الطاقة الكهرومائية في تركيا

مقر الأشغال الهيدروليكية الحكومية في أنقرة

تُعدّ الطاقة الكهرومائية مصدراً رئيسياً للكهرباء في تركيا ، نظراً لطبيعتها الجبلية وكثرة أنهارها. ويُعتبر نهرا الفرات ودجلة أهم أحواض الأنهار في البلاد . وقد بُني أكثر من 700 محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية ، تُشكّل حوالي 30% من قدرة توليد الكهرباء في البلاد . ويتفاوت الإنتاج السنوي بشكل كبير، [ أ ] ويمكن توليد كميات كبيرة من الطاقة الكهرومائية في السنوات الممطرة. وقد دعمت السياسات الحكومية عموماً بناء السدود ، إلا أن بعضها مثير للجدل في الدول المجاورة، ويُثير بعضها الآخر مخاوف بشأن الأضرار التي قد تلحق بالبيئة والحياة البرية . [ 2 ]

في عام 2021، تم توليد 56 تيراواط ساعة من الطاقة الكهرومائية، ما يمثل 17% من إجمالي إنتاج الكهرباء في تركيا، [ 3 ] من قدرة توليد تبلغ 31 جيجاواط . [ 4 ] عندما تشهد تركيا جفافًا خلال ذروة الطلب على الكهرباء في شهري يوليو أو أغسطس، قد يتعارض هدف هيئة الأشغال الهيدروليكية الحكومية المتمثل في ترشيد استهلاك المياه للري أو الشرب مع هدف المؤسسة التركية لنقل الكهرباء المتمثل في توليد الكهرباء، [ 5 ] فتُعطى الأولوية لإمدادات المياه. [ 6 ] على الرغم من أن استراتيجية الطاقة في تركيا قد تتغير في المستقبل، نظرًا لتغير المناخ الذي يتسبب في زيادة تواتر حالات الجفاف، [ 7 ] فمن المتوقع أن تظل الطاقة الكهرومائية مهمة لموازنة الأحمال مع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. [ 8 ] : 72 ومع ذلك، لا يُتوقع بناء قدرات جديدة تُذكر، حيث تقول وزارة الطاقة إن الطاقة الكهرومائية قد وصلت إلى حدها الأقصى. [ 9 ] : 24 وقد اقتُرح تحويل السدود القائمة إلى خزانات تخزين بالضخ كخيار أنسب من بناء خزانات تخزين جديدة بالضخ. [ 10 ]

موارد المياه

طين جاف متصدع مع نباتات خضراء متفرقة يصل ارتفاعها إلى متر
جفّت بحيرة مرمرة تماماً؛ ربما لا توجد أمطار كافية لسدود الريّ في أعالي النهر. [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ]
قمة جبلية مغطاة بالثلوج ليست حادة جداً في الأفق، تحت سماء زرقاء بها بعض السحب الصغيرة
يتراجع نهر أرارات الجليدي بسبب تغير المناخ، [ 14 ] وسيختفي قبل نهاية القرن. [ 15 ]

أدى تغير المناخ إلى انخفاض هطول الأمطار في بعض المناطق، وجعله أقل انتظامًا، مما زاد الضغط على محطات توليد الطاقة الكهرومائية. [ 16 ] بين عامي 1979 و2019، تراوح معدل هطول الأمطار السنوي بين أكثر من 60  سم وأقل من 45  سم، [ 16 ] وتفاوت متوسط ​​درجات الحرارة السنوية بمقدار 4 درجات. [ 16 ]

تُعاني تركيا بالفعل من شحّ المياه ، إذ لا تتجاوز كمية المياه المُتاحة للفرد 1500 متر مكعب (53000 قدم  مكعب  ) سنويًا. ونظرًا للزيادة السكانية وتغير المناخ، فمن المُرجّح أن تُعاني البلاد من ندرة المياه (أقل من 1000 متر مكعب) بحلول سبعينيات القرن الحالي. [ 17 ] وتشير التوقعات إلى تغيّر طفيف في موارد المياه في أحواض الأنهار الشمالية ، بينما يُتوقع انخفاض كبير في أحواض الأنهار الجنوبية. [ 17 ] وتُعدّ قونية في وسط تركيا أيضًا من المناطق المُعرّضة للخطر. [ 18 ] وقد اقتُرح فرض رسوم على المياه المُستخدمة في الزراعة. [ 19 ] : 64-66

سد طويل يُرى من الأسفل مع 8 أنابيب كبيرة على اليسار ومفيض منحدر بلطف على اليمين: في منظر طبيعي بني اللون مع بقع من الأشجار الخضراء الداكنة.
يُعد سد أتاتورك ، وهو جزء من مشروع جنوب شرق الأناضول ، الأكبر في البلاد.
سد خرساني أملس عالي شبه عمودي ومنحنٍ في منظر طبيعي صخري، يُرى من جانب واحد: يحجز مياه زرقاء داكنة بأمواج صغيرة
يُعد القوس المنحني لسد أويمابينار في أنطاليا نموذجًا نموذجيًا للمضائق الصخرية الضيقة.
انخفض إنتاج الطاقة الكهرومائية (باللون الأزرق) من عام 2019 إلى عام 2020 بسبب الجفاف

الإمكانات الكهرومائية

في عام 2021، كانت الطاقة الكهرومائية أرخص مصدر للكهرباء في تركيا، [ 5 ] لكن وكالة الطاقة الدولية تتوقع زيادة طفيفة فقط في إنتاج الطاقة الكهرومائية بحلول عام 2026، ويعود ذلك جزئيًا إلى الأسعار التنافسية لطاقة الرياح والطاقة الشمسية. [ 20 ] : 62، 63 ويرى بعض الأكاديميين، مثل العاملين في مركز شورى لانتقال الطاقة ، أن هناك إمكانات محدودة لزيادة إنتاج الطاقة الكهرومائية. [ 21 ] وفي عام 2022، صرحت وزارة الطاقة التركية بأن هناك "إمكانات كهرومائية تبلغ 433 مليار كيلوواط/ساعة، بينما تبلغ الإمكانات القابلة للاستخدام تقنيًا 216 مليار كيلوواط/ساعة، والإمكانات الاقتصادية للطاقة الكهرومائية 160 مليار كيلوواط/ساعة سنويًا". [ 22 ] وفي عام 2021، تم توليد 56 مليار كيلوواط/ساعة.

نتيجة لتغير المناخ في حوضي نهري دجلة والفرات ، يُتوقع انخفاض في هطول الأمطار ، كما حدث في جفاف عام 2020، [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] مما تسبب في انخفاض إنتاج الطاقة بأكثر من 10% مقارنة بالعام السابق. [ 26 ] في عام 2021، وبسبب الجفاف جزئيًا، تجاوز إنتاج الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة غير الكهرومائية إنتاج الطاقة الكهرومائية لأول مرة. [ 27 ] وللحفاظ على الطاقة الكهرومائية، تُضاف الطاقة الشمسية إلى محطات الطاقة الكهرومائية القائمة، [ 28 ] كما هو الحال في سد كاليكوي السفلي . [ 29 ] وقد يكون من الممكن أيضًا إضافة الطاقة الكهرومائية إلى سدود الري القائمة. [ 30 ]

تخزين الطاقة وإمكانية توزيعها

يبلغ إنتاج الطاقة الكهرومائية ذروته عادةً في أبريل أو مايو. [ 31 ] وقد اقتُرح إضافة مضخات إلى السدود القائمة لتخزين طاقة الرياح والطاقة الشمسية كطاقة كهرومائية ، باعتباره أكثر جدوى من بناء سدود جديدة مزودة بمضخات. [ 32 ] على الرغم من إمكانية تشغيل الطاقة الكهرومائية المخزنة في السدود في غضون 3 إلى 5 دقائق، [ 33 ] إلا أنه وفقًا لمحللين في مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية ، يمكن لشركة الأشغال الهيدروليكية الحكومية إلغاء تعليمات التوليد هذه الصادرة عن شركة نقل الكهرباء التركية ، وهو ما قد يكون ساهم في انقطاعات التيار الكهربائي في أغسطس 2021. [ 34 ]

تاريخ

في الخلفية جبال بنية اللون تكسوها الثلوج، وبعض الأشجار الخضراء الداكنة. أنابيب ضخمة تنحدر من سد خرساني سميك، وتوجد عند قاعدته معدات كهربائية.
سد كيبان : أول وأعلى سد من بين عدة سدود كبيرة تم بناؤها على نهر الفرات.
هيكل أسطواني قصير ذو نقوش باهتة ومتضررة جزئياً، يعلوه قبة مزخرفة. أزهار صفراء في المقدمة ومنحدرات شديدة الانحدار مغطاة بالعشب بين الصخور في الخلفية.
ضريح زينل بك في حسنكيف ، قبل نقله إلى أرض مرتفعة لتجنب غمره بسد إليسو المثير للجدل في أوائل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.

كانت أول محطة توليد طاقة من أي نوع في تركيا محطة كهرومائية بقدرة 60 كيلوواط شُيّدت في طرسوس ، وبدأت العمل في 15 سبتمبر 1902. [ 35 ] [ 36 ] أُجريت دراسات جدوى لبناء المزيد من السدود في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين. [ 37 ] بعد إنشاء هيئة الأشغال الهيدروليكية الحكومية (DSI) عام 1954، حظيت المشاريع الكبرى (مثل أول سدود كبيرة، سد سيحان وسد سريار ) [ 37 ] بتمويل أفضل، وتم توليد كميات كبيرة من الطاقة الكهرومائية لأول مرة. [ 38 ] شيدت تركيا السدود لتلبية طلبها المتزايد على الطاقة نتيجة التوسع الحضري السريع والتصنيع والنمو السكاني. [ 37 ] بين عامي 1970 و2019، زاد الإنتاج بنسبة 10% تقريبًا سنويًا، [ 39 ] وأُضيف 2.5 جيجاواط خلال عام 2020. [ 4 ] في عام 2021، تجاوز الإنتاج من مصادر الطاقة المتجددة الأخرى الإنتاج الكهرومائي لأول مرة. [ 27 ]

عقب أزمة النفط عام 1973 ، أطلقت الحكومة مشروع جنوب شرق الأناضول ، بهدف تعزيز أمن الطاقة ومساعدة المناطق الأفقر في جنوب شرق الأناضول على مواكبة النمو الاقتصادي . [ 37 ] ومن بين مشاريع التطوير الأخرى، كمشاريع الري، تم بناء العديد من محطات الطاقة الكهرومائية. [ 40 ] وبحلول عام 1988، شكلت الطاقة الكهرومائية أكثر من 60% من إجمالي توليد الكهرباء. قبل ذلك، كان الفحم المصدر الرئيسي الآخر. وفي نفس الفترة تقريبًا، بدأ الغاز الطبيعي يلعب دورًا هامًا. [ 27 ] بلغت تكلفة مشروع جنوب شرق الأناضول 190.8 مليار ليرة تركية ( 34 مليار دولار أمريكي بأسعار عام 2020). [ 41 ] ووفقًا لغرفة تجارة إسطنبول ، تم استرداد هذه التكلفة بحلول عام 2021 من قيمة الكهرباء المولدة فقط. [ 40 ] ويُنتج المشروع حاليًا ما يقرب من 25% من الطاقة الكهرومائية في البلاد. [ 37 ] [ 42 ]

مع ذلك، وصف بعض الأكراد المشروع بأنه "تدمير ثقافي شامل". [ 37 ] وقد أُنجز معظم المشروع، لكن لا يزال بناء سد واحد على الأقل ( سد سيلفان ) ومحطة توليد الطاقة الكهرومائية قيد الإنشاء. [ 43 ] ويُثير المشروع جدلاً مع دولتي المصب، العراق وسوريا. [ 44 ] ووفقًا للدكتور أردا بيلجين، كان انخفاض تدفق نهر الفرات أحد أسباب دعم سوريا لهجمات حزب العمال الكردستاني على تركيا في ثمانينيات القرن الماضي. [ 37 ] ومنذ اندلاع الحرب الأهلية السورية عام 2011، بات التعاون الدولي في مجال المياه بالغ الصعوبة. [ 37 ]

منذ بداية القرن الحادي والعشرين، تمكنت الشركات الخاصة من الحصول على عقود إيجار طويلة الأجل على الأنهار، [ 45 ] واقتصر دور شركة DSI بشكل رئيسي على التنسيق والإشراف، بدلاً من بناء محطات توليد الطاقة الخاصة بها. [ 37 ] وقد تم تطوير مشاريع صغيرة النطاق، خاصة في شمال شرق تركيا. وعلى عكس المتوقع، لم تحظَ هذه المشاريع بتوافق أكبر وقبول محلي أوسع من السدود الكبيرة. [ 45 ]

المشاريع

تضمّ جغرافية تركيا 25 حوضًا نهريًا، وعمومًا، تكون الأحواض الأقل كثافة سكانية هي تلك التي تتمتع بأكبر إمكانات لتوليد الطاقة الكهرومائية. [ 45 ] وقد استثمر القطاع الخاص في الغالب في محطات توليد الطاقة الكهرومائية الجارية ، بينما استثمر القطاع العام في محطات السدود. [ 45 ] عادةً ما تكون اتفاقيات استخدام المياه في القطاع الخاص لمدة 49 عامًا، مع حد أدنى لتدفق المياه لا يتجاوز 10% من متوسط ​​التدفق خلال السنوات العشر السابقة. [ 45 ] اعتبارًا من عام 2022، بلغ عدد محطات توليد الطاقة الكهرومائية 730 محطة [ 46 ] ، تُشكّل 31 جيجاواط من إجمالي قدرة توليد الطاقة في البلاد البالغة 100 جيجاواط. [ 35 ] تمتلك شركة الكهرباء الحكومية 14 جيجاواط، بينما الشركات الخاصة الوحيدة التي تمتلك أكثر من 1 جيجاواط هي: جنكيز ، وإنرجي إس إيه ، وليماك . [ 35 ] في فصل الربيع، يكون تدفق المياه في ذروته، لكن الطلب على الكهرباء يكون منخفضًا، وبالتالي قد يكون سعرها منخفضًا أيضًا. [ 45 ] من المخطط إضافة 4 جيجاواط أخرى بعد عام 2023. [ 45 ]

تُعدّ محافظة شانلي أورفا صاحبة أكبر قدرة على توليد الطاقة الكهرومائية ، بأكثر من 3 جيجاواط، تليها محافظة إلازيغ وديار بكر ، بأكثر من 2 جيجاواط لكل منهما. [ 35 ] أما أعلى سد فهو سد يوسفلي . [ 47 ]

أكبر محطات توليد الطاقة

تضم أطول ثلاثة أنهار في تركيا محطات توليد الطاقة الكهرومائية ذات القدرة الأكبر، وأكبرها سد أتاتورك على نهر الفرات . ويقع على النهر نفسه ثاني وثالث أكبر المحطات. أما سد إليسو على نهر دجلة فهو أحدث السدود الكبيرة. في المقابل، يضم نهر قيزيل إرماك ، الذي يتدفق شمالاً إلى البحر الأسود، مشاريع أصغر حجماً، حيث تقل قدرة محطاته الكهرومائية عن 1 جيجاواط، وأكبرها محطة ألتينكايا . [ 48 ]

التأثيرات على الناس والبيئة

كان للسدود ومحطات الطاقة الكهرومائية التابعة لها آثار إيجابية وسلبية على البيئة . ومن أبرز مزايا محطات الطاقة الكهرومائية إمكانية زيادة أو خفض الإنتاج بسرعة لتلبية الطلب وتحقيق التوازن بين طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وبالمقارنة مع محطات الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري ، فإن الطاقة الكهرومائية في البلاد تُصدر كميات أقل بكثير من غازات الاحتباس الحراري . وباعتبارها مصدراً محلياً، فإنها تُحسّن ميزان المدفوعات ، إذ تستورد تركيا نحو ثلاثة أرباع احتياجاتها من الطاقة. [ 49 ]

إلى جانب تقارير تقييم الأثر البيئي قبل الإنشاء، تُجرى أيضًا دراسات حول استخدام المياه وتقييم بيئي؛ ولكن وفقًا لدراسة أجرتها ميليس ترزي عام 2021، يتم تجاهل بعض بنود هذه التقارير أحيانًا أثناء الإنشاء. [ 45 ] : 74 وتشير الدراسة أيضًا إلى أن الشرط القانوني لتوفير ممرات للأسماك غالبًا ما يتم تجاهله. [ 45 ] قد تكون محطات الطاقة الكهرومائية الكبيرة ضارة بسمك الحفش ، كما هو الحال في جورجيا المجاورة . [ 50 ] في عام 2021، انسحبت الشركة التركية المتعاقدة على بناء محطة ناماخفاني للطاقة الكهرومائية في جورجيا بعد احتجاجات. [ 51 ] ووفقًا لصحيفة بيانيت ، تجف بعض الأنهار الصغيرة تمامًا في الصيف بسبب متطلبات الطاقة الكهرومائية. [ 52 ] قد تكون بعض الأسماك، مثل سمكة كيسليب هيمري ، مهددة بالانقراض؛ لكن هذا غير واضح، إذ لم تُجرَ أي دراسات منذ عام 2014. [ 53 ] لا ترقى إدارة الرواسب أحيانًا إلى مستوى معايير التوجيه الإطاري للمياه في الاتحاد الأوروبي . [ 54 ] لم تعتمد تركيا بعد شهادة الاستدامة التي وضعتها الرابطة الدولية للطاقة الكهرومائية في عام 2021. [ 55 ]

في بعض المناطق، يخشى السكان المحليون من أن تؤدي السدود إلى انخفاض السياحة البيئية . [ 45 ] ومثل سياسة الطاقة الوطنية ككل، [ 56 ] فإن عملية صنع القرار بشأن بناء السدود مركزية وغير شفافة في كثير من الأحيان، مما قد يؤدي إلى شكاوى من السكان المحليين. [ 45 ] وقد نزح عشرات الآلاف من الأشخاص بسبب الخزانات. [ 57 ] ويقول علماء الآثار، مثل نيفين سويوكايا، إنه تم تجاهل الأضرار التي لحقت بالمستوطنات القديمة، مثل حسنكيف . [ 58 ]

يمكن أن تتسبب السدود المقامة على الأنهار الدولية، مثل سد إليسو المثير للجدل على نهر دجلة الذي اكتمل بناؤه عام 2021، في نقص المياه في دول المصب، وتحديدًا العراق وسوريا . [ 59 ] [ 44 ] ورغم أن الاحتجاجات الدولية أوقفت التمويل الأجنبي للسد، إلا أن الاحتجاجات العراقية لم تمنع بناءه بتمويل محلي. [ 60 ] كما يوجد 14 سدًا تركيًا على نهر الفرات. [ 44 ] يُعد نهرا دجلة والفرات المصدر الرئيسي للمياه في معظم أنحاء العراق، ويقول أكاديميون عراقيون إن السدود التركية على هذين النهرين تُلحق الضرر بالبيئة العراقية . [ 44 ] ورغم أن اتفاقية تقاسم مياه الفرات لعام 1987 ضمنت خروج ما لا يقل عن 500 متر مكعب في الثانية من تركيا إلى سوريا والعراق، [ 61 ] إلا أن ذلك كان يفترض عدم انخفاض تدفق المياه. ومع ذلك، انخفض التدفق الطبيعي للمياه في تركيا بسبب تغير المناخ ، مما أدى إلى أن يكون التدفق الفعلي أقل من حصة العراق في الاتفاقية. [ 62 ] تعرضت مشاريع الطاقة الكهرومائية على نهري كورا وأراس العابرين للحدود لانتقادات من قبل نشطاء البيئة المحليين، كما تسببت في توترات بين تركيا ودول القوقاز الواقعة في المصب ، مثل أذربيجان . [ 63 ]

الاقتصاد

اعتبارًا من فبراير 2022 كانت تعريفة التغذية (FiT - باستثناء حوافز المكونات المنزلية) 400 ليرة تركية /ميغاواط ساعة (حوالي 29 دولارًا أمريكيًا)، أي أعلى من تعريفة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ولكنها أقل من تعريفة الطاقة الحرارية الأرضية. [ 64 ] ومع ذلك، في أواخر عام 2021، توقعت الحكومة ومحللو الطاقة في القطاع الخاص أن يكون سعر الكهرباء في السوق الفورية طوال عام 2022 أعلى من تعريفة التغذية للسنة الأولى، مما سيؤدي إلى عقد فرق سلبي . [ 64 ] وبحلول أواخر مارس 2022، وصل سعر الكهرباء الفوري إلى الحد الأقصى (ثلاثة أضعاف متوسط ​​السعر خلال الاثني عشر شهرًا الماضية) البالغ 1745 ليرة تركية (أكثر من 115 دولارًا أمريكيًا)، [ 65 ] وأُفيد أن وزارة الطاقة تدرس تحديد أسعار قصوى مختلفة لمصادر الكهرباء المختلفة. [ 66 ] ولا يُعرف حتى الآن ما هو السعر الأقصى للطاقة الكهرومائية، أو حتى ما إذا كان سيتم تشريع مثل هذا النظام بالفعل. نظراً لأن ازدحام شبكة نقل المياه الجارية قد يتسبب في اختلالات في الأسعار، فقد تم اقتراح التسعير المناطقي . [ 67 ] اعتباراً من نوفمبر 2022 عشر محطات لتوليد الطاقة الكهرومائية مؤهلة للحصول على مدفوعات آلية القدرة. [ 68 ]

سياسة

شُيِّدت العديد من السدود من قِبَل حكومات حزب الشعب الجمهوري في القرن العشرين. مع ذلك، لا يزال موقف الحزب الحالي من الطاقة الكهرومائية غير واضح. فلم يتطرق برنامجه الانتخابي لعام 2018 إلى هذا الموضوع، كما عارض الحزب العديد من مشاريع السدود الحديثة، لأسباب بيئية في الغالب. [ 69 ] أما حزب العدالة والتنمية ، الذي يتولى السلطة على مستوى البلاد منذ عام 2002 (في ائتلاف مع حزب الحركة القومية منذ عام 2016)، فقد بنى هو الآخر العديد من السدود وشجع الشركات الخاصة على إنشاء محطات توليد الطاقة الكهرومائية الجارية. ووفقًا لبرنامجه الحزبي ، فإن حزب الخير "يدعم استغلال الموارد المحلية والمتجددة إلى أقصى حد ممكن"، بما في ذلك الطاقة الكهرومائية. [ 70 ] في المقابل، يُعارض حزب الشعب الديمقراطي محطات الطاقة الكهرومائية بشدة نظرًا لتأثيرها على المجتمعات والبيئة. [ 71 ] يقول أردا بيلجين، وهو أكاديمي تركي، إنه منذ ستينيات القرن الماضي، استخدمت الحكومة المركزية (المستوحاة بشكل أساسي من مكتب استصلاح الأراضي الأمريكي ) بناء السدود لتعزيز سيطرتها على شرق وجنوب شرق الأناضول، وللمساعدة في تنمية اقتصادات هذه المناطق، باستخدام نهج من أعلى إلى أسفل. [ 37 ]

كانت تركيا واحدة من ثلاث دول صوتت ضد اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المجاري المائية لعام 1997 ، وهي القانون الدولي الرئيسي للمياه العذبة. ووفقًا لناريك كويومجيان من معهد القانون البيئي ، فإن ذلك يعود إلى استفادة تركيا من "الفوضى المائية". [ 63 ]

ملحوظات

  1. على سبيل المثال، تسبب الجفاف في عام 2020 في انخفاض في عدد الأجيال بأكثر من 10% مقارنة بالعام السابق. [ 1 ]

مراجع

  1. "انخفاض إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة الكهرومائية بنسبة 12%" . صحيفة حرييت ديلي نيوز . 6 يناير 2021. مؤرشف من الأصل في 6 يناير 2021.
  2. «الحكومة تُسهّل بناء محطات الطاقة الكهرومائية للشركات» . صحيفة حرييت ديلي نيوز . 4 أبريل 2013. مؤرشف من الأصل في 1 أكتوبر 2017. تم الاطلاع عليه في 2 مارس 2015 .
  3. 2021 Yılı Elektrik Üretim-Tüketim Raporu [ تقارير إنتاج واستهلاك الكهرباء السنوية لعام 2021 (علامة التبويب "Kaynaklara Göre" والتي تعني "حسب المصدر". من عمود الإجماليات، اقسم "المائية" على "التوليد الإجمالي") ] (2021 Yılı Elektrik Üretim-Tüketim Raporu.xlsx) . شركة نقل الكهرباء التركية (التقرير الفني). مؤرشفة من الأصلي بتاريخ 2022-02-18 . تم الاسترجاع 2022-02-18 .
  4. 1 2 "تقرير حالة الطاقة الكهرومائية لعام 2021" . الرابطة الدولية للطاقة الكهرومائية . 11 يونيو 2021. مؤرشف من الأصل في 7 مارس 2022. تم الاطلاع عليه في 12 مارس 2022 .
  5. 1 2 أوبيرن، ديفيد (9 أغسطس 2021). "تركيا تواجه ضربة مزدوجة مع انخفاض إنتاج الطاقة الكهرومائية بالتزامن مع انتهاء عقود الغاز" . رؤى ستاندرد آند بورز العالمية للسلع . مؤرشف من الأصل في 22 أغسطس 2021. تم الاسترجاع في 22 أغسطس 2021 .
  6. "شبكة الكهرباء التركية تعتمد على الغاز خلال موجة الحر | آخر أخبار السوق" . www.argusmedia.com . 25 يوليو 2025. تاريخ الاطلاع: 5 أغسطس 2025 .
  7. "في مواجهة تغير المناخ، تحتاج تركيا إلى قيادة "خضراء" الآن أكثر من أي وقت مضى" . معهد الشرق الأوسط . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22-03-2022 .
  8. "توقعات الطاقة في تركيا" . مركز سابانجي الدولي للطاقة والمناخ، جامعة إسطنبول . مؤرشف من الأصل بتاريخ 6 أكتوبر 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 ديسمبر 2021 .
  9. الخطة الوطنية للطاقة في تركيا (ملف PDF) (تقرير). وزارة الطاقة والموارد الطبيعية . 2022.
  10. بارباروس، إيفي؛ أيدين، إسماعيل؛ سيليبي أوغلو، كوتاي (2021-02-01). "جدوى الطاقة الكهرومائية المخزنة بالضخ في ظل سياسة التسعير الحالية في تركيا" . مراجعات الطاقة المتجددة والمستدامة . 136 110449. Bibcode : 2021RSERv.13610449B . doi : 10.1016/j.rser.2020.110449 . hdl : 11511/70199 . ISSN 1364-0321 . S2CID 225161166. مؤرشف من الأصل في 2022-03-10 . تم الاسترجاع في 2021-01-07 .  
  11. "المطالبة الخضراء والتقاضي الأخضر في تركيا" . 2 أبريل 2024.
  12. تريديمس، بياتريس (25 سبتمبر 2023). "صيادو تركيا يناضلون لإنقاذ الأراضي الرطبة مع تفاقم ندرة المياه" . رويترز . تاريخ الاسترجاع: 27 نوفمبر 2023 .
  13. غوناكتي، ميرت جان؛ غول، غولاي أونوسلويل؛ سيتينكايا، جيم ب.؛ غول، علي؛ بارباروس، فيليز (2023-05-01). "تقييم أثر تغير استخدام الأراضي وتغطيتها في ظل تغير المناخ على نظام بحيرة مرمرة". إدارة موارد المياه . 37 (6): 2643-2656 . Bibcode : 2023WatRM..37.2643G . doi : 10.1007/s11269-022-03317-8 . ISSN 1573-1650 . S2CID 252081287 .  
  14. بالداسو، ف.؛ سونشيني، أ.؛ أزوني، ر.س.؛ ديولايوتي، ج.؛ سميراليا، س.؛ بوتشيولا، د. (2019-07-01). "التطور الحديث للأنهار الجليدية في غرب آسيا استجابةً للاحتباس الحراري: دراسة حالة جبل أرارات، تركيا" . علم المناخ النظري والتطبيقي . 137 ( 1-2 ): 45-59 . Bibcode : 2019ThApC.137...45B . doi : 10.1007/s00704-018-2581-7 . ISSN 0177-798X . S2CID 125700008 .  
  15. أزوني، روبرتو سيرجيو؛ ساريكايا، محمد عاكف؛ فوغازا، دافيد (2020-04-01). "جرد وتصنيف الأنهار الجليدية التركية باستخدام بيانات الأقمار الصناعية عالية الدقة". مراجعات علوم الأرض المتوسطية . 2 (1): 153-162 . Bibcode : 2020MGRv....2..153A . doi : 10.1007/s42990-020-00029-2 . hdl : 2434/745029 . ISSN 2661-8648 . S2CID 216608789 .  
  16. ١ ٢ ٣ بولوت، يو؛ ساكالي، أ (٢٠٢١). "تأثيرات تغير المناخ وتوزيع هطول الأمطار على توليد الطاقة الكهرومائية في تركيا" . سلسلة مؤتمرات IOP: علوم وهندسة المواد . ١٠٣٢ (١). المقالة ٠١٢٠٤٣. Bibcode : 2021MS & E.1032a2043B . doi : 10.1088/1757-899X/1032/1/012043 . S2CID 234299802 . 
  17. 1 2 "المناخ" . climatechangeinturkey.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 19-02-2021 .
  18. جيديك، فوركان (2021). "تحليل الجفاف المناخي في حوض قونية المغلق" . مجلة الجغرافيا (42): 295-308 . doi : 10.26650/JGEOG2021-885519 . hdl : 20.500.12428/3876 .
  19. "وثيقة استراتيجية كفاءة المياه وخطة العمل في إطار التكيف مع تغير المناخ (2023 - 2033)" (PDF) .
  20. "الطاقات المتجددة 2021 - تحليل" . وكالة الطاقة الدولية . ديسمبر 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22-03-2022 .
  21. سايغين، د.؛ تور، أ.ب.؛ جيبسي، م.إ.؛ تيمورزاده، س.؛ غودرون، ب. (2021-03-01). "زيادة مرونة نظام الطاقة في تركيا لدمج 50% من حصة الطاقة المتجددة في الشبكة" . مراجعات استراتيجية الطاقة . 34 100625. Bibcode : 2021EneSR..3400625S . doi : 10.1016/j.esr.2021.100625 . ISSN 2211-467X . S2CID 233798310 .  
  22. "الهيدروليكا" . وزارة الطاقة والموارد الطبيعية (تركيا) . مؤرشف من الأصل بتاريخ 1 مايو 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 مارس 2022 .
  23. "الجفاف يزيد من إنتاج الطاقة من الغاز في تركيا عام 2020" . صحيفة ديلي صباح . 8 فبراير 2021. مؤرشف من الأصل في 8 فبراير 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 فبراير 2021 .
  24. «من المرجح أن تؤدي موجات الجفاف المتزايدة في تركيا إلى ضغوط على قطاع الطاقة الكهرومائية» . مؤسسة فيوتشر دايركشنز إنترناشونال . 3 يوليو/تموز 2019. مؤرشف من الأصل في 11 يوليو/تموز 2019. تم الاطلاع عليه في 11 يوليو/تموز 2019 .
  25. توركس، مراد؛ تورب، م. طوفان؛ آن، نازان؛ أوزتورك، توغبا؛ كورناز، م. ليفنت (2020)، "تأثيرات تغير المناخ على مناخ هطول الأمطار وتقلباته في تركيا"، في هارمانجي أوغلو، نيلغون ب.؛ ألتينبيلك، دوغان (محرران)، موارد المياه في تركيا ، موارد المياه العالمية، المجلد 2، تشام: دار نشر سبرينغر الدولية، الصفحات 467-491 ، doi : 10.1007/978-3-030-11729-0_14 ، hdl : 11729/2241 ، ISBN   978-3-030-11729-0، S2CID 198403431 
  26. "انخفاض إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة الكهرومائية بنسبة 12%" . صحيفة حرييت ديلي نيوز . 6 يناير 2021. مؤرشف من الأصل في 6 يناير 2021. تم الاطلاع عليه في 7 يناير 2021 .
  27. ١ ٢ ٣ "مراجعة قطاع الكهرباء في تركيا لعام ٢٠٢٢" . إمبر . ٢٠ يناير ٢٠٢٢. مؤرشف من الأصل بتاريخ ٢٠٢٢-٠١-٢٠ . تم الاطلاع عليه بتاريخ ٢٠٢٢-٠١-٢٠ .
  28. "تركيا توسع قدرتها على توليد الطاقة المتجددة بالجيجاوات بدلاً من الميجاواط" . أخبار الطاقة الخضراء في البلقان . 8 فبراير 2021. تاريخ الاطلاع: 24 أبريل 2021 .
  29. تودوروفيتش، إيغور (2022-03-08). "محطات الطاقة الهجينة تهيمن على تخصيص سعة شبكة الكهرباء الجديدة في تركيا البالغة 2.8 جيجاواط" . أخبار الطاقة الخضراء في البلقان . مؤرشف من الأصل في 2022-03-08 . تم الاطلاع عليه في 2022-03-11 .
  30. البياتي، عمر؛ كوجوكالي، سرحات؛ ماراش، هاكان (2022). "إيجاد أنسب سدود الري لتطوير الطاقة الكهرومائية في تركيا باستخدام التقييم متعدد المعايير وأداة التحليل المكاني لنظم المعلومات الجغرافية". في: صايغ، علي (محرر). التنمية المستدامة للطاقة والابتكار . الطاقة المتجددة المبتكرة. سبرينغر. ص 709-715 . doi : 10.1007/978-3-030-76221-6_78 . ISBN  978-3-030-76221-6أُرشف من المصدر الأصلي بتاريخ 17 مارس 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 مارس 2022 .
  31. «محطات الفحم التركية ستعزز ميزتها التنافسية في الربع الثاني» . أرجوس ميديا . ٢٣ فبراير ٢٠٢١. مؤرشف من الأصل في ٢٣ فبراير ٢٠٢١. تم الاطلاع عليه في ١ مارس ٢٠٢١ .
  32. بارباروس، إيفي؛ أيدين، إسماعيل؛ سيليبي أوغلو، كوتاي (2021-02-01). "جدوى الطاقة الكهرومائية المخزنة بالضخ في ظل سياسة التسعير الحالية في تركيا" . مراجعات الطاقة المتجددة والمستدامة . 136 110449. Bibcode : 2021RSERv.13610449B . doi : 10.1016/j.rser.2020.110449 . hdl : 11511/70199 . ISSN 1364-0321 . S2CID 225161166. مؤرشف من الأصل في 2022-03-10 . تم الاسترجاع في 2021-01-07 .  
  33. بيربينار، محمد أمين (31 أغسطس/آب 2021). "هل تُفيد الطاقة الكهرومائية تركيا أم تُضرّها؟ | رأي" . صحيفة ديلي صباح . مؤرشف من الأصل بتاريخ 31 أغسطس/آب 2021. تاريخ الاطلاع: 31 أغسطس/آب 2021 .
  34. أوبيرن، ديفيد (9 أغسطس/آب 2021). "تركيا تواجه ضربة مزدوجة مع انخفاض إنتاج الطاقة الكهرومائية بالتزامن مع انتهاء عقود الغاز" . رؤى ستاندرد آند بورز العالمية للسلع . مؤرشف من الأصل في 22 أغسطس/آب 2021. تم الاطلاع عليه في 31 أغسطس/آب 2021 .
  35. ١ ٢ ٣ ٤ "تنمو قدرة تركيا على توليد الطاقة الكهرومائية رغم انخفاض الإنتاج بسبب الجفاف" . صحيفة حرييت ديلي نيوز . ٢ سبتمبر ٢٠٢١. مؤرشف من الأصل بتاريخ ١٨ فبراير ٢٠٢٢. تم الاطلاع عليه بتاريخ ١١ مارس ٢٠٢٢ .
  36. ^ "Dünden Bugüne Türkiye' nin Elektrik Serüveni – 1. Bölüm" [ مغامرة تركيا الكهربائية من الماضي إلى الحاضر – الجزء الأول ] . المكتبة التقنية على الإنترنت (باللغة التركية). اليكتريكبورت . تم الاسترجاع في 2 ديسمبر 2022 .
  37. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 لومباردو، جوزيف (ديسمبر 2020). "القوة والسياسة في مشاريع الطاقة الكهرومائية الجارية في تركيا - مقابلة مع الدكتورة أردا بيلجين" . منظمة التراث التركي . مؤرشف من الأصل بتاريخ 10 أبريل 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 مارس 2022 .
  38. دورسون، باختيار؛ جوكول، جيهان (2011). "دور الطاقة الكهرومائية ومساهمة محطات الطاقة الكهرومائية الصغيرة في التنمية المستدامة في تركيا". الطاقة المتجددة . 36 (4): 1227-1235 . Bibcode : 2011REne...36.1227D . doi : 10.1016/j.renene.2010.10.001 .
  39. غوكجين أوزويار، بينار؛ غوركان، إيفي جان؛ بايهانتوبجو، إسراء (2021). "التوجه السياسي لاستراتيجية تركيا الحالية لتغير المناخ" . مجلة مبادرة الحزام والطريق الفصلية . 2 (3): 31-46 . مؤرشف من الأصل في 17 مارس 2022. تم الاطلاع عليه في 12 مارس 2022 .
  40. 1 2 كيليتشلي، شرف (25 مارس 2021). "مشروع جنوب شرق الأناضول كنموذج عالمي" . غرفة تجارة إسطنبول . مؤرشف من الأصل في 17 مارس 2022. تم الاطلاع عليه في 11 مارس 2022 .
  41. "إدارة التنمية الإقليمية لـ GAP" . gap.gov.tr. مؤرشف من الأصل بتاريخ 2022-02-06 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2022-03-11 .
  42. "إدارة التنمية الإقليمية لـ GAP" . gap.gov.tr. مؤرشف من الأصل بتاريخ 2022-02-06 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2022-02-10 .
  43. ويستكوت، توم (30 يناير 2022). "العراق: يخشى الصيادون من أن يؤدي تقلص بحيرة الرزازة إلى نهاية مصادر رزقهم" . ميدل إيست آي . مؤرشف من الأصل في 10 فبراير 2022. تم الاطلاع عليه في 10 فبراير 2022 .
  44. ١ ٢ ٣ ٤ السلمي، محمد (٢٩ نوفمبر ٢٠٢١). "المنطقة في خطر بسبب سياسات المياه المثيرة للانقسام" . عرب نيوز . مؤرشف من الأصل في ١٧ مارس ٢٠٢٢. تم الاطلاع عليه في ١٠ فبراير ٢٠٢٢ .
  45. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 تيرزي، ميليس (2021). "الحوكمة البيئية وشرعية تطوير الطاقة الكهرومائية في تركيا" . الجامعة النرويجية لعلوم الحياة . مؤرشف من الأصل بتاريخ 10 فبراير 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 فبراير 2022 .
  46. "أردوغان يفتتح 34 محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية" . 12 أغسطس 2022.
  47. "سد يوسفلي ومحطة الطاقة الكهرومائية" . شركة سو-يابّي للهندسة والاستشارات . مؤرشف من الأصل بتاريخ 18-03-2022 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17-03-2022 .
  48. ^ أكبولوت، نوراي (أمير)؛ باياري، سردار؛ أكبولوت، أيدين؛ أوزيورت، ناجية نور؛ شاهين ، يالتسين (2022-01-01). "أنهار تركيا" . في توكنر، كليمنت؛ زرفل، كريستيان؛ روبنسون، كريستوفر ت. (محرران). أنهار أوروبا ( الطبعة الثانية). إلسفير . ص 851 – 880. دوى : 10.1016 / B978-0-08-102612-0.00017-1 . رقم ISBN   978-0-08-102612-0S2CID 245976522. مؤرشف من الأصل بتاريخ 11-03-2022 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11-03-2022 . 
  49. "تركيا 2021 - تحليل" . الوكالة الدولية للطاقة . 11 مارس 2021. مؤرشف من الأصل في 7 مارس 2022. تم الاطلاع عليه في 17 مارس 2022 .
  50. جاكوب، بيرلي (11 أغسطس 2021). "سدود الطاقة الكهرومائية تهدد ملاذ جورجيا لسمك الحفش المهدد بالانقراض" . دويتشه فيله . مؤرشف من الأصل في 11 مارس 2022. تم الاطلاع عليه في 11 مارس 2022 .
  51. مانداريا، تورنيكي (24 سبتمبر 2021). "شركة تركية تنسحب من مشروع الطاقة الكهرومائية الجورجي المثير للجدل" . يوراسيا نت . مؤرشف من الأصل في 11 مارس 2022. تم الاطلاع عليه في 11 مارس 2022 .
  52. «يوجد 246 محطة طاقة كهرومائية عاملة في منطقة البحر الأسود بتركيا» . بيانيت . 13 أغسطس 2021. مؤرشف من الأصل في 13 أغسطس 2021. تم الاطلاع عليه في 11 مارس 2022 .
  53. فرايهوف، يورغ؛ بيرغنر، لورا؛ فورد، ماثيو (2020). "أسماك المياه العذبة المهددة بالانقراض في بؤرة التنوع البيولوجي لحوض البحر الأبيض المتوسط" (ملف PDF) . يوروناتور وريفر ووتش. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 15 فبراير 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 مارس 2022 .
  54. كوجوكالي، سرحات؛ ألب، أحمد؛ أكيوز، عادل؛ البياتي، عمر (2022). "تقييم الاستدامة البيئية لمحطات الطاقة الكهرومائية الصغيرة: دراسة حالة من حوض نهر جيهان في تركيا". في: سايغ، علي (محرر). تطوير الطاقة المستدامة والابتكار . الطاقة المتجددة المبتكرة. تشام: دار نشر سبرينغر الدولية. ص 699-706 . doi : 10.1007/978-3-030-76221-6_77 . ISBN  978-3-030-76221-6.
  55. بيتوك، جيمي (27 سبتمبر 2021). "صناعة الطاقة الكهرومائية تتحدث كثيرًا، لكن الكلمات المعسولة لن تنقذ أنهارنا البرية الأخيرة" . ذا كونفرسيشن . مؤرشف من الأصل في 11 مارس 2022. تم الاطلاع عليه في 11 مارس 2022 .
  56. أوزكايناك، بيجوم؛ تورهان، إثمجان؛ أيدين، جيم إسكندر (2022-04-25). تيزكور، جونيش مراد (محرر). "سياسة الطاقة في تركيا" . دليل أكسفورد للسياسة التركية . ص 224 – 248. دوى : 10.1093/oxfordhb/9780190064891.013.29 . رقم ISBN  978-0-19-006489-1أُرشف من المصدر الأصلي بتاريخ 17 مارس 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 مارس 2022 .
  57. هارت، جوليا (9 أكتوبر 2018). "سد كهرومائي تركي سيُشرّد المئات" . رويترز . مؤرشف من الأصل في 10 فبراير 2022. تم الاطلاع عليه في 10 فبراير 2022 .
  58. تاستكين، فهيم (24 أغسطس/آب 2017). "مشروع السد التركي سيمحو مدينة أثرية" . المونيتور . مؤرشف من الأصل في 30 سبتمبر/أيلول 2017. تم الاطلاع عليه في 30 سبتمبر/أيلول 2017 .
  59. هوكينوس، بول (3 أكتوبر 2019). "استمرار تركيا في بناء السدود، بتكلفة بيئية باهظة" . ييل E360 . مؤرشف من الأصل في 5 أكتوبر 2019. تم الاطلاع عليه في 1 نوفمبر 2019 .
  60. غونيش، مراد تيزكور؛ شيل، ريبيكا؛ ويلسون، بروس م. (2021). "فعالية تسخير حقوق الإنسان: الصراع حول سد إليسو في تركيا" ( ملف PDF) . التنمية والتغيير . 52 (6): 1343-1369 . doi : 10.1111/dech.12690 . S2CID 240199587. مؤرشف (PDF) من الأصل بتاريخ 17 مارس 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 مارس 2022 . 
  61. غلين، سارة (14 يونيو 2021). "تركيا تزعم حرمان مئات الآلاف من الناس من المياه" . أوبن ديموكراسي . مؤرشف من الأصل في 12 مارس 2022. تم الاطلاع عليه في 12 مارس 2022 .
  62. سوتيمانو، أورورا؛ سمان، نبيل (24 فبراير 2022). "سوريا تعاني من أزمة مياه، ولن تزول" . المجلس الأطلسي . مؤرشف من الأصل في 9 مارس 2022. تاريخ الاطلاع: 11 مارس 2022 .
  63. 1 2 كويومجيان، ناريج (28 ديسمبر 2021). "بناء السدود على نهر كورا-أراس والتوترات المائية في القوقاز" . يوراسيا نت . مؤرشف من الأصل في 13 مارس 2022. تم الاطلاع عليه في 13 مارس 2022 .
  64. 1 2 كيريلو (17 فبراير 2022). "(2022) دعم تركيا لتعريفة التغذية لمصادر الطاقة المتجددة وتوقعات برنامج YEKDEM لعام 2022" . فيوتشر إنرجي جو . مؤرشف من الأصل في 17 مارس 2022. تم الاسترجاع في 11 مارس 2022 .
  65. "سوق الكهرباء الفورية" .
  66. كوزوك، فرات (17 مارس 2022). "تركيا تخطط لتسعير متغير لمحطات الطاقة لكبح التضخم" . www.bloomberg.com . تاريخ الاسترجاع: 22 مارس 2022 .
  67. سيلجوك، أ.؛ أكار، ب.؛ داستان، س. أ. (2022). "تكاليف دمج أنظمة توليد الطاقة من الرياح والطاقة الكهرومائية في تركيا" . مجلة مراجعات الطاقة المتجددة والمستدامة . 156 111982. المقالة 111982. رمز Bibcode : 2022RSERv.15611982S . doi : 10.1016/j.rser.2021.111982 . S2CID 245415291. مؤرشف من الأصل بتاريخ 17-03-2022 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11-03-2022 . 
  68. "2023'de 50 santral kapasite mekanizmasından yararlanacak" [ TEİAŞ تعلن عن 50 محطة كهرباء للاستفادة من آلية القدرة في عام 2023 ] . إنرجي غونلوغو (باللغة التركية). 2022-11-03 . تم الاسترجاع بتاريخ 2022-12-09 .
  69. "Enerji santrallerini durdurmak için kırk takla atan CHP bugün "elektrik Faturası" üzerinden sokak hareketleri Planlıyor" [ حزب الشعب الجمهوري، الذي بذل قصارى جهده لوقف محطات توليد الطاقة، يخطط لإجراءات في الشوارع اليوم بشأن "فاتورة الكهرباء" ] . تكفيم (باللغة التركية). 11 فبراير 2022. مؤرشفة من الأصلي بتاريخ 2022-02-11 . تم الاسترجاع 2022-03-17 .
  70. "منصة الحزب الجيد" (ملف PDF) (باللغة التركية). الحزب الجيد . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 13 يونيو 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 مارس 2022 .
  71. «موقف حزب الشعوب الديمقراطي من الطاقة الكهرومائية» . حزب الشعوب الديمقراطي (تركيا) . ١٤ مارس ٢٠٢٢. مؤرشف من الأصل في ١٤ مارس ٢٠٢٢. تم الاطلاع عليه في ١٤ مارس ٢٠٢٢ .