الطاقة المتجددة في روسيا

تعتمد روسيا بشكل رئيسي على الطاقة الكهرومائية كمصدر للطاقة المتجددة . وتزخر روسيا ليس فقط بالنفط والغاز والفحم ، بل أيضاً بطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الأرضية وطاقة الكتلة الحيوية والطاقة الشمسية، وهي جميعها موارد للطاقة المتجددة. وتملك جميع المناطق تقريباً شكلاً أو شكلين على الأقل من أشكال الطاقة المتجددة القابلة للاستغلال التجاري، بينما تتميز بعض المناطق بوفرة جميع أشكال موارد الطاقة المتجددة. ومع ذلك، تهيمن الوقود الأحفوري على مزيج الطاقة الحالي في روسيا، في حين أن مواردها الوفيرة والمتنوعة من الطاقة المتجددة لا تلعب دوراً يُذكر.

تاريخ

ختم بريدي تذكاري لمحطة ستالينغراد الكهرومائية
في الاتحاد السوفيتي ، كانت محطات الطاقة الكهرومائية الكبيرة من بين مشاريع البناء الكبرى للشيوعية ( محطة ستالينغراد/فولغوغراد الكهرومائية في الصورة).

معظم مصادر الطاقة المتجددة في روسيا حديثة، وقد شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية. كانت روسيا من أوائل الدول الرائدة في تطوير تقنيات الطاقة المتجددة، ولكن لأسباب متعددة، فقدت اهتمامها بتطويرها باستثناء مشاريع الطاقة الكهرومائية الكبيرة. [ 1 ]

صورة لسد سايانو-شوسينسكايا
سد سايانو-شوشينسكايا ، أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في روسيا

تتمتع الطاقة الكهرومائية بتاريخ عريق في روسيا، يعود إلى الحقبة السوفيتية. بدأ التوسع السريع للطاقة الكهرومائية في الاتحاد السوفيتي عام 1930، عندما بلغت القدرة المركبة الإجمالية 600  ميغاواط/ساعة. بنى الاتحاد السوفيتي أول طاحونة هوائية عام 1941، بقدرة 100  كيلوواط. [ 2 ] وبحلول انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1990، بلغت قدرته المركبة الإجمالية 65 غيغاواط/ساعة . بُنيت أكبر السدود في روسيا حاليًا، بما في ذلك سد سايانو-شوشينسكايا ، في خمسينيات وستينيات القرن الماضي. [ 3 ] من سبعينيات القرن الماضي وحتى عام 2000، ركز الاتحاد السوفيتي وروسيا بشكل أساسي على مصادر الطاقة "التقليدية": الطاقة الحرارية، والطاقة الكهرومائية، والطاقة النووية. [ 2 ] مع ذلك، في عام 1986، أعلنت الحكومة السوفيتية عن أهداف جديدة في مجال الطاقة، شملت بناء المزيد من محطات الطاقة الكهرومائية، بالإضافة إلى بدء استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على نطاق صغير لإنتاج الكهرباء. بشكل عام، ركزت سياسة الطاقة السوفيتية على الطاقة النووية والحرارية، على الرغم من عدم إهمال الطاقة المتجددة تماماً. وقد حال تفكك الاتحاد السوفيتي دون تحقيق هذه الأهداف. [ 4 ]

مع تأسيس الاتحاد الروسي في تسعينيات القرن الماضي، توقف بناء معظم السدود الكبيرة التي شُيّدت في الاتحاد السوفيتي. كما تسبب الركود الاقتصادي الذي أعقب انهيار الاتحاد السوفيتي في تدهور كبير في البنية التحتية للبلاد، كالسدود. [ 3 ] [ 5 ] أُعطيت الأولوية في روسيا لاستخدام النفط والغاز كمصدر للطاقة، مع إهمال الطاقة المتجددة. استمرت هذه السياسة حتى عام 2008، حين أعلن ميدفيديف عن إصلاحات في سياسات الطاقة الروسية بهدف التركيز بشكل أكبر على الطاقة المتجددة. ومنذ ذلك الحين، شهدت روسيا تطورًا سريعًا في مصادر الطاقة المتجددة الجديدة. [ 6 ]

الحالة الحالية

ملخص

في أواخر عام 2009، أعلن ديمتري ميدفيديف عن نيته خفض استهلاك روسيا للطاقة بنسبة 40% بحلول عام 2020. [ 6 ] [ 7 ] إلا أن عدة عوامل أعاقت التقدم نحو تحقيق هذا الهدف، من بينها نقص الاستثمارات، وعدم الاستقرار الاقتصادي، ومحدودية الطلب العام، وانخفاض تعريفات التدفئة والكهرباء. [ 8 ] كما شكل انتشار دعم الغاز الطبيعي تحديًا كبيرًا آخر أمام تطوير الطاقة المتجددة في البلاد. [ 9 ] وتعاني بعض محطات الطاقة الكهرومائية في روسيا من التقادم وتحتاج إلى استثمارات إضافية، كما يتضح من حادثة محطة سايانو-شوشينسكايا الكهرومائية عام 2009. [ 10 ] وبشكل عام، لم تتخذ روسيا في السنوات التي تلت عام 2009 التدابير الكافية لتهيئة الظروف اللازمة للنهوض بالطاقة المتجددة.

توليد الكهرباء في روسيا، حسب مصادر الطاقة، 2015 [ 11 ]

في عام 2015، احتلت روسيا المرتبة الخامسة عالميًا في إنتاج الطاقة الكهرومائية ، حيث ساهمت بنحو 16% من إجمالي إنتاجها من الكهرباء. [ 12 ] ومع ذلك، لعبت مصادر الطاقة المتجددة، باستثناء محطات الطاقة الكهرومائية واسعة النطاق، دورًا ضئيلًا في قطاع الطاقة الروسي خلال العام نفسه. وتشير تقديرات شركة بي بي إلى أن هذه المصادر المتجددة لم تمثل سوى 0.05% من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد عام 2015. [ 12 ] وقدمت السلطات الروسية أرقامًا أكثر تفاؤلًا بعض الشيء، ولكنها لم تكن ذات دلالة إحصائية. فبحسب الهيئة الفيدرالية للإحصاء (روستات)، شكلت مصادر الطاقة المتجددة، باستثناء مشاريع الطاقة الكهرومائية الكبيرة التي تزيد قدرتها المركبة عن 25 ميغاواط، 0.19% من إجمالي إنتاج الكهرباء عام 2015. [ 13 ]

لإعطاء منظور عالمي، كانت نسبة الطاقة الكهرومائية في مزيج توليد الكهرباء العالمي مماثلة تقريبًا لنسبة روسيا، حيث بلغت حوالي 16.4%. ومع ذلك، كانت حصة مصادر الطاقة المتجددة الأخرى في مزيج الطاقة العالمي أعلى بشكل ملحوظ، إذ بلغت حوالي 6.7%. وتشمل هذه الفئة طاقة الرياح بنسبة 3.5%، والطاقة الشمسية بنسبة 1.05%، ومصادر إضافية مثل الطاقة الحرارية الأرضية وطاقة الكتلة الحيوية، والتي ساهمت مجتمعة بنسبة 2.15%. [ 12 ]

في عام 2020، لم تتجاوز حصة الطاقة المتجددة من إجمالي استهلاك الطاقة الأولية 0.1%. [ 14 ] وتؤكد العديد من الدراسات الإمكانات الكبيرة لروسيا في قطاع الطاقة المتجددة، مع تسليط الضوء على محدودية تطوير هذه الإمكانات واستغلالها. [ 1 ] [ 15 ] [ 16 ] يوفر قطاع الطاقة المتجددة في روسيا فرصًا لتوسيع نطاق تطوير الموارد، بما في ذلك إمكانات تصديرية عالية، ونمو السوق المحلية، وتخفيف عجز الطاقة، وإنتاج الهيدروجين ، وسياسات داعمة، وأراضٍ متاحة، وتقدم تكنولوجي. [ 15 ] ومع ذلك، لا يزال هذا القطاع يواجه تحديات كبيرة، مثل عدم تكافؤ الفرص، ومتطلبات المحتوى المحلي، وإهمال الحكومة للتقنيات النظيفة ، وعدم وضوح اللوائح التنظيمية، وارتفاع تكاليف المشاريع، والظروف البيئية القاسية ، والتصميم المؤسسي غير المواتي. [ 15 ] [ 1 ] [ 17 ] [ 18 ]

الطاقة الكهرومائية

انظر إلى التعليق
محطة زيغولي الكهرومائية أثناء فيضان

تُعدّ الطاقة الكهرومائية أكثر أشكال الطاقة المتجددة استخدامًا في روسيا، وتتمتع البلاد بإمكانات هائلة لتوسيع نطاق استخدامها. تمتلك روسيا 102 محطة كهرومائية بقدرات تتجاوز 100  ميغاواط، ما يجعلها خامس أكبر دولة في العالم من حيث إنتاج الطاقة الكهرومائية. كما تحتل المرتبة الثانية عالميًا من حيث الإمكانات الكهرومائية، إلا أن 20% فقط من هذه الإمكانات مُستغلة. [ 3 ] تمتلك روسيا 9% من موارد الطاقة الكهرومائية في العالم، [ 8 ] وتتركز معظمها في سيبيريا وأقصى شرق البلاد. في نهاية عام 2005، بلغت القدرة الإنتاجية من مصادر الطاقة الكهرومائية في روسيا 45,700  ميغاواط، بالإضافة إلى 5,648  ميغاواط أخرى قيد الإنشاء. ويرى مجلس الطاقة العالمي أن روسيا تمتلك إمكانات كبيرة لاستغلال مواردها الكهرومائية، حيث تبلغ إمكاناتها النظرية حوالي 2,295  تيراواط/ساعة سنويًا، منها 852  تيراواط/ساعة مجدية اقتصاديًا. [ 19 ]

أكبر السدود في روسيا هي سد سايانو-شوشينسكايا (بقدرة مركبة تبلغ 6400  ميغاواط)، وسد كراسنويارسك (6000  ميغاواط)، وسد براتسك (4500  ميغاواط)، وسد أوست-إيليمسك (4320  ميغاواط)، وسد زيا (1330  ميغاواط). [ 3 ] ومن أحدث مشاريع السدود سد بوريا (2010  ميغاواط) وسد إيرغاني (800  ميغاواط). ويجري حاليًا إنشاء سدود بوغوتشاني (1920  ميغاواط)، وزيلينتشوك (320  ميغاواط)، وزاراماغ (352  ميغاواط)، ونيجني-تشيريكسكي (60  ميغاواط). [ 19 ] وتُعد شركة روس هيدرو أكبر شركة لتوليد الطاقة الكهرومائية في روسيا، وثاني أكبر منتج للطاقة الكهرومائية في العالم. [ 20 ] في أكتوبر 2010، وقّعت شركة تشاينا يانغتسي باور ، أكبر شركة للطاقة الكهرومائية في الصين، وشركة يوروسيب إنيرجو، وهي شركة طاقة روسية، اتفاقية تعاون لتوسيع إنتاج الطاقة الكهرومائية في روسيا وتصدير الطاقة إلى المناطق الشمالية من الصين. [ 21 ]

الطاقة الحرارية الأرضية

تُعدّ الطاقة الحرارية الأرضية ثاني أكثر أشكال الطاقة المتجددة استخدامًا في روسيا، لكنها لا تمثل سوى أقل من 1% من إجمالي إنتاج الطاقة. بُنيت أول محطة طاقة حرارية أرضية في روسيا في باوزيتكا، كامتشاتكا ، عام 1966، بقدرة 5  ميغاواط. وبلغ إجمالي القدرة المركبة للطاقة الحرارية الأرضية 79  ميغاواط عام 2005، منها 50  ميغاواط من محطة فيرخني-موتنوفسكي. وتعمل روسيا حاليًا على تطوير  محطة بقدرة 100 ميغاواط في موتنوفسكي، ومحطة أخرى بقدرة 50  ميغاواط في كالينينغراد . [ 19 ] تُستخدم معظم موارد الطاقة الحرارية الأرضية حاليًا لتدفئة المستوطنات في شمال القوقاز وكامتشاتكا . ويُستخدم نصف إنتاج الطاقة الحرارية الأرضية لتدفئة المنازل والمباني الصناعية، ويُستخدم ثلثه لتدفئة البيوت الزجاجية، و13% منه للعمليات الصناعية . [ 22 ]

في أكتوبر 2010، صرح وزير الطاقة الروسي سيرجي شماتكو بأن روسيا وأيسلندا ستعملان معاً لتطوير مصادر الطاقة الحرارية الأرضية في كامتشاتكا. [ 23 ]

طاقة شمسية

المصدر: NREL [ 24 ]

قبل عام 2016، كانت الطاقة الشمسية في روسيا شبه معدومة، على الرغم من إمكاناتها الكبيرة في البلاد. افتُتح أول محطة طاقة شمسية روسية في مقاطعة بيلغورود في نوفمبر 2010. [ 25 ] في عام 2007، قُدِّر إجمالي الإمكانات النظرية  للطاقة الشمسية في روسيا بنحو 2213 تيراواط/ساعة سنويًا، منها 101 تيراواط/ساعة مجدية اقتصاديًا  . [ 19 ] تتمتع المناطق الجنوبية من روسيا، وخاصة شمال القوقاز، بأكبر إمكانات الطاقة الشمسية. [ 19 ] في عام 2010، خططت روسيا لإنشاء قدرة إجمالية للطاقة الشمسية تبلغ 150  ميغاواط بحلول عام 2020. [ 26 ]

أُعلن عن خطط لإنشاء محطة طاقة شمسية جديدة على البحر الأسود  ، ومن المتوقع أن تبدأ المحطة عملياتها بحلول عام 2012. وتتولى شركتا روسنانو ورينوفا بناء هذه المحطة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 12.3 ميغاواط . [ 27 ] كما تقوم شركة سولار ويند المحدودة بالتعاون مع روسنانو ببناء محطة لإنتاج ألواح شمسية مزدوجة الجوانب، قادرة على جمع الطاقة الشمسية من كلا الجانبين. ومن المتوقع الانتهاء من أعمال البناء في أوائل عام 2011، وستبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمحطة 30 ميغاواط. [ 26 ] وتُعد شركة نيتول سولار أكبر شركة روسية في مجال التطوير العلمي وتصنيع المنتجات المستخدمة في توليد الطاقة الشمسية. [ 28 ] وتجري روسيا والهند حاليًا مناقشات حول إمكانية إنشاء مشروع مشترك لإنتاج رقائق السيليكون اللازمة لتصنيع الخلايا الكهروضوئية . [ 29 ] 

أُرسيت عقود في مزاد عام 2013 لإنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 399 ميغاواط، وفي مزاد آخر عام 2014 لإنشاء محطات إضافية بقدرة 505 ميغاواط. [ 30 ] وفي مزاد ثالث عام 2015، أُرسيت عقود لإنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 280 ميغاواط. [ 31 ]

في عام 2015، توقعت الجمعية الروسية للطاقة الشمسية أن ترتفع القدرة التراكمية للطاقة الشمسية في البلاد إلى 1500 ميجاوات بحلول عام 2020. [ 32 ]

بين عامي 2017 و2019، قامت شركة منتجة للطاقة الكهروضوئية تسمى Solar Silicon Technologies LLC ( بالروسية : ООО Солар Кремневые Теkhнологии ) ومقرها في بودولسك بإنتاج وبناء ما لا يقل عن أربع محطات للطاقة الشمسية بإجمالي 130 ميجاوات من الطاقة. [ 33 ] تأسست الشركة في عام 2016 وتم بناؤها مكان مصنع آخر في مصنع بودولسك للتعدين الكيميائي ( بالروسية : ОАО Подольский химико-металлургический завод ) الذي يستخدم لإنتاج السيليكون أحادي البلورية منذ عام 1957. [ 33 ] [ 34 ]

طاقة الرياح

انظر إلى التعليق
توربينات رياح بالقرب من فندق أومني في مورمانسك . تُعدّ إمكانات طاقة الرياح في مقاطعة مورمانسك من بين الأكبر بين المناطق الروسية.

تتمتع روسيا بتاريخ طويل في نشر أنظمة توليد طاقة الرياح صغيرة النطاق، لكنها لم تُطور قط إنتاجًا تجاريًا واسع النطاق لطاقة الرياح. يتركز معظم إنتاجها الحالي من طاقة الرياح في المناطق الزراعية ذات الكثافة السكانية المنخفضة، حيث يصعب ربطها بشبكة الكهرباء الرئيسية. تُقدر إمكانات روسيا الإجمالية لطاقة الرياح بنحو 80,000 تيراواط/ساعة سنويًا،  منها 6,218 تيراواط/ساعة سنويًا مجدية اقتصاديًا. [ 19 ] تتركز معظم هذه الإمكانات في سهوب جنوب روسيا وسواحلها، على الرغم من أن الكثافة السكانية في العديد من هذه المناطق تقل عن شخص واحد لكل كيلومتر مربع . هذه الكثافة السكانية المنخفضة تعني وجود بنية تحتية كهربائية محدودة، مما يعيق تطوير هذه الموارد. [ 2 ] في عام 2006، بلغ إجمالي قدرة طاقة الرياح المركبة في روسيا 15  ميغاواط. أما مشاريع طاقة الرياح الروسية الحالية، فتبلغ قدرتها الإجمالية أكثر من 1,700 ميغاواط. تتوقع الجمعية الروسية لطاقة الرياح أنه إذا حققت روسيا هدفها المتمثل في أن يأتي 4.5٪ من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2020، فسيكون لدى البلاد قدرة إجمالية على توليد طاقة الرياح تبلغ 7 جيجاوات. [ 35 ]  

في عام 2010، أُعلن عن خطط لإنشاء محطة طاقة رياح في مدينة ييسك ، على بحر آزوف  . ومن المتوقع أن تبلغ طاقتها الإنتاجية الأولية 50 ميغاواط، على أن ترتفع إلى 100  ميغاواط بعد عام. وقد تم تسليم الدفعة الأولى من أبراج ومحركات توربينات الرياح في يونيو 2020، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المحطة بحلول نهاية عام 2020. [ 36 ] وفي يوليو 2010، أعلنت شركة سيمنز الهندسية الألمانية ، عقب زيارة المستشارة أنجيلا ميركل إلى روسيا ، أنها ستنشئ محطات طاقة رياح في روسيا. [ 10 ] وبحلول عام 2015، تأمل الشركة في تركيب 1250 ميغاواط من الطاقة الإنتاجية في روسيا. [ 35 ] 

طاقة المد والجزر

خريطة توضح موقع خليج بينجين
يُعد خليج بينجين موقع محطة بينجين المقترحة لتوليد الطاقة المدية، والتي يمكن أن تصبح أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في العالم.

تمتلك روسيا موارد وفيرة من طاقة المد والجزر، إلا أنها لا تزال غير مستغلة بالكامل. فبإمكان خليج كولا وبحر أوخوتسك وحدهما إنتاج 100  جيجاواط من خلال محطات طاقة المد والجزر، ويمكن لإمكانات الطاقة الوطنية من طاقة المد والجزر أن تنافس إجمالي إنتاج الطاقة الحالي. [ 37 ] وتُعد محطة كيسلايا غوبا لتوليد طاقة المد والجزر، العاملة حاليًا، أكبر محطة من نوعها في روسيا، ورابع أكبر  محطة في العالم من حيث القدرة الإنتاجية (1.7 ميجاواط) . [ 38 ]

أُعلن في عام 2008 عن خطط لإنشاء  محطة طاقة مد وجزر بقدرة 800 ميغاواط في بحر بارنتس. [ 39 ] وتشمل المشاريع المحتملة طويلة الأجل محطة بنزهين للطاقة المد والجزر، والتي يمكن أن تصبح أكبر محطة طاقة في العالم، بقدرة مركبة تصل إلى 87 غيغاواط وإنتاج سنوي يبلغ 200 تيراواط ساعة . [ 40 ]  

الوقود الحيوي

صناعة الوقود الحيوي في روسيا حديثة العهد، لكنها تشهد نموًا سريعًا في السنوات الأخيرة. تُعد روسيا من أكبر منتجي الحبوب، وتمتلك صناعة متطورة للإيثانول ، كما تشهد معدلات إنتاج متزايدة لبذور اللفت (التي تُستخدم غالبًا في إنتاج وقود الديزل الحيوي ). [ 41 ] أعلنت الحكومة الروسية في عام 2008 أنها ستلعب دورًا فاعلًا في تطوير صناعة الوقود الحيوي من خلال بناء 30 محطة جديدة لإنتاج الوقود الحيوي، وتقديم إعفاءات ضريبية وأسعار فائدة مدعومة لمشاريع الطاقة الحيوية. [ 42 ] ورغم تأجيل هذه الخطط، أعلن ميدفيديف في 13 سبتمبر/أيلول 2010 أن أعمال البناء ستبدأ في أوائل عام 2011. [ 43 ] سيُنتج وقود البيوتانول الحيوي ، وهو الوقود الحيوي الذي تنتجه هذه المحطات، من مخلفات الأخشاب ، مثل رقائق الخشب ونشارة الخشب . [ 41 ] [ 42 ] [ 44 ]

صورة لمحطة شاتورا لتوليد الطاقة
تمتلك محطة شاتورا لتوليد الطاقة أكبر قدرة على توليد الطاقة من الخث في العالم.

أنتجت شركة لادا ، وهي شركة روسية لتصنيع السيارات، أول سيارة تعمل بالوقود الحيوي في نوفمبر 2010. وصرح نائب وزير النقل، فاليري أوكولوف، بأن الشركات الروسية تعمل حاليًا على تطوير طائرات هليكوبتر تعمل بالوقود الحيوي. [ 42 ] وتشير تقديرات مؤسسة التكنولوجيا الحيوية الروسية إلى أن روسيا قادرة على تصدير 40 مليون طن من الوقود الحيوي سنويًا. [ 45 ]

الكتلة الحيوية

تُستخدم الكتلة الحيوية بالفعل في بعض مناطق روسيا لتوفير ما مجموعه 1%، أي 9  تيراواط/ساعة سنويًا، من إجمالي الطاقة في روسيا. ومع ذلك، ونظرًا لاحتياطيات روسيا الهائلة من الغابات والأراضي الخثية ، [ ملاحظة 1 ] فإن لديها إمكانات تقنية إجمالية للكتلة الحيوية تبلغ 431  تيراواط/ساعة سنويًا، منها 285 تيراواط/ ساعة  سنويًا مجدية اقتصاديًا. [ 46 ] [ 47 ] يتركز معظم هذه الإمكانات في شمال غرب روسيا، حيث توجد صناعة متطورة للورق واللب قادرة على توفير مخلفات الخشب لاستخدامها كطاقة حيوية. [ 48 ]

كان استخدام الخث لإنتاج الطاقة بارزًا خلال الحقبة السوفيتية، حيث بلغ ذروته عام 1965 ثم انخفض منذ ذلك الحين. في عام 1929، كان أكثر من 40% من الطاقة الكهربائية في الاتحاد السوفيتي يأتي من الخث، وانخفضت هذه النسبة إلى 1% بحلول عام 1980. حاليًا، تُنتج روسيا 17% من إنتاج الخث العالمي، ويُستخدم 20% من إنتاجها، أي 1.5 مليون طن ، لأغراض الطاقة. [ 19 ] [ 49 ] تُعد محطة شاتورا لتوليد الطاقة في مقاطعة موسكو ومحطة كيروف لتوليد الطاقة في مقاطعة كيروف أكبر محطتين لتوليد الطاقة من الخث في العالم. [ 50 ] [ 51 ]

انظر أيضاً

ملحوظات

  1. لا يُعترف بالخث عالميًا كمورد متجدد للكتلة الحيوية ، نظرًا لفترة تجدده الطويلة.

مراجع

  1. 1 2 3 لانشينا، تاتيانا أ.؛ "سكيب" لايتنر، جون أ.؛ بوتاشنيكوف، فلاديمير ي.؛ بارينوفا، فيرا أ. (سبتمبر 2018). "التوسع البطيء للطاقة المتجددة في روسيا: قضايا التنافسية والتنظيم" . سياسة الطاقة . 120 : 600-609 . Bibcode : 2018EnPol.120..600L . doi : 10.1016/j.enpol.2018.05.052 .
  2. ١ ٢ ٣ مصادر الطاقة المتجددة: طاقة القرن الحادي والعشرين . المؤتمر العالمي السادس للطاقة المتجددة. ١-٧ يوليو ٢٠٠٠. ISBN 9780080540511تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 فبراير 2011 .
  3. 1 2 3 4 "الطاقة الكهرومائية في روسيا" . روس هيدرو. 2008-2009 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 يناير 2011 .
  4. "أهداف تخطيط الطاقة في الاتحاد السوفيتي" . country-data.com. مايو 1989. تم الاطلاع عليه في 30 يناير 2011 .
  5. أندرو كرامر (20 أغسطس 2009). "تدهور البنية التحتية السوفيتية يُظهر انتهاء عصرها" . صحيفة نيويورك تايمز . تاريخ الاطلاع: 30 يناير 2011 .
  6. 1 2 ديفيد أمستل (10 ديسمبر 2009). "كفاءة الطاقة في روسيا: هل هي الموضوع المفضل الجديد لميدفيديف؟" . مجلة الطاقة والكهرباء. مؤرشف من الأصل في 14 يوليو 2011. تم الاطلاع عليه في 30 يناير 2011 .
  7. راشيل مورارجي (18 نوفمبر 2010). "من الأحمر إلى الأخضر: روسيا تبدأ ترشيد استهلاك الطاقة" . بزنس نيو يوروب . تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 يناير 2011 .
  8. 1 2 "روسيا" . البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير. 2010. تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 يناير 2011 .
  9. إندريا أوفرلاند، هايدي كيرنيت (2009). الطاقة المتجددة الروسية - إمكانات التعاون الدولي . دار نشر أشغيت المحدودة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 فبراير 2011 .
  10. 1 2 تريفور سيفرت (23 يوليو 2010). "روسيا - طاقة الرياح الروسية" . أخبار الصناعة . تم الاطلاع عليه في 25 فبراير 2011 .
  11. لانشينا، تاتيانا أ.؛ "سكيب" لايتنر، جون أ.؛ بوتاشنيكوف، فلاديمير ي.؛ بارينوفا، فيرا أ. (2018). "التوسع البطيء للطاقة المتجددة في روسيا: قضايا التنافسية والتنظيم" . سياسة الطاقة . 120 : 600-609 . Bibcode : 2018EnPol.120..600L . doi : 10.1016/j.enpol.2018.05.052 .
  12. 1 2 3 "المراجعة الإحصائية لشركة بي بي للطاقة العالمية" (ملف PDF) . 2016.
  13. Poссия в цифрац (بالروسية). موسكو: روسستات. 2016. ردمك 978-5-89476-418-4.
  14. "مراجعة بي بي الإحصائية للطاقة العالمية - 2021: سوق الطاقة الروسي في عام 2020" (ملف PDF) . 2021.
  15. 1 2 3 أجيكوم، افرايم بونا؛ كومار، نالابانيني مانوج؛ محمود، عثمان؛ بانجواني، مانوج كومار؛ حيس الحلو، حسن؛ أديبايو، توميوا الأحد؛ الهنائي، عامر (نوفمبر 2021). "إزالة الكربون من روسيا - النهج الأفضل والأسوأ لتقييم إمكانات الطاقة المتجددة وفرصها وتحدياتها" . تقارير الطاقة . 7 : 4498– 4515. بيب كود : 2021EnRep...7.4498A . دوى : 10.1016/j.egyr.2021.07.039 . اتش دي ال : 2031/87eeae1c-412f-4caa-8ddc-94056dcb1645 .
  16. إرمولينكو، بوريس ف.؛ إرمولينكو، جورجي ف.؛ فيتيسوفا، يوليا أ.؛ بروسكورياكوفا، ليليانا ن. (أكتوبر 2017). "الإمكانات التقنية لطاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية : منهجية القياس والتقييمات لروسيا" . الطاقة . 137 : 1001-1012 . Bibcode : 2017Ene...137.1001E . doi : 10.1016/j.energy.2017.02.050 .
  17. بوت، أ. (1 يونيو 2011). "تحليل مقارن لبرامج الدعم الأوروبية والروسية للطاقة المتجددة: العائد من التجربة الأوروبية لروسيا" . مجلة قانون الطاقة والأعمال العالمية . 4 (2): 157-180 . doi : 10.1093/jwelb/jwr002 . ISSN 1754-9957 . 
  18. بوت، أناتول (يوليو 2012). "تشجيع الطاقة المتجددة من خلال أسواق القدرة: تحليل لخطة الدعم الروسية" . سياسة الطاقة . 46 : 68-77 . Bibcode : 2012EnPol..46...68B . doi : 10.1016/j.enpol.2012.03.026 . SSRN 2232150 . 
  19. 1 2 3 4 5 6 7 "مسح موارد الطاقة لعام 2007" (ملف PDF) . مجلس الطاقة العالمي 2007. 2007. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 9 أبريل 2011. تم الاطلاع عليه في 23 يناير 2011 .
  20. «روسيا تعيّن حليفاً لسيتشين لإدارة شركة الطاقة الكهرومائية العملاقة» . رويترز . ٢٣ نوفمبر ٢٠٠٩. مؤرشف من الأصل في ١ فبراير ٢٠١٦. تم الاطلاع عليه في ٣٠ يناير ٢٠١١ .
  21. «شركة يوروسيب إنيرجو الروسية توقع اتفاقية مع شركة الطاقة الكهرومائية الصينية» . وكالة ريا نوفوستي. 2 ديسمبر 2010. مؤرشف من الأصل في 16 مارس 2012. تم الاطلاع عليه في 26 فبراير 2011 .
  22. فالنتينا سفالوفا (سبتمبر 2003). "استخدام الطاقة الحرارية الأرضية في روسيا" (ملف PDF) . المؤتمر الدولي للطاقة الحرارية الأرضية . تاريخ الاطلاع: 23 يناير 2011 .
  23. «روسيا وأيسلندا تستغلان مصادر الطاقة الحرارية الأرضية: وزير» . صحيفة تشاينا ديلي . 26 أكتوبر 2010. مؤرشف من الأصل في 16 ديسمبر 2019. تم الاطلاع عليه في 25 فبراير 2011 .
  24. "واط الطاقة الشمسية الكهروضوئية" . المختبر الوطني للطاقة المتجددة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 أبريل 2012 .
  25. «تم إنشاء أول محطة طاقة شمسية في روسيا» . نيوزلاند. ١٣ نوفمبر ٢٠١٠. تم الاطلاع عليه بتاريخ ١٥ مارس ٢٠١١ .
  26. 1 2 "روسيا التي لا تشرق عليها الشمس تسعى إلى المزيد من الطاقة الشمسية" . صحيفة إنترناشونال بيزنس تايمز . 8 أكتوبر 2010. تم الاطلاع عليه في 30 يناير 2011 .
  27. "روسيا تبني أول محطة طاقة شمسية" . باور-جين العالمية. 3 نوفمبر 2010. مؤرشف من الأصل في 5 يناير 2011. تم الاطلاع عليه في 23 يناير 2011 .
  28. جيسون بوش (14 يوليو 2009). "نيتول، نجم الطاقة الشمسية الصاعد في روسيا" . شبيغل أونلاين إنترناشونال . تاريخ الاسترجاع: 21 فبراير 2011 .
  29. "الهند وروسيا تستكشفان مشروعًا مشتركًا في مجال الخلايا الكهروضوئية الشمسية" . تقرير روسيا والهند. 21 فبراير 2011. تاريخ الاطلاع: 6 مارس 2011 .
  30. "نتائج مناقصات قدرة الطاقة المتجددة في روسيا" .
  31. "روسيا توافق على مشاريع طاقة نظيفة بقدرة 365 ميغاواط في مناقصة" . عالم الطاقة المتجددة . 18 ديسمبر 2015.
  32. أنجلينا دافيدوفا (21 ديسمبر 2015). "الطاقة الشمسية تشهد نموًا بطيئًا في روسيا ذات القوانين التنظيمية الصارمة" . مؤسسة تومسون رويترز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 مايو 2016 .
  33. 1 2 "مشاريع شركة إنتاج الطاقة الشمسية كريمنييف تكنولوجيا. | تكنولوجيا الطاقة الشمسية كريمنيفي" (بالروسية). 7 أبريل 2019 . تم الاسترجاع في 12 يونيو 2022 .
  34. ^ "الكيميائية المعدنية المعدنية (PХМZ)" . bbgl.ru . تم الاسترجاع في 12 يونيو 2022 .
  35. 1 2 هوني غارسيا (16 يوليو 2011). "سيمنز تقدم عرضًا للاستحواذ على حصة في قطاع طاقة الرياح الروسي من خلال مشروع مشترك" . إيكوسيد . تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 مارس 2011 .{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )
  36. "مزرعة رياح آزوف تتخذ شكلها" . إينيل للطاقة الخضراء . 22 يونيو 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 ديسمبر 2020 .
  37. "محطات الطاقة الروسية ستستخدم طاقة المد والجزر قريباً" . مركز معلومات روسيا. 24 يونيو 2005. تاريخ الاطلاع: 23 يناير 2011 .
  38. أ.م. غورلوف (2001). "طاقة المد والجزر" (ملف PDF) . جامعة نورث إيسترن. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 15 فبراير 2004. تم الاطلاع عليه في 23 يناير 2011 .
  39. "قوة المد والجزر في أقصى شمال روسيا" . بارنيتس أوبزرفر . 2 يونيو 2008. مؤرشف من الأصل في 29 سبتمبر 2011. تم الاطلاع عليه في 23 يناير 2011 .
  40. ^ أوساتشيف، إن؛ شبوليانسكي، واي بي؛ إستوريك، بي إل؛ كوزنيتسيف، نائب الرئيس؛ فاتيف، ف.ن. كنيازيف، فيرجينيا (2008).الالكتروستانتات الكهربية المميزة (PETS) — الطاقات الطبيعية، المنبعثة من الماءمحطات الطاقة المدية (TPP) - مصدر للطاقة، قابلة للتخزين في الهيدروجين ( ملف PDF) . المنتدى الدولي الثاني "تقنيات الهيدروجين للعالم النامي" (باللغة الروسية). موسكو. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 17 أغسطس 2011. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 ديسمبر 2010 .
  41. 1 2 "أنشطة روسيا في مجال الوقود الحيوي" . التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ. 2008. مؤرشف من الأصل في 5 ديسمبر 2010. تم الاطلاع عليه في 28 يناير 2011 .
  42. 1 2 3 "ثورة الطاقة الحيوية في روسيا" . روسيا الحديثة. 22 نوفمبر 2010. تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 يناير 2011 .
  43. "أول محطة للوقود الحيوي تُبنى في روسيا" . الجمعية الجغرافية الروسية. 19 أكتوبر 2010. تاريخ الاطلاع: 28 يناير 2011 .
  44. "أول مصنع للوقود الحيوي في روسيا" . صحيفة روسيسكايا غازيتا. 6 أكتوبر 2010. مؤرشف من الأصل في 8 أكتوبر 2010. تم الاطلاع عليه في 28 يناير 2011 .
  45. "صناعة الوقود الحيوي الروسية مهيأة للسيطرة على السوق الأوروبية" . حلول أبحاث الصناعة RNCOS. 18 مايو 2009. تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 يناير 2011 .
  46. إيلينا دورايفا (2003). "فرص الطاقة المتجددة في روسيا" (ملف PDF) . الوكالة الدولية للطاقة. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 8 مارس 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 يناير 2011 .
  47. تيمو كارياينن، يوري غيراسيموف (سبتمبر 2008). "إمكانات الأخشاب المستخدمة في إنتاج الطاقة في شمال غرب روسيا" (ملف PDF) . معهد أبحاث الغابات الفنلندي. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 3 مارس 2016. تم الاطلاع عليه في 29 يناير 2011 .
  48. إيلينا ميرل-بيرال. "إيقاظ العملاق" (ملف PDF) . كوكبنا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 يناير 2011 .
  49. "الخث: مورد مفيد أم خطر؟" . الجمعية الجغرافية الروسية. 10 أغسطس 2010. تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 يناير 2011 .
  50. "محطة شاتورا لتوليد الطاقة" . شركة الجيل الرابع لسوق الكهرباء بالجملة. 2007. مؤرشف من الأصل في 4 مارس 2016. تم الاطلاع عليه في 31 يناير 2011 .
  51. "جيل الخث في روسيا" . صحيفة ميلووكي جورنال . 20 مارس 1959. مؤرشف من الأصل في 17 نوفمبر 2015. تم الاطلاع عليه في 31 يناير 2011 .