الطاقة المتجددة في النمسا

القدرة المركبة للطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة في النمسا اعتبارًا من 24 نوفمبر 2021 [ 1 ]
Wind power in AustriaSolar power in AustriaBiofuel in AustriaHydro power in AustriaEnergy from waste: 103 MW (0.6%)
  •  طاقة الرياح: 3500 ميغاواط (19.0%)
  •  الطاقة الشمسية: 2500 ميغاواط (13.6%)
  •  الطاقة من الكتلة الحيوية: 482 ميغاواط (2.6%)
  •  الطاقة الكهرومائية: 11812 ميغاواط (64.2%)
  •  الطاقة من النفايات: 103 ميغاواط (0.6%)
القدرة المركبة لشبكة الطاقة من جميع المصادر في النمسا اعتبارًا من 24 نوفمبر 2021 [ 1 ]
Coal: 0 MW (0.0%)Other renewables: 6,482 MW (28.3%)Hydro power: 11,815 MW (51.6%)Gas: 4,350 MW (19.0%)Others (e.g. wasteburning): 103 MW (0.4%)Oil: 164 MW (0.7%)
  •  الفحم: 0 ميغاواط (0.0%)
  •  مصادر الطاقة المتجددة الأخرى: 6482 ميغاواط (28.3%)
  •  الطاقة الكهرومائية: 11815 ميغاواط (51.6%)
  •  الغاز: 4350 ميغاواط (19.0%)
  •  مصادر أخرى (مثل حرق النفايات): 103 ميغاواط (0.4%)
  •  النفط: 164 ميغاواط (0.7%)
إنتاج الكهرباء المتجددة في النمسا حسب المصدر

بحلول نهاية عام 2016، كانت النمسا قد حققت هدفها من توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن الطاقة المتجددة لعام 2020. وبحلول عام 2016، شكلت الطاقات المتجددة 33.5% من إجمالي استهلاك الطاقة [ 2 ] في جميع القطاعات (التدفئة، والكهرباء، والنقل). كما ساهم قطاع الطاقة المتجددة في توفير 41,591 وظيفة ( ما يعادل دوامًا كاملاً ) وتحقيق إيرادات بلغت 7,219 مليون يورو في عام 2016.

في عام 2023، أنتجت مصادر متجددة 87% من إجمالي توليد الكهرباء في النمسا، وهي ثاني أعلى نسبة في الاتحاد الأوروبي. [ 3 ] ومع ذلك، تحتل النمسا المرتبة السادسة في إجمالي استهلاك الطاقة المتجددة (42.9% من إجمالي استهلاك الطاقة النهائي)، حيث يشمل إجمالي الطاقة قطاعات الكهرباء والتدفئة/التبريد والنقل. [ 4 ] على الرغم من هذه النسبة العالية للكهرباء المتجددة، بلغت كثافة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في النمسا 59 غرامًا لكل كيلوواط/ساعة، وهي أعلى من فرنسا التي تبلغ 48 غرامًا لكل كيلوواط/ساعة، والتي تعتمد على الطاقة النووية كطاقة أساسية. يتضمن مزيج الكهرباء في النمسا 12% من الغاز، مما يفسر ارتفاع انبعاثاتها مقارنةً بالسويد التي تبلغ 8 غرامات لكل كيلوواط/ساعة - وهي الأدنى في الاتحاد الأوروبي - والتي تحققت من خلال توليد 70% من الكهرباء من مصادر الطاقة الكهرومائية (41%) والطاقة النووية (29%). [ 5 ]

أهداف الحكومة

وضعت الحكومة النمساوية الجديدة هدفًا طموحًا لعام 2017. أولًا، تسعى إلى تحقيق نسبة 100% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وثانيًا، إلى المضي قدمًا في إزالة الكربون من نظام الطاقة بحلول عام 2050. واعتبارًا من عام 2016، شكلت الطاقات المتجددة 71.7% من إجمالي الطاقة في النمسا [ 2 ] . ولا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا بتوفير الأطر التنظيمية والاقتصادية اللازمة لضمان استمرار أمن وجودة الإمداد. وبشكل عام، ينبغي تحديد أهداف واقعية، يمكن دعم تنفيذها وتحقيقها بتدابير مناسبة. وقد حسبت وكالة الطاقة النمساوية أنه لتحقيق هذا الهدف، يجب زيادة الإنتاج السنوي للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بما يصل إلى 35 تيراواط ساعة بحلول عام 2030. ونظرًا لأن الطاقة الكهرومائية في النمسا محدودة، يجب تغطية الاستهلاك الإضافي من خلال طاقة الرياح وأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية. هذا التطور الهائل في توليد الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة يتطلب أيضاً توسعاً موازياً واسع النطاق لشبكات الكهرباء، ولا سيما سعة التخزين .

يعني خفض انبعاثات الكربون تقليلاً جذرياً لها واستبدال الوقود الأحفوري بمصادر الطاقة المتجددة. ولن يكون ذلك ممكناً اقتصادياً وتقنياً إلا من خلال ربط الطاقة والتدفئة والنقل في نظام طاقة متكامل (ربط القطاعات). ولا يقتصر الأمر على قطاع الكهرباء فحسب، بل يشمل أيضاً إيجاد تدابير مناسبة في القطاعات الأخرى لتحقيق هذه الأهداف الطموحة. [ 6 ] [ 7 ]

سياسة الحكومة

أولى الائتلاف الحكومي السابق، المؤلف من حزب الشعب النمساوي وحزب الحرية النمساوي، اهتماماً بالغاً بالبيئة والطاقة في البرنامج الحكومي الجديد للفترة 2017-2022. ويرى الحزبان أن استراتيجية طموحة للمناخ والطاقة ضرورية لضمان تحقيق هدف الوصول إلى نسبة 100% من الكهرباء المتجددة بحلول عام 2030. [ 8 ] [ 9 ]

فيما يتعلق بالطاقات المتجددة، يوجد قانون يُسمى قانون الكهرباء الخضراء. ينظم هذا القانون تشجيع توليد الطاقة من طاقة الرياح، والطاقة الشمسية الكهروضوئية (بقدرة 5 كيلوواط ذروة)، والكتلة الحيوية الصلبة أو السائلة أو الغازية، وغاز مدافن النفايات أو مياه الصرف الصحي، والطاقة الحرارية الأرضية مع تعريفات التغذية، والطاقة الكهرومائية (حتى 20 ميغاواط) مع دعم الاستثمار. يُخصص سنوياً حصة ثابتة لمحطات الطاقة المتجددة الجديدة المتعاقد عليها؛ ويُحدد مستوى تعريفات التغذية بموجب مرسوم. ويتم توفير التمويل من خلال نظام الدفع المسبق للمستهلكين النهائيين. [ 10 ]

في مجال سياسات الطاقة والمناخ، التزمت النمسا بتحقيق أهداف متنوعة. أهمها وأكثرها صلة بعملية استراتيجية الطاقة 2050 هي:

  • خفض الانبعاثات في القطاعات التي لا تخضع لتجارة الانبعاثات (مثل الأسر والخدمات والتجارة والنقل) بنسبة 16٪ بحلول عام 2020 مقارنة بعام 2005.
  • زيادة حصة الطاقات المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة النهائي من 23% (2005) إلى 34% بحلول عام 2020. وتستهدف حصة الوقود الحيوي 10% في قطاع النقل.
  • انخفاض في استهلاك الطاقة النهائي بنسبة 9% مقارنة بالاتجاه السائد حتى عام 2016.
  • هدف سياسة الاتحاد الأوروبي هو خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 80-95  % بحلول عام 2050. [ 11 ]

فيما يتعلق بالتقنيات المبتكرة المتعلقة بالطاقة، تمتلك النمسا الوثائق والخطط الاستراتيجية التالية:

  • استراتيجية الطاقة في النمسا: تم طرحها في ربيع عام 2010 من قبل وزارة الشؤون الاقتصادية ووزارة البيئة. وهي تتضمن استراتيجية الطاقة المقترحة للمساعدة في تنفيذ هدف الاتحاد الأوروبي 20/20/20 في النمسا.
  • خطة عمل الطاقة المتجددة: خطة عمل لتحقيق هدف 34%. [ 12 ] وهي في جوهرها تجسيد لاستراتيجية الطاقة. وقد تحقق هذا الهدف تقريبًا بحلول نهاية عام 2016، حيث بلغت نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في استهلاك الطاقة النهائية في النمسا 33.5% [ 2 ] .
  • خطة عمل كفاءة الطاقة: لتنفيذ توجيه الاتحاد الأوروبي النهائي بشأن كفاءة الطاقة ، كان على كل دولة عضو تقديم خطة عمل وطنية بحلول منتصف عام 2007. وتحدد هذه الخطة هدف التوفير والتدابير والأدوات اللازمة لتحقيقه، ويجب تقييمها ومراجعتها في عامي 2011 و2014.
  • برامج الطاقة وحماية المناخ للولايات الفيدرالية والبلديات: قامت العديد من المدن والبلديات بصياغة استراتيجيات بدرجات متفاوتة من المسؤولية عن نطاق نفوذها.

مصادر توليد الكهرباء المتجددة

الطاقة الكهرومائية

محطة الطاقة الكهرومائية " Gepatschspeicher " بقدرة 395 ميغاواط في تيرول

يُعدّ استخدام الطاقة الكهرومائية في النمسا ذا تاريخ عريق. ففي مطلع القرن العشرين، كانت الطاقة الكهرومائية تُستخدم في الغالب لتشغيل مناشر الأخشاب والطواحين ومطارق الحدادة. أما اليوم، فتُستخدم لتوليد الطاقة الكهرومائية .

بسبب تضاريسها الجبلية الواقعة في جبال الألب، تمتلك النمسا حصة كبيرة من موارد الطاقة الكهرومائية. وتتراوح محطات الطاقة الكهرومائية المُنشأة في النمسا من محطات صغيرة بقدرة بضعة كيلوواط إلى محطات كبيرة بقدرة عدة مئات من الميغاواط. وبينما قد يختلف تعريف الطاقة الكهرومائية الصغيرة من بلد لآخر، فإنها في دول الاتحاد الأوروبي تُعتبر صغيرة إذا كانت قدرتها المركبة تصل إلى 10 ميغاواط. [ 13 ]

بلغت حصة توليد الطاقة الكهرومائية في مزيج الطاقة الكهربائية النمساوي في عام 2017 نسبة 43% من محطات الطاقة الكهرومائية الجارية و21% من محطات الطاقة الكهرومائية المخزنة بالضخ . [ 14 ] وتغطي هاتان المصدران معًا 64% من احتياجات النمسا من الكهرباء.

شهد مجال الطاقة الكهربائية النظيفة انتعاشًا مطردًا منذ عام 2003 بفضل نظام تشجيع الطاقة النظيفة. وسيستمر هذا التطور في عام 2017، مع تحقيق توسع تدريجي في توليد الطاقة المستدامة. [ 15 ] وقد زادت حصة الكهرباء المولدة من الطاقة الكهرومائية بفضل هذا النظام. وتم بناء 148 محطة طاقة كهرومائية كبيرة (أكثر من 10 ميغاواط) في الفترة من 2003 إلى 2016. [ 16 ]

خلال السنوات القليلة المقبلة، سيهيمن على النمو إعادة تأهيل محطات الطاقة الكهرومائية الصغيرة التي تصل قدرتها إلى 10 ميغاواط. [ 17 ] وتوجد إمكانات عالية، لا سيما في الولايات الفيدرالية الغربية لجبال الألب وعلى طول نهر الدانوب في النمسا العليا والسفلى. [ 13 ] وقد استُنفدت إمكانات محطات الطاقة الكهرومائية الكبيرة إلى حد كبير. في قطاع الطاقة الكهرومائية النمساوي، بلغ عدد العاملين 6784 موظفًا في عام 2016، وحقق هذا القطاع عائدات بلغت ملياري يورو في العام نفسه. [ 2 ]

نظراً لطول عمر محطات الطاقة الكهرومائية وزيادة انتشار موارد الطاقة المتجددة المتقطعة ، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في نظام الكهرباء الأوروبي، هناك إمكانية للتجارة عبر الحدود للكهرباء لتحويل فائض الكهرباء المتجددة المتقطعة إلى طاقة كامنة لاستخدامها لاحقاً عبر محطات الطاقة الكهرومائية ذات التخزين بالضخ.

طاقة الرياح

مولد طاقة الرياح

القدرة المركبة

تُعدّ طاقة الرياح أكبر مصدر متجدد للكهرباء في النمسا بعد الطاقة الكهرومائية. وتُشكّل طاقة الرياح حوالي 15% (3.5 جيجاواط من أصل 23.8 جيجاواط) من إجمالي القدرة المركبة، وذلك اعتباراً من نوفمبر 2021. [ 1 ]

قدرة طاقة الرياح بالميغاواط [ 18 ]
سنةإضافة سنويةالتراكمي
199400
199511
19961112
1997820
1998828
19991341
20003778
20011896
200245141
2003268409
2004200609
2005215824
2006148972
200719991
2008141005
200901005
2010181023
2011901113
20122791392
20133101702
20144022104
20153192423
20162282651

التوظيف والإيرادات

وقد وظفت طاقة الرياح في النمسا حوالي 11٪ من القوى العاملة في قطاع الطاقة المتجددة وحققت إيرادات بلغت 993 مليون يورو (13.8٪ من إجمالي 7219 مليون يورو التي حققها قطاع الطاقة المتجددة) في عام 2016.

الطاقة الشمسية

حديقة الطاقة الشمسية في منتجع التزلج "Wildkogel-Arena Neukirchen-Bramberg" في سالزبورغ

القدرة المركبة (الطاقة الشمسية الكهروضوئية)

تُعد الطاقة الشمسية مصدراً بارزاً للطاقة المتجددة في النمسا، حيث تمثل حصة قدرها 10.5٪ أو 2.5 جيجاواط من إجمالي 23.8 جيجاواط [ 1 ] من قدرة محطات الطاقة المركبة.

سعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بالكيلوواط [ 18 ]
سنةإضافة سنويةالتراكمي
حتى

1992

525525
1993244769
19942741.043
19952981.341
19963781.719
19974692.188
19986532.841
19997413.582
20001.2864.868
20011.2306.098
20024.22110.319
20036.47216.791
20044.26921.060
20052.96124.021
20061.56425.585
20072.11627.701
20084.68632.387
200920.20952.596
201042.90295.498
201191.674187.172
2012175.712362.885
2013263.089625.974
2014159.273785.246
2015151.851937.098
2016155.7541.096.016

يتم توفير استهلاك الطاقة النهائي بواسطة الطاقة الشمسية

من إجمالي استهلاك الطاقة النهائي البالغ 112,260 جيجاواط ساعة (الحرارة، والكهرباء، والتنقل) والمُوفر من مصادر الطاقة المتجددة، بلغ إجمالي إنتاج الطاقة من الطاقة الشمسية 3,439 جيجاواط ساعة (3%) في عام 2016 (1,096 جيجاواط ساعة من الكهرباء من خلال الخلايا الكهروضوئية الشمسية و2,130 جيجاواط ساعة من خلال الطاقة الشمسية الحرارية). [ 2 ]

التوظيف والإيرادات

يعمل حوالي 5.6% من العاملين في قطاع الطاقة المتجددة في النمسا في مجال الطاقة الشمسية الحرارية، بينما يعمل حوالي 8.2% في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية. وبذلك، يصل إجمالي العاملين في هذا القطاع إلى 13.8% من إجمالي العاملين في قطاع الطاقة المتجددة. وقد حقق هذا القطاع إيرادات إجمالية بلغت 896 مليون يورو في عام 2016، أي ما يعادل 12.4% من إجمالي إيرادات قطاع الطاقة المتجددة. [ 2 ]

الكتلة الحيوية

تُساهم الطاقة الحيوية في النمسا بشكل رئيسي في قطاع التدفئة المتجددة، حيث تُنتج 58% من الحرارة المتجددة المستهلكة (31,386 جيجاواط/ساعة من إجمالي 53,585 جيجاواط/ساعة). وتحتل الطاقة الحيوية المرتبة الثالثة في إنتاج الكهرباء (3,226 جيجاواط/ساعة من إجمالي 51,591 جيجاواط/ساعة) بعد الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح، كما أنها المصدر الوحيد للوقود الحيوي لقطاع النقل (6,451 جيجاواط/ساعة). وتبلغ حصة الطاقة الحيوية من إجمالي استهلاك الطاقة المتجددة 36.5%، متفوقةً على الطاقة الكهرومائية بنسبة 0.1%.

يوظف قطاع الكتلة الحيوية الصلبة ما يقارب 50% من القوى العاملة في قطاع الطاقة المتجددة. أما باقي قطاعات الطاقة الحيوية فتوظف 3.4% فقط من العاملين في هذا القطاع. في المقابل، لا توظف الطاقة الكهرومائية سوى 16% من القوى العاملة في قطاع الطاقة المتجددة، لكنها تساهم بنسبة 36.4% من استهلاك الطاقة النهائي.

بلغت الإيرادات التي حققها قطاع الوقود الحيوي (الصلب والسائل والغازي) 2764 مليون يورو (38% من إجمالي 7219 مليون يورو حققها قطاع الطاقة المتجددة). [ 2 ]

الطاقة الحرارية الأرضية

في النمسا، تبلغ إمكانات الطاقة الحرارية الأرضية حوالي 2000 ميغاواط من الطاقة الحرارية و7 ميغاواط من الطاقة الكهربائية. وتُستخدم هذه الطاقة بشكل رئيسي في الحمامات الحرارية. ولم يُستخدم سوى 25% من عمليات الحفر العميق في النمسا بين عامي 1977 و2004 لتوليد الكهرباء. [ 19 ]

وقد قدر مشروع بحثي حول الإمكانات الحرارية الأرضية لفيينا، "GeoTief Wien"، أن تكتل Aderklaaer، الواقع على عمق 3000 متر تحت المدينة، يمكن أن يوفر كمية كافية من المياه الساخنة لتدفئة 125000 منزل بحلول عام 2030. [ 20 ]

في عام 2016، تم توليد 0.02 جيجاواط/ساعة من الكهرباء (من إجمالي استهلاك الطاقة النهائي) من محطات الطاقة الحرارية الأرضية في النمسا. وشكّلت الكهرباء المولدة من الطاقة الحرارية الأرضية نسبة 0.1% فقط (83 جيجاواط/ساعة) من إجمالي استهلاك الطاقة النمساوي في عام 2016. [ 2 ]

مراجع

  1. 1 2 3 4 APG، شبكة الطاقة النمساوية. "القدرة المركبة لمحطات توليد الطاقة" . القدرة المركبة لمحطات توليد الطاقة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 أكتوبر 2022 .
  2. 1 2 3 4 5 6 7 8 بيرماير، بيتر (ديسمبر 2017). Erneuerbare Energie In Zahlen 2017 Entwicklung In Österreich Datenbasis 2016 (PDF) . Stubenbastei 5, 1010 Wien: Bundesministerium Für Nachhaltigkeit und Tourismus. ص 1 – 29. ISBN  978-3-903129-49-8تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 مايو 2018 .{{cite book}}: CS1 maint: location ( link )
  3. نيكولاس ج. كورماير (2024-01-07). "النمسا تفتخر بثاني أنظف قطاع طاقة في أوروبا عام 2023" . يورو أكتيف . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2024-01-08 .
  4. "إحصاءات الطاقة المتجددة" . يوروستات . تم الاطلاع عليه في 20 سبتمبر 2025 .
  5. "كثافة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن توليد الكهرباء والحرارة" . وكالة البيئة الأوروبية . تم الاطلاع عليه في 20 سبتمبر 2025 .
  6. ^ استراتيجية الطاقة Österreich (PDF) . فيينا: Bundesministerium für Wirtschaft, Familie and Jugend Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft. مارس 2010 مؤرشفة من الأصلي (PDF) في 16 يونيو 2018 . تم الاسترجاع في 11 يونيو 2018 .
  7. ^ #mission2030 Die österreichische Klima- und Energiestrategie (PDF) (طبعة مايو 2018 ). Bundesministerium für Nachhaltigkett und Tourismus؛ Bundesministerium für Verkehr، الابتكار والتكنولوجيا. مايو 2018 . تم الاسترجاع في 11 يونيو 2018 . 
  8. ^ "Österreich: Das sind die Kernpunkte des Koalitionsvertrags" . Spiegel.de . تم الاسترجاع في 11 يونيو 2018 .
  9. ^ "Österreich und Erneuerbare Energie: Das Ziel ist klar, der Weg noch nicht" . meinbezirk.at . تم الاسترجاع في 11 يونيو 2018 .
  10. ^ Bundesgesetz über die Förderung der Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energieträgern (Ökostromgesetz 2012 – ÖSG 2012) (PDF) . حاكم النمسا. 11 يونيو 2018 . تم الاسترجاع في 11 يونيو 2018 .
  11. ^ "Innovationsrelevante Rahmenbedingungen in Österreich" . e2050 . Bundesministerium für Verkehr والابتكار والتكنولوجيا . تم الاسترجاع في 11 يونيو 2018 .
  12. ^ "طاقة الطاقة المتجددة" . Umweltbundesamt.at . البيئة المحيطة . تم الاسترجاع في 11 يونيو 2018 .
  13. 1 2 (هرسك)، مارتن كالتشميت؛ وولفجانج شترايخر (2009). الطاقة المتجددة في Österreich : Grundlagen، Systemtechnik، Umweltaspekte، Kostenanalysen، Potenziale، Nutzung (1. Aufl. ed.). فيسبادن: فيويغ + تيوبنر. ص 59، 91، 283. ISBN    978-3-8348-0839-4.{{cite book}}: صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين ( رابط )
  14. ^ "Oesterreichs Energie - Stromerzeugungsmix Österreich 2016" . مؤرشفة من الأصلي في 25 مايو 2020 . تم الاسترجاع في 14 يونيو 2018 .
  15. ^ “Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus – Elektrizität (باللغة الألمانية)” . تم الاسترجاع في 14 يونيو 2018 .
  16. ^ "Aktuelle Wasserkraftwerksplanungen in Österreich (في الألمانية)" . تم الاسترجاع في 16 يونيو 2018 .
  17. ^ "Wasserkraft - Erneuerbare Energie Österreich (بالألمانية)" . تم الاسترجاع في 14 يونيو 2018 .
  18. 1 2 بيرماير، بيتر؛ وآخرون . (2017). تكنولوجيا الطاقة المبتكرة في Österreich Marktentwicklung 2016 (PDF) (13/2017 ed.). Bundesministerium für Verkehr، الابتكار والتكنولوجيا: Bundesministerium für Verkehr، Innovation and Technology. ص 102، 104، 186 . تم الاسترجاع في 7 يونيو 2018 .   
  19. ^ "Erdwärme - Erneuerbare Energie Österreich (بالألمانية)" . تم الاسترجاع في 14 يونيو 2018 .
  20. ^ "Großes Heißwasservorkommen unter Wien" . ORF فيينا (باللغة الألمانية). 2021-11-24 . تم الاسترجاع بتاريخ 2021-11-25 .