reason.com . تم الاسترجاع في 22 مايو 2023 .
- ^ ريتشي، هانا؛ روزر، ماكس (2020). "الطاقة النووية". عالمنا في البيانات . مؤرشف من الأصل في 20 يوليو 2021. استرجاع 19 يوليو 2021 .
- ^ ماكاي 2008، ص 162.
- ^ جيل، ماثيو؛ ليفينز، فرانسيس؛ بيكمان، أيدن. "الانشطار النووي". في ليتشر (2020)، ص 135.
- ^ مولنر ، نيكولاس. أرنولد، نيكولاس؛ جوفلر، كلاوس. كرومب، وولفجانج؛ رينبيرج، فولفجانج؛ ليبرت، وولفجانج (2021). “الطاقة النووية – الحل لتغير المناخ؟”. سياسة الطاقة . 155 . 112363. دوى : 10.1016/j.enpol.2021.112363 . S2CID 236254316.
- ^ الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 2018، 2.4.2.1.
- ^ abcd جيل، ماثيو؛ ليفينز، فرانسيس؛ بيكمان، أيدن. "الانشطار النووي". في ليتشر (2020)، ص 147-149.
- ^ تيمر، جون (21 نوفمبر 2020). "لماذا محطات الطاقة النووية باهظة الثمن؟ السلامة هي الجزء الوحيد من القصة". آرس تكنيكا . مؤرشف من الأصل في 28 أبريل 2021. تم الاسترجاع في 17 مارس 2021 .
- ^ التقييم الفني للطاقة النووية فيما يتعلق بمعايير "عدم التسبب في ضرر كبير" للائحة (الاتحاد الأوروبي) 2020/852 ("لائحة التصنيف") (PDF) (تقرير). مركز البحوث المشترك للمفوضية الأوروبية . 2021. ص. 53. مؤرشف من الأصل (PDF) في 26 أبريل 2021.
- ^ جيل، ماثيو؛ ليفينز، فرانسيس؛ بيكمان، أيدن. "الانشطار النووي". في ليتشر (2020)، ص 146-147.
- ^ Locatelli, Giorgio; Mignacca, Benito. "Small Modular Nuclear Reactors". في Letcher (2020)، ص 151-169.
- ^ ماكجراث، مات (6 نوفمبر 2019). "الاندماج النووي هو "سؤال متى، وليس ما إذا كان سيحدث". بي بي سي . مؤرشف من الأصل في 25 يناير 2021. تم الاسترجاع 13 فبراير 2021 .
- ^ آموس، جوناثان (9 فبراير 2022). "اختراق كبير في مجال طاقة الاندماج النووي". بي بي سي . مؤرشف من الأصل في 1 مارس 2022. تم الاسترجاع 10 فبراير 2022 .
- ^ "استثمارات التحول في مجال الطاقة أصبحت الآن على قدم المساواة مع الوقود الأحفوري". بلومبرج إن إي إف (تمويل الطاقة الجديدة). 10 فبراير 2023. مؤرشف من الأصل في 27 مارس 2023.
- ^ جاكارد 2020، ص 202-203، الفصل 11 - "الطاقة المتجددة انتصرت".
- ^ abcd IPCC 2014، 7.11.3.
- ^ IEA 2021، ص 106-110.
- ^ ab Evans, Simon; Gabbatiss, Josh (30 November 2020). "أسئلة وأجوبة متعمقة: هل يحتاج العالم إلى الهيدروجين لحل تغير المناخ؟". Carbon Brief . مؤرشف من الأصل في 1 ديسمبر 2020 . تم الاسترجاع في 1 ديسمبر 2020 .
- ^ جاكارد 2020، ص 203، الفصل 11 - "الطاقة المتجددة انتصرت".
- ^ "الوصول إلى انبعاثات صفرية صافية يتطلب ابتكارًا أسرع، لكننا قطعنا بالفعل شوطًا طويلاً - تحليل". وكالة الطاقة الدولية . 13 نوفمبر 2023. تم الاسترجاع في 30 أبريل 2024 .
- ^ من IEA 2021، ص 15.
- ^ "الابتكار - نظام الطاقة". وكالة الطاقة الدولية . تم استرجاعه في 30 أبريل 2024 .
- ^ منظمة الصحة العالمية 2018، الملخص التنفيذي.
- ^ Vandyck, T.; Keramidas, K.; Kitous, A.; Spadaro, JV; et al. (2018). "الفوائد المشتركة لجودة الهواء على صحة الإنسان والزراعة تعادل التكاليف للوفاء بتعهدات اتفاقية باريس". Nature Communications . 9 (1): 4939. Bibcode :2018NatCo...9.4939V. doi : 10.1038/s41467-018-06885-9. PMC 6250710. PMID 30467311.
- ^ برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2019، ص 46-55.
- ^ الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 2018، ص 97
- ^ هوب وود، ديفيد (2007). "مخطط الاستدامة؟: ما الدروس التي يمكننا تعلمها من نهج فرايبورغ الشامل للتنمية المستدامة؟". ري فوكس . 8 (3): 54-57. doi :10.1016/S1471-0846(07)70068-9. ISSN 1471-0846. مؤرشف من الأصل في 2 نوفمبر 2021. تم الاسترجاع في 17 أكتوبر 2021 .
- ^ برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2019، ص 47.
- ^ "مقدمة حول تكامل أنظمة الطاقة المتجددة". وكالة الطاقة الدولية . مؤرشف من الأصل في 15 مايو 2020. تم الاسترجاع 30 مايو 2020 .
- ^ abc Blanco, Herib; Faaij, André (2018). "مراجعة لدور التخزين في أنظمة الطاقة مع التركيز على تحويل الطاقة إلى غاز والتخزين طويل الأمد" (PDF) . مراجعات الطاقة المتجددة والمستدامة . 81 : 1049–1086. doi : 10.1016/j.rser.2017.07.062 . ISSN 1364-0321.
- ^ REN21 2020، ص 177.
- ^ بلويس، أندرياس؛ شيل، وولف بيتر؛ زيراهان، ألكسندر (2018). "الطاقة إلى الحرارة لتكامل الطاقة المتجددة: مراجعة للتكنولوجيات، وأساليب النمذجة، وإمكانات المرونة". الطاقة التطبيقية . 212 : 1611–1626. رمز Bibcode : 2018ApEn..212.1611B. doi : 10.1016/j.apenergy.2017.12.073 . hdl : 10419/200120 . S2CID 116132198.
- ^ IEA 2020، ص 109.
- ^ ab Koohi-Fayegh, S.; Rosen, MA (2020). "مراجعة أنواع تخزين الطاقة والتطبيقات والتطورات الحديثة". مجلة تخزين الطاقة . 27 : 101047. doi :10.1016/j.est.2019.101047. ISSN 2352-152X. S2CID 210616155. مؤرشف من الأصل في 17 يوليو 2021. تم الاسترجاع في 28 نوفمبر 2020 .
- ^ كاتز، شيريل (17 ديسمبر 2020). "البطاريات التي قد تجعل الوقود الأحفوري عتيقًا". بي بي سي . مؤرشف من الأصل في 11 يناير 2021. استرجاع 10 يناير 2021 .
- ^ هيريب، بلانكو؛ أندريه، فايج (2018). "مراجعة لدور التخزين في أنظمة الطاقة مع التركيز على تحويل الطاقة إلى غاز والتخزين طويل الأمد" (PDF) . مراجعات الطاقة المتجددة والمستدامة . 81 : 1049-1086. doi : 10.1016/j.rser.2017.07.062 . ISSN 1364-0321.
- ^ "تغير المناخ والبطاريات: البحث عن حلول تخزين الطاقة المستقبلية" (PDF) . تغير المناخ: العلم والحلول. الجمعية الملكية . 19 مايو 2021. مؤرشف من الأصل في 16 أكتوبر 2021 . تم الاسترجاع 15 أكتوبر 2021 .
- ^ هانت، جوليان د.؛ بايرز، إدوارد؛ وادا، يوشيهايد؛ باركنسون، سيمون؛ وآخرون (2020). "إمكانات الموارد العالمية لتخزين الطاقة الكهرومائية الموسمية المضخوخة لتخزين الطاقة والمياه". Nature Communications . 11 (1): 947. Bibcode :2020NatCo..11..947H. doi : 10.1038/s41467-020-14555-y . ISSN 2041-1723. PMC 7031375. PMID 32075965 .
- ^ Balaraman, Kavya (12 أكتوبر 2020). "إلى البطاريات وما بعدها: مع إمكانية التخزين الموسمية، يقدم الهيدروجين "لعبة كرة مختلفة تمامًا"". Utility Dive . مؤرشف من الأصل في 18 يناير 2021 . تم الاسترجاع في 10 يناير 2021 .
- ^ كول، لورا (15 نوفمبر 2020). "كيفية خفض انبعاثات الكربون من التدفئة". بي بي سي . مؤرشف من الأصل في 27 أغسطس 2021. تم الاسترجاع 31 أغسطس 2021 .
- ^ ريتشي، هانا؛ روزر، ماكس (2020). "مزيج الكهرباء". عالمنا في البيانات . مؤرشف من الأصل في 13 أكتوبر 2021. استرجاع 16 أكتوبر 2021 .
- ^ الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 2018، 2.4.2.2.
- ^ IEA 2021، ص 167-169.
- ^ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2016، ص 30.
- ^ abc Herrington, Richard (2021). "استخراج مستقبلنا الأخضر". Nature Reviews Materials . 6 (6): 456–458. Bibcode :2021NatRM...6..456H. doi : 10.1038/s41578-021-00325-9 . ISSN 2058-8437.
- ^ مود، جافين م. "المعادن والعناصر اللازمة لدعم أنظمة الطاقة المستقبلية". في ليتشر (2020)، ص 723-724.
- ^ بابيت، كالي دبليو. (2020). "وجهات نظر الاستدامة بشأن بطاريات الليثيوم أيون". التقنيات النظيفة والسياسة البيئية . 22 (6): 1213-1214. رمز Bibcode : 2020CTEP...22.1213B. doi : 10.1007/s10098-020-01890-3 . ISSN 1618-9558. S2CID 220351269.
- ^ abc IPCC AR6 WG3 2022، ص 91-92.
- ^ إيفانز، سيمون؛ جاباتيس، جوش (30 نوفمبر 2020). "أسئلة وأجوبة متعمقة: هل يحتاج العالم إلى الهيدروجين لحل تغير المناخ؟". كاربون بريف . مؤرشف من الأصل في 1 ديسمبر 2020. تم الاسترجاع في 1 ديسمبر 2020 .
- ^ abc Lewis, Alastair C. (10 يونيو 2021). "تحسين الفوائد المشتركة لجودة الهواء في اقتصاد الهيدروجين: حالة للمعايير الخاصة بالهيدروجين لانبعاثات أكسيد النيتروجين". العلوم البيئية: الغلاف الجوي . 1 (5): 201-207. doi : 10.1039/D1EA00037C . تتضمن هذه المقالة نصًا من هذا المصدر، والذي يتوفر بموجب رخصة CC BY 3.0.
- ^ ريد، ستانلي؛ إيوينج، جاك (13 يوليو 2021). "الهيدروجين هو أحد الحلول لتغير المناخ. الحصول عليه هو الجزء الصعب". نيويورك تايمز . ISSN 0362-4331. مؤرشف من الأصل في 14 يوليو 2021. تم الاسترجاع في 14 يوليو 2021 .
- ^ الوكالة الدولية للطاقة المتجددة 2019، ص 9.
- ^ Bonheure, Mike; Vandewalle, Laurien A.; Marin, Guy B.; Van Geem, Kevin M. (مارس 2021). "حلم أم حقيقة؟ كهربة صناعات العمليات الكيميائية". مجلة CEP . المعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين . مؤرشف من الأصل في 17 يوليو 2021. تم الاسترجاع في 6 يوليو 2021 .
- ^ ab Griffiths, Steve; Sovacool, Benjamin K.; Kim, Jinsoo; Bazilian, Morgan; et al. (2021). "إزالة الكربون الصناعية عن طريق الهيدروجين: مراجعة نقدية ومنهجية للتطورات والأنظمة الاجتماعية والتقنية وخيارات السياسة" (PDF) . أبحاث الطاقة والعلوم الاجتماعية . 80 : 39. doi :10.1016/j.erss.2021.102208. ISSN 2214-6296 . تم الاسترجاع في 11 سبتمبر 2021 .
- ^ Palys, Matthew J.; Daoutidis, Prodromos (2020). "استخدام الهيدروجين والأمونيا لتخزين الطاقة المتجددة: دراسة تقنية اقتصادية شاملة جغرافيًا". Computers & Chemical Engineering . 136 : 106785. doi : 10.1016/j.compchemeng.2020.106785 . ISSN 0098-1354. OSTI 1616471.
- ^ الوكالة الدولية للطاقة المتجددة 2021، ص 12، 22.
- ^ IEA 2021، ص 15، 75-76.
- ^ Kjellberg-Motton, Brendan (7 فبراير 2022). "إزالة الكربون من الفولاذ تكتسب سرعة | Argus Media". www.argusmedia.com . تم الاسترجاع في 7 سبتمبر 2023 .
- ^ بلانك، توماس؛ مولي، باتريك (يناير 2020). "تأثير إزالة الكربون من الهيدروجين على الصناعة" (PDF) . معهد روكي ماونتن . ص 2، 7، 8. مؤرشف من الأصل (PDF) في 22 سبتمبر 2020.
- ^ بلوتز، باتريك (31 يناير 2022). "من غير المرجح أن تلعب تكنولوجيا الهيدروجين دورًا رئيسيًا في النقل البري المستدام". نيتشر إلكترونيكس . 5 (1): 8-10. doi :10.1038/s41928-021-00706-6. ISSN 2520-1131. S2CID 246465284.
- ^ فريزر، سيمون دي إس؛ لوك، كارين (ديسمبر 2011). "ركوب الدراجات من أجل النقل والصحة العامة: مراجعة منهجية لتأثير البيئة على ركوب الدراجات". المجلة الأوروبية للصحة العامة . 21 (6): 738-743. doi : 10.1093/eurpub/ckq145 . PMID 20929903.
- ^ "بيانات انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي". وكالة حماية البيئة الأمريكية . 12 يناير 2016. مؤرشف من الأصل في 5 ديسمبر 2019. تم الاسترجاع 15 أكتوبر 2021 .
- ^ بيجازي، ألكسندر (2019). "مقارنة عوامل الانبعاث الهامشية والمتوسطة لوسائل نقل الركاب". الطاقة التطبيقية . 242 : 1460-1466. رمز Bibcode : 2019ApEn..242.1460B. doi : 10.1016/j.apenergy.2019.03.172. ISSN 0306-2619. S2CID 115682591. مؤرشف من الأصل في 17 يوليو 2021. تم الاسترجاع في 8 فبراير 2021 .
- ^ Schäfer, Andreas W.; Yeh, Sonia (2020). "تحليل شامل لطاقة سفر الركاب وكثافة الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي" (PDF) . Nature Sustainability . 3 (6): 459–462. Bibcode :2020NatSu...3..459S. doi :10.1038/s41893-020-0514-9. ISSN 2398-9629. S2CID 216032098.
- ^ برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2020، ص xxv.
- ^ IEA 2021، ص 137.
- ^ Pucher, John; Buehler, Ralph (2017). "الركوب بالدراجات نحو مستقبل نقل أكثر استدامة". مراجعات النقل . 37 (6): 689–694. doi : 10.1080/01441647.2017.1340234 . ISSN 0144-1647.
- ^ سميث، جون (22 سبتمبر 2016). "النقل المستدام". المفوضية الأوروبية . مؤرشف من الأصل في 22 أكتوبر 2021. استرجاع 22 أكتوبر 2021 .
- ^ Knobloch, Florian; Hanssen, Steef V.; Lam, Aileen; Pollitt, Hector; et al. (2020). "تخفيضات صافي الانبعاثات من السيارات الكهربائية ومضخات الحرارة في 59 منطقة في العالم بمرور الوقت". Nature Sustainability . 3 (6): 437–447. Bibcode :2020NatSu...3..437K. doi :10.1038/s41893-020-0488-7. ISSN 2398-9629. PMC 7308170. PMID 32572385 .
- ^ 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 .
- ^ مارتيني، جورجيو؛ جريجوراتوس، ثيودوروس (2014). انبعاثات غير عادم المركبات المرتبطة بحركة المرور – تآكل الفرامل والإطارات. رقم 26648 يورو. مكتب المطبوعات بالاتحاد الأوروبي . ص. 42. رقم ISBN 978-92-79-38303-8. OCLC 1044281650. مؤرشف من الأصل في 30 يوليو 2021.
- ^ "الملخص التنفيذي". انبعاثات الجسيمات غير العادمة من النقل البري: تحدي السياسة البيئية المتجاهل. OECD Publishing. 2020. ص 8-9. doi :10.1787/4a4dc6ca-en. ISBN 978-92-64-45244-2. S2CID 136987659. تم أرشفة النسخة الأصلية في 30 يوليو 2021.
- ^ "أداء ثاني أكسيد الكربون في السيارات الجديدة للركاب في أوروبا". www.eea.europa.eu . تم الاسترجاع في 19 أكتوبر 2022 .
- ^ IEA 2021، ص 133-137.
- ^ "السكك الحديدية والنقل المائي – الأفضل للنقل الآلي منخفض الكربون". الوكالة الأوروبية للبيئة . مؤرشف من الأصل في 9 أكتوبر 2021. تم الاسترجاع في 15 أكتوبر 2021 .
- ^ ميلر، جو (9 سبتمبر 2020). "الهيدروجين يتراجع إلى الخلف أمام الكهرباء في المركبات الخاصة". فاينانشال تايمز . مؤرشف من الأصل في 20 سبتمبر 2020. تم الاسترجاع في 9 سبتمبر 2020 .
- ^ IEA 2021، ص 136، 139.
- ^ الكتلة الحيوية في اقتصاد منخفض الكربون (تقرير). لجنة المملكة المتحدة المعنية بتغير المناخ . نوفمبر 2018. ص. 18. مؤرشف من الأصل في 28 ديسمبر 2019. تم استرجاعه في 28 ديسمبر 2019 .
- ^ "المباني". IEA . مؤرشف من الأصل في 14 أكتوبر 2021 . تم الاسترجاع 15 أكتوبر 2021 .
- ^ مورتنسن، أندرس وينثر؛ ماثيسن، بريان فاد؛ هانسن، أندرس بافنوج؛ بيدرسن، سيجورد لوج؛ وآخرون. (2020). "دور الكهربة والهيدروجين في كسر عنق الزجاجة للكتلة الحيوية لنظام الطاقة المتجددة - دراسة عن نظام الطاقة الدنماركي" (PDF) . الطاقة التطبيقية . 275 : 115331. رمز Bibcode : 2020ApEn..27515331M. doi : 10.1016/j.apenergy.2020.115331 . ISSN 0306-2619.
- ^ Knobloch, Florian; Pollitt, Hector; Chewpreecha, Unnada; Daioglou, Vassilis; et al. (2019). "محاكاة إزالة الكربون بشكل عميق من التدفئة السكنية للحد من الانحباس الحراري العالمي إلى 1.5 درجة مئوية" (PDF) . كفاءة الطاقة . 12 (2): 521-550. doi : 10.1007/s12053-018-9710-0 . ISSN 1570-6478. S2CID 52830709.
- ^ ألفا، جوروبراساد؛ لين، ياكسوي؛ فانغ، غويين (2018). "نظرة عامة على أنظمة تخزين الطاقة الحرارية". الطاقة . 144 : 341–378. doi :10.1016/j.energy.2017.12.037. ISSN 0360-5442. مؤرشف من الأصل في 17 يوليو 2021. تم الاسترجاع في 28 نوفمبر 2020 .
- ^ بلومر، براد (30 يونيو 2021). "هل "مضخات الحرارة" هي الحل لموجات الحر؟ بعض المدن تعتقد ذلك". نيويورك تايمز . ISSN 0362-4331. مؤرشف من الأصل في 10 سبتمبر 2021. تم الاسترجاع 11 سبتمبر 2021 .
- ^ Abergel, Thibaut (يونيو 2020). "Heat Pumps". IEA . مؤرشف من الأصل في 3 مارس 2021 . تم الاسترجاع 12 أبريل 2021 .
- ^ بوفا، سيمون؛ كوزيني، ماركو؛ دانتوني، ماتيو؛ باراتيري، ماركو؛ وآخرون (2019). "أنظمة التدفئة والتبريد من الجيل الخامس: مراجعة للحالات القائمة في أوروبا". مراجعات الطاقة المتجددة والمستدامة . 104 : 504-522. doi : 10.1016/j.rser.2018.12.059 .
- ^ لوند، هنريك ؛ فيرنر، سفين؛ ويلتشاير، روبن؛ سفيندسن، سفيند؛ وآخرون. (2014). "الجيل الرابع من التدفئة المركزية (4GDH)". الطاقة . 68 : 1-11. doi :10.1016/j.energy.2014.02.089. مؤرشف من الأصل في 7 مارس 2021. تم الاسترجاع في 13 يونيو 2021 .
- ^ عبد الحميدي، شيرفين (27 سبتمبر 2018). "إنجاز هندسي قديم استغل الرياح". بي بي سي . مؤرشف من الأصل في 12 أغسطس 2021. استرجاع 12 أغسطس 2021 .
- ^ "كيف تستخدم المدن الطبيعة للسيطرة على موجات الحر". برنامج الأمم المتحدة للبيئة . 22 يوليو 2020. مؤرشف من الأصل في 11 سبتمبر 2021. تم الاسترجاع 11 سبتمبر 2021 .
- ^ "أربعة أشياء يجب أن تعرفها عن التبريد المستدام". البنك الدولي . 23 مايو 2019. مؤرشف من الأصل في 11 سبتمبر 2021. تم الاسترجاع 11 سبتمبر 2021 .
- ^ ماستروتشي، أليسيو؛ بايرز، إدوارد؛ باتشوري، شونالي؛ راو، ناراسيمها د. (2019). "تحسين أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بفقر الطاقة: احتياجات التبريد السكني في الجنوب العالمي" (PDF) . الطاقة والمباني . 186 : 405-415. doi : 10.1016/j.enbuild.2019.01.015 . ISSN 0378-7788.
- ^ abc Smith & Pillarisetti 2017، ص 145-146.
- ^ "أجهزة الطبخ". الموارد الطبيعية الكندية . 16 يناير 2013. مؤرشف من الأصل في 30 يوليو 2021. تم الاسترجاع 30 يوليو 2021 .
- ^ منظمة الصحة العالمية ؛ وكالة الطاقة الدولية ؛ التحالف العالمي لمواقد الطهي النظيفة ؛ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ؛ تنشيط التنمية؛ والبنك الدولي (2018). تسريع تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، موجز السياسة 02: تحقيق الوصول الشامل إلى الوقود والتقنيات والخدمات النظيفة والحديثة للطهي (PDF) (تقرير). الأمم المتحدة . ص. 3. مؤرشف من الأصل (PDF) في 18 مارس 2021.
- ^ منظمة الصحة العالمية 2016، ص 75.
- ^ IPCC 2014، ص 29.
- ^ منظمة الصحة العالمية 2016، ص 12.
- ^ REN21 2020، ص 40.
- ^ IEA 2020، ص 135.
- ^ برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2019، ص 50.
- ^ أهمان، ماكس؛ نيلسون، لارس جيه؛ جوهانسون، بينجت (2017). "سياسة المناخ العالمية وإزالة الكربون بشكل عميق من الصناعات كثيفة الطاقة". سياسة المناخ . 17 (5): 634-649. رمز Bibcode : 2017CliPo..17..634A. doi : 10.1080/14693062.2016.1167009 . ISSN 1469-3062.
- ^ برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2019، ص xxiii.
- ^ IEA 2021، ص 186.
- ^ برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2019، ص 39-45.
- ^ جاكارد 2020، ص 109، الفصل 6 - يجب علينا تسعير انبعاثات الكربون.
- ^ برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2019، ص 28-36.
- ^ Ciucci, M. (فبراير 2020). "الطاقة المتجددة". البرلمان الأوروبي . مؤرشف من الأصل في 4 يونيو 2020. تم الاسترجاع 3 يونيو 2020 .
- ^ "معايير وأهداف محفظة الطاقة المتجددة على مستوى الولاية". المؤتمر الوطني للمشرعين بالولايات . 17 أبريل 2020. مؤرشف من الأصل في 3 يونيو 2020. تم الاسترجاع في 3 يونيو 2020 .
- ^ IEA 2021، ص 14-25.
- ^ IEA 2021، ص 184-187.
- ^ IEA 2021، ص 16.
- ^ جاكارد 2020، ص 106-109، الفصل 6 - "يجب علينا تسعير انبعاثات الكربون".
- ^ بلومر، براد (8 أكتوبر 2018). "تقرير جديد للأمم المتحدة حول المناخ يقول إنه يجب وضع سعر مرتفع للكربون". نيويورك تايمز . ISSN 0362-4331. مؤرشف من الأصل في 27 سبتمبر 2019. تم الاسترجاع في 4 أكتوبر 2019 .
- ^ جرين، جيسيكا ف. (2021). "هل يؤدي تسعير الكربون إلى تقليل الانبعاثات؟ مراجعة للتحليلات اللاحقة". رسائل البحوث البيئية . 16 (4): 043004. رمز Bibcode : 2021ERL....16d3004G. doi : 10.1088/1748-9326/abdae9 . ISSN 1748-9326. S2CID 234254992.
- ^ الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 2018، 2.5.2.1.
- ^ حالة واتجاهات تسعير الكربون 2019 (PDF) (تقرير). البنك الدولي . يونيو 2019. ص 8-11. doi :10.1596/978-1-4648-1435-8. hdl : 10986/29687 . ISBN 978-1-4648-1435-8. مؤرشف من الأصل (PDF) في 6 مايو 2020.
- ^ "ضريبة الكربون المحايدة للإيرادات | كندا". اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ . مؤرشف من الأصل في 28 أكتوبر 2019. تم الاسترجاع في 28 أكتوبر 2019 .
- ^ كار، ماثيو (10 أكتوبر 2018). "ما هو المستوى الذي يجب أن يكون عليه سعر الكربون؟ من 20 إلى 27 ألف دولار". بلومبرج . مؤرشف من الأصل في 5 أغسطس 2019. تم الاسترجاع في 4 أكتوبر 2019 .
- ^ "EAC تطلق تحقيقًا جديدًا لتقييم تدابير ضريبة الكربون الحدودية". برلمان المملكة المتحدة . 24 سبتمبر 2021. مؤرشف من الأصل في 24 سبتمبر 2021. تم الاسترجاع 14 أكتوبر 2021 .
- ^ بلومر، براد (14 يوليو 2021). "أوروبا تقترح ضريبة حدودية على الكربون. ما هي وكيف ستعمل؟". نيويورك تايمز . ISSN 0362-4331. مؤرشف من الأصل في 10 سبتمبر 2021. تم الاسترجاع في 10 سبتمبر 2021 .
- ^ بهارتي، بيانكا (12 أغسطس 2021). "فرض الضرائب على الواردات من المواد المسببة لانبعاث الكربون الثقيلة يكتسب زخمًا - وقد يضر بالصناعة الكندية: تقرير". Financial Post . مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2021 . تم الاسترجاع في 3 أكتوبر 2021 .
- ^ برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2020، ص 7.
- ^ IEA 2021، ص 13.
- ^ IEA 2021، ص 14-18.
- ^ الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ووكالة الطاقة الدولية، وشبكة الطاقة المتجددة للقرن الحادي والعشرين 2018، ص 19.
- ^ "24 مليون فرصة عمل جديدة ستُتاح في الاقتصاد الأخضر". منظمة العمل الدولية . 14 مايو 2018. مؤرشف من الأصل في 2 يونيو 2021. اطلع عليه بتاريخ 30 مايو 2021 .
- ^ كاتساروس، أوكتافيا (26 يناير 2023). "استثمارات تكنولوجيا الطاقة المنخفضة الكربون العالمية تتجاوز تريليون دولار لأول مرة". بلومبرج إن إي إف (تمويل الطاقة الجديدة). الشكل 1. محفوظ من الأصل في 22 مايو 2023.
في تحدٍ لانقطاعات سلسلة التوريد والرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي، قفزت استثمارات التحول في مجال الطاقة في عام 2022 بنسبة 31% لتقترب من الوقود الأحفوري
- ^ "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. 30 يناير 2024. مؤرشف من الأصل في 28 يونيو 2024.
تختلف سنوات البدء حسب القطاع، لكن جميع القطاعات موجودة من عام 2020 فصاعدًا.
- ^ ab Mazzucato, Mariana; Semieniuk, Gregor (2018). "تمويل الطاقة المتجددة: من يمول ماذا ولماذا هذا مهم" (PDF) . التنبؤ التكنولوجي والتغيير الاجتماعي . 127 : 8–22. doi : 10.1016/j.techfore.2017.05.021 . ISSN 0040-1625.
- ^ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 2019، ص 24.
- ^ IPCC 2018، ص 96.
- ^ الوكالة الدولية للطاقة، الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة، البنك الدولي، منظمة الصحة العالمية 2021، ص 129، 132.
- ^ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 2018، ص 54.
- ^ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 2018، ص 9.
- ^ روبرتس، ج. تيمونز؛ ويكمانز، رومان؛ روبنسون، ستايسي آن؛ سيبلت، ديفيد؛ وآخرون (2021). "إعادة تشغيل وعد فاشل لتمويل المناخ" (PDF) . مجلة تغير المناخ الطبيعي . 11 (3): 180-182. رمز Bibcode : 2021NatCC..11..180R. doi : 10.1038/s41558-021-00990-2 . ISSN 1758-6798.
- ^ رادوانسكي، آدم (29 سبتمبر/أيلول 2021). "رأي: مع اقتراب موعد قمة المناخ المحورية، كندا في قلب الجهود الرامية إلى إصلاح الثقة المكسورة بين البلدان الفقيرة". جلوب آند ميل . مؤرشف من الأصل في 30 سبتمبر/أيلول 2021. تم الاسترجاع في 30 سبتمبر/أيلول 2021 .
- ^ "هذه هي ابتكارات الطاقة النظيفة التي ستتغلب على تغير المناخ". البنك الأوروبي للاستثمار . تم الاسترجاع في 26 سبتمبر 2022 .
- ^ "الصفحة الرئيسية". www.oecd-ilibrary.org . تم الاسترجاع في 19 أكتوبر 2022 .
- ^ Bridle, Richard; Sharma, Shruti; Mostafa, Mostafa; Geddes, Anna (June 2019). "Fossil Fuel to Clean Energy Susidy Swaps: How to Pay for an Energy Revolution" (PDF) . المعهد الدولي للتنمية المستدامة . ص. 4. مؤرشف من الأصل (PDF) في 17 نوفمبر 2019.
- ^ واتس، ن.؛ أمان، م.؛ أرنيل، ن.؛ آيب كارلسون، س.؛ وآخرون. (2019). "تقرير العد التنازلي لعام 2019 لمجلة لانسيت حول الصحة وتغير المناخ: ضمان عدم تحديد صحة الطفل المولود اليوم من خلال تغير المناخ" (PDF) . مجلة لانسيت . 394 (10211): 1836-1878. doi :10.1016/S0140-6736(19)32596-6. PMID 31733928. S2CID 207976337. تم الاسترجاع في 3 نوفمبر 2021 .
- ^ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2020، ص 10.
- ^ كوزيمكو، كارولين؛ برادشو، مايكل؛ بريدج، جافين؛ جولدثاو، أندرياس؛ وآخرون (2020). "كوفيد-19 وسياسات التحول في مجال الطاقة المستدامة". أبحاث الطاقة والعلوم الاجتماعية . 68 : 101685. doi :10.1016/j.erss.2020.101685. ISSN 2214-6296. PMC 7330551. PMID 32839704 .
- ^ الوكالة الدولية للطاقة المتجددة 2021، ص 5.
مصادر
- جالاراجا، إيبون؛ غونزاليس إيجوينو، ميكيل؛ ماركانديا، أنيل، محررون. (2011). دليل الطاقة المستدامة . إدوارد الجار للنشر . رقم ISBN 978-1-84980-115-7. OCLC 712777335.
- جولوسين، ميريانا؛ بوبوف، ستيفان؛ دوديتش، سينيسا (2013). إدارة الطاقة المستدامة . الصحافة الأكاديمية . رقم ISBN 978-0-12-391427-9. OCLC 826441532.
- الوكالة الدولية للطاقة (2007). مصادر الطاقة المتجددة في إمدادات الطاقة العالمية: ورقة حقائق صادرة عن الوكالة الدولية للطاقة (PDF) (تقرير). ص 1-34. مؤرشف من الأصل (PDF) في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2009.
- وكالة الطاقة الدولية (2020). توقعات الطاقة العالمية 2020. وكالة الطاقة الدولية. ISBN 978-92-64-44923-7. تم أرشفة النسخة الأصلية في 22 أغسطس 2021.
- الوكالة الدولية للطاقة (2021). صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050: خريطة طريق لقطاع الطاقة العالمي (ملف PDF) . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 23 مايو 2021.
- الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ، قسم الإحصاء في الأمم المتحدة ، البنك الدولي ، منظمة الصحة العالمية (2021). تتبع الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: تقرير التقدم في مجال الطاقة (PDF) (تقرير). البنك الدولي . مؤرشف من الأصل (PDF) في 10 يونيو 2021.
- الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (2011). إيدنهوفر، أو.؛ بيتشس-مادروغا، ر.؛ سوكونا، ي.؛ سيبوت، ك.؛ وآخرون (المحررون). تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الخاص بشأن مصادر الطاقة المتجددة والتخفيف من تغير المناخ. مطبعة جامعة كامبريدج . رقم ISBN 978-1-107-02340-6. تم أرشفة النسخة الأصلية في 27 أغسطس 2021.
- الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (2014). إيدنهوفر، أو.؛ بيتشس-مادروغا، ر.؛ سوكونا، ي.؛ فرحاني، إي.؛ وآخرون (المحررون). تغير المناخ 2014: التخفيف من تغير المناخ: مساهمة مجموعة العمل الثالثة في تقرير التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. مطبعة جامعة كامبريدج . رقم ISBN 978-1-107-05821-7. OCLC 892580682. مؤرشف من الأصل في 26 يناير 2017.
- الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (2018). Masson-Delmotte, V.; Zhai, P.; Pörtner, H.-O.; Roberts, D.; et al. (eds.). Global Warming of 1.5 °C. An IPCC Special Report on the Effects of global warming over 1.5 °C over the pre-industrial levels and related global greenhouse trails, in the context of boost the global response to the threat of climate change, Sustainable development, and the efforts to استئصال الفقر (PDF) . مؤرشف من الأصل (PDF) في 20 نوفمبر 2020.
- الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (2022). شوكلا، ب. سكي، ج. سليد، ر. الخورداجي، أ. وآخرون (المحررون). تغير المناخ 2022: التخفيف من تغير المناخ (PDF) . مساهمة مجموعة العمل الثالثة في تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. كامبريدج، المملكة المتحدة ونيويورك، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية: مطبعة جامعة كامبريدج. ص 91-92. doi :10.1017/9781009157926. ISBN 9781009157926.
- الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (2019). الهيدروجين: منظور الطاقة المتجددة (PDF) . ISBN 978-92-9260-151-5. مؤرشف من الأصل (PDF) في 29 سبتمبر 2021 . استرجاع 17 أكتوبر 2021 .
- الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (2021). توقعات التحول في مجال الطاقة العالمية: مسار 1.5 درجة مئوية (PDF) . ISBN 978-92-9260-334-2. مؤرشف من الأصل (PDF) في 11 يونيو 2021.
- الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ؛ وكالة الطاقة الدولية ؛ REN21 (2018). سياسات الطاقة المتجددة في زمن التحول (PDF) . ISBN 978-92-9260-061-7. مؤرشف من الأصل (PDF) في 24 يوليو 2021.
{{cite book}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link) - جاكارد، مارك (2020). دليل المواطن للنجاح في المناخ: التغلب على الأساطير التي تعيق التقدم. مطبعة جامعة كامبريدج . رقم ISBN 978-1-108-47937-0. OCLC 1110157223. مؤرشف من الأصل في 12 سبتمبر 2021.
- كوتشر، سي إف؛ ميلفورد، جيه بي؛ كريث، إف. (2019). مبادئ أنظمة الطاقة المستدامة. سلسلة الهندسة الميكانيكية والفضائية (الطبعة الثالثة). مطبعة سي آر سي . رقم ISBN 978-0-429-93916-7. تم أرشفة النسخة الأصلية في 6 يونيو 2020.
- ليتشر، تريفور م. (2020). الطاقة المستقبلية: خيارات محسنة ومستدامة ونظيفة لكوكبنا (الطبعة الثالثة). إلسيفير . رقم ISBN 978-0-08-102886-5.
- ماكاي، ديفيد جيه سي (2008). الطاقة المستدامة – بدون الهواء الساخن. جامعة كامبريدج للتكنولوجيا. رقم ISBN 978-0-9544529-3-3. OCLC 262888377. مؤرشف من الأصل في 28 أغسطس 2021.
- موريس، إلين؛ مينساه-كوتين، روز؛ جرين، جيني؛ ديام-فالا، كاثرين (2015). تحليل موقف قضايا الطاقة والنوع الاجتماعي في الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (PDF) (تقرير). مركز الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. مؤرشف من الأصل (PDF) في 21 مارس 2021.
- الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب (2019). تقنيات الانبعاثات السلبية والحجز الموثوق: أجندة بحثية. doi :10.17226/25259. ISBN 978-0-309-48452-7. PMID 31120708. S2CID 134196575. مؤرشف من الأصل في 25 مايو 2020.
- REN21 (2020). الطاقة المتجددة 2020: تقرير الحالة العالمية (PDF) . أمانة REN21. ISBN 978-3-948393-00-7. مؤرشف من الأصل (PDF) في 23 سبتمبر 2020.
{{cite book}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link) - REN21 (2021). الطاقة المتجددة 2021: تقرير الحالة العالمية (PDF) . أمانة REN21. ISBN 978-3-948393-03-8. مؤرشف من الأصل (PDF) في 15 يونيو 2021.
{{cite book}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link) - سميل، فاكلاف (2017أ). تحولات الطاقة: وجهات نظر عالمية ووطنية . دار نشر براجر . رقم ISBN 978-1-4408-5324-1. OCLC 955778608.
- سميل، فاكلاف (2017ب). الطاقة والحضارة: تاريخ . مطبعة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا . رقم ISBN 978-0-262-03577-4. OCLC 959698256.
- سميث، كيرك ر.؛ بيلاريسيتي، أجاي (2017). "الفصل السابع من تلوث الهواء المنزلي من الوقود الصلب المستخدم في الطهي وتأثيراته على الصحة". في كوبوسينجي، أو.؛ وآخرون (المحررون). الوقاية من الإصابات والصحة البيئية (الطبعة الثالثة). البنك الدولي للإنشاء والتعمير / البنك الدولي . doi :10.1596/978-1-4648-0522-6_ch7. ISBN 978-1-4648-0523-3. PMID 30212117. تم أرشفة النسخة الأصلية في 22 أغسطس 2020. تم الاسترجاع 23 أكتوبر 2021 .
- سويسال، أوغوز أ.؛ سويسال، هيلكات س. (2020). الطاقة من أجل مجتمع مستدام: من الموارد إلى المستخدمين . جون وايلي وأولاده المحدودة . رقم ISBN 978-1-119-56130-9. OCLC 1153975635.
- زاركا، جوزيف (2007). طاقة الرياح في أوروبا: السياسة والأعمال والمجتمع . بالجريف ماكميلان . ISBN 978-0-230-28667-2. OCLC 681900901.
- تيستر، جيفرسون (2012). الطاقة المستدامة: الاختيار بين الخيارات . مطبعة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا . رقم ISBN 978-0-262-01747-3. OCLC 892554374.
- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (2016). توفير الطاقة المستدامة في ظل مناخ متغير: مذكرة استراتيجية بشأن الطاقة المستدامة 2017-2021 (تقرير). مؤرشف من الأصل في 6 يونيو 2021.
- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (2020). تقرير التنمية البشرية 2020: الحدود التالية: التنمية البشرية والأنثروبوسين (PDF) (تقرير). ISBN 978-92-1-126442-5. مؤرشف من الأصل (PDF) في 15 ديسمبر 2020.
- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (2019). الحرارة على أشدها: تقييم طموحات المناخ العالمية (PDF) . مؤرشف من الأصل (PDF) في 12 يونيو 2021.
- اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة (2020). مسارات الطاقة المستدامة (PDF) . الأمم المتحدة . ISBN 978-92-1-117228-7. مؤرشف من الأصل (PDF) في 12 أبريل 2021.
- برنامج الأمم المتحدة للبيئة (2019). تقرير فجوة الانبعاثات 2019 (PDF) . برنامج الأمم المتحدة للبيئة. ISBN 978-92-807-3766-0. مؤرشف من الأصل (PDF) في 7 مايو 2021.
- برنامج الأمم المتحدة للبيئة (2020). تقرير فجوة الانبعاثات 2020. برنامج الأمم المتحدة للبيئة. ISBN 978-92-807-3812-4. تم أرشفة النسخة الأصلية في 9 ديسمبر 2020.
- اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (2018). التقرير الفني للتقييم والنظرة العامة لعام 2018 لتدفقات التمويل المناخي (PDF) (تقرير). مؤرشف من الأصل (PDF) في 14 نوفمبر 2019.
- منظمة الصحة العالمية (2016). فرصة ذهبية: الطاقة المنزلية النظيفة من أجل الصحة والتنمية المستدامة ورفاهية المرأة والطفل (PDF) . ISBN 978-92-4-156523-3. مؤرشف من الأصل (PDF) في 13 يونيو 2021.
- منظمة الصحة العالمية (2018). تقرير خاص عن مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين: الصحة وتغير المناخ. ISBN 978-92-4-151497-2. تم أرشفة النسخة الأصلية في 12 يونيو 2021.
