الطاقة المتجددة في الهند

محطة الطاقة الشمسية تيلانجانا الثانية في ولاية تيلانجانا، الهند.
إنتاج الهند من الطاقة الكهربائية المتجددة حسب المصدر.

تُعدّ الهند ثالث أكبر مستهلك للكهرباء في العالم، وتمتلك ثالث أكبر قدرة مركّبة للطاقة المتجددة . تُشكّل مصادر الطاقة المتجددة أكثر من 50% من إجمالي قدرة الكهرباء المركّبة في الهند، وهو هدفٌ تحقق في عام 2025، أي قبل خمس سنوات من الموعد المُحدد بموجب التزاماتها بموجب اتفاقية باريس. اعتبارًا من أبريل 2026 كما أنها تمتلك ثالث أعلى قدرة إنتاجية للطاقة الشمسية في العالم ، ورابع أعلى قدرة إنتاجية لطاقة الرياح ، وخامس أعلى قدرة إنتاجية للطاقة الكهرومائية . [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] وكانت الهند أول دولة في العالم تُنشئ وزارة لموارد الطاقة غير التقليدية ، وهي وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة (MNRE)، في عام 1982، والتي تتولى منذ ذلك الحين مسؤولية تطوير وبحث البنية التحتية للطاقة المتجددة في البلاد. [ 4 ]

بسبب محدودية التوافر وغيرها من القيود التي تُرجّح كفة مصادر الوقود الأحفوري والطاقة النووية، لا يزال إنتاج الطاقة في الهند يميل بشكل كبير لصالح هذين المصدرين، حيث سيشكلان نحو 70% من إجمالي الطاقة المولدة في عام 2025، على الرغم من امتلاكها بنية تحتية للطاقة المتجددة تتجاوز قدرتها المركبة 50%. [ 5 ] تُعدّ الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية الجارية مصادر طاقة صديقة للبيئة وأقل تكلفة. وتُستخدم هذه المصادر في الهند كمصادر أساسية لتلبية الحمل الأساسي ، بينما يجري تحويل محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم، والتي تعتمد على الاستيراد، بشكل متزايد من توليد الطاقة الأساسية إلى توليد الطاقة عند الطلب (كهرباء متوسطة السعر والجودة، تُنتج حسب الحاجة بشكل متقطع) لتلبية ذروة الطلب فقط. [ 6 ] ويتم بالفعل تلبية جزء من ذروة الطلب اليومي في الهند من خلال قدرة الطاقة الكهرومائية المتجددة المخصصة لتلبية ذروة الطلب. تُعدّ الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع أنظمة تخزين البطاريات لمدة أربع ساعات، مصدرًا لتوليد الطاقة القابل للتوزيع، مقارنةً بمحطات الفحم والغاز الجديدة، وهي بالفعل منافسة من حيث التكلفة في الهند دون دعم حكومي. [ 7 ] واستنادًا إلى اتجاهات معامل حمل المحطة (PLF)، تتوقع شركة إمبر إنرجي ومركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA) انخفاضًا في معامل حمل محطات الفحم والوقود الأحفوري خلال الفترة من 2025 إلى 2030، مما يثير تساؤلات حول جدوى مصادر الوقود الأحفوري على المدى الطويل في الهند. كما يشير مركز CREA إلى أن مرونة قدرة الطاقة المتجددة تُمثل تحديًا أكبر من كفاية هذه القدرة. [ 8 ] [ 5 ]

خصصت ميزانية الاتحاد لعام 2026 مبلغ 600 كرور روبية لممر الطاقة الخضراء لتطوير 6000 كيلومتر من شبكات النقل داخل الولايات، وتحسين نقل الطاقة المتجددة. بالإضافة إلى ذلك، زاد تمويل برنامج التوزيع المرتبط المُصلح (RLDS) بنسبة 15% ليصل إلى 18000 كرور روبية، مع التركيز على العدادات الذكية وتحديث الشبكة. [ 9 ] حددت الهند في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2021 ( COP 26 ) هدفًا يتمثل في الوصول إلى 500  جيجاواط من الطاقة غير الأحفورية بحلول عام 2030، أي أكثر من ضعف القدرة المركبة للطاقة غير الأحفورية في ذلك الوقت، مع استهدافها أيضًا الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2070. [ 10 ] [ 11 ] في عام 2025، أفادت التقارير أن انبعاثات قطاع الطاقة في الهند بلغت 1457 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يمثل 10% من انبعاثات قطاع الطاقة العالمي. [ 12 ]

مقارنة عالمية

جيل

تعتمد الهند بشكل أساسي على مصادر الطاقة الكهرومائية والشمسية والريحية والكتلة الحيوية والنووية والوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء. وهي ثالث أكبر منتج للطاقة في العالم.

أفضل 10 شركات منتجة للكهرباء لعام 2022

القدرة الإنتاجية

اعتبارًا من أبريل 2026 تحتل الهند المرتبة الثالثة عالميًا من حيث القدرة المركبة للطاقة المتجددة بعد الصين والولايات المتحدة، والمرتبة الثالثة عالميًا من حيث قدرة الطاقة الشمسية ، والرابعة من حيث قدرة طاقة الرياح، والخامسة من حيث قدرة الطاقة الكهرومائية . [ 2 ] [ 3 ] [ 13 ] وصرح وزير الطاقة الجديدة والمتجددة وشؤون المستهلكين والغذاء والتوزيع العام، السيد برالهاد جوشي، بأن الهند ولّدت 51.5% من إجمالي الطلب على الكهرباء في البلاد في يوليو 2025. وتطمح الهند إلى تحقيق 500 جيجاوات من القدرة المركبة لتوليد الكهرباء من مصادر غير أحفورية بحلول عام 2030. [ 14 ]

درجة الجاذبية

قام مؤشر جاذبية الدول للطاقة المتجددة (RECAI) التابع لشركة إرنست ويونغ بتقييم الهند من حيث القدرة المركبة والاستثمار في الطاقة المتجددة على النحو التالي:

تصنيف RECAI العالمي في يونيو 2024 [ 15 ]
دولةنتيجةتصنيف RECAI
الولايات المتحدة الأمريكية73.61
الصين72.02
الهند66.57
نتائج مؤشر RECAI الخاصة بالتكنولوجيا في يونيو 2024 [ 15 ]
تكنولوجياالهندالولايات المتحدة الأمريكيةالصين
الطاقة الشمسية الكهروضوئية61.856.561.5
محطات الطاقة الشمسية المركزة48.751.255.8
الطاقة الكهرومائية48.239.152.9
الوقود الحيوي44.330.152.6
طاقة الرياح البرية51.559.753.6
طاقة الرياح البحرية25.761.257.8
الطاقة الحرارية الأرضية24.749.230.6
أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات31.857.657.1

توليد الكهرباء المتجددة

بلغ الحد الأقصى لتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على مر التاريخ 65804  ميغاواط و28974  ميغاواط اعتبارًا من 7 مارس 2026  على التوالي. [ 16 ]

Total Power generated in Million UnitsYear bracket050,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,0002014-152018-192022-23Wind PowerSolar PowerBiomassBagasseSmall HydroLarge HydroOthersYearwise Renewable Energy Power Generated Da...Data Figures are in Million Units
البيانات الأولية
اتجاه توليد الطاقة المتجددة حسب السنة 2014-2025 (بالتيراواط ساعة) [ 17 ] [ 18 ]
مصدرالطاقة الكهرومائية الكبيرةالطاقة الكهرومائية الصغيرةالطاقة الشمسيةرياحالكتلة الحيويةآخرالطاقة المتجددة بالكاملإجمالي الطاقة الكهربائية للمرافقالطاقة المتجددة %
2014-2015129.28.14.628.215.00.4191.0110517.28%
2015-2016121.48.47.528.616.70.3187.2116816.02%
2016-2017122.37.7312.146.014.20.2204.1123616.52%
2017-2018126.15.125.952.715.30.4228.0130317.50%
2018–19135.08.739.362.016.40.4261.8137219.1%
2019-2020156.09.450.164.613.90.4294.3138521.25%
2020–21150.310.360.460.114.81.6297.5137321.67%
2021-2022151.710.473.568.616.12.3322.6148421.74%
2022–23162.0611.17102.0171.8116.022.53365.591,617.4222.60%
2023-2024134.059.49115.9883.3914.242.75359.891,739.0920.69%
2024–25132.8110.39114.4373.629.852.39343.481379.9324.89%

القدرة المركبة لتوليد الكهرباء المتجددة

منذ عام 2019، أصبحت الطاقة الكهرومائية الكبيرة، التي تقع ضمن اختصاص وزارة الطاقة ، تُحتسب أيضاً ضمن أهداف التزامات شراء الطاقة المتجددة (RPO) التابعة لوزارة الطاقة الجديدة والمتجددة . وتُلزم هذه الأهداف شركات توزيع الكهرباء في مختلف الولايات بتوفير نسبة معينة من طاقتها من مصادر الطاقة المتجددة، والتي تُقسم إلى ثلاث فئات: طاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية، ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى. [ 19 ]

إجمالي السعة المتصلة بالشبكة اعتبارًا من أبريل 2026 [ 20 ]
يكتبمصدرالقدرة المركبة (جيجاواط)يشارك
غير متجددالفحم221.89841.30%
الليغنيت6.6201.23%
الغاز20.1223.75%
ديزل0.5890.11%
كول8.7801.63%
المجموع الفرعي غير المتجدد258.05248.02%
الطاقة المتجددةالطاقة الكهرومائية الكبيرة51.6659.62%
الطاقة الكهرومائية الصغيرة5.1710.96%
الطاقة الشمسية154.23628.71%
طاقة الرياح56.43710.50%
الطاقة الحيوية10.8692.02%
تحويل النفايات إلى طاقة0.8770.16%
المجموع الفرعي للطاقة المتجددة279.25551.98%
المجموعكل من غير المتجددة والمتجددة537.264100.00%
Power Generation capacity in MWEnd of financial year050,000100,000150,000200,000250,000300,00020132016201920222025Small Hydro PowerWind PowerBiomass Power/Bagasse CogenerationBiomass Cogeneration (Non-Bagasse)Waste to EnergyWaste to Energy (Off-grid)Ground Mounted SolarSolar RooftopHybrid Solar Comp.Off-grid SolarLarge HydroYearwise Renewable Energy Power Generation C...Capacity as of 31 March, 2014-2026 or end of FY 2013 to 2025
البيانات الأولية
اتجاه قدرة توليد الطاقة المتجددة على أساس سنوي اعتبارًا من 31 مارس، 2014-2026 (بالجيجاواط) [ 21 ] [ 22 ]
سنةرياحالسيرة الذاتيةالطاقة الكهرومائيةالطاقة الشمسيةإجمالي سعة الشبكةنسبة الطاقة المتجددة [ ملاحظة 1 ]
الكتلة الحيويةتحويل الطاقة إلى طاقةتحويل النفايات إلى طاقة خارج الشبكةالطاقة الكهرومائية الصغيرةالطاقة الكهرومائية الكبيرةمثبتسطح المبنىهجين
201421.08.00.10.13.840.52.6285.526.7%
201523.48.30.10.14.141.33.7274.929.5%
201626.88.70.10.24.342.86.8305.229.4%
201732.38.80.10.24.444.512.3326.831.4%
201834.19.40.10.24.545.320.61.1344.033.5%
201935.69.80.10.24.645.426.41.8356.134.8%
202037.79.90.10.24.745.732.12.5370.035.9%
202139.210.10.20.24.846.235.64.4382.136.8%
202240.410.20.20.34.846.745.86.6399.538.8%
202342.610.20.20.34.946.953.88.91.7416.140.7%
202445.910.40.20.35.046.964.411.92.6442.042.4%
202550.010.70.30.55.147.781.017.02.9475.245.3%
202656.110.90.30.65.251.4114.925.73.9532.750.9%

القدرة المركبة التراكمية للطاقة المتجددة حسب المنطقة / حسب الولاية اعتبارًا من السنة المالية 2024-25 (بالجيجاواط) [ 23 ]

الولايات/الأقاليم الاتحادية2017-182018-192019-202020-20212021-20222022-20232023-20242024-2025
المنطقة الشمالية
هاريانا510.49519.11547.19762.511242.131362.091832.922449.94
ولاية هيماشال براديش10514.3010707.7510768.9110916.6111303.4911330.4211356.1612196.18
جامو وكشمير3650.223664.103581.113588.113551.613556.123595.373624.42
لاداخ0.000.0089.0089.00136.44137.79139.79142.59
البنجاب2626.982522.382566.862743.802864.122961.933163.923270.42
راجستان7289.368223.7310134.9710812.3517451.6222809.0527103.8934136.34
ولاية أوتار براديش3447.253739.463900.974563.074985.125282.655697.176223.91
أوتاراخاند4379.834426.884437.964589.244787.154909.144971.945010.77
شانديغار26.0135.5241.3645.9755.1758.6965.5278.85
دلهي123.03180.35218.62246.43270.12302.26340.51397.40
المجموع الشمالي32567.4734019.2836286.9538357.0946646.9752710.1458267.1967530.82
المنطقة الشمالية الشرقية
ولاية أروناتشال براديش517.00655.69955.981256.271257.341259.751259.901270.46
ولاية آسام378.39414.58433.86437.67504.05534.04542.29582.65
مانيبور115.28118.66120.43121.84122.70122.73123.49124.24
ميغالايا418.85372.18372.18372.18372.48372.48395.07395.11
ميزورام100.16101.20102.52103.45104.37133.49135.78135.86
ناغالاند108.51108.51108.51108.58108.71110.71110.84110.84
تريبورا24.5324.5328.9129.5730.9033.6134.4737.25
إجمالي الشمال الشرقي1662.721795.352122.392429.562500.552566.812601.842656.41
المنطقة الغربية
تشاتيسغار785.42850.77864.89886.52989.081419.821683.391828.35
غوا1.084.095.297.9520.3426.8845.4758.43
ولاية غوجارات9339.4510697.7212683.7715204.2518577.9021425.8527461.7233393.03
ولاية ماديا براديش6445.136864.877285.757526.977703.888140.089333.3710827.70
ولاية ماهاراشترا11519.2112421.6912822.2713382.8513704.0815804.5017530.1222401.46
دادار ونجار هافيلي / دامان وديو16.0719.9325.3246.0146.1846.4746.4751.87
ويسترن توتال28106.3630859.0733687.2937054.5541041.4646863.6056100.5468560.95
المنطقة الشرقية
بيهار346.18352.23365.09376.63387.35389.60450.15539.26
جهارخاند320.14267.87273.80288.21307.14324.19395.55434.06
أوديشا2364.942681.682686.382715.632771.642782.572825.032958.84
سيكيم2222.982222.992223.052223.052338.792341.802344.152344.67
ولاية البنغال الغربية1747.461849.291888.031923.441928.151962.771982.132112.18
جزر أندامان ونيكوبار12.0517.2217.6834.7134.7435.1635.1635.16
إجمالي المنطقة الشرقية7013.757391.287454.037561.677767.817836.098032.178424.17
المنطقة الجنوبية
ولاية أندرا براديش8060.589560.0210091.4010696.1010821.6010970.2011029.3012114.48
كارناتاكا16241.6017524.4018918.1019149.3019593.8020408.4021441.9023917.64
ولاية كيرالا2282.062290.712304.352428.922527.202957.103229.463853.38
تاميل نادو13451.7214909.4016588.8017476.7018277.5020098.6022161.6025241.36
تيلانجانا6507.486405.966442.856796.597364.797510.977604.407688.34
لاكشادويب3.143.143.273.273.273.274.974.97
بونديشيري0.343.325.699.5113.6935.5349.9154.51
المجموع الجنوبي46546.9250696.9554354.4656560.3958601.8561984.0765521.5472874.68
آحرون47.6649.3149.3149.3149.3149.3149.3149.31
المجموع الإجمالي115944.90124811.20133954.50142012.60156607.90172010.00190572.70220096.35

الأهداف

مع تحديد أهداف المساهمات المحددة وطنياً لاتفاقية باريس في عام 2016، التزمت الهند بتحقيق 50% من إجمالي قدرتها الكهربائية المركبة من مصادر غير الوقود الأحفوري بحلول عام 2030، وهو ما حققته قبل خمس سنوات من الموعد المحدد في يونيو 2025. [ 1 ] [ 24 ]

السنة المستهدفةهدف قدرة الطاقة المتجددة (جيجاواط)تعليقات
2032600 [ 25 ]تتوقع الخطة الوطنية للكهرباء (NEP) التي وضعتها هيئة الكهرباء المركزية (CEA) إنتاج 600  جيجاواط من الطاقة غير الأحفورية بحلول عام 2032 و300  جيجاواط من الطاقة التقليدية للوقود الأحفوري والطاقة النووية.
2030500 [ 10 ]يشمل ذلك الطاقة النووية والطاقة الكهرومائية الكبيرة. تم تحديد ذلك في عام 2019 في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2021 ( COP 26[ 10 ] مع زيادة في قدرة الطاقة الشمسية بمقدار 15 ضعفًا وطاقة الرياح بمقدار ضعفين مقارنة بالقدرة المركبة في أبريل 2016، وأكثر من ضعف القدرة المركبة غير الأحفورية في ذلك الوقت.
2022175 [ 26 ]لا يشمل ذلك الطاقة النووية والطاقة الكهرومائية الكبيرة. ويشمل 100  جيجاواط من الطاقة الشمسية، و60  جيجاواط من طاقة الرياح، و5 جيجاواط من الطاقة الكهرومائية الصغيرة، و10  جيجاواط من طاقة الكتلة الحيوية ، و0.168  جيجاواط من تحويل النفايات إلى طاقة . [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] وقد تحقق هذا الهدف في 31 يناير 2025. [ 29 ] [ 30 ]

مصادر الطاقة المتجددة

الطاقة الكهرومائية

اعتبارًا من عام 2025تحتل الهند المرتبة الخامسة عالميًا من حيث القدرة المركبة لتوليد الطاقة الكهرومائية، وتمتلك أكبر قدرة مركبة للطاقة المتجددة، فضلًا عن امتلاكها لأكبر حصة من الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة في البلاد. [ 31 ] [ 5 ] وتخضع محطات الطاقة الكهرومائية الصغيرة، التي تُعرَّف بأنها تلك المولدة في منشآت ذات قدرات اسمية تصل إلى 25  ميغاواط، لإشراف وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة ؛ بينما تخضع محطات الطاقة الكهرومائية الكبيرة، التي تُعرَّف بأنها تلك المولدة بقدرة تزيد عن 25  ميغاواط، لإشراف وزارة الطاقة . [ 32 ] [ 33 ]

يُقدّر إجمالي الطاقة الكهرومائية المُولّدة في الهند بنحو 148,700 ميغاواط عند معامل تحميل 60% . [ 34 ] وفي السنة المالية 2025، كان إجمالي الطاقة الكهرومائية المُولّدة في الهند هو الأعلى بين مصادر الطاقة المتجددة، على الرغم من أن الطاقة الشمسية كانت تمتلك قدرة مركّبة أكبر بمرتين إلى ثلاث مرات، بمتوسط ​​معامل قدرة 40%، وهو الأعلى بين مصادر الطاقة المتجددة الأخرى. [ 5 ] كما تمتلك الهند إمكانات هائلة لتخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ ، والتي تُستخدم بكفاءة اقتصادية لتحويل الطاقة المتجددة غير القابلة للتوزيع، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية، إلى طاقة لتلبية احتياجاتها من الطاقة في أوقات الذروة . [ 35 ] [ 36 ]

الطاقة الشمسية

الإشعاع الشمسي الأفقي العالمي في الهند. [ 37 ]

تتميز الهند بكثافة سكانية عالية ومستويات إشعاع شمسي مرتفعة ، ما يجعلها بيئة مثالية لاستخدام الطاقة الشمسية . وتتولى مؤسسة الطاقة الشمسية الهندية (SECI)، وهي مؤسسة تابعة للقطاع العام ، مسؤولية تطوير صناعة الطاقة الشمسية في الهند. وقد شهدت الطاقة الشمسية في الهند نموًا سنويًا بنسبة 113%، ما يجعلها أسرع مصادر الكهرباء نموًا في البلاد، حيث زادت قدرتها الإنتاجية بنحو 20 ضعفًا خلال الفترة من ديسمبر 2015 إلى 2025. [ 38 ] اعتبارًا من عام 2025كما أنها ثاني أكبر قدرة مركبة للطاقة المتجددة في الهند، وثالث أكبر قدرة مركبة للطاقة الشمسية في العالم . [ 39 ] ويُقدّر إجمالي إمكانات الطاقة الشمسية في الهند بنحو 10830 جيجاواط في عام 2025. [ 40 ]

أعلنت حكومة الهند في نوفمبر 2009 عن إطلاق "مهمة جواهر لال نهرو الوطنية للطاقة الشمسية" ضمن " خطة العمل الوطنية بشأن تغير المناخ" ، والتي افتتحها رئيس الوزراء السابق مانموهان سينغ في 11 يناير 2010. [ 41 ] كان من المتوقع في البداية تنفيذ المهمة على ثلاث مراحل على مدى 12 عامًا، تستهدف إنتاج 1000 ميغاواط، و10 غيغاواط، و20 غيغاواط على فترات منتظمة. إلا أن المرحلة الثالثة عُدّلت إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2022 في عهد حكومة ناريندرا مودي ، وذلك في الميزانية الاتحادية للهند لعام 2015 ، وهو الهدف الذي تحقق في 31 يناير 2025. [ 42 ] [ 30 ] [ 43 ] كما هدفت المهمة الوطنية للطاقة الشمسية إلى تحقيق تكافؤ تكلفة وجودة الكهرباء مع الشبكة، أي توفير الكهرباء بنفس تكلفة وجودة الكهرباء المُوَصَّلة عبر الشبكة، بحلول عام 2022، وهو ما تحقق في الفترة 2017-2018، حيث بلغت التكلفة حوالي 4.34 روبية هندية . (4.5 سنت أمريكي) لكل كيلوواط ساعة ، وهو ما يقل بنحو 18% عن متوسط ​​سعر الكهرباء المولدة من محطات توليد الطاقة بالفحم. [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] كما تُعرف المهمة الوطنية للطاقة الشمسية باسمها الدارج "الطاقة الشمسية في الهند". 

في 30 نوفمبر 2015، أطلق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند التحالف الدولي للطاقة الشمسية ، وهو تحالف يضم 121 دولة غنية بالطاقة الشمسية، ويهدف إلى تعزيز وتطوير الطاقة الشمسية بين أعضائه، مع هدف حشد استثمارات بقيمة تريليون دولار بحلول عام 2030. [ 47 ] كما أطلقت حكومة ناريندرا مودي مشروع مجمعات الطاقة الشمسية، المصمم لإنشاء 50 مجمعًا للطاقة الشمسية بقدرة 500  ميغاواط فأكثر، وبقدرة إجمالية تبلغ حوالي 38  غيغاواط بحلول عامي 2025-2026. [ 48 ]

تضم الهند أول مطار في العالم يعمل بالطاقة الشمسية بنسبة 100%، ويقع في كوتشي بولاية كيرالا . [ 49 ] كما يوجد في الهند محطة قطار تعمل بالطاقة الشمسية بنسبة 100% في غواهاتي بولاية آسام. وشُيِّدت أول وأكبر محطة طاقة شمسية عائمة في الهند في خزان باناسورا ساغار في واياناد بولاية كيرالا . [ 50 ] وفي عام 2020، كانت ثلاث من أكبر خمس محطات للطاقة الشمسية في العالم موجودة في الهند، وهي محطة بهادلا للطاقة الشمسية بقدرة 2255  ميغاواط في راجستان ، ومحطة بافغادا للطاقة الشمسية بقدرة 2000 ميغاواط في تومكور بولاية كارناتاكا، ومحطة كورنول للطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميغاواط في أندرا براديش . [ 51 ]  

طاقة الرياح

أكبر مزرعة رياح في الهند تقع في موباندال ، تاميل نادو

بدأ تطوير طاقة الرياح في الهند في تسعينيات القرن الماضي، وشهد نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. ورغم حداثة عهدها نسبيًا في هذا المجال مقارنةً بالدنمارك أو الولايات المتحدة، إلا أن الدعم الحكومي المحلي لطاقة الرياح مكّن الهند من تطوير رابع أكبر قدرة مركبة لتوليد طاقة الرياح في العالم. [ 52 ] اعتبارًا من عام 2025تضع القدرة المركبة لطاقة الرياح الهند في المرتبة الثالثة من حيث أعلى قدرة مركبة للطاقة المتجددة في البلاد، وتتوزع هذه القدرة بشكل رئيسي في ولايات تاميل نادو ، وماهاراشترا ، وغوجارات ، وراجستان ، وكارناتاكا ، وأندرا براديش ، وماديا براديش . [ 53 ] وقد قُدِّرت إمكانات طاقة الرياح البرية في الهند بـ 132 جيجاواط، مع حد أدنى لمعامل استخدام الطاقة يبلغ 32% على ارتفاع 120 مترًا فوق مستوى سطح الأرض. [ 54 ]

لا تشغل منشآت طاقة الرياح سوى 2% من مساحة مزارع الرياح، مما يتيح استخدام المساحة المتبقية للزراعة والتشجير وغيرها. وهذا يعني أن قطعة الأرض نفسها ستُستخدم لإقامة كلٍ من مزارع الرياح والألواح الشمسية. [ 55 ] وقد أعلنت وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة في الحكومة الهندية عن سياسة جديدة للطاقة الهجينة التي تجمع بين طاقة الرياح والطاقة الشمسية في مايو 2018. [ 56 ]

أكبر مزارع الرياح في الهند [ 57 ]
محطة توليد الطاقةموقعولايةنحنمنتجمرجع
مجمع غوجارات الهجين للطاقة المتجددةكوتشولاية غوجارات11500 (طاقة الرياح) + 11500 (طاقة شمسية)مجموعة أداني ، [ 58 ] سوزلون [ 59 ] وكي بي آي للطاقة الخضراء [ 60 ][ 61 ] [ 62 ]
مزرعة رياح موباندالريح موباندالتاميل نادو1500[ 63 ]
منتزه جيسلمير للرياحسوزلون للطاقةراجستان1300[ 64 ]
مزرعة رياح براهمانفيلباراخ للصناعات الزراعيةولاية ماهاراشترا528[ 65 ]
مزرعة رياح دالجاونشركة جادري للتصدير البحريولاية ماهاراشترا300[ 66 ]
حديقة كودليجي ISTSشركة فورث بارتنر للطاقةكارناتاكا300[ 67 ]
مزرعة رياح تشاكالاسوزلون للطاقةولاية ماهاراشترا200[ 68 ]
منتزه فانكوساوادي للرياحسوزلون للطاقةولاية ماهاراشترا200[ 69 ]
مزرعة رياح فاسبيتطاقة متجددةولاية ماهاراشترا140[ 70 ]
مزرعة رياح سادلاSJVNولاية غوجارات50[ 71 ] [ 72 ]

الطاقة الحيوية

الكتلة الحيوية

وقود حبيبات الكتلة الحيوية من الهند

الكتلة الحيوية هي مادة عضوية من الكائنات الحية. وباعتبارها مصدرًا متجددًا للطاقة ، يمكن استخدام الكتلة الحيوية إما مباشرةً عن طريق الاحتراق لإنتاج الحرارة، أو بشكل غير مباشر بعد تحويلها إلى أشكال مختلفة من الوقود الحيوي باستخدام مجموعة من الطرق المصنفة عمومًا إلى طرق حرارية وكيميائية وبيوكيميائية. [ 73 ] ويمكن استخدام الكتلة الحيوية، وقصب السكر ، والمخلفات الحرجية، والنفايات العضوية المنزلية، والنفايات العضوية الصناعية، والمخلفات العضوية من محطات الغاز الحيوي، والمخلفات الزراعية كوقود لإنتاج الكهرباء. [ 74 ] [ 75 ] ويتوفر في الهند سنويًا ما يقرب من 750 مليون طن من الكتلة الحيوية غير الصالحة للاستهلاك من قبل الماشية. [ 76 ] [ 77 ]

بلغ إجمالي استخدام الكتلة الحيوية لإنتاج الحرارة في الهند حوالي 177 مليون طن مكافئ نفط في عام 2013. [ 78 ] يستخدم 20% من الأسر في الهند الكتلة الحيوية والفحم لأغراض الطهي. ويجري استبدال هذا الاستخدام التقليدي للكتلة الحيوية بالغاز البترولي المسال في المناطق الريفية، مما أدى إلى زيادة حرق الكتلة الحيوية في الحقول، وأصبح هذا مصدراً رئيسياً لتلوث الهواء في المدن والبلدات المجاورة. [ 79 ] [ 76 ]

تُعدّ الهند بيئة مثالية لإنتاج الكتلة الحيوية نظرًا لموقعها الاستوائي، وأشعة الشمس، والأمطار. ويُوفّر قطاعها الزراعي الهائل مخلفات زراعية يُمكن استخدامها لتلبية احتياجات الطاقة، سواءً في تطبيقات التدفئة أو توليد الكهرباء. [ 80 ] ووفقًا للهيئة الهندية لتطوير الطاقة المتجددة (IREDA)، "تتمتع الكتلة الحيوية بإمكانات كبيرة لتكملة استهلاك الفحم وتحقيق وفورات في الطاقة في الهند". [ 81 ] ويُقدّر أن إمكانات طاقة الكتلة الحيوية في الهند تشمل 16000  ميغاواط من طاقة الكتلة الحيوية، بالإضافة إلى 3500  ميغاواط أخرى من التوليد المشترك للطاقة من تفل قصب السكر. [ 81 ] وتشمل مواد الكتلة الحيوية التي يُمكن استخدامها لتوليد الطاقة: تفل قصب السكر، وقشور الأرز، والقش، وسيقان القطن، وقشور جوز الهند، وقشور فول الصويا، وكسب قصب السكر منزوع الزيت، ومخلفات القهوة، ومخلفات الجوت، وقشور الفول السوداني، ونشارة الخشب.

الكتلة الحيوية المحمصة

تُستخدم كميات كبيرة من الفحم المستورد في محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم المسحوق . لا يمكن استخدام الكتلة الحيوية الخام مباشرةً في مطاحن الفحم المسحوق لصعوبة طحنها إلى مسحوق ناعم بسبب تكتلها . مع ذلك، تُتيح عملية التحميص إمكانية استبدال الفحم بالكتلة الحيوية. [ 82 ] يمكن استخدام غازات المداخن الساخنة لمحطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم كمصدر حرارة للتحميص، ما يسمح بحرق الكتلة الحيوية مع الفحم. [ 83 ] [ 84 ] بدأ استخدام فائض الكتلة الحيوية الزراعية/مخلفات المحاصيل لهذا الغرض. [ 85 ] [ 86 ] بدلاً من إغلاق/إيقاف تشغيل محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم بسبب المخاوف من التلوث، طُرحت فكرة إمكانية تحديث هذه الوحدات اقتصاديًا لإنتاج الكهرباء من الكتلة الحيوية. [ 87 ] [ 88 ] تحتوي الكتلة الحيوية على نسبة عالية من الأكسجين ونسبة أقل من الرماد، ما يجعل تحديث الوحدات القديمة أقل تكلفة من الناحية الرأسمالية. يمكن لمحطات توليد الطاقة من الكتلة الحيوية بيع شهادات الطاقة المتجددة، مما يزيد من ربحيتها. [ 89 ] [ 90 ] وقد تم تطبيق حرق الكتلة الحيوية مع الفحم بنسبة تصل إلى 10% بنجاح في محطات توليد الطاقة القائمة التي تعمل بالفحم المسحوق في الهند. [ 91 ] [ 92 ] وجعلت الحكومة المركزية حرق الكتلة الحيوية (بنسبة 5% كحد أدنى) إلزاميًا اعتبارًا من أكتوبر 2022 في جميع محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم. [ 93 ] [ 94 ]عند تعديل فرن الصهر الحالي لاستخدام الكتلة الحيوية كوقود له، يصبح إنتاج الفولاذ الأخضر والهيدروجين/اليوريا الأخضر وأسمنت الخبث الأخضر أمراً ممكناً. [ 95 ]

أنواع مختلفة من المخلفات الزراعية / الصناعية [ 81 ]
أنواع المخلفات الزراعيةكمية
قش مصنوع من أنواع مختلفة من البقوليات والحبوب225.50
تفل قصب السكر31.00
قشر الأرز10.00
قشرة الفول السوداني11.10
السيقان2.00
أنواع مختلفة من سيقان الزيت4.50
آحرون65.90
المجموع350.00
الغاز الحيوي

في عام 2011، أطلقت الهند مبادرة جديدة لإثبات جدوى محطات تجريبية متوسطة الحجم لإنتاج الغاز الحيوي والأسمدة من مواد مختلطة. وافقت الحكومة على 21 مشروعًا بسعة إجمالية تبلغ 37,016 مترًا مكعبًا يوميًا، تم تشغيل مشروعين منها بنجاح بحلول ديسمبر 2011. [ 96 ] كما شغّلت الهند 158 مشروعًا إضافيًا ضمن برنامجها لتوليد الطاقة الموزعة/المتصلة بالشبكة باستخدام الغاز الحيوي، بسعة إجمالية مركبة تبلغ حوالي 2  ميغاواط. وفي عام 2018، حددت الهند هدفًا لإنتاج 15 مليون طن من الغاز الحيوي/الغاز الحيوي المضغوط (bio-CNG) من خلال إنشاء 5000 محطة غاز حيوي تجارية واسعة النطاق، قادرة كل منها على إنتاج 12.5 طن من الغاز الحيوي المضغوط يوميًا. [ 97 ] وبحلول مايو 2022، كان ما يقرب من 35 محطة من هذا النوع قيد التشغيل. [ 98 ] ويمكن استخدام المواد الصلبة العضوية المتبقية من محطات الغاز الحيوي في محطات الفحم بعد تحميصها .

يتكون الغاز الحيوي أساسًا من الميثان، ويمكن استخدامه أيضًا لإنتاج أعلاف غنية بالبروتين للماشية والدواجن والأسماك عن طريق زراعة بكتيريا ميثيلوكوكوس كابسولاتوس ، وهي بكتيريا تنمو مباشرة على الميثان. ويمكن القيام بذلك اقتصاديًا في القرى التي لا تتطلب سوى القليل من الأراضي والمياه. [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] ويمكن استخدام غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج كمنتج ثانوي من هذه الوحدات في إنتاج زيت الطحالب أو سبيرولينا بتكلفة أقل من خلال زراعة الطحالب ، مما قد يحل محل النفط الخام في نهاية المطاف. [ 102 ] [ 103 ] كما أن استخدام الغاز الحيوي لإنتاج الأعلاف الغنية بالبروتين مؤهل للحصول على أرصدة الكربون، حيث إنه يساهم في عزل الكربون من الغلاف الجوي. [ 104 ] وهناك إمكانات كبيرة لاستخلاص الكتلة الحيوية المفيدة من مصانع الجعة، ومصانع النسيج، ومصانع الأسمدة، وصناعة الورق واللب، ووحدات استخلاص المذيبات، ومطاحن الأرز، ومصانع البتروكيماويات، وغيرها من الصناعات. [ 105 ]

تدرس الحكومة عدة طرق لاستخدام المخلفات الزراعية أو الكتلة الحيوية في المناطق الريفية لتحسين الاقتصاد الريفي. [ 106 ] [ 107 ] على سبيل المثال، يجري استكشاف تقنيات تحويل الكتلة الحيوية إلى غاز لإنتاج الطاقة من موارد الكتلة الحيوية الفائضة مثل قشور الأرز، وسيقان المحاصيل، ورقائق الخشب الصغيرة، وغيرها من المخلفات الزراعية في المناطق الريفية. وتبلغ قدرة أكبر محطة لتوليد الطاقة من الكتلة الحيوية في الهند، والواقعة في سيروهي بولاية راجستان، 20  ميغاواط. وخلال عام 2011، قامت الهند بتركيب 25 نظامًا لتحويل قشور الأرز إلى غاز لتوليد الطاقة بشكل موزع في 70 قرية نائية في ولاية بيهار ، بما في ذلك 1.20  ميغاواط في ولاية غوجارات و0.5  ميغاواط في ولاية تاميل نادو. بالإضافة إلى ذلك، تم تركيب أنظمة تحويل قشور الأرز إلى غاز في 60 مطحنة أرز في الهند. [ 96 ] وتتطور خارطة طريق الهيدروجين الأخضر باستمرار في الهند من خلال توحيد مختلف القدرات في المراكز المؤسسية والبحثية. [ 108 ] [ 109 ]

في عام 2018، حددت الهند هدفًا لإنتاج 15 مليون طن (62 مليون متر مكعب يوميًا) من الغاز الحيوي/الغاز الحيوي المضغوط، وذلك من خلال إنشاء 5000 محطة غاز حيوي تجارية واسعة النطاق، حيث يمكن لكل محطة إنتاج 12.5 طن من الغاز الحيوي المضغوط يوميًا. [ 110 ] [ 111 ] ويمكن استخدام المواد الصلبة العضوية المتبقية من محطات الغاز الحيوي بعد عملية التحميص في محطات توليد الطاقة بالفحم القائمة، مما يساهم في تقليل استهلاك الفحم.

بلغ عدد محطات الغاز الحيوي الصغيرة من النوع العائلي 3.98 مليون محطة. [ 112 ]

البروتين الحيوي

يمكن استخدام غاز الميثان الاصطناعي (SNG) المُنتَج باستخدام الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة المحايدة للكربون، أو الغاز الحيوي المضغوط (Bio CNG)، لإنتاج أعلاف غنية بالبروتين للماشية والدواجن والأسماك بكفاءة اقتصادية عالية، وذلك عن طريق زراعة بكتيريا ميثيلوكوكوس كابسولاتوس، مع استهلاك محدود للأراضي والمياه. [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] ويمكن إعادة تدوير غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج كمنتج ثانوي من هذه المصانع لإنتاج البروتين الحيوي في عملية توليد غاز الميثان الاصطناعي. وبالمثل، يمكن استهلاك غاز الأكسجين الناتج كمنتج ثانوي من التحليل الكهربائي للماء وعملية الميثنة في زراعة البكتيريا. وبفضل هذه المصانع المتكاملة، يمكن تحويل إمكانات الطاقة المتجددة الوفيرة في الهند إلى منتجات غذائية عالية القيمة دون أي تلوث مائي أو انبعاثات غازات دفيئة ، مما يُسهم في تحقيق الأمن الغذائي بوتيرة أسرع وبأقل عدد من العاملين في قطاعي الزراعة وتربية الحيوانات. [ 116 ]

تحويل النفايات إلى طاقة

تُنتج المناطق الحضرية في الهند سنويًا حوالي 55 مليون طن من النفايات الصلبة البلدية و38 مليار لتر من مياه الصرف الصحي. إضافةً إلى ذلك، تُنتج الصناعات كميات كبيرة من النفايات الصلبة والسائلة. ومن المتوقع أن يزداد إنتاج النفايات في الهند بوتيرة متسارعة في المستقبل. فمع ازدياد هجرة السكان إلى المناطق الحضرية وارتفاع الدخول، من المرجح أن ترتفع مستويات الاستهلاك، وبالتالي معدلات إنتاج النفايات. وتشير التقديرات إلى أن كمية النفايات المُنتجة في الهند ستزداد بمعدل يتراوح بين 1 و1.33% سنويًا للفرد. وهذا له آثار بالغة على مساحة الأراضي اللازمة حاليًا ومستقبلًا للتخلص من النفايات، والتكاليف الاقتصادية لجمعها ونقلها، والآثار البيئية المترتبة على زيادة مستويات إنتاج النفايات الصلبة البلدية. [ 117 ]

للهند تاريخ طويل في مجال تقنيات الهضم اللاهوائي والغاز الحيوي . وقد أُنشئت في البلاد محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي تُنتج طاقة متجددة من غاز الصرف الصحي. ومع ذلك، لا تزال هناك إمكانات كبيرة غير مستغلة. [ 118 ] كما تُحوّل مخلفات قطاع التقطير في بعض المواقع إلى غاز حيوي لتشغيل محرك غازي لتوليد الطاقة في الموقع. ومن أبرز الشركات العاملة في قطاع تحويل النفايات إلى طاقة : [ 119 ]

الوقود الحيوي والمواد الكيميائية العضوية

ستلعب الكتلة الحيوية دورًا حاسمًا في جعل الهند مكتفية ذاتيًا في قطاع الطاقة ومحايدة للكربون . [ 120 ]

الإيثانول

تستورد الهند 85% من منتجات البترول بتكلفة استيراد بلغت 55 مليار دولار أمريكي في الفترة 2020-2021. وقد حددت الهند هدفًا يتمثل في مزج 20% من الإيثانول مع البنزين بحلول عام 2025، مما سيؤدي إلى توفير 4 مليارات دولار أمريكي أو 300 مليار روبية هندية من خلال استبدال الواردات. وتقدم الهند مساعدات مالية لتصنيع الإيثانول من الأرز والقمح والشعير والذرة الرفيعة وقصب السكر وبنجر السكر، وغيرها. [ 121 ] وقد بلغ انتشار الإيثانول في السوق الهندية ذروته بنسبة مزج بلغت 10% في عام 2022، وهي تسير حاليًا على المسار الصحيح لتحقيق هدف مزج 20% من الإيثانول بحلول عام 2025، كما هو منصوص عليه في السياسة الوطنية للوقود الحيوي. [ 122 ]

يُنتج الإيثانول من دبس قصب السكر، وجزئيًا من الحبوب، ويمكن مزجه بالبنزين. لا يُسمح باستخدام قصب السكر أو عصيره لإنتاج الإيثانول في الهند. كما تشجع الحكومة إنتاج الجيل الثاني (2G) من الإيثانول تجاريًا باستخدام الكتلة الحيوية كمادة خام. [ 123 ]

الديزل الحيوي

لا يزال سوق الديزل الحيوي في الهند في مراحله الأولى، حيث لم تتجاوز نسبة مزجه بالديزل 0.001% في عام 2016. [ 122 ] في البداية ، انصبّ التركيز على نبات الجاتروفا (Jatropha curcas) باعتباره أنسب البذور الزيتية غير الصالحة للأكل لإنتاج الديزل الحيوي. وقد أظهرت بعض دراسات تقييم دورة الحياة (LCA) إمكانات الهند في إنتاج الديزل الحيوي منخفض الكربون من الجاتروفا والطحالب . [ 124 ] إلا أن تطوير الديزل الحيوي من الجاتروفا واجه العديد من المعوقات الزراعية والاقتصادية، ويتجه الاهتمام الآن نحو تقنيات أخرى للمواد الأولية تستخدم زيوت الطهي المستعملة، ومشتقات الزيوت الأخرى غير القابلة للاستخدام، والدهون الحيوانية، والزيوت غير الصالحة للأكل. [ 122 ] يُنتج الديزل الحيوي ، وكذلك البروبان الحيوي، من الزيوت النباتية غير الصالحة للأكل ، وزيوت الطهي المستعملة ، ومخلفات الدهون الحيوانية ، وغيرها. [ 125 ] [ 126 ]

الأسفلت الحيوي

كما يتم إنتاج البيتومين المحايد للكربون أو البيتومين الحيوي من الكتلة الحيوية مثل مخلفات المحاصيل كبديل للبيتومين المشتق من النفط الخام. [ 127 ]

وقود الهيدروجين

حددت هيئة التخطيط الوطنية الهندية (NITI Aayog) الهيدروجين الأخضر كعنصر أساسي في سعي الهند لتحقيق ناتج محلي إجمالي بقيمة 30 تريليون دولار بحلول عام 2047. ويُعدّ الهيدروجين الأخضر جزءًا من استراتيجية تهدف إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي مع خفض انبعاثات الكربون في القطاعات الرئيسية المُسببة لانبعاثات الكربون، مثل صناعات الإسمنت والطيران والشحن والنقل الثقيل. وفي سبتمبر 2025، وضع وزير النقل الهندي، نيتين غادكاري، خطة لإنتاج 5 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا بحلول عام 2030، بهدف جذب استثمارات بقيمة 8 تريليونات روبية هندية (8 تريليونات روبية) وخلق 600 ألف فرصة عمل جديدة. من المتوقع أن تُخفّض هذه الخطة تكاليف استيراد النفط الخام في الهند (22 تريليون روبية سنويًا اعتبارًا من عام 2025) بمقدار تريليون روبية سنويًا، وأن تُقلّل انبعاثات الكربون بمقدار 3.6 جيجا طن بحلول عام 2050. في سبتمبر 2025، بدأت الهند تجربة "الطرق السريعة الخضراء للهيدروجين" بميزانية قدرها 500 كرور روبية، حيث تُشغّل 37 شاحنة تعمل بوقود الهيدروجين على 10 طرق سريعة وطنية طويلة ، وذلك بالشراكة مع 3 شركات مصنّعة للشاحنات ( تاتا موتورز ، وأشوك ليلاند ، وفولفو ) و4 شركات مُصنّعة لوقود الهيدروجين ( بي بي سي إل ، وآي أو سي إل ، وإن تي بي سي ، وريلاينس ). [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ]

الطاقة الحرارية الأرضية

لا تزال القدرة المركبة للطاقة الحرارية الأرضية في الهند تجريبية، واستخدامها التجاري محدود. وتشير بعض التقديرات إلى أن الهند تمتلك 10600  ميغاواط من الطاقة الحرارية الأرضية المتاحة. [ 131 ] وقد أصدرت وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة السياسة الوطنية للطاقة الحرارية الأرضية لعام 2025، والتي تحدد السياسات والمبادئ التوجيهية لاستكشاف وتطوير هذه الطاقة. [ 132 ]

في تقرير صدر في ديسمبر 2011، حددت الهند ستة مواقع واعدة للطاقة الحرارية الأرضية. وهي مرتبة تنازليًا حسب إمكاناتها:

  • تاتاباني (تشاتيسغار)
  • بوغا (جامو وكشمير)
  • كامباي غرابن (غوجارات)
  • مانيكاران (هيماشال براديش)
  • سوراجكوند (هاريانا)
  • تشوماتانغ (جامو وكشمير)

تعتبر منطقتا بوغا وتشوماتانغ في لاداخ من أكثر حقول الطاقة الحرارية الأرضية الواعدة في الهند.

الطاقة البحرية

يمكن استخلاص الطاقة من المحيط عبر طرق متنوعة. ومع ذلك، فإن تقنيات توليد الطاقة البحرية ليست متطورة مثل مصادر الطاقة المتجددة الأخرى. [ 133 ]

تستغل طاقة المد والجزر تدفق المياه واختلاف مستوى سطح البحر الناتج عن المد والجزر لتوليد الكهرباء. [ 134 ] في عام 2011، وافقت وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة، التابعة لحكومة الهند، ووكالة تنمية الطاقة المتجددة في ولاية البنغال الغربية، بشكل مشترك، على تنفيذ أول مشروع صغير لطاقة المد والجزر في الهند، بقدرة 3.75  ميغاواط، في خور دورغادواني، سونداربان . [ 135 ]

تُولّد طاقة الأمواج الطاقة من أمواج سطح البحر أو من تقلبات الضغط تحت سطح البحر. [ 136 ] وقدّر تقرير صادر عن مركز هندسة المحيطات في المعهد الهندي للتكنولوجيا في مدراس أن إمكانات طاقة الأمواج السنوية على طول الساحل الهندي تتراوح بين 5 و15  ميغاواط/متر، مما يشير إلى إمكانية نظرية قصوى لتوليد الكهرباء على طول ساحل الهند البالغ 7500 كيلومتر، تصل إلى حوالي 40  غيغاواط. ومع ذلك، من المرجح أن تكون الإمكانات الاقتصادية الواقعية أقل من ذلك بكثير. [ 133 ]

النهج الثالث لاستغلال الطاقة البحرية هو تحويل الطاقة الحرارية للمحيطات (OTEC). [ 137 ] تتميز المحيطات بتدرج حراري، حيث يكون سطحها أكثر دفئًا بكثير من أعماقها. ويمكن استخدام هذا التدرج الحراري لتشغيل محرك رانكين مُعدّل . في عام 2003، حاول المعهد الوطني الهندي لتكنولوجيا المحيطات (NIOT) بناء وتشغيل  محطة تجريبية لتحويل الطاقة الحرارية للمحيطات بقدرة 1 ميغاواط بالتعاون مع جامعة ساغا اليابانية. [ 138 ]

انظر أيضاً

ملحوظات

  1. تقديرات تقريبية للفترة 2014-2025

مراجع

  1. ١ ٢ "عام ٢٠٢٥ يشهد أعلى توسع في مجال الطاقة المتجددة على الإطلاق في مسيرة التحول الطاقي في الهند" . مكتب الإعلام الحكومي ، الهند . ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥. مؤرشف من الأصل في ٧ فبراير ٢٠٢٦. تم الاطلاع عليه في ١ فبراير ٢٠٢٦ .
  2. ١ ٢ "الهند تتجاوز اليابان لتصبح خامس أكبر دولة في العالم من حيث قدرة توليد الطاقة الكهرومائية" . ETEnergyworld.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ ٢٣ يونيو ٢٠٢٠. تم الاطلاع عليه بتاريخ ١١ أبريل ٢٠٢٦ .
  3. 1 2 شارما، نيهي (8 أبريل 2026). "الهند تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في القدرة المركبة للطاقة المتجددة: السيد برالهاد جوشي" . مكتب الإعلام الحكومي . مؤرشف من الأصل في 10 أبريل 2026.
  4. "نبذة عنا" . mnre.gov.in. وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة، حكومة الهند. 2 يوليو 2018. مؤرشف من الأصل في 15 يناير 2026. تم الاطلاع عليه في 28 مارس 2026 .
  5. ١ ٢ ٣ ٤ "مراجعة قطاع الطاقة في الهند ٢٠٢٥: نشر قياسي للطاقة النظيفة يقود إلى انخفاض تاريخي في توليد الطاقة بالفحم" . مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف . ٧ يناير ٢٠٢٦. تم الاطلاع عليه بتاريخ ١٠ أبريل ٢٠٢٦ .
  6. "رسم بياني: منحنى توضيحي لتغير معامل أداء محطات توليد الطاقة بالفحم" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 15 ديسمبر 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 ديسمبر 2018 .
  7. «الطاقة الشمسية وطاقة الرياح هما الآن أرخص مصادر الطاقة، بحسب بلومبيرغ إن إي إف» . مؤرشف من الأصل في 2 يوليو 2019. تم الاطلاع عليه في 19 نوفمبر 2018 .
  8. "تضاؤل ​​دور الفحم في تحول قطاع الكهرباء في الهند" . إمبر . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 أبريل 2026 .
  9. فورث بارتنر (11 فبراير 2026). "تحليل ميزانية 2026: تأثيرها على تبني الطاقة المتجددة في القطاعين التجاري والصناعي" . فورث بارتنر - الشركة الرائدة في مجال الطاقة الشمسية الموزعة في الهند . تاريخ الاطلاع: 26 فبراير 2026 .
  10. ١ ٢ ٣ "رئيس الوزراء مودي يتعهد بمضاعفة هدف الهند من الطاقة غير الأحفورية إلى أكثر من 450 جيجاواط" . صحيفة تايمز أوف إنديا . ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩. مؤرشف من الأصل في ١٥ نوفمبر ٢٠١٩. تم الاطلاع عليه في ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ .
  11. "موقف الهند في مؤتمر الأطراف السادس والعشرين" . مكتب الإعلام الحكومي . 3 فبراير 2022. مؤرشف من الأصل في 2 مارس 2026.
  12. "مراجعة الكهرباء العالمية 2025" . إمبر . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 مايو 2026 .
  13. "تصنيفات الدول" . www.irena.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 أبريل 2026 .
  14. «الهند تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في القدرة المركبة للطاقة المتجددة» . وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 أبريل 2026 .
  15. 1 2 2024 مؤشر جاذبية الدول للطاقة المتجددة (RECAI) مؤرشف في 23 يونيو 2025 في Wayback Machine }, Ernst & Young, 2024.
  16. "تقرير توليد الطاقة المتجددة المتغيرة اليومي، شبكة الهند" . مؤرشف من الأصل في 9 يناير 2025. تم الاطلاع عليه في 26 يناير 2025 .
  17. "تفاصيل سنوية عن توليد الطاقة المتجددة في البلاد من 2014-2015 إلى 2024-2025" . data.gov.in. منصة البيانات الحكومية المفتوحة (OGD) في الهند. 30 مايو 2025. مؤرشف من الأصل في 13 أبريل 2026. تم الاطلاع عليه في 13 أبريل 2026 .
  18. "ملخص إنتاج الطاقة المتجددة المؤقت في عموم الهند" (ملف PDF) . هيئة الكهرباء المركزية. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 3 مايو 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 مايو 2019 .
  19. "مسار التزامات شراء الطاقة المتجددة والتزامات تخزين الطاقة حتى عام 2029-2030" (ملف PDF) . powermin.gov.in . وزارة الطاقة، حكومة الهند. 22 يوليو 2022. ص 1. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 9 مارس 2026. تم الاطلاع عليه في 24 مارس 2026 . 
  20. "تقرير القدرة المركبة الشهرية حتى 30/04/2026" ( ملف PDF) . cea.nic.in. الهيئة المركزية للكهرباء (الهند) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 مايو 2026 .
  21. "الإنجازات السنوية | وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة | الهند" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 أبريل 2026 .
  22. "تقرير القدرة المركبة لهيئة الكهرباء المركزية " . cea.nic.in.
  23. "202511061627678782" (ملف PDF) . وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة. 2025. الصفحات 48-49 . تاريخ الاطلاع: 31 يوليو 2026 . 
  24. "تقديم المساهمات المحددة وطنياً" (ملف PDF) . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 28 سبتمبر 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 فبراير 2018 .
  25. «الهيئة المركزية للكهرباء تُعلن عن الخطة الوطنية للكهرباء للفترة 2022-2032» . مكتب الإعلام الحكومي . 31 مايو 2023. مؤرشف من الأصل في 15 فبراير 2026.
  26. 1 2 سالوجا، نيشتها؛ سينغ، ساريتا (5 يونيو 2018). "هدف الطاقة المتجددة الآن 227 جيجاواط، وسيحتاج إلى 50 مليار دولار إضافية من الاستثمارات، وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة" . صحيفة إيكونوميك تايمز . مؤرشف من الأصل في 13 سبتمبر 2019. تم الاسترجاع في 12 يوليو 2018 .
  27. "التقدم المادي (الإنجازات)" . وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة، حكومة الهند. مؤرشف من الأصل في 21 أكتوبر 2019. تم الاطلاع عليه في 18 يوليو 2018 .
  28. "وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة، التقدم المادي (الإنجازات)" . مؤرشف من الأصل في 3 مايو 2018.
  29. "التقدم المادي (الإنجازات)" (ملف PDF) . وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 2 يوليو 2019. تم الاطلاع عليه في 23 مايو 2016 .
  30. 1 2 "تقارير القدرة المركبة" . أغسطس 2025.
  31. «الهند تتجاوز اليابان لتصبح خامس أكبر دولة في العالم من حيث قدرة توليد الطاقة الكهرومائية» . مؤرشف من الأصل بتاريخ 5 يونيو 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 مايو 2020 .
  32. «ملخص تنفيذي لقطاع الطاقة، فبراير 2017» (ملف PDF) . تقرير . الهيئة المركزية للكهرباء، وزارة الطاقة، حكومة الهند. 28 فبراير 2017. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 17 أبريل 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 أبريل 2017 .
  33. "الطاقة الكهرومائية الصغيرة" . وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة، حكومة الهند . مؤرشف من الأصل في 20 فبراير 2018. تم الاطلاع عليه في 6 أبريل 2019 .
  34. "إمكانات الطاقة الكهرومائية في الهند" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 26 أغسطس 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 أبريل 2016 .
  35. "خريطة تفاعلية توضح المواقع المحتملة لمشاريع خدمات الدعم العام في الهند" . مؤرشفة من الأصل في 3 يونيو 2020. تم الاطلاع عليها في 19 نوفمبر 2019 .
  36. «الوصول إلى الاعتماد الكامل على مصادر الطاقة المتجددة يتطلب تخزينًا رخيصًا للطاقة. ولكن ما مدى رخصه؟» 9 أغسطس 2019. مؤرشف من الأصل في 26 مايو 2020. تم الاطلاع عليه في 20 مايو 2020 .
  37. "أطلس الشمس العالمي" . مؤرشف من الأصل في 27 سبتمبر 2019. تم الاطلاع عليه في 4 ديسمبر 2018 .
  38. "العام الذي انتشرت فيه أشعة الشمس عالميًا: كيف جلب اتفاق باريس الطاقة الشمسية إلى العالم" . إمبر . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 أبريل 2026 .
  39. كينينغ، توم (19 أكتوبر 2016). "الهند تتجاوز 1 جيجاواط من الطاقة الشمسية على أسطح المنازل مع تكافؤ تكلفة الشبكة لمعظم المستهلكين التجاريين والصناعيين" . تقرير . بي في تيك. مؤرشف من الأصل في 25 أبريل 2017. تم الاطلاع عليه في 24 أبريل 2017 .
  40. «الهند تمتلك احتياطياً من الطاقة الشمسية يبلغ 10830 جيجاواط - دراسة جديدة تكشف عن قدرة هائلة غير مستغلة» . معهد أبحاث الطاقة المتجددة (TERI) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 يونيو 2025 .
  41. افتتاح JNNSM
  42. "المخطط - الوثائق" . www.mnre.gov.in. مؤرشف من الأصل بتاريخ 20 مارس 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 مارس 2018 .
  43. "مراجعة الأهداف التراكمية ضمن المهمة الوطنية للطاقة الشمسية من 20,000 ميغاواط بحلول عام 2021-2022 إلى 100,000 ميغاواط" . pib.nic.in. مؤرشف من الأصل في 30 أكتوبر 2016. تم الاطلاع عليه في 27 مارس 2017 .
  44. «مراجعة الأهداف التراكمية في إطار المهمة الوطنية للطاقة الشمسية من 20,000 ميغاواط بحلول عام 2021-2022 إلى 100,000 ميغاواط» . مكتب الإعلام الحكومي . 17 يونيو 2015.
  45. دوكريل، بيتر (20 أبريل 2017). "الهند تتجاوز 1 جيجاواط من الطاقة الشمسية على أسطح المنازل مع تكافؤ تكلفة الشبكة لمعظم المستهلكين التجاريين والصناعيين" . تقرير . ساينس أليرت. مؤرشف من الأصل في 18 مايو 2017. تم الاطلاع عليه في 24 أبريل 2017 .
  46. ماكغراث، مات (1 يونيو 2017). "خمسة آثار لانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ" . بي بي سي. مؤرشف من الأصل في 5 يونيو 2019. تم الاطلاع عليه في 1 يونيو 2017 .
  47. "التحالف الدولي للطاقة الشمسية، رحلة التحالف حتى الآن" (ملف PDF) . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 23 مارس 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 مارس 2018 .
  48. آريان، راز (4 أبريل 2024). "صناعة الطاقة الشمسية في الهند" . كأس ​​المجد . مؤرشف من الأصل في 4 مارس 2025. تم الاطلاع عليه في 10 مايو 2024 .
  49. كرو، بيك (20 أغسطس 2015). "الهند تُنشئ أول مطار في العالم يعمل بالطاقة الشمسية بنسبة 100%" . تقرير . ساينس أليرت. مؤرشف من الأصل في 30 أبريل 2017. تم الاطلاع عليه في 24 أبريل 2017 .
  50. «افتتاح أكبر محطة طاقة شمسية عائمة في الهند بولاية كيرالا - يا له من مشهد رائع!» صحيفة إيكونوميك تايمز . مؤرشف من الأصل بتاريخ 14 أبريل 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 أبريل 2018 .
  51. «مع مشاريع طاقة شمسية مُشغّلة بقدرة 2245 ميغاواط، تقع أكبر محطة طاقة شمسية في العالم الآن في بهادل» . 19 مارس 2020. مؤرشف من الأصل في 20 مارس 2020. تم الاطلاع عليه في 20 مارس 2020 .
  52. "إحصاءات عالمية" . المجلس العالمي لطاقة الرياح. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2019. تم الاطلاع عليه في 23 مايو 2016 .
  53. "إحصاءات الطاقة 2015" (ملف PDF) . المكتب المركزي للإحصاء، حكومة الهند. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 10 سبتمبر 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 مايو 2016 .
  54. "أطلس إمكانات الرياح في الهند على ارتفاع 120 مترًا فوق سطح الأرض" (ملف PDF) . المعهد الوطني لطاقة الرياح. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 4 مارس 2025. تم الاطلاع عليه في 16 مايو 2024 .
  55. "ما هي مساحة الأرض المطلوبة لتوليد معظم احتياجاتنا من الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية؟" . المختبر الوطني للطاقة المتجددة. 25 فبراير 2023. مؤرشف من الأصل في 26 فبراير 2023. تم الاطلاع عليه في 27 فبراير 2023 .
  56. "هل سياسة الطاقة الهجينة مناسبة للهند؟ اكتشف ذلك" . أخبار ماني كونترول. 22 مايو 2018. مؤرشف من الأصل في 4 أبريل 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 مايو 2018 .
  57. "قائمة مزارع الرياح" . مؤرشفة من الأصل في 9 فبراير 2014. تم الاطلاع عليها في 2 فبراير 2014 .
  58. www.ETEnergyworld.com. "شركة أداني للصناعات الجديدة تُركّب أكبر توربين رياح في الهند، أطول من تمثال الوحدة - إي تي إنرجي وورلد" . ETEnergyworld.com . مؤرشف من الأصل في 7 ديسمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 28 أغسطس 2023 .
  59. "شركة سوزلون تتجاوز حاجز 1100 ميغاواط في أكبر مزرعة رياح في آسيا، والواقعة في كوتش، بولاية غوجارات" . سوزلون . مؤرشف من الأصل بتاريخ 28 أغسطس 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 أغسطس 2023 .
  60. الهند، إنرجيتيكا (16 يناير 2025). "شركة كي بي آي للطاقة الخضراء تتطلع إلى إنجاز مشروع الطاقة الشمسية المستقل بقدرة 240 ميجاوات في خافدا، غوجارات - آسيا والمحيط الهادئ | مجلة إنرجيتيكا الهند" . مجلة إنرجيتيكا الهند، أخبار الطاقة في الهند، أخبار الطاقة المتجددة، توليد الطاقة التقليدية، دليل الشركات... تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 مايو 2025 .
  61. "كوتش (الهند) - مزارع الرياح - الوصول عبر الإنترنت - طاقة الرياح" . www.thewindpower.net . مؤرشف من الأصل بتاريخ 28 أغسطس 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 أغسطس 2023 .
  62. «شرح: نظرة على مجمع الطاقة المتجددة المترامي الأطراف في الهند، والذي يُقام على حدودها مع باكستان» . صحيفة إنديان إكسبريس . 5 ديسمبر 2020. مؤرشف من الأصل في 28 أغسطس 2023. تم الاطلاع عليه في 28 أغسطس 2023 .
  63. "مزرعة رياح موباندال" . مؤرشف من الأصل في 3 فبراير 2014. تم الاطلاع عليه في 2 فبراير 2014 .
  64. "مزرعة رياح جيسلمير" . مؤرشف من الأصل في 3 فبراير 2014. تم الاطلاع عليه في 2 فبراير 2014 .
  65. "مزرعة رياح براهمانفيل (الهند)" . مؤرشف من الأصل في 3 فبراير 2014. تم الاطلاع عليه في 2 فبراير 2014 .
  66. "مزرعة رياح دالجاون" . مؤرشف من الأصل في 3 فبراير 2014. تم الاطلاع عليه في 2 فبراير 2014 .
  67. الهند، إنرجيتيكا (16 مارس 2026). "شركة فورث بارتنر إنرجي ستزود مصنع ماكس سيمينت في ميغالايا - آسيا والمحيط الهادئ - بطاقة هجينة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بقدرة 15 ميغاواط | مجلة إنرجيتيكا الهند" . مجلة إنرجيتيكا الهند، أخبار الطاقة في الهند، أخبار الطاقة المتجددة، توليد الطاقة التقليدية، دليل الشركات... تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 مارس 2026 .
  68. "مزرعة رياح تشاكالا" . مؤرشف من الأصل في 3 فبراير 2014. تم الاطلاع عليه في 2 فبراير 2014 .
  69. "مزرعة رياح فانكوساوادي" . مؤرشف من الأصل في 3 فبراير 2014. تم الاطلاع عليه في 2 فبراير 2014 .
  70. "مزرعة رياح فاسبيت" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 18 مايو 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 مايو 2015 .
  71. المشرف (1 يوليو 2023). "قائمة أسهم الطاقة الخضراء التي يمكن أن تجعل محفظتك الاستثمارية مقاومة للمستقبل" . داي كو إنديا . تم الاطلاع عليه في 8 يوليو 2023 .
  72. كارمن (18 يناير 2022). "نبذة عن محطة توليد الطاقة: مزرعة رياح سادلا - إس جيه في إن، الهند" . تكنولوجيا الطاقة . مؤرشف من الأصل في 8 يوليو 2023. تم الاطلاع عليه في 8 يوليو 2023 .
  73. "الوقود والمواد الكيميائية المحايدة للكربون من مصافي الكتلة الحيوية المستقلة" (ملف PDF) . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 3 ديسمبر 2023. تم الاطلاع عليه في 3 ديسمبر 2023 .
  74. "محطة دادري التابعة لشركة NTPC تولد الطاقة من المخلفات الزراعية" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 20 يناير 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 يناير 2019 .
  75. "الكتلة الحيوية لتوليد الطاقة والتدفئة والتبريد المشترك" (ملف PDF) . الوكالة الدولية للطاقة. 2007. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 3 نوفمبر 2011. تم الاطلاع عليه في 1 يناير 2012 .
  76. 1 2 "ولايتا ماهاراشترا والبنجاب من أكبر منتجي الطاقة النظيفة من مخلفات المزارع" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 31 أغسطس 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 31 أغسطس 2015 .
  77. "إمكانات الكتلة الحيوية في الهند" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 27 سبتمبر 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 31 أغسطس 2018 .
  78. «كانت الهند ثالث أكبر مستهلك للطاقة في عام 2013» . مؤرشف من الأصل في 18 يناير 2017. تم الاطلاع عليه في 29 يوليو 2016 .
  79. "قد تتحسن جودة الهواء في دلهي بنسبة 90% إذا تم إيقاف حرق مخلفات المحاصيل في الحقول" . 17 أكتوبر 2017. مؤرشف من الأصل في 20 أكتوبر 2017. تم الاطلاع عليه في 20 أكتوبر 2017 .
  80. "إمكانات الوقود الحيوي المتقدم في الهند: تقييم توافر المواد الأولية والتقنيات القابلة للتطبيق" (ملف PDF) . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 16 ديسمبر 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 ديسمبر 2019 .
  81. ١ ٢ ٣ "الوكالة الهندية لتنمية الطاقة المتجددة المحدودة | الطاقة الحيوية" . www.ireda.gov.in . مؤرشف من الأصل في ٥ مارس ٢٠١٨. تم الاطلاع عليه في ٤ مارس ٢٠١٨ .
  82. "الكتلة الحيوية المحمصة: متوفرة، فعالة، محايدة للكربون واقتصادية - من المرجح أن تكون أفضل كتلة حيوية صلبة في السوق" . 20 أكتوبر 2016. مؤرشفة من الأصل في 7 أبريل 2017. تم الاطلاع عليها في 6 أبريل 2017 .
  83. "الحرق المشترك للكتلة الحيوية في محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم - التجربة الأوروبية" . مؤرشف من الأصل في 12 أكتوبر 2016. تم الاطلاع عليه في 18 سبتمبر 2014 .
  84. «أرسلت هيئة الكهرباء المركزية خطابًا إلى جميع الولايات تحثّها فيه على استخدام ما بين 5 و10% من حبيبات الكتلة الحيوية مع الفحم لتوليد الطاقة في محطات الطاقة الحرارية» . صحيفة بيزنس ستاندرد إنديا . 8 فبراير 2018. مؤرشف من الأصل في 6 أبريل 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 فبراير 2018 .
  85. «الهند والسويد تناقشان حلولاً تقنية للحد من الانبعاثات الصناعية» . مؤرشف من الأصل بتاريخ 4 ديسمبر 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 ديسمبر 2019 .
  86. "شركة الطاقة الحرارية الوطنية تدعو لتقديم عروض لشراء مخلفات زراعية لمحطة دادري لتوليد الطاقة" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 8 فبراير 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 فبراير 2018 .
  87. «هيئة الكهرباء المركزية تصدر سياسة لتشجيع توليد الطاقة من قش الأرز» . ٢٤ نوفمبر ٢٠١٧. مؤرشف من الأصل في ٢٨ نوفمبر ٢٠١٧. تم الاطلاع عليه في ٢٥ نوفمبر ٢٠١٧ .
  88. "تلوث الهواء: دلهي ترى بصيص أمل مع تدخل شركة الطاقة الحرارية الوطنية لشراء مخلفات المحاصيل من المزارعين" . 21 سبتمبر 2017. مؤرشف من الأصل في 28 مايو 2023. تم الاطلاع عليه في 25 سبتمبر 2017 .
  89. "سوق الطاقة المتجددة المحلية" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 28 مارس 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 أبريل 2018 .
  90. «إن إنفاذ التزامات شراء الطاقة المتجددة ليس من اختصاصنا: هيئة تنظيم الطاقة» . ١٨ فبراير ٢٠١٣. تم الاطلاع عليه بتاريخ ٦ أبريل ٢٠١٧ .
  91. سينغوبتا، ديبجوي. "الشركة الوطنية للطاقة الحرارية تتبنى تدابير مستدامة للحد من التلوث" . صحيفة إيكونوميك تايمز . مؤرشف من الأصل في 25 مايو 2020. تم الاطلاع عليه في 6 يناير 2020 .
  92. "نظرة عامة على الاحتراق المشترك لكريات الخشب" (ملف PDF) . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 27 فبراير 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 فبراير 2017 .
  93. "هل يمكن أن يوفر الاحتراق المشترك للكتلة الحيوية حلاً عملياً لنقص الفحم وحرق مخلفات المحاصيل؟" . مؤرشف من الأصل في 8 مارس 2022. تم الاطلاع عليه في 9 مارس 2022 .
  94. "سياسة الكتلة الحيوية المنقحة بتاريخ 8 أكتوبر 2022" (ملف PDF) . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 8 مارس 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 مارس 2022 .
  95. نالاباني، ساسيدهار (نوفمبر 2025). "تحديث أفران الصهر لإنتاج الفولاذ الأخضر واليوريا الخضراء" (ملف PDF) . المجلة الهندية لهندسة البيئة . 5 : 19-25 . doi : 10.54105/ijee.B1871.05021125 . ISSN 2582-9289 . تاريخ الاسترجاع: 25 نوفمبر 2025 . 
  96. 1 2 "مراجعة نهاية العام - 2011" . مكتب الإعلام الحكومي، حكومة الهند. ديسمبر 2011. مؤرشف من الأصل في 10 يناير 2016. تم الاطلاع عليه في 1 يناير 2012 .
  97. "الغاز الحيوي المضغوط يتفوق على البنزين والديزل بنسبة 30% في كفاءة استهلاك الوقود" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 18 نوفمبر 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 نوفمبر 2018 .
  98. "مراجعة تنفيذ برنامج CBG (SATAT)" (ملف PDF) . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 9 يناير 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 يناير 2022 .
  99. "إنتاج البروتين الحيوي" (ملف PDF) . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 10 مايو 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 31 يناير 2018 .
  100. لي باج، مايكل (10 نوفمبر 2016). "الغذاء المصنوع من الغاز الطبيعي سيُستخدم قريبًا لإطعام حيوانات المزارع - ولإطعامنا أيضًا" . مجلة نيو ساينتست . مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 2019. تم الاطلاع عليه في 31 يناير 2018 .
  101. «مشروع جديد يختار موقع كارجيل في ولاية تينيسي لإنتاج بروتين كاليستا فيدكايند®» . مؤرشف من الأصل بتاريخ 30 ديسمبر 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 31 يناير 2018 .
  102. "ألجينول وريلاينس تطلقان مشروعًا تجريبيًا لوقود الطحالب في الهند" . مؤرشف من الأصل في 1 يوليو 2017. تم الاطلاع عليه في 29 مايو 2017 .
  103. "إكسون موبيل تعلن عن إنجازٍ هام في مجال الطاقة المتجددة" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 20 يونيو 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 يونيو 2017 .
  104. "تقييم الأثر البيئي لبروتين FeedKind" (ملف PDF) . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 2 أغسطس 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 يونيو 2017 .
  105. "الهند، التقرير السنوي للوقود الحيوي 2011" (ملف PDF) . وزارة الزراعة الأمريكية: الشبكة العالمية للمعلومات الزراعية. يوليو 2011. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 15 فبراير 2017. تم الاطلاع عليه في 1 يناير 2012 .
  106. "شركة إندرا براثا للغاز وشركة ماهيندرا وماهيندرا تتعاونان لوقف حرق مخلفات المحاصيل" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 29 مايو 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 فبراير 2018 .
  107. «تخطط حكومة مودي لمشروع غوبار-دان لتحويل روث الماشية إلى طاقة» . مؤرشف من الأصل في 5 أبريل 2023. تم الاطلاع عليه في 22 فبراير 2018 .
  108. «غرينكو، وأكمي، وريلاينس من بين الفائزين في مزاد تصنيع الهيدروجين الأخضر الذي تنظمه شركة SECI» . 2 يناير 2024. مؤرشف من الأصل في 6 يناير 2024. تم الاطلاع عليه في 6 يناير 2024 .
  109. "خارطة طريق البحث والتطوير لنظام الهيدروجين البيئي في الهند" (ملف PDF) . وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة، الهند. يوليو 2023. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 7 يوليو 2023. تم الاطلاع عليه في 6 يوليو 2023 .
  110. "الغاز الحيوي المضغوط يتفوق على البنزين والديزل بنسبة 30% في كفاءة استهلاك الوقود" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 18 نوفمبر 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 نوفمبر 2018 .
  111. «سيتم استثمار 20 ألف كرور روبية في قطاع الغاز الحيوي في ولاية أوديشا» . مؤرشف من الأصل بتاريخ 17 ديسمبر 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 ديسمبر 2018 .
  112. "مكتب الإعلام الصحفي" . pib.nic.in. مؤرشف من الأصل بتاريخ 18 يونيو 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 ديسمبر 2017 .
  113. "إنتاج البروتين الحيوي" (ملف PDF) . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 10 مايو 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 31 يناير 2018 .
  114. "سيُستخدم الغذاء المصنوع من الغاز الطبيعي قريبًا لإطعام حيوانات المزارع - ولإطعامنا أيضًا" . مؤرشف من الأصل بتاريخ ١٢ أكتوبر ٢٠٢٠. تم الاطلاع عليه بتاريخ ٣١ يناير ٢٠١٨ .
  115. «مشروع جديد يختار موقع كارجيل في ولاية تينيسي لإنتاج بروتين كاليستا فيدكايند®» . مؤرشف من الأصل بتاريخ 30 ديسمبر 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 31 يناير 2018 .
  116. "تقييم الأثر البيئي لبروتين FeedKind" (ملف PDF) . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 2 أغسطس 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 يونيو 2017 .
  117. إيمانويل، ويليام. "بدائل الطاقة في الهند" . EAI. مؤرشف من الأصل في 7 مارس 2012. تم الاطلاع عليه في 5 مارس 2012 .
  118. توليد الكهرباء من مياه الصرف الصحي في الهند. مؤرشف بتاريخ 19 أغسطس 2014 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine) ، www.clarke-energy.com، تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 أغسطس 2014.
  119. إيمانويل، ويليام. "بدائل الطاقة في الهند" . بدائل الطاقة في الهند. مؤرشف من الأصل في 12 مارس 2012. تم الاطلاع عليه في 5 مارس 2012 .
  120. "الوقود والمواد الكيميائية المحايدة للكربون من مصافي الكتلة الحيوية المستقلة" (ملف PDF) . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 3 ديسمبر 2023. تم الاطلاع عليه في 3 ديسمبر 2023 .
  121. حسين، سراج (1 يوليو 2021). "الهند ترغب في استخدام مخزون الحبوب الغذائية لإنتاج الإيثانول. هذه مشكلة في بلد يعاني من الجوع" . ذا برينت . مؤرشف من الأصل في 2 يوليو 2021. تم الاطلاع عليه في 3 يوليو 2021 .
  122. ١ ٢ ٣ "رئيس الوزراء مودي يُطلق بنزينًا مخلوطًا بنسبة ٢٠٪ من الإيثانول في ١١ ولاية/إقليم اتحادي" . صحيفة ذا هندو . ٦ فبراير ٢٠٢٣. مؤرشف من الأصل في ٢٣ فبراير ٢٠٢٣. تم الاطلاع عليه في ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ .
  123. «مجلس الوزراء يوافق على تمويل مشاريع الإيثانول» . صحيفة إيكونوميك تايمز . مؤرشف من الأصل بتاريخ 19 ديسمبر 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 يناير 2020 .
  124. أجايبي، عطا؛ غنانسونو، إدغارد؛ كينثوراي رامان، جيغاناثان (1 ديسمبر 2013). "تقييم مقارن لدورة حياة وقود الديزل الحيوي المُستخلص من الطحالب والجتروفا: دراسة حالة من الهند" . مجلة تكنولوجيا الموارد الحيوية . 150 : 429-437 . Bibcode : 2013BiTec.150..429A . doi : 10.1016/j.biortech.2013.09.118 . ISSN 0960-8524 . PMID 24140355 .  
  125. «تم جمع 47 مليون كيلوغرام من زيت الطهي المستعمل منذ أغسطس؛ 70% منها تم تحويلها إلى وقود حيوي» . مؤرشف من الأصل بتاريخ 29 ديسمبر 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 ديسمبر 2019 .
  126. «شركة نيست تُسلّم أول دفعة من البروبان المتجدد بنسبة 100% إلى السوق الأوروبية» . 19 مارس 2018. مؤرشف من الأصل في 22 يوليو 2023. تم الاطلاع عليه في 3 ديسمبر 2018 .
  127. «الحكومة ستسمح بخلط البيتومين الحيوي بنسبة تصل إلى 35%، لتوفير 10000 كرور روبية من تدفقات النقد الأجنبي الخارجة» . 7 أغسطس 2024. مؤرشف من الأصل في 14 سبتمبر 2024. تم الاطلاع عليه في 8 أغسطس 2024 .
  128. «غادكاري يدشن أول طرق سريعة تعمل بالهيدروجين في الهند خلال المؤتمر العالمي للهيدروجين في الهند» . صحيفة ذا ستيتسمان. 26 سبتمبر 2025. مؤرشف من الأصل في 26 سبتمبر 2025. تم الاطلاع عليه في 19 مارس 2026 .
  129. الهند تراهن على البنية التحتية الخضراء، حيث تم تخصيص 500 كرور روبية لتطوير الطرق السريعة التي تعمل بالهيدروجين، ويقول غادكاري إن الوقت قد حان للريادة في مجال الوقود النظيف. مؤرشف في 12 نوفمبر 2025 في Wayback Machine ، تايمز أوف إنديا، 27 سبتمبر 2025.
  130. "استراتيجية الهند للهيدروجين الأخضر قيد التنفيذ: الإجراءات السياسية، ورؤى السوق، والفرص العالمية" (ملف PDF) . ifri.org . المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية. 28 أبريل 2025. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 22 أغسطس 2025. تم الاطلاع عليه في 19 مارس 2026 .
  131. "مشاريع الطاقة الحرارية الأرضية (البحث والتطوير والاستخراج)" . مكتب الإعلام الحكومي . 24 يوليو 2025.
  132. "السياسة الوطنية بشأن الطاقة الحرارية الأرضية | وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة | الهند" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 أبريل 2026 .
  133. ١ ٢ "طاقة المحيط" . بدائل الطاقة في الهند. مؤرشف من الأصل في ١٧ أكتوبر ٢٠٢٥. تم الاطلاع عليه في ٣٠ مارس ٢٠٢٦ .
  134. "طاقة المد والجزر" . eia.gov . إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. مؤرشف من الأصل في 15 مارس 2026. تم الاطلاع عليه في 30 مارس 2026 .
  135. "تطوير مشروع دورغادواني المصغر لتوليد الطاقة من المد والجزر بقدرة 3.75 ميغاواط، سونداربانس، غرب البنغال" . شركة NHPC المحدودة - شركة تابعة لحكومة الهند. ديسمبر 2011. مؤرشف من الأصل في 7 أبريل 2012. تم الاطلاع عليه في 2 يناير 2012 .
  136. "طاقة الأمواج" . eia.gov . إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. مؤرشف من الأصل في 9 مارس 2026. تم الاطلاع عليه في 30 مارس 2026 .
  137. "تحويل الطاقة الحرارية للمحيطات (OTEC)" . makai.com . شركة ماكاي لهندسة المحيطات. مؤرشف من الأصل بتاريخ 19 مارس 2026. تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 مارس 2026 .
  138. "مسح موارد الطاقة" (ملف PDF) . مجلس الطاقة العالمي. 2007. الصفحات 575-576 . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 25 نوفمبر 2011. تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 يناير 2012 . 

شعار ويكيميديا ​​كومنزوسائط متعلقة بالطاقة المتجددة في الهند على ويكيميديا ​​كومنز