الطاقة المتجددة في فرنسا

بموجب التزامها بتوجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن الطاقة المتجددة لعام 2009، تستهدف فرنسا إنتاج 23% من إجمالي احتياجاتها من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2020. ويتوزع هذا الرقم على النحو التالي: 33% من الطاقة المستخدمة في قطاع التدفئة والتبريد، و27% في قطاع الكهرباء، و10.5% في قطاع النقل. وبحلول نهاية عام 2014، بلغت نسبة الطاقة المتجددة التي توفرها فرنسا 14.3% من إجمالي احتياجاتها من الطاقة، بزيادة عن 9.6% في عام 2005. [ 1 ]
شهدت آفاق الطاقة المتجددة في فرنسا دفعة قوية بعد نشر "البرنامج متعدد السنوات للطاقة" في أكتوبر 2016، والذي أظهر التزامًا بإعادة توازن مزيج الطاقة الكهربائية نحو مصادر الطاقة المتجددة. ووفقًا للتقرير، من المخطط أن تنمو قدرة توليد الطاقة المتجددة من 41 جيجاواط في عام 2014 إلى ما بين 71 و78 جيجاواط بحلول عام 2023. [ 2 ] تاريخيًا، هيمنت الطاقة النووية ، التي لطالما اعتمدت عليها فرنسا، على قطاع الكهرباء في البلاد . ومع ذلك، يؤكد التقرير أنه بحلول عام 2025، سيأتي أكثر من نصف قدرة الطاقة النووية في فرنسا من محطات يبلغ عمرها 40 عامًا أو أكثر، وهي عرضة للإغلاق أو التجديد لتمديد فترة تشغيلها. وبالتالي، ثمة حاجة للبحث عن مصادر أخرى، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة، لسد النقص المتوقع في قدرة التوليد. [ 3 ]
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 40,733 | 43,024 | 45,059 | 48,036 | 50,687 | 53,544 | 55,847 | 59,700 | 64,692 | 69301 |
يُعدّ الالتزام بزيادة كفاءة الطاقة بشكل كبير ، لا سيما في المباني والعزل الحراري، عنصرًا أساسيًا في هدف فرنسا للطاقة المتجددة. ويستهدف هذا الهدف خفض هدر الحرارة بنسبة 38% بحلول عام 2020. كما تهدف أهداف الطاقة المتجددة إلى تحفيز قطاعات جديدة وإجراء تغييرات على القطاعات القائمة لتمكين النمو الأخضر . [ 1 ] تستهدف خطة الطاقة المتجددة خفض استهلاك الطاقة الأحفورية الأولية بنسبة 22% في عام 2023 مقارنةً بمستويات عام 2012 (السيناريو المرجعي)، أو خفضه بنسبة 11% في ظل ظروف أقل ملاءمة (السيناريو البديل). [ 5 ] وفيما يتعلق بخفض الاستهلاك الأولي، يُستهدف خفض استهلاك المنتجات البترولية بنسبة 23% بين عامي 2012 و2023 (السيناريو المرجعي) أو بنسبة 9.5% (السيناريو البديل)، والغاز بنسبة 16% (السيناريو البديل بنسبة 9%)، والفحم بنسبة 37% (السيناريو البديل بنسبة 30%). [ 5 ]
في قطاع النقل، تتبنى فرنسا مجموعة من المبادرات الرامية إلى تعزيز استخدام الطاقة المتجددة ورفع كفاءة النقل. وتشمل هذه المبادرات تغيير أنماط النقل، مثل زيادة العمل عن بُعد . [ 6 ] وبحلول عام 2023، تهدف فرنسا إلى امتلاك أسطول من 2.4 مليون مركبة كهربائية وهجينة قابلة للشحن ، وأن تستخدم 3% من المركبات الثقيلة الغاز الطبيعي . ومن المقرر أن تصل نسبة الوقود الحيوي المخلوط بالبنزين إلى 1.8% في عام 2018 و3.4% في عام 2023، بينما تصل نسبة الديزل إلى 1% في عام 2018 و2.3% في عام 2023. [ 6 ] وبحلول عام 2030، تستهدف فرنسا أن تصل نسبة نقل البضائع غير البرية إلى 20% من إجمالي البضائع. كما تُنفذ مبادرات لتشجيع المشي وركوب الدراجات. وسيتم تشجيع مشاركة السيارات والخدمات الرقمية لزيادة معدلات الإشغال إلى ما بين 1.8 و2 شخص بحلول عام 2030. وتُجري فرنسا أيضًا أبحاثًا وتطويرًا في مجال أتمتة المركبات ، لا سيما في النقل العام. [ 6 ]
لمحة عامة عن الطاقة الكهربائية المتجددة وأهدافها
| 2014 | 2018 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| سيناريو منخفض | سيناريو عالي | |||
| الرياح البرية | 9300 | 15000 | 21800 | 26000 |
| الرياح البحرية | 500 | 3000 [ 7 ] | ||
| طاقة البحار: توربينات الرياح العائمة ، توربينات تحت الماء، إلخ. | 100 [ 8 ] | |||
| الطاقة الشمسية الكهروضوئية | 5300 | 10200 | 18200 | 20200 |
| الطاقة الكهرومائية | 25300 | 25300 | 25800 | 26,050 |
| الطاقة الحيوية | 357 | 540 | 790 | 1040 |
| عملية الميثان | 85 | 137 | 237 | 300 |
| الطاقة الحرارية الأرضية | 8 | 53 | ||
| الغاز الحيوي الناتج عن النفايات من مكب النفايات ومحطات المعالجة | حوالي 1200 | حوالي 1350 | حوالي 1500 | |
| المجموع | 41000 | 52000 | 71000 | 78000 |
خلال عام 2016، شكلت الكهرباء المتجددة 19.6% من إجمالي استهلاك الطاقة المحلي في فرنسا، منها 12.2% من الطاقة الكهرومائية ، و4.3% من طاقة الرياح، و1.7% من الطاقة الشمسية، و1.4% من الطاقة الحيوية. [ 9 ] ووفقًا لتقرير "البرنامج متعدد السنوات للطاقة" [ 2 ] ، من المستهدف أن تنمو قدرة الكهرباء المتجددة من 41 جيجاواط في عام 2014 إلى 52 جيجاواط بحلول عام 2018، وما بين 71 و78 جيجاواط بحلول عام 2023. ويتضمن هدف عام 2023 سيناريو متفائلًا وآخر متشائمًا لمراعاة العوامل الخارجية، مثل التكلفة والاستشارات، التي قد تؤثر على النشر المستقبلي. ومن المتوقع أن تكون مصادر الطاقة الأسرع نموًا هي طاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية. من المتوقع ربط 500 ميغاواط من طاقة الرياح البحرية بشبكة الكهرباء بحلول عام 2018. ومن المقرر أن تنمو طاقة الرياح البرية من حوالي 9 غيغاواط في عام 2014 إلى ما بين 22 و26 غيغاواط تقريبًا بحلول عام 2023. أما طاقة الرياح البحرية، فمن المستهدف أن تنمو من الصفر في عام 2014 إلى ما بين 3.5 و9 غيغاواط بحلول عام 2023، بالإضافة إلى 2 غيغاواط أخرى من الطاقة البحرية. ومن المتوقع أن تنمو الطاقة الشمسية الكهروضوئية من حوالي 5.3 غيغاواط في عام 2014 إلى ما بين 18.2 و20.2 غيغاواط بحلول عام 2023. وتُعد الطاقة الكهرومائية متطورة بالفعل في فرنسا، ولكن من المستهدف أن تنمو بمقدار 500-750 ميغاواط بحلول عام 2023.
التدفئة والتبريد
| الطاقة الحرارية الأرضية (باستثناء تطبيقات المضخات الحرارية ذات درجات الحرارة المنخفضة) | 126 | |
| الطاقة الشمسية | 159 | |
| الكتلة الحيوية | الكتلة الحيوية الصلبة | 8552 |
| الغاز الحيوي | 109 | |
| السوائل الحيوية | 0 | |
| إجمالي الكتلة الحيوية | 8661 | |
| مضخة حرارية | هوائي حراري | 1533 |
| الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الحرارية المائية | 262 | |
| مضخة حرارية كاملة | 1794 | |
| المجموع | 10740 | |
شكّلت الكتلة الحيوية الصلبة الحصة الأكبر من استهلاك الطاقة المتجددة في قطاع التدفئة والتبريد، حيث بلغت 8661 ألف طن مكافئ نفطي في عام 2014. وجاءت المضخات الحرارية في المرتبة الثانية باستهلاك 1794 ألف طن مكافئ نفطي. وتُمثّل الحرارة حوالي 95% من الطاقة المُنتجة من الكتلة الحيوية الصلبة، بينما يُستخدم الـ 5% المتبقية لإنتاج الكهرباء. [ 11 ] وتُشكّل الطاقة المُستمدة من الخشب ومنتجاته الجزء الأكبر من هذا الإنتاج، حيث يُستخدم 73% منها لتدفئة المساكن العائلية. [ 11 ] وخلال عام 2015، بلغ استهلاك الحرارة في فرنسا (باستثناء المرافق التابعة) من الكتلة الحيوية الصلبة 8836 ألف طن مكافئ نفطي، منها 8115 ألف طن مكافئ نفطي ناتجة عن الاستخدام المباشر للمستهلك النهائي، و721 ألف طن مكافئ نفطي من مصادر التدفئة المركزية . [ 11 ] تم تزويد شبكات التدفئة المركزية خلال عام 2015 بمحطات توليد الحرارة فقط (326 ألف طن مكافئ نفط)، ومحطات توليد الطاقة والحرارة المشتركة (395 ألف طن مكافئ نفط). [ 11 ]
محطة ثاساليا الحرارية البحرية
تقع محطة ثاساليا للطاقة الحرارية الأرضية البحرية في ميناء مرسيليا الكبير ، وتستخدم الطاقة الحرارية البحرية لتوفير التدفئة والتبريد للمباني المتصلة بشبكتها. تم افتتاح المرحلة الأولى من الشبكة في أكتوبر 2016، وغطت مساحة 150,000 متر مربع (1,600,000 قدم مربع ) . [ 12 ] ومن المخطط توسيع الشبكة لتغطي حوالي 500,000 متر مربع (5,400,000 قدم مربع ) من مدينة مرسيليا. [ 13 ] تقوم المحطة بضخ مياه البحر من ميناء مرسيليا، وتستخلص الحرارة الطبيعية من المياه باستخدام مضخات حرارية واسعة النطاق لتوفير التدفئة للمدينة. ويمكن عكس هذه العملية لتوفير التبريد خلال فصل الصيف الحار في البحر الأبيض المتوسط. يُعتبر هذا المشروع مثالاً رائداً، ويُؤمل أن يتبعه المزيد، بما في ذلك مشروع حراري أرضي بحري أكبر بكثير في جزيرة لا ريونيون لتوفير تكييف الهواء باستخدام مياه البحر المنقولة عبر الأنابيب من عمق 1100 متر (3600 قدم) . [ 12 ]
ينقل
| الإيثانول الحيوي/إيثيل بوتيل الإيثر الحيوي | الوقود الحيوي وفقًا للمادة 21 (2) | 17 |
| الواردات | 109 | |
| إجمالي الوقود الحيوي | 474 | |
| الديزل الحيوي | الوقود الحيوي وفقًا للمادة 21 (2) | 126 |
| الواردات | 786 | |
| وقود الديزل الحيوي بالكامل | 2641 | |
| الهيدروجين من مصادر الطاقة المتجددة | 0 | |
| الكهرباء المتجددة | للنقل البري | 4 |
| للنقل غير البري | 229 | |
| المجموع | 233 | |
| أخرى (مثل: الغاز الحيوي، الزيوت النباتية) | 0 | |
| المجموع | 3348 | |
وفر وقود الديزل الحيوي أكبر حصة من الطاقة المتجددة في قطاع النقل بمقدار 2641 كيلو طن مكافئ نفط في عام 2016. وفي نفس العام، وفر الإيثانول الحيوي ثاني أكبر حصة بمقدار 474 كيلو طن مكافئ نفط، يليه الكهرباء المتجددة بمقدار 233 كيلو طن مكافئ نفط.
تجاوز عدد المركبات الكهربائية الخفيفة القابلة للشحن المسجلة في فرنسا حاجز 100 ألف وحدة في أكتوبر 2016، مما جعل فرنسا ثاني أكبر سوق للمركبات الكهربائية القابلة للشحن في أوروبا بعد النرويج ، وخامس أكبر سوق على مستوى العالم. [ 14 ] [ 15 ]
مصادر
الطاقة الكهرومائية
| محطة | موقع | الإحداثيات | القدرة ( ميغاواط ) | يكتب | مرجع |
|---|---|---|---|---|---|
| سد غراند ميزون | إيزير | 1800 | تخزين الطاقة بالضخ | ||
| مونتيزيك | أفيرون | 910 | تخزين الطاقة بالضخ | [ 17 ] | |
| محطة ريفين لتخزين الطاقة بالضخ | ريفين | 49°55′32″ شمالاً 4°36′48″ شرقاً / 49.925556° شمالاً 4.613333° شرقاً / 49.925556؛ 4.613333 ( محطة ريفين لتخزين الطاقة بالضخ ) | 800 | تخزين الطاقة بالضخ | |
| سوبر بيسورتي | سافوي | 748 | تخزين الطاقة بالضخ | ||
| محطة توليد الطاقة لا باثي | بودان | 45°41′08″ شمالاً 6°37′21″ شرقاً / 45.685437° شمالاً 6.622497° شرقاً / 45.685437؛ 6.622497 ( محطة روزيلاند لتوليد الطاقة ) | 546 | خزان المياه | |
| شيلاس | سافوي | 480 | تخزين الطاقة بالضخ | ||
| لو بوجيه | ماس أودران | 44°03′36″N 2°46′07″E / 44.059990°N 2.768597°E / 44.059990; 2.768597 ( محطة كهرباء بوجيه ) | 444.5 | خزان المياه | |
| سد تين (بريفير/مالغوفيرت) | تينيه | 45°29′41″N 6°55′56″E / 45.494815°N 6.932142°E / 45.494815; 6.932142 ( سد تيني ) | 428 | خزان المياه | |
| برومات | أفيرون | 416 | خزان المياه | ||
| سد جينيسيا | جينيسيا | 46°03′10″N 5°48′46″E / 46.052714°N 5.812862°E / 46.052714; 5.812862 ( سد الجنيسات ) | 396 | جريان النهر والوزن | |
| محطة سير بونسون لتوليد الطاقة | روسيت | 44°28′18″N 6°16′14″E / 44.471644°N 6.270618°E / 44.471644; 6.270618 ( محطة كهرباء سيري بونسون ) | 380 | خزان المياه | |
| سد إيجل | أينيس | 45°14′37″N 2°13′29″E / 45.243727°N 2.224817°E / 45.243727; 2.224817 ( سد إيجل ) | 360 | خزان المياه | [ 18 ] |
| محطة مونتينارد لتوليد الطاقة | لا موت سانت مارتن | 44°57′40″N 5°41′20″E / 44.961181°N 5.688751°E / 44.961181; 5.688751 ( محطة كهرباء مونتينارد ) | 364 | خزان المياه | |
| فيلارودين | سافوي | 357 | خزان المياه | [ 19 ] | |
| سد دونزير موندراجون (بولين). | سان بيير دي سينوس | 44°18′13″N 4°44′33″E / 44.303735°N 4.742425°E / 44.303735; 4.742425 ( سد دونزير موندراجون ) | 354 | جريان النهر والوزن | |
| لا كوش | سافوي | 320 | تخزين الطاقة بالضخ | ||
| شاتونوف دو رون | دروم | 44°35′33″N 4°43′35″E / 44.592568°N 4.726374°E / 44.592568; 4.726374 ( سد روتشيمور ) | 295 | جريان النهر والوزن | [ 20 ] |
| سد روشمور | سد شاتونوف دو رون | 44°30′00″N 4°42′29″E / 44.4999°N 4.708°E / 44.4999; 4.708 ( شاتونوف دو رون باراج ) | 285 | جريان النهر والوزن | |
| سد تشاستانج | بيلفيدير | 45°09′07″N 2°00′36″E / 45.151825°N 2.010005°E / 45.151825; 2.010005 ( سد تشاستانج ) | 282 | جريان النهر والوزن | |
| ماريج دام | ماريج | 45°23′30″N 2°21′52″E / 45.391798°N 2.364335°E / 45.391798; 2.364335 ( سد ماريج ) | 272 | خزان المياه | |
| سد فوغلان | فوغلان | 46°23′51″N 5°39′56″E / 46.397417°N 5.665560°E / 46.397417; 5.665560 ( سد فوجلان ) | 262 | خزان المياه | |
| سد بورت ليه أورغ | بورت ليه أورغ | 45°24′48″N 2°29′51″E / 45.413289°N 2.497512°E / 45.413289; 2.497512 ( سد بورت ليه أورجو ) | 240 | خزان المياه | |
| سد شارم | بوشاستيل | 44°49′26″N 4°48′40″E / 44.823757°N 4.811239°E / 44.823757; 4.811239 ( سد تشارمز ) | 223 | جريان النهر والوزن | |
| سولسي سور رون ( سد لوريول لو بوزين ) | لو بوزان | 44°44′15″N 4°45′48″E / 44.737391°N 4.763410°E / 44.737391; 4.763410 ( سد لوريول لو بوزين ) | 211 | جريان النهر والوزن | |
| محطة فالورسين لتوليد الطاقة (سد إيموسون) | فالورسين | 46°04′03″ شمالاً 6°55′56″ شرقاً / 46.0676332° شمالاً 6.9321907° شرقاً / 46.0676332؛ 6.9321907 ( محطة فالورسين لتوليد الطاقة ) | 189 | خزان المياه | |
| لا روش دو غلون دام | بورغ ليه فالانس | 45°00′37″N 4°50′22″E / 45.010397°N 4.839448°E / 45.010397; 4.839448 ( سد لاروش دي جلون ) | 186 | جريان النهر والوزن | |
| سد كاديروس | كاديروس | 44°05′45″N 4°43′23″E / 44.095934°N 4.723075°E / 44.095934; 4.723075 ( سد كادروس ) | 156 | جريان النهر والوزن | |
| سد سارانس | سارانس | 44°49′46″N 2°44′26″E / 44.829479°N 2.740515°E / 44.829479; 2.740515 ( سد سارانس ) | 155 | خزان المياه | |
| محطة فوغلغرون لتوليد الطاقة | فوغلغرون | 48°01′13″ شمالاً 7°34′26″ شرقاً / 48.020257° شمالاً 7.573829° شرقاً / 48.020257؛ 7.573829 ( محطة فوغلغرون لتوليد الطاقة ) | 140 | جريان النهر والوزن | |
| سد إيغوزون | إيغوزون-شانتوم | 46°27′17″N 1°36′46″E / 46.454778°N 1.612759°E / 46.454778; 1.612759 ( سد إيجوزون ) | 70.6 | خزان المياه | [ 21 ] |
| محطة توليد الطاقة باينيت | أفيرون | 42.5 | جريان النهر والوزن | ||
| محطة توليد الطاقة لو ترويل | أفيرون | 22 | جريان النهر والوزن | ||
| لا جورداني (محطة توليد الطاقة) | أفيرون | 18 | جريان النهر والوزن | ||
| محطة توليد الطاقة في ألاسكا | أفيرون | 11 | تخزين الطاقة بالضخ | [ 22 ] | |
| سد بيمونت | إيكس أون بروفانس | خزان المياه |
تُعدّ الطاقة الكهرومائية أكبر مصدر منفرد للكهرباء المتجددة في فرنسا، حيث شكّلت 12.2% من إجمالي استهلاك الطاقة المحلي في عام 2016. [ 9 ] ووفقًا لمصادر في القطاع، بلغ عدد محطات الطاقة الكهرومائية في عام 2014 حوالي 2600 محطة ذات قدرات متفاوتة، بإجمالي قدرة مركّبة قدرها 25400 ميغاواط، منها 436 محطة تديرها شركة كهرباء فرنسا (EDF )، وهي شركة مرافق فرنسية مملوكة للدولة إلى حد كبير، وشكّلت حوالي 19900 ميغاواط من إجمالي القدرة. [ 23 ]
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 25,526 | 25,552 | 25,621 | 25707 | 25,727 | 25868 | 25954 | 25,991 | 25964 | 25881 |
في عام 2014، كانت فرنسا عاشر أكبر منتج للطاقة الكهرومائية في العالم، وثاني أكبر منتج في أوروبا بعد النرويج، حيث بلغ إنتاجها 69 تيراواط/ساعة، بما في ذلك إنتاج محطات التخزين بالضخ . [ 10 ] [ 25 ] وفي عام 2016، بلغ إجمالي إنتاج محطات الطاقة الكهرومائية التي تزيد سعتها عن 1 ميغاواط، من نوعي جريان النهر أو التخزين بالضخ، 10,327 ميغاواط، ومن نوع خزانات المياه 8,231 ميغاواط، ومن نوع التخزين بالضخ 4,965 ميغاواط. [ 16 ]
طاقة الرياح
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 9201 | 10298 | 11,567 | 11,567 | 14900 | 16,427 | 17,535 | 18,551 | 20811 | 22196 |
تتمتع فرنسا بثاني أكبر إمكانات طاقة الرياح في أوروبا. [ 26 ] وقد نمت قدرة طاقة الرياح من 3577 ميغاواط في عام 2008 إلى 10358 ميغاواط بحلول عام 2015، حيث تواصل فرنسا تطوير هذه الإمكانات. [ 27 ] وبحلول نهاية عام 2015، كانت جميع طاقة الرياح في فرنسا برية، ومن المخطط أن تتضاعف القدرة الإجمالية للطاقة البرية بحلول عام 2023. [ 2 ] وتلتزم فرنسا بتطوير قدرة كبيرة في مجال طاقة الرياح البحرية، حيث من المقرر تشغيل أول 500 ميغاواط منها بحلول عام 2018. [ 28 ] وبحلول عام 2023، قد تمتلك فرنسا ما يصل إلى 11 غيغاواط من طاقة الرياح البحرية والطاقة البحرية. [ 29 ]
تماشياً مع هذه الأهداف، تخطط شركتا إليسيو البلجيكية وباي وا ري الألمانية لإنشاء أول مزرعة رياح عائمة تجارية في فرنسا بحلول عام 2031، باستثمار يصل إلى مليار يورو. سيتألف هذا المشروع، الواقع قبالة سواحل بريتاني ، من 13 توربيناً ، تبلغ قدرة كل منها أكثر من 20 ميغاواط. ومن المتوقع أن تُزوّد هذه المزرعة حوالي 450 ألف شخص بالكهرباء بسعر مضمون قدره 86.45 يورو لكل ميغاواط ساعة. ولضمان التزامهما، قدّم التحالف أيضاً ضماناً مصرفياً بقيمة 50 مليون يورو للحكومة الفرنسية. [ 30 ]
الطاقة الشمسية الكهروضوئية
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعة (ميغاواط) | 104 | 289 | 1197 | 2949 | 4060 | 4673 | 5660 | 6549 | 7165 | 8610 | 9466 |
| إنتاج الطاقة (جيجاواط ساعة) | 677 | 2400 | 4000 | 4661 | 5500 | 6700 | 8790 | 9573 | 10196 | ||
| مرجع | [ 31 ] | [ 32 ] [ 33 ] | [ 34 ] [ 35 ] | [ 36 ] [ 37 ] | [ 38 ] [ 39 ] | [ 40 ] | [ 41 ] [ 42 ] | [ 43 ] | [ 44 ] | [ 45 ] | [ 45 ] |
ارتفعت قدرة الطاقة الشمسية الكهروضوئية من 104 ميغاواط عام 2008 إلى 6549 ميغاواط بنهاية عام 2015، لتصبح فرنسا آنذاك سابع أكبر دولة في العالم من حيث القدرة المركبة للطاقة الشمسية الكهروضوئية. [ 46 ] وتستعد فرنسا لتوسيع نطاق إنتاجها من الطاقة الشمسية بشكل كبير، بهدف الوصول إلى قدرة مركبة تتراوح بين 18 و20 غيغاواط بحلول عام 2023. [ 47 ] وفي يناير/كانون الثاني 2016، وضع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي حجر الأساس لمقر التحالف الدولي للطاقة الشمسية في غوالباهاري، جورجاون، الهند. وسيركز التحالف على تعزيز وتطوير الطاقة الشمسية ومنتجاتها في الدول الواقعة كليًا أو جزئيًا بين مدار السرطان ومدار الجدي .
في عام 2018، كانت لدى شركة EDF خطط لاستثمار ما يصل إلى 25 مليار يورو في توليد الطاقة الكهروضوئية، وإدخال تعريفات الكهرباء الخضراء. [ 48 ]
الطاقة المدية
افتتحت فرنسا محطة رانس لتوليد الطاقة من المد والجزر ، أول محطة من نوعها في العالم، عام 1966. وظلت أكبر محطة من نوعها في العالم حتى عام 2011. تصل قدرة توربيناتها الـ 24 إلى ذروة إنتاجية تبلغ 240 ميغاواط، مع إنتاج سنوي يقارب 500 غيغاواط/ساعة. يمتد السد عبر مصب نهر رانس في بريتاني ، رابطًا بين مدينتي دينار وسانت مالو السياحيتين، موفرًا جسرًا للسيارات وآخر للمشاة. إضافةً إلى ذلك، يُعد السد وجهة سياحية شهيرة بحد ذاته، حيث يجذب السياح وهواة الصيد على حد سواء، موفرًا ممشىً ممتعًا عبر المصب بأكمله.
الأهداف والتقدم
الأهداف
| 2005 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RES-H&C | 13.6% | 14.9% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.5% | 22.0% | 24.0% | 25.5% | 27.5% | 29.0% | 31.0% | 33.0% |
| RES-E | 13.5% | 14.0% | 15.5% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.5% | 21.5% | 23.0% | 24.0% | 25.5% | 27.0% |
| استراحة | 1.2% | 5.6% | 6.5% | 6.9% | 7.2% | 7.5% | 7.6% | 7.7% | 8.4% | 8.8% | 9.4% | 10.0% | 10.5% |
| الحصة الإجمالية للطاقة المتجددة | 9.6% | 11.4% | 12.5% | 13.5% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.5% | 20.5% | 22.0% | 23.0% |
ملاحظة: تمثل القيم المئوية حصص مصادر الطاقة المتجددة في إجمالي السوق المحلي لقطاعات التدفئة والتبريد والكهرباء والنقل.
تستهدف فرنسا بشكل عام إنتاج 23% من إجمالي احتياجاتها من الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020، ويشمل ذلك 33% في قطاع التدفئة والتبريد، و27% في قطاع الكهرباء، و10.5% في قطاع النقل. [ 1 ]
تقدم
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RES-H&C | 15.8% | 17.2% | 17.8% | 17.9% | 19.8% | 21.1% |
| RES-E | 16.4% | 16.7% | 16.9% | 18.4% | 18.8% | 19.3% |
| استراحة | 6.9% | 7.1% | 7.0% | 7.6% | 8.3% | 8.6% |
| الحصة الإجمالية للطاقة المتجددة | 12.7% | 13.7% | 14.0% | 14.3% | 15.1% | 16.0% |
| الفرق النسبي عن مسار الهدف | -5.9% | -2.1% | -6.7% | -10.6% | -11.2% | -11.1% |
بحلول عام 2016، بلغت حصة الطاقة المتجددة في فرنسا 16% من إجمالي استهلاكها للطاقة، أي أقل بنسبة 11% من الهدف المحدد لذلك العام والبالغ 18%. وكانت أرقام قطاع النقل أعلى من الهدف، بينما كانت أرقام قطاعي التدفئة والتبريد والكهرباء أقل من الهدف.
انظر أيضاً
مراجع
- 1 2 3 4 "خطة العمل الوطنية لتعزيز الطاقات المتجددة 2009-2020 وفقًا للمادة 4 من توجيه الاتحاد الأوروبي 2009/28/EC" .
- 1 2 3 4 "وزير البيئة والطاقة والبيئة، البرنامج التعددي للطاقة، 27 أكتوبر 2016" .
- ^ "Ministre de l'Environnement، de l'Énergie et de la Mer، Programmation pluriannuelle de l'énergie، 27 أكتوبر 2016، ص 110" .
- ↑ الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (2024). "إحصاءات القدرة المتجددة 2024" (ملف PDF) . www.irena.org . تاريخ الاطلاع: 17 مايو 2024 .
- 1 2 "وزير البيئة والطاقة والمياه، البرنامج التعددي للطاقة، 27 تشرين الأول/أكتوبر 2016، الصفحة 15" .
- 1 2 3 "وزير البيئة والطاقة والمياه، البرنامج التعددي للطاقة، 27 تشرين الأول/أكتوبر 2016، الصفحة 33" .
- ↑ سيتم نشر ما بين 500 إلى 6000 إضافية، بعد إجراء مشاورات في المناطق المقترحة، ونتائج المشاريع الأولى وعلى أساس التكاليف.
- ↑ تم نشر سعة إضافية تتراوح بين 200 و2000، وذلك حسب نتائج المشاريع التجريبية ووفقًا للتكاليف.
- 1 2 "بانوراما الكهرباء المتجددة في 2016" (PDF) .
- 1 2 3 4 "تقرير مرحلي عن تعزيز واستخدام الطاقة من مصادر متجددة، التقرير الثالث، وزارة البيئة والتنمية المستدامة والطاقة www.developpement-durable.gouv.fr" .
- 1 2 3 4 "مقياس الكتلة الحيوية الصلبة 2016" .
- 1 2 "عالم الطاقة المتجددة" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 2017-02-12.
- ↑ "إنجي" .
- ↑ كوب، جيف (10 أكتوبر 2016). "فرنسا تصبح خامس دولة تشتري 100 ألف سيارة كهربائية قابلة للشحن" . HybridCars.com . تاريخ الاسترجاع: 10 أكتوبر 2016 .
- ^ فوكو ، إيزابيل (2016-10-01). "Plus de 100.000 véhicules électriques circulent aujourd'hui en France" [ أكثر من 100.000 سيارة كهربائية تسير حاليًا على الطريق في فرنسا ] . لوفيجارو (بالفرنسية) . تم الاسترجاع 2016/10/10 .وقالت وزيرة البيئة، سيغولين رويال، إن هناك أكثر من 100 ألف مركبة كهربائية تسير حاليًا على الطرق في فرنسا.
- 1 2 RTE. "منطقة عملاء RTE - الطاقة الإنتاجية المركبة" . clients.rte-france.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24-04-2017 .
- ^ "هيدريلكت - ميدي بيرينيه - مونتيزيتش" . www.hydrelect.info . تم الاسترجاع 2017/04/17 .
- ↑ "سد إسباس إي دي إف في إيجل - سورساك - السياحة في كوريز" . www.tourismecorreze.com . تاريخ الوصول: 16 أبريل 2017 .
- ↑ "طاقة EDF، فيلارودين" (ملف PDF) .
- ↑ "محطة شاتونوف دو رون الكهرومائية، فرنسا - مرصد الطاقة العالمي" . globalenergyobservatory.org . تاريخ الاسترجاع: 16 أبريل 2017 .
- ^ "EDF - محطة إيجوزون للطاقة الكهرومائية والسد - Entreprise et Découverte" . المشاريع و Découverte . تم الاسترجاع 2017/04/27 .
- ↑ "قاعدة بيانات تخزين الطاقة العالمية التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية" . www.energystorageexchange.org . تم الاطلاع عليها بتاريخ 27 أبريل 2017 .
- ^ "هيدروليك أون تشيفر" . EDF فرنسا (بالفرنسية). 2015-07-20 . تم الاسترجاع 2017/04/24 .
- 1 2 الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) (2024). "إحصاءات القدرة المتجددة 2024" (ملف PDF) . www.irena.org . تاريخ الاطلاع: 17 مايو 2024 .
- ↑ "الوكالة الدولية للطاقة، إحصاءات الطاقة العالمية الرئيسية 2016" .
- ↑ "حقائق طاقة الرياح" .
- ↑ "تقرير الرياح العالمي الصادر عن المجلس العالمي لطاقة الرياح لعام 2015، صفحة 42" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 14 نوفمبر 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 يناير 2017 .
- ^ "وزير البيئة والطاقة والمياه، البرنامج التعددي للطاقة، 27 أكتوبر 2016" .
- ^ "وزير البيئة والطاقة والمياه، البرنامج التعددي للطاقة، 27 أكتوبر 2016" .
- ↑ دي بوبوي، فرانسوا (16 مايو 2024). "مشروع فرنسا لطاقة الرياح العائمة بقيمة 1.1 مليار دولار يتطلع إلى توربينات عملاقة" . www.bloomberg.com . تاريخ الاطلاع: 17 مايو 2024 .
- ↑ يوروبسيرفر. "مقياس الضغط الكهروضوئي - تركيبات 2008 و2009" (ملف PDF) . energies-renouvelables.org . ص 5. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 18 ديسمبر 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 1 مايو 2013 .
- ↑ يوروبسيرفر. "مقياس الضغط الكهروضوئي - تركيبات 2009 و2010" (ملف PDF) . energies-renouvelables.org . ص 4. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 20 مايو 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 1 مايو 2013 .
- ↑ يوروبسيرفر. "مقياس الضغط الكهروضوئي - تركيبات 2008 و2009" (ملف PDF) . energies-renouvelables.org . ص 5. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 18 ديسمبر 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 1 مايو 2013 .
- ↑ يوروبسيرفر. "مقياس الضغط الكهروضوئي - تركيبات 2010 و2011" (ملف PDF) . energies-renouvelables.org . ص 6. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 10 أغسطس 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 1 مايو 2013 .
- ↑ يوروبسيرفر. "مقياس الضغط الكهروضوئي - تركيبات 2009 و2010" (ملف PDF) . energies-renouvelables.org . ص 4. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 20 مايو 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 1 مايو 2013 .
- ↑ يوروبسيرفر. "مقياس الضغط الكهروضوئي - تركيبات 2011 و2012" (ملف PDF) . energies-renouvelables.org . ص 7. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 5 نوفمبر 2013. تم الاطلاع عليه في 1 مايو 2013 .
- ↑ يوروبسيرفر. "مقياس الضغط الكهروضوئي - تركيبات 2010 و2011" (ملف PDF) . energies-renouvelables.org . ص 6. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 10 أغسطس 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 1 مايو 2013 .
- ↑ يوروبسيرفر. "مقياس الضغط الكهروضوئي - تركيبات 2011 و2012" (ملف PDF) . energies-renouvelables.org . ص 7. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 5 نوفمبر 2013. تم الاطلاع عليه في 1 مايو 2013 .
- ↑ "نظرة عامة على السوق العالمية للخلايا الكهروضوئية 2014-2018" (ملف PDF) . epia.org . الرابطة الأوروبية لصناعة الخلايا الكهروضوئية (EPIA). صفحة 24. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 25 يونيو 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 يونيو 2014 .
- ↑ "نظرة عامة على السوق العالمية للخلايا الكهروضوئية 2014-2018" (ملف PDF) . www.epia.org . الرابطة الأوروبية لصناعة الخلايا الكهروضوئية (EPIA). صفحة 26. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 25 يونيو 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 يونيو 2014 .
- ↑ "لمحة عن الطاقة الشمسية الكهروضوئية العالمية 1992-2014" (ملف PDF) . iea-pvps.org . الوكالة الدولية للطاقة - برنامج أنظمة الطاقة الكهروضوئية. 30 مارس 2015. مؤرشف من الأصل في 7 أبريل 2015.
- ↑ يوروبسيرفر (أبريل 2015). "مقياس الضغط الكهروضوئي - تركيبات 2013 و2014" (ملف PDF) . energies-renouvelables.org . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 18 مايو 2015.
- ^ "المفوضية العامة للتنمية المستدامة، Chiffres et Statisque no. 732 فبراير 2016" (PDF) .
- ↑ مشرف الموقع. "البارومتر الكهروضوئي 2017 | EurObserv'ER" . تم الاسترجاع 2019-08-28 .
- 1 2 مشرف الموقع. "البارومتر الكهروضوئي 2019 | EurObserv'ER" . تم الاسترجاع 2019-08-28 .
- ↑ "لمحة عن أسواق الطاقة الكهروضوئية العالمية، IEA PVPS ص14" (PDF) .
- ^ "وزير البيئة والطاقة والمياه، البرنامج التعددي للطاقة، 27 أكتوبر 2016" .
- ↑ كات روتر بولي (16 فبراير 2018). "تراجع إيرادات شركة كهرباء فرنسا مع تزايد الضغوط النووية" . فايننشال تايمز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 فبراير 2018 .
- ↑ "تقرير عن التقدم المحرز في تعزيز واستخدام الطاقة من مصادر متجددة، التقرير الثاني، وزارة البيئة والتنمية المستدامة والطاقة" .
روابط خارجية
- الطاقة المتجددة في فرنسا
