الطاقة المتجددة في تركيا

مستحمون في مسبح خارجي كبير
منتجع صحي يتم تسخينه حرارياً في كيراميت، أورهانغازي [ 1 ]
أقل بقليل من ربع الطاقة متجددة
يتزايد توليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية ببطء، لكن إجمالي الطاقة المتجددة لا يزال أقل من إجمالي الطاقة المولدة من الفحم والغاز. ويعوض توليد الكهرباء من الغاز نقص الطاقة الكهرومائية خلال سنوات الجفاف.

تُساهم مصادر الطاقة المتجددة بربع الطاقة في تركيا ، بما في ذلك التدفئة والكهرباء . وتُستخدم المياه الساخنة المتدفقة من باطن الأرض لتدفئة العديد من المنتجعات الصحية والبيوت الزجاجية، كما تُزود بعض المنازل بأنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية على أسطحها. وفي أجزاء من غرب البلاد ، تقع الصخور الساخنة على عمق كافٍ لتوليد الكهرباء والحرارة. وتُولد توربينات الرياح، المنتشرة بشكل رئيسي بالقرب من المدن والمناطق الصناعية الغربية، عُشر كهرباء تركيا. وتُعد الطاقة الكهرومائية ، التي تأتي في معظمها من السدود في الشرق، المصدر الوحيد للطاقة المتجددة الحديثة الذي يُستغل استغلالًا كاملًا. وتُساهم الطاقة الكهرومائية في المتوسط ​​بنحو خُمس كهرباء البلاد، ولكن بنسبة أقل بكثير في سنوات الجفاف . [ 2 ] وإلى جانب طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، ولّدت مصادر الطاقة المتجددة الأخرى، مثل الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الشمسية والغاز الحيوي ، مجتمعةً ما يقرب من عُشر كهرباء تركيا في عام 2022. [ 3 ] وتُشكل مصادر الطاقة المتجددة أكثر من نصف القدرة المركبة لتوليد الكهرباء. [ 4 ] : ​​القسم 4.2.1

تتمتع تركيا بتاريخ طويل في حرق الأخشاب، واستخدام طواحين الهواء ، والاستحمام في الينابيع الساخنة . بُنيت العديد من السدود بين منتصف القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين، لكن يرى البعض أن الحكومات لم تُتح للمجتمع المدني نفوذًا كافيًا في سياسة الطاقة ، مما أدى إلى احتجاجات ضد بناء السدود ومحطات الطاقة الحرارية الأرضية، ومزرعة رياح واحدة على الأقل. [ 5 ] على الرغم من مناخ تركيا المشمس، لا تزال الطاقة الشمسية غير مُستغلة بشكل كافٍ. ونظرًا لمرونة نظام الكهرباء الحالي، فإن زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة إلى 70% أمر ممكن بسهولة. [ 6 ] : 21 يمكن توسيع نطاق الطاقة الشمسية بشكل أسرع إذا تم تحسين شبكة الكهرباء بشكل أسرع ومراجعة سياسة الطاقة، لا سيما من خلال إلغاء دعم الوقود الأحفوري .

يجري التخطيط لإنشاء العديد من محطات الطاقة الهجينة ، ويجري دمج البطاريات فيها. ومن بين الشركات التي تعتمد بشكل كبير على مصادر الطاقة المتجددة: شركة توليد الكهرباء الحكومية (التي تعتمد بشكل رئيسي على الطاقة الكهرومائية)، وشركة أيدم ، وشركة كاليون . إذا ساهمت مصادر الطاقة المتجددة في التخلص التدريجي من الفحم بحلول عام 2030، بدلاً من عام 2053، وهو العام المستهدف للوصول إلى صافي انبعاثات غازات دفيئة صفرية ، فسيكون لذلك فوائد صحية كبيرة وسيساهم في خفض التضخم في تركيا . [ 7 ] وحتى عام 2022، لم تكن مصادر الطاقة المتجددة كافية لتحقيق هذا الهدف. [ 8 ] ويجري تصنيع العديد من المركبات الكهربائية التي ستستخدم جزءًا من الطاقة المتجددة المتزايدة وستساعد في الحد من تلوث الهواء . وبحلول عام 2024، شكلت مصادر الطاقة المتجددة 44% من إنتاج الطاقة الكهربائية في تركيا، موزعة كالتالي: 22% طاقة كهرومائية، 8% طاقة شمسية، 11% طاقة رياح، و3% مصادر أخرى. [ 9 ] وتُعد هذه المصادر مهمة لأمن الطاقة في البلاد . [ 10 ]

مصادر الطاقة المتجددة

الطاقة الشمسية

خريطة الإشعاع الشمسي في تركيا

تُناسب الطاقة الشمسية مناخ تركيا ، لا سيما في منطقتي جنوب شرق الأناضول والبحر الأبيض المتوسط . [ 11 ] تُشكّل الطاقة الشمسية جزءًا متناميًا من مصادر الطاقة المتجددة في البلاد، حيث بلغ عدد الألواح الشمسية المُركّبة فيها حوالي 25 جيجاوات بحلول عام 2025، منها 22 جيجاوات للاستخدام التجاري والصناعي، وليس لشركات الطاقة التقليدية أو الطاقة الشمسية المنزلية المُركّبة على أسطح المنازل كما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى. [ 12 ] وتُساهم الطاقة الشمسية بنسبة 6% من إجمالي كهرباء البلاد . [ 13 ] : 13 كما تُعدّ الطاقة الشمسية الحرارية ذات أهمية أيضًا. [ 14 ] : 29

على الرغم من ملاءمتها المماثلة للطاقة الشمسية، إلا أن تركيا قد ركّبت محطات طاقة شمسية أقل بكثير من إسبانيا . [ 15 ] : 49 تُعدّ الطاقة الشمسية أرخص مصدر للطاقة [ 16 ] وتُساهم في دعم الطاقة المُستمدة من الفحم والغاز الأحفوري . [ 17 ] : 9 كل جيجاوات من الطاقة الشمسية المُركّبة من شأنها أن تُوفّر أكثر من 100  مليون دولار أمريكي من تكاليف استيراد الغاز، [ 18 ] وقد يتم تصدير المزيد من كهرباء البلاد. [ 19 ]

تُطرح معظم مشاريع الطاقة الشمسية الجديدة في مناقصات كجزء من محطات الطاقة الهجينة . [ 20 ] [ 21 ] سيكون بناء محطات طاقة شمسية جديدة أرخص من تشغيل محطات الفحم القائمة التي تعتمد على الاستيراد، في حال عدم دعمها. [ 22 ] مع ذلك، حدد مركز الأبحاث "إمبر" عدة عقبات أمام بناء محطات طاقة شمسية واسعة النطاق ، مثل عدم كفاية سعة الشبكة الجديدة للطاقة الشمسية عند المحولات ، [ 23 ] والحد الأقصى للسعة المركبة لأي محطة طاقة شمسية منفردة وهو 50 ميغاواط، وعدم السماح للمستهلكين الكبار بتوقيع اتفاقيات شراء طاقة طويلة الأجل لتركيبات الطاقة الشمسية الجديدة. [ 22 ] يقول "إمبر" إن هناك إمكانات تقنية لتركيب 120 غيغاواط من الطاقة الشمسية على أسطح المنازل ، أي ما يقارب عشرة أضعاف سعة عام 2023، والتي يمكنهم، بحسب قولهم، توليد 45% من احتياجات البلاد من الطاقة في عام 2022. [ 24 ]

طاقة الرياح

توربينات الرياح في جزيرة بوزكادا في أقصى الغرب
القدرة المركبة لتوليد الطاقة من الرياح وإنتاجها في تركيا

تُنتج طاقة الرياح حوالي 10% من كهرباء تركيا ، وتتركز بشكل رئيسي في غرب البلاد في منطقتي بحر إيجة وبحر مرمرة ، وتتزايد حصتها تدريجياً من مصادر الطاقة المتجددة في البلاد. وبحلول عام 2025، بلغ إجمالي قدرة توربينات الرياح في تركيا أكثر من 13 جيجاوات . [ 25 ] وتخطط وزارة الطاقة للوصول إلى ما يقارب 30 جيجاوات بحلول عام 2035، بما في ذلك 5 جيجاوات من طاقة الرياح البحرية. [ 26 ]

في عام 2021، استحوذت شركة توليد الكهرباء الحكومية (EÜAŞ) على حوالي 20% من السوق، [ 27 ] وكان هناك العديد من الشركات الخاصة. [ 28 ] وبلغت أعلى حصة يومية لطاقة الرياح 25% في عام 2022. [ 29 ]

يُعدّ بناء مزارع رياح جديدة أرخص من تشغيل محطات الفحم القائمة التي تعتمد على الفحم المستورد . [ 30 ] ووفقًا لنموذج أجرته شركة كاربون تراكر في عام 2020، ستكون طاقة الرياح الجديدة أرخص من جميع محطات الفحم القائمة بحلول عام 2027. [ 31 ] [ 32 ]

الطاقة الكهرومائية

مقر الأشغال الهيدروليكية الحكومية في أنقرة

تُعدّ الطاقة الكهرومائية مصدراً رئيسياً للكهرباء في تركيا ، نظراً لطبيعتها الجبلية وكثرة أنهارها. ويُعتبر نهرا الفرات ودجلة من أهم أحواض الأنهار في البلاد. وقد بُني أكثر من 700 محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية ، تُشكّل حوالي 30% من قدرة توليد الكهرباء في البلاد . ويتفاوت الإنتاج السنوي بشكل كبير، [ أ ] ويمكن توليد كميات كبيرة من الطاقة الكهرومائية في السنوات الممطرة. وقد دعمت السياسات الحكومية عموماً بناء السدود، إلا أن بعضها مثير للجدل في الدول المجاورة، ويُثير بعضها الآخر مخاوف بشأن الأضرار التي قد تُلحق بالبيئة والحياة البرية . [ 34 ]

في عام 2021، تم توليد 56 تيراواط ساعة من الطاقة الكهرومائية، ما يمثل 17% من إجمالي إنتاج الكهرباء في تركيا، [ 35 ] من قدرة توليد تبلغ 31 جيجاواط . [ 36 ] عندما تشهد تركيا جفافًا خلال ذروة الطلب على الكهرباء في شهري يوليو أو أغسطس، قد يتعارض هدف هيئة الأشغال الهيدروليكية الحكومية المتمثل في ترشيد استهلاك المياه للري أو الشرب مع هدف المؤسسة التركية لنقل الكهرباء المتمثل في توليد الكهرباء، [ 37 ] فتُعطى الأولوية لإمدادات المياه. [ 38 ] على الرغم من أن استراتيجية الطاقة في تركيا قد تتغير في المستقبل، نظرًا لتغير المناخ الذي يتسبب في زيادة تواتر حالات الجفاف، [ 39 ] فمن المتوقع أن تظل الطاقة الكهرومائية مهمة لموازنة الأحمال مع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. [ 40 ] : 72 ومع ذلك، لا يُتوقع بناء قدرات جديدة تُذكر، حيث تقول وزارة الطاقة إن الطاقة الكهرومائية قد وصلت إلى حدها الأقصى. [ 41 ] : 24 وقد اقتُرح تحويل السدود القائمة إلى خزانات تخزين بالضخ كخيار أنسب من بناء خزانات تخزين جديدة. [ 42 ]

الطاقة الحرارية الأرضية

يتصاعد الكثير من البخار فوق الأنابيب المعدنية والأسطوانات العمودية، مع وجود مبنى منخفض وجبال في الخلفية.
محطة كيزيلديري للطاقة الحرارية الأرضية في محافظة دنيزلي . تقع جميع محطات الطاقة الحرارية الأرضية في تركيا في غرب البلاد.

تُشكّل الطاقة الحرارية الأرضية جزءًا هامًا من مصادر الطاقة المتجددة في تركيا، حيث تُستخدم في التدفئة الأرضية وتُنتج 3% من كهرباء البلاد . [ 43 ] وتُعدّ تركيا ثاني أكبر مستهلك للطاقة الحرارية الأرضية في العالم بعد الصين . [ 44 ] : 51 تُدفأ العديد من البيوت الزجاجية والمنتجعات الصحية والمنازل بالمياه الجوفية، ويمكن تدفئة العديد من المباني الأخرى بهذه الطريقة.

اعتاد الناس الاستحمام في الينابيع الساخنة منذ القدم. في تركيا، تم توليد الكهرباء من البخار الجوفي لأول مرة في أواخر القرن العشرين، ويوجد في تركيا 63 محطة طاقة حرارية أرضية عاملة حتى عام 2022. [ 45 ] تمتلك تركيا ما يقارب 2 جيجاواط من الطاقة الحرارية الأرضية المركبة، ما يجعلها رابع أكبر دولة في العالم. [ 46 ] تقع جميع محطات الطاقة الحرارية الأرضية في غرب الأناضول ، [ 43 ] نظرًا لتكوينها الجيولوجي المواتي. [ 47 ] هناك إمكانية لتوليد 5 جيجاواط من الطاقة الحرارية الأرضية إجمالاً، [ 47 ] بما في ذلك أنظمة الطاقة الحرارية الأرضية المحسّنة . [ 48 ] [ 49 ]

تُعدّ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من محطات الطاقة الحرارية الأرضية الجديدة مرتفعة في تركيا، إذ يمكن للصخور المتحولة أن تُطلق الكربون، إلا أن معدل الانبعاث يتناقص على مدى بضع سنوات. ويُعارض الرأي العام أحيانًا الطاقة الحرارية الأرضية بسبب انبعاثات كبريتيد الهيدروجين ذي الرائحة الكريهة . وللحدّ من انبعاثات كلٍّ من ثاني أكسيد الكربون وكبريتيد الهيدروجين، يُعاد حقن السائل بالكامل في الخزان في بعض الأحيان. [ 50 ]

الطاقة الحيوية

تشكل الطاقة الحيوية جزءًا صغيرًا من قطاع الطاقة التركي . وهناك إمكانات غير مستغلة لتوليد الطاقة الحيوية باستخدام مخلفات القطاع الزراعي الواسع وموارد الغابات في البلاد . وقد طُرحت إمكانية توسيع إنتاج واستخدام الغاز الحيوي والوقود الحيوي والإيثانول الحيوي لتلبية احتياجات تركيا من الطاقة، وتقليل الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري ، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري .

المشاريع الهجينة والتخزين والتكامل

غالبًا ما تُضاف الطاقة الشمسية إلى محطات الطاقة القائمة، مثل الطاقة الحرارية الأرضية، [ 51 ] والطاقة الكهرومائية، [ 52 ] وطاقة الرياح. [ 53 ] كما يُعدّ استخدام الطاقة الشمسية مع الكتلة الحيوية خيارًا ممكنًا. [ 54 ] ويمكن إضافة ما يصل إلى 15% من القدرة المركبة الحالية دون الحاجة إلى ترخيص جديد، شريطة ألا يتجاوز الإنتاج هذا الحد، مع العلم أن هذه القدرة الإضافية لا تخضع لدعم بالدولار الأمريكي. [ 55 ] وتوجد محطة طاقة افتراضية تعمل بالطاقة الحرارية الأرضية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية. [ 56 ] كما يُعدّ الجمع بين طاقة الرياح و/أو الطاقة الشمسية مع تخزين الطاقة خيارًا شائعًا. [ 57 ] ومن شأن زيادة نسبة السيارات الكهربائية المستخدمة في تركيا إلى 10% بحلول عام 2030 أن يُسهم في دمج مصادر الطاقة الكهربائية المتغيرة. [ 58 ]

تُعتبر كابلات النقل والتوزيع مُعرّضة لخطر متوسط ​​من الزلازل، بينما تُعتبر المحولات مُعرّضة لخطر كبير، في حين أن الطاقة الشمسية تُعتبر مُعرّضة لخطر منخفض: [ 59 ] : 5. ويقترح مركز الأبحاث "شورا" أن الشبكات الصغيرة التي تعمل بالطاقة الشمسية والبطاريات يُمكن أن تُعزز القدرة على الصمود في وجه الزلازل. [ 59 ] : 14

مستقبل

يمكن لطاقة الرياح ، وخاصة الطاقة الشمسية ، أن تُساهم بشكل كبير في توفير الطاقة لتركيا . [ 60 ] وتشير التقديرات إلى أن أكثر من نصف إنتاج الكهرباء قد يأتي من مصادر متجددة بحلول عام 2026، [ 61 ] إلا أن تركيا استثمرت في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أقل من دول البحر الأبيض المتوسط ​​المماثلة. [ 62 ] ويمكن استخدام المزيد من الطاقة المتجددة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في البلاد ، [ 63 ] وبالتالي تجنب دفع تعريفات الكربون المفروضة على الدول الأخرى . [ 64 ] وتُعد تركيا مُصدِّرًا صافيًا لمعدات طاقة الرياح، ولكنها مُستورد صافٍ لمعدات الطاقة الشمسية. [ 65 ] وقد تجاوز إجمالي الطاقة المتجددة غير الكهرومائية الطاقة الكهرومائية في عام 2021. [ 66 ] ومن المتوقع أن تتجاوز الطاقة الشمسية طاقة الرياح قبل عام 2030. [ 67 ] وقد صرّح وزير الطاقة في عام 2023 بأن الطاقة المتجددة ستُساهم بنحو ربع احتياجات البلاد من الطاقة بحلول عام 2035. [ 68 ] وفقًا لإحدى الدراسات، يمكن تلبية كامل احتياجات البلاد من الكهرباء من مصادر متجددة عن طريق زيادة الطاقة الشمسية بشكل كبير في الجنوب وطاقة الرياح في الغرب. [ 69 ]

أظهرت محاكاة أجرتها شركة شورا عام 2022 لتوليد الطاقة النموذجي في ربيع عام 2030 أن طاقة الرياح والطاقة النووية يمكن أن توفرا الطاقة الأساسية، والطاقة الشمسية جزءًا كبيرًا من الطلب خلال النهار، مع الاحتفاظ بالطاقة الكهرومائية المخزنة لتوفير المرونة في المساء. [ 6 ] : 17 ويعتقد خبراء آخرون أن الطاقة النووية ستحافظ على استقرار الشبكة في مواجهة تقلبات الطاقة المتجددة المتغيرة ، [ 70 ] بينما يرى البعض ضرورة إضافة المزيد من قدرة الطاقة الحرارية الأرضية لتوفير الطاقة الأساسية . [ 71 ]

ذكر مركز الأبحاث "إمبر" في عام 2022 أن تركيا بحاجة إلى توسيع نطاق استخدام مصادر الطاقة المتجددة بمعدل ضعف السرعة على الأقل، وذلك لإزالة الكربون من قطاع الكهرباء وخفض فواتير الاستيراد. [ 72 ] وفي عام 2023، أوصى المركز بتسريع نشر الطاقة الشمسية في الجنوب المشمس. [ 73 ] وتشير "شورى" إلى أن مصادر الطاقة المتجددة قادرة على توليد 70% من الكهرباء بحلول عام 2030، مع خفض الاعتماد على الفحم إلى 5%. [ 6 ] : 13 ومن المخطط إنشاء العديد من خطوط نقل الطاقة الجديدة بقدرة 400 كيلوفولت بحلول عام 2030. [ 6 ] : 15

تتوقع الخطة الوطنية للطاقة، المنشورة عام 2022، زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة ومصادر الطاقة المتجددة المتقطعة في توليد الكهرباء إلى 55% و34% على التوالي بحلول عام 2035. [ 74 ] : vi وبحسب الخطة، سترتفع القدرة المركبة بحلول عام 2035 إلى: 30 جيجاواط (25 جيجاواط برية، و5 جيجاواط بحرية) من طاقة الرياح، و53 جيجاواط من الطاقة الشمسية. كما تهدف الخطة إلى زيادة القدرة المركبة إلى 35 جيجاواط من الطاقة الكهرومائية، و5 جيجاواط إجمالاً من الطاقة الحرارية الأرضية وطاقة الكتلة الحيوية. [ 74 ] : 15 يتوقع المخطط أن ترتفع حصة الطاقة المتجددة في استهلاك الطاقة الأولية، والتي بلغت 16.7% في عام 2020، إلى 23.7% بحلول عام 2035. [ 74 ] : 19 ويتوقع المخطط أن ترتفع حصة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة المتغيرة ، والتي بلغت 12% في عام 2020، تدريجياً إلى 34% بحلول عام 2035. [ 74 ] : 24

الاقتصاد

تشير الدراسات إلى أن التخلص التدريجي من الفحم لصالح الطاقة المتجددة من شأنه أن يزيد من فرص العمل. [ 75 ][ 76 ]

بلغت تكلفة الوقود فقط لتوليد الطاقة باستخدام الغاز الأحفوري في أوائل عام 2022 نحو 128 دولارًا أمريكيًا/ميغاواط ساعة، [ 77 ] : 194، أي أكثر من ضعف التكلفة المُعدّلة للكهرباء الناتجة عن محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الجديدة واسعة النطاق ومحطات طاقة الرياح البرية الجديدة. [ 77 ] : 40. تُعدّ الطاقة المتجددة منافسة للفحم المحلي. [ 78 ] ومع ذلك، في عام 2022، ظلت طاقة الرياح والطاقة الشمسية أغلى من تدابير كفاءة الطاقة ، والتي قُدّرت بنحو 14 دولارًا أمريكيًا/ميغاواط ساعة. [ 78 ]

توجد تعريفات تغذية بالليرة التركية (مع تعديل جزئي للدولار الأمريكي) لكل كيلوواط/ساعة، وذلك حسب المصدر، وقد تُضاف رسوم إضافية في حال استخدام مكونات محلية. [ 79 ] [ 80 ] تُطبق هذه التعريفات لمدة 15 عامًا على الطاقة الحرارية الأرضية وتخزين الطاقة بالضخ. [ 81 ] فيما عدا ذلك، تُطبق التعريفات لمدة 10 سنوات، وأي مكافأة محلية لمدة 5 سنوات، وتُراجع ربع سنويًا. [ 79 ] على الرغم من استمرار تعريفات التغذية حتى عام 2030، إلا أن المستثمرين قلقون بشأن تقلبات الليرة . [ 82 ] [ 8 ]

عقب غزو أوكرانيا في أوائل عام 2022، ارتفعت تكلفة الوقود المستورد بشكل كبير، ومُنحت هيئة تنظيم سوق الطاقة (EMRA) صلاحية التدخل في سوق الكهرباء. [ 83 ] ووفقًا لبنك التنمية الصناعية التركي ، تعتمد رسوم الدعم القائمة على نموذج المصدر على تحويل الأموال من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية منخفضة التكلفة إلى تلك التي تتحمل نفقات تشغيلية عالية، ومن أمثلتها الفحم والغاز الطبيعي المستوردين. [ 84 ] : 9 وعلى الرغم من دعوة بعض منتجي الطاقة المتجددة إلى إلغائها، فقد تم تمديدها حتى عام 2023. [ 85 ] [ 84 ] وينطبق هذا على كل من سعر التبادل في السوق والأسعار الثابتة المحددة بموجب الاتفاقيات الثنائية. [ 83 ] وقد انتقد بعض المحامين قيام هيئة تنظيم سوق الطاقة (EMRA) بتحديد هذه الرسوم، قائلين إن هذه الرسوم بمثابة ضريبة على منتجي الطاقة منخفضة التكلفة، وأنه وفقًا للدستور، لا يجوز فرض الضرائب إلا من قبل البرلمان. [ 83 ]

ذكر البنك الدولي في عام 2022 أن "الحرب في أوكرانيا وما رافقها من اضطرابات في إمدادات الطاقة وارتفاع في الأسعار تُبرز المخاطر التي تواجه دولاً مثل تركيا التي تعتمد على واردات الوقود الأحفوري، مما يؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات مناخية عاجلة لدعم أمن الطاقة وتوفيرها بأسعار معقولة"، واقترح خطة لدمج التنمية مع العمل المناخي. [ 86 ] : 6

بإمكان تركيا تحقيق أمن الطاقة من خلال تسريع وتيرة الاستثمارات الأقل تكلفة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المحلية، مستندةً إلى سجلها الحافل بمضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات خلال العقد الماضي، والاستثمار في كفاءة الطاقة، وتخزين الطاقة بالبطاريات والضخ، والطاقة الحرارية الأرضية، وتوليد الطاقة بالغاز مع احتجاز الكربون وتخزينه (بالإضافة إلى استكمال محطة الطاقة النووية قيد الإنشاء). سيمكن هذا تركيا من تلبية ضعف الطلب على الطاقة بحلول عام 2053 لدعم طموحاتها التنموية، مع فائدة إضافية تتمثل في خفض الانبعاثات وتحسين أمن الطاقة عن طريق تقليل الاعتماد على الفحم والغاز والنفط المستورد.

البنك الدولي ، تركيا - تقرير المناخ والتنمية القطري، الصفحة 8

تشير تقارير سابقة من منظمات أخرى إلى أن هذا التوسع في مصادر الطاقة المتجددة يفيد التوظيف، [ 87 ] والإنتاج الصناعي، والميزان التجاري. [ 88 ]

أشارت دراسة أجرتها شركة إمبر عام 2022 ، تمهيدًا للخطة طويلة الأجل لوزارة الطاقة، إلى إمكانية خفض الاعتماد على الطاقة المستوردة من النصف إلى الربع بحلول عام 2030، وذلك من خلال تحسين كفاءة الطاقة وزيادة القدرة الشمسية إلى 40 جيجاواط، وطاقة الرياح إلى 30 جيجاواط. وهذا يعني تسارع نمو طاقة الرياح والطاقة الشمسية من 1 جيجاواط سنويًا إلى 2.5 و4 جيجاواط على التوالي. وذكرت الدراسة أن القدرة الإنتاجية المحلية للطاقة الشمسية يمكن أن تصل إلى 8 جيجاواط سنويًا. استند التقرير إلى أربع دراسات نمذجة أجرتها كل من: مركز إسطنبول للسياسات، وتقرير البنك الدولي حول المناخ والتنمية، وتقرير صادر عن مبادرة "أوروبا ما بعد الفحم"، ومنظمات بيئية محلية أخرى، بالإضافة إلى تحليل من مركز شورا التركي المتخصص في تحول الطاقة. [ 67 ] وفي عام 2023، قدّر مركز شورا أن مضاعفة قدرة طاقة الرياح والطاقة الشمسية مقارنةً بعام 2022 من شأنه أن يخفض تكلفة الكهرباء بالجملة بمقدار الربع. [ 89 ]

إذا تم توليد المزيد من الطاقة المتجددة، فقد يصبح من الممكن تصدير الهيدروجين الأخضر إلى الاتحاد الأوروبي. [ 70 ] ومن الأمثلة الأخرى على هذا "التكامل القطاعي" استخدام فائض الطاقة المتجددة لتحلية المياه. [ 69 ] وقد صرحت إيسر أوزديل، من المجلس الأطلسي، في عام 2022، بضرورة زيادة خطوط الربط البيني مع الاتحاد الأوروبي بشكل كبير، واقترحت مشاريع كهرباء مشتركة مع شركات من منطقة البلقان . [ 70 ] وقد تم تقديم تعريفة خضراء منذ عام 2021. [ 90 ] ومن بين الشركات التي تمتلك موارد كبيرة من الطاقة المتجددة: شركة توليد الكهرباء الحكومية (التي تعتمد بشكل أساسي على الطاقة الكهرومائية)، [ 91 ] وشركة أيدم ، [ 92 ] وشركة كاليون . [ 93 ]

كما اقتُرح زيادة صادرات الكهرباء إلى الاتحاد الأوروبي، لكن المحلل قدري تاشتان أشار إلى أن ذلك يعتمد على "علاقات سياسية متينة وموثوقة بين البلدين، وسياسة بيئية طموحة في تركيا". [ 94 ] واقتُرح أيضًا استخدام الكهرباء المتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر للتصدير، لكن ذلك يتطلب استثمارات ضخمة. [ 94 ] وانتقدت التعريفة الجمركية البالغة 60% على المكونات الصينية، معتبرةً أنها تُفضل الشركات الكبيرة على حساب الشركات الصغيرة والمتوسطة. [ 95 ] واعتبارًا من عام 2023، تُصنف الشركات الصينية تركيا ضمن الأسواق عالية المخاطر، ويعود ذلك جزئيًا إلى اللوائح غير المتوقعة والمتغيرة. [ 8 ] وتشتري الشركات الصغيرة والمتوسطة مكونات الطاقة الشمسية من ماليزيا بموجب الاتفاقية التجارية. [ 8 ]

أنظمة

يتعين على مُولِّدي الطاقة غير المرخصين (الذين يمثلون حوالي 2% من إجمالي الإمداد، وأكثر من 90% منهم طاقة شمسية) [ 96 ] التقدم بطلبات إلى شركات التوزيع أو حاملي تراخيص المناطق الصناعية في مناطقهم لإجراء الفحوصات الفنية والحصول على الموافقة. [ 80 ] [ 96 ] ويمكن أن يزداد الإنتاج بوتيرة أسرع بكثير إذا أُلغيت الإعانات المقدمة للفحم [ 97 ] : 36 وتم تحسين نظام المزادات. [ 98 ] في عام 2022، عُدِّل نظام توليد الكهرباء غير المرخص بحيث لا يجوز أن تتجاوز كمية الطاقة الفائضة التي يمكن بيعها إجمالي استهلاك المستهلك في العام السابق: ويُحوَّل الفائض إلى آلية دعم موارد الطاقة المتجددة. [ 96 ] قد يكون هذا النظام غير دستوري لكونه بأثر رجعي. [ 99 ]

سياسة

اقترحت جمعية صناعة الكهرباء التركية تصنيفًا، يشمل الاستثمارات في الطاقة المتجددة، استنادًا إلى تصنيف الاتحاد الأوروبي للأنشطة المستدامة . [ 100 ] [ 101 ] ويرى بعض الأكاديميين أن الحكومات لم تمنح المجتمع المدني دورًا كافيًا في سياسة الطاقة ، مما أدى إلى احتجاجات ضد بناء محطات الطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الأرضية، ومزرعة رياح واحدة على الأقل. [ 5 ] وفي عام 2022، اشتكى الاتحاد الأوروبي من متطلبات المحتوى المحلي، قائلًا إنها لا تفي بقواعد منظمة التجارة العالمية والاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا . [ 102 ] ويقول مركز الأبحاث "شورى" إن الطاقة المتجددة قد تحل محل الطاقة المولدة من الفحم بحلول عام 2035. [ 103 ] وقد اقتُرح تعزيز التعاون بين حكومة المدينة والحكومة المركزية. [ 104 ]

صحة

تساهم الطاقة المتجددة في خفض تكاليف الرعاية الصحية في تركيا.

تُستخدم الطاقة الحرارية الأرضية في تركيا بشكل رئيسي للتدفئة، كما أن تسخين المياه بالطاقة الشمسية شائع أيضاً. مع ذلك، فإن حرق الأخشاب للتدفئة المنزلية (المصنف ضمن "الكتلة الحيوية التقليدية" في التقارير الأكاديمية) تسبب في تلوث الهواء الداخلي عبر التاريخ، [ 105 ] ولا يزال يُشكل هذه المشكلة. [ 106 ]

تُقدّر الفوائد الصحية المحتملة لتوسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة الحديثة بنحو 800 مليون دولار أمريكي سنويًا. [ 88 ] وقد تكون هذه الفوائد أكبر إذا نجحت مصادر الطاقة المتجددة في التخلص التدريجي من الفحم بحلول عام 2030. [ 107 ]

تاريخ

طواحين الهواء في بودروم

كان سكان العصر الحجري الحديث في الهلال الخصيب يحرقون الروث . [ 108 ] [ 109 ] وقد أثر استخدام الخشب كـ"كتلة حيوية تقليدية" في فترة ما قبل الجمهورية بشكل خاص على الغابات التركية في وسط وجنوب شرق الأناضول، بينما أثبتت الغابات في المناطق الساحلية أنها أكثر تجددًا إلى حد ما نظرًا لتلقي هذه المناطق كميات أكبر من الأمطار. [ 110 ] وبسبب إزالة الغابات في المناطق القاحلة، استمرت المجتمعات الفقيرة في حرق الروث الجاف في بعض القرى النائية حتى أواخر القرن العشرين. [ 111 ] وفي أوائل القرن الحادي والعشرين، أصبح الخشب المصدر الرئيسي للطاقة في المناطق الريفية. [ 112 ]

تم تركيب العديد من سخانات المياه الشمسية على أسطح المنازل في أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين.

في أواخر القرن العشرين، أصبح الغاز الحيوي محورًا للعديد من الأبحاث. [ 113 ] تم تركيب أول مضخة حرارية منزلية في مطلع القرن. [ 113 ] تم تطوير الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الشمسية مبكرًا. [ 113 ] توسعت الطاقة الكهرومائية لعقود عديدة، تلتها الطاقة الحرارية الأرضية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية. [ 114 ] على الرغم من وجود بعض الأبحاث الأكاديمية حول المنازل الشمسية منذ سبعينيات القرن الماضي، إلا أنها وُجهت إليها انتقادات لعدم كفايتها نظرًا لأهمية قطاع البناء . [ 115 ]

انظر أيضاً

ملحوظات

  1. على سبيل المثال، تسبب الجفاف في عام 2020 في انخفاض في عدد الأجيال بأكثر من 10% مقارنة بالعام السابق. [ 33 ]

مراجع

  1. "ينابيع كرامت الحرارية" . بوابة بورصة للسياحة . مؤرشف من الأصل بتاريخ 15 يوليو 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 يوليو 2022 .
  2. دروس مستفادة من التجارب العالمية لتسريع التحول في قطاع الطاقة في تركيا من خلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح (ملف PDF) (تقرير). مجلس الشورى. 2019. تاريخ الاطلاع: 19 فبراير 2019 .
  3. "ملخص تنفيذي: صافي انبعاثات صفرية 2053: خارطة طريق لقطاع الكهرباء التركي" (ملف PDF) . مجلس الشورى. 2023. تبلغ حصة مصادر الطاقة المتجددة ما يقارب 40%
  4. التقرير الأول للشفافية الذي يُصدر كل سنتين في تركيا (ملف PDF) (تقرير). وزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ . نوفمبر 2024.
  5. 1 2 تيزكور، غونيش مراد (2022). دليل أكسفورد للسياسة التركية . مطبعة جامعة أكسفورد . ISBN 978-0-19-006489-1.
  6. 1 2 3 4 دمج الطاقة المتجددة في نظام الكهرباء التركي (تقرير). مجلس الشورى. 28 أبريل 2022. تاريخ الاطلاع: 24 يونيو 2022 .
  7. هانسون، مات أ. (27 يونيو 2024). "إمكانات تركيا لقيادة جهود إزالة الكربون في الاتحاد الأوروبي" . أخبار المنظمات غير الربحية | المجلة الفصلية للمنظمات غير الربحية . تاريخ الاسترجاع: 11 نوفمبر 2024 .
  8. 1 2 3 4 إرجينتش، سيرين؛ جوسر ، ديريا (5 مايو 2023). “رد الصين على الاستبداد المتقلب في تركيا” . مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي .
  9. "مراجعة الكهرباء في تركيا 2025" (ملف PDF) . 10 أبريل 2025.
  10. "الفحم والنفط والغاز والطاقة النووية: مخاطر تزايد الطلب على الطاقة في تركيا | معهد واشنطن" . www.washingtoninstitute.org . تاريخ الاطلاع: 26 أكتوبر 2025 .
  11. داوود، كامران (2016). "حل هجين موثوق به للطاقة الشمسية والرياح لتلبية الطلب على الكهرباء في تركيا" . مجلة البلقان للهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب . 4 (2): 62-66 . doi : 10.17694/bajece.06954 (غير نشط في 12 يوليو 2025).{{cite journal}}: صيانة CS1: رقم التعريف الرقمي غير نشط اعتبارًا من يوليو 2025 ( رابط )
  12. جويت، باتريك (7 يناير 2026). "تركيا تركب 4.7 جيجاواط من الطاقة الشمسية في عام 2025" . مجلة الطاقة الشمسية الدولية .
  13. مراجعة قطاع الكهرباء في تركيا لعام 2024 (ملف PDF) (تقرير). إمبر .
  14. "تقرير الوضع العالمي للطاقة المتجددة" . REN21 . مؤرشف من الأصل بتاريخ 24 مايو 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 سبتمبر 2020 .
  15. نظرة عامة على سوق الكهرباء التركي (تقرير). برايس ووترهاوس كوبرز . أكتوبر 2021. مؤرشف من الأصل في 28 نوفمبر 2021. تم الاطلاع عليه في 28 نوفمبر 2021 .
  16. "دعم الفحم بقيمة 8.7 مليار دولار يتعارض مع أهداف تركيا في مجال الطاقة المتجددة" . إمبر . تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 أكتوبر 2025 .
  17. "توقعات الطاقة لعام 2022" (ملف PDF) . بنك التنمية الصناعية التركي . تحويل الأموال من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية ذات تكاليف التشغيل المنخفضة إلى محطات الطاقة ذات تكاليف التشغيل المرتفعة مثل الفحم المستورد والغاز الطبيعي.
  18. «الطاقة الشمسية عنصر أساسي في خفض واردات الغاز التركية» . صحيفة حرييت ديلي نيوز . ١٩ فبراير ٢٠٢٠. مؤرشف من الأصل في ٦ أبريل ٢٠٢٠. تم الاطلاع عليه في ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٠ .
  19. ماتالوتشي، سيرجيو (30 مارس 2022). "تركيا تستهدف أسواق الطاقة المتجددة في البلقان والاتحاد الأوروبي" . دويتشه فيله . تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 مايو 2022 .
  20. باشغول، إردم (16 مايو 2022). "المواضيع الساخنة في سوق الطاقة المتجددة التركية" . مونداك . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 مايو 2022 .
  21. تودوروفيتش، إيغور (8 مارس 2022). "محطات الطاقة الهجينة تهيمن على تخصيص سعة الشبكة الجديدة في تركيا البالغة 2.8 جيجاواط" . أخبار الطاقة الخضراء في البلقان . تم الاطلاع عليه في 7 يوليو 2022 .
  22. ١ ٢ "تركيا: الطاقة الجديدة من الرياح والطاقة الشمسية أرخص الآن من تشغيل محطات الفحم القائمة التي تعتمد على الواردات" . إمبر . ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١. مؤرشف من الأصل في ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١. تم الاسترجاع في ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١ .
  23. "مراجعة الكهرباء في تركيا 2023" . إمبر . 13 مارس 2023. تاريخ الاطلاع: 29 مارس 2023 .
  24. "تركيا قادرة على توسيع نطاق الطاقة الشمسية بمقدار 120 جيجاواط عبر أسطح المنازل" . إمبر . 11 ديسمبر 2023. تاريخ الاطلاع: 28 ديسمبر 2023 .
  25. تودوروفيتش، إيغور (18 فبراير 2025). "تركيا تتجاوز 20 جيجاواط في قدرة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وطاقة الرياح تتجاوز 13 جيجاواط" . أخبار الطاقة الخضراء في البلقان . تاريخ الاسترجاع: 1 أغسطس 2025 .
  26. "مناقصات طاقة الرياح البحرية: الاتجاهات العالمية والتوصيات لتركيا - شورا" . 9 فبراير 2024. تاريخ الاطلاع: 14 فبراير 2024 .(دراسة، نُشرت في أكتوبر 2023)
  27. ^ ديفيجليو، كارمين. غوراي، بورا شكيب؛ مردان, ارسين (شهر نوفمبر 2020). توقعات الطاقة في تركيا 2020 . مركز جامعة سابانجي اسطنبول الدولي للطاقة والمناخ. رقم ISBN 978-605-70031-9-5تمت أرشفة هذا النص من المصدر الأصلي في 6 أكتوبر 2021.
  28. «تتجاوز قدرة تركيا على توليد طاقة الرياح عتبة 10000 ميغاواط» . صحيفة حرييت ديلي نيوز . 11 أغسطس 2021. مؤرشف من الأصل في 14 أغسطس 2021. تم الاطلاع عليه في 14 أغسطس 2021 .
  29. "إنتاج تركيا اليومي من طاقة الرياح يصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق" . ريف . 3 أبريل 2022. تم الاطلاع عليه في 13 أبريل 2022 .
  30. "تركيا: الطاقة الجديدة من الرياح والطاقة الشمسية أرخص الآن من تشغيل محطات الفحم القائمة التي تعتمد على الواردات" . إمبر . 27 سبتمبر 2021. مؤرشف من الأصل في 29 سبتمبر 2021. تم الاطلاع عليه في 29 سبتمبر 2021 .
  31. "طاقة الرياح مقابل طاقة الفحم في تركيا" (ملف PDF) . كاربون تراكر . 2020. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 18 مارس 2020. تم الاطلاع عليه في 21 يناير 2022 .
  32. منهجية نموذج اقتصاديات الطاقة بالفحم العالمية (ملف PDF) . متتبع الكربون (تقرير فني). مارس 2020. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 21 مارس 2020. تم الاطلاع عليه في 21 يناير 2022 .(ملف PDF، 70 صفحة)
  33. "انخفاض إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة الكهرومائية بنسبة 12%" . صحيفة حرييت ديلي نيوز . 6 يناير 2021. مؤرشف من الأصل في 6 يناير 2021.
  34. «الحكومة تُسهّل بناء محطات الطاقة الكهرومائية للشركات» . صحيفة حرييت ديلي نيوز . 4 أبريل 2013. مؤرشف من الأصل في 1 أكتوبر 2017. تم الاطلاع عليه في 2 مارس 2015 .
  35. 2021 Yılı Elektrik Üretim-Tüketim Raporu [ تقارير إنتاج واستهلاك الكهرباء السنوية لعام 2021 (علامة التبويب "Kaynaklara Göre" والتي تعني "حسب المصدر". من عمود الإجماليات، اقسم "المائية" على "التوليد الإجمالي") ] (2021 Yılı Elektrik Üretim-Tüketim Raporu.xlsx) . شركة نقل الكهرباء التركية (التقرير الفني). مؤرشفة من الأصلي بتاريخ 2022-02-18 . تم الاسترجاع 2022-02-18 .
  36. "تقرير حالة الطاقة الكهرومائية لعام 2021" . الرابطة الدولية للطاقة الكهرومائية . 11 يونيو 2021. مؤرشف من الأصل في 7 مارس 2022. تم الاطلاع عليه في 12 مارس 2022 .
  37. أوبيرن، ديفيد (9 أغسطس/آب 2021). "تركيا تواجه ضربة مزدوجة مع انخفاض إنتاج الطاقة الكهرومائية بالتزامن مع انتهاء عقود الغاز" . رؤى ستاندرد آند بورز العالمية للسلع . مؤرشف من الأصل في 22 أغسطس/آب 2021. تم الاطلاع عليه في 22 أغسطس/آب 2021 .
  38. "شبكة الكهرباء التركية تعتمد على الغاز خلال موجة الحر | آخر أخبار السوق" . www.argusmedia.com . 25 يوليو 2025. تاريخ الاطلاع: 5 أغسطس 2025 .
  39. "في مواجهة تغير المناخ، تحتاج تركيا إلى قيادة "خضراء" الآن أكثر من أي وقت مضى" . معهد الشرق الأوسط . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22-03-2022 .
  40. "توقعات الطاقة في تركيا" . مركز سابانجي الدولي للطاقة والمناخ، جامعة إسطنبول . مؤرشف من الأصل بتاريخ 6 أكتوبر 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 ديسمبر 2021 .
  41. الخطة الوطنية للطاقة في تركيا (ملف PDF) (تقرير). وزارة الطاقة والموارد الطبيعية . 2022.
  42. بارباروس، إيفي؛ أيدين، إسماعيل؛ سيليبي أوغلو، كوتاي (2021-02-01). "جدوى الطاقة الكهرومائية المخزنة بالضخ في ظل سياسة التسعير الحالية في تركيا" . مراجعات الطاقة المتجددة والمستدامة . 136 110449. Bibcode : 2021RSERv.13610449B . doi : 10.1016/j.rser.2020.110449 . hdl : 11511/70199 . ISSN 1364-0321 . S2CID 225161166. مؤرشف من الأصل في 2022-03-10 . تم الاسترجاع في 2021-01-07 .  
  43. ١ ٢ تقرير حالة الطاقة المتجددة العالمية لعام ٢٠٢١ (تقرير). REN21 . مؤرشف من الأصل في ١٠ يونيو ٢٠٢٢. تم الاطلاع عليه في ٧ يونيو ٢٠٢٢ .
  44. تقرير حالة الطاقة المتجددة العالمي لعام 2022 (تقرير). REN21 . مؤرشف من الأصل في 15 يونيو 2022. تم الاطلاع عليه في 15 يونيو 2022 .
  45. "الكهرباء" . وزارة الطاقة والموارد الطبيعية . مؤرشف من الأصل في 19 ديسمبر 2021. تم الاطلاع عليه في 24 يونيو 2022 .
  46. ريختر، ألكسندر (10 يناير 2022). "أفضل 10 دول في مجال الطاقة الحرارية الأرضية لعام 2021 وفقًا لـ ThinkGeoEnergy - القدرة المركبة لتوليد الطاقة (ميغاواط)" . مؤرشف من الأصل في 23 يناير 2022. تم الاطلاع عليه في 23 يناير 2022 .
  47. 1 2 كاريغا، كارلو (10 مارس 2022). "مقابلة مع أوفوك سينتورك من شركة JESDER حول الطاقة الحرارية الأرضية في تركيا" . مؤرشف من الأصل في 16 مارس 2022. تم الاطلاع عليه في 23 مارس 2022 .
  48. تشاندراسيكارام، دورنادولا؛ بابا، ألبر (سبتمبر 2021). "استراتيجية الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال أنظمة الطاقة الحرارية الأرضية المحسّنة: غرب الأناضول، تركيا" . مؤرشف من الأصل في 10 مارس 2022. تم الاطلاع عليه في 30 ديسمبر 2021 .
  49. "دراسات استكشاف وإمكانات الطاقة الحرارية الأرضية في تركيا" . المديرية العامة للبحوث والاستكشاف المعدني . مؤرشف من الأصل بتاريخ 16 فبراير 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 فبراير 2022 .
  50. ريختر، ألكسندر (8 يونيو 2021). "شركة ترانسمارك تُكمل محطة طاقة حرارية أرضية بقدرة 3.2 ميغاواط في جناق قلعة، تركيا" . مؤرشف من الأصل في 7 نوفمبر 2021. تم الاطلاع عليه في 7 نوفمبر 2021 .
  51. كاريغا، كارلو (10 يونيو 2022). "شركة زورلو للطاقة تستثمر في محطة طاقة هجينة في محطة كيزيلديري 3 للطاقة الجيولوجية، تركيا" . فكر في الطاقة الجيولوجية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 يونيو 2022 .
  52. تودوروفيتش، إيغور (30 يوليو 2021). "محطة كاليكوي السفلى، أول محطة طاقة هجينة كهرومائية شمسية في تركيا تدخل الخدمة" . أخبار الطاقة الخضراء في البلقان . تاريخ الاسترجاع: 2 أبريل 2023 .
  53. Com، Viaintermedia (23 يونيو 2022). "طاقة الرياح - جنرال إلكتريك، وإينوجين، وسيرتافول تبني أول مشروع هجين لطاقة الرياح والطاقة الشمسية في تركيا" . مجلة الطاقة المتجددة، في قلب صحافة الطاقة النظيفة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 يونيو 2022 .
  54. كيريم، يافوز؛ صادق أوغلو، حسن؛ ميليك أوغلو، محمد (2022-04-01). "التحليل الفني والاقتصادي لنظام الطاقة المتجددة الهجين الذي يعمل بالغاز الحيوي والطاقة الشمسية الكهروضوئية لحظائر الأبقار الحلوب" . الطاقة المتجددة . 188 : 873-889 . Bibcode : 2022REne..188..873K . doi : 10.1016/j.renene.2022.02.082 . ISSN 0960-1481 . S2CID 247114342 .  
  55. "موجز برعاية: أهم المواضيع في سوق الطاقة المتجددة التركية" . ليغال بيزنس . 28 أبريل 2022. تاريخ الاطلاع: 9 مايو 2022 .
  56. "أول دمج لأصول الطاقة الحرارية الأرضية في محطة طاقة افتراضية في تركيا" . فكر في الطاقة الجيولوجية . 6 سبتمبر 2020. تاريخ الاطلاع: 7 سبتمبر 2020 .
  57. تودوروفيتش، إيغور (30 نوفمبر 2022). "لوائح تخزين الطاقة الجديدة في تركيا ستحفز طفرة استثمارية غير مسبوقة" . أخبار الطاقة الخضراء في البلقان . تاريخ الاسترجاع: 2 أبريل 2023 .
  58. تحوّل قطاع النقل: دمج المركبات الكهربائية في شبكات توزيع الكهرباء في تركيا (ملف PDF) (تقرير). مجلس الشورى. 2019. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 1 أغسطس 2020. تاريخ الاطلاع: 26 ديسمبر 2019 .
  59. 1 2 "Doğal Afetler Karşısında Elektrik Sisteminin Güçlendirilmesi" [ تعزيز نظام الكهرباء ضد الكوارث الطبيعية ] (باللغة التركية). 2023-03-31 . تم الاسترجاع بتاريخ 2023-04-02 .
  60. داوود، كامران (2016). "حل هجين موثوق به للطاقة الشمسية والرياح لتلبية الطلب على الكهرباء في تركيا" . مجلة البلقان للهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب . 4 (2): 62-66 . doi : 10.17694/bajece.06954 (غير نشط في 12 يوليو 2025).{{cite journal}}: صيانة CS1: رقم التعريف الرقمي غير نشط اعتبارًا من يوليو 2025 ( رابط )
  61. "تشريع لتشجيع استخدام الطاقة المتجددة" . صحيفة حرييت ديلي نيوز . 9 مارس 2022. تاريخ الاطلاع: 23 مارس 2022 .
  62. سايغيلي، هوليا (يونيو 2018). "استخدام الطاقة المتجددة في تركيا" . مدونة البنك المركزي لجمهورية تركيا . تاريخ الاطلاع: 17 فبراير 2019 .
  63. شاهين، حبيب؛ إيسن، حكمت (2022-06-01). "استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتأثيرها على كثافة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لتوليد الكهرباء في تركيا" . الطاقة المتجددة . 192 : 859-869 . Bibcode : 2022REne..192..859S . doi : 10.1016/j.renene.2022.03.141 . ISSN 0960-1481 . S2CID 247903903 .  
  64. "حصة الإنتاج المحلي لتوربينات الرياح في تركيا تصل إلى 72%" . أخبار الطاقة الخضراء في البلقان . 20 يونيو 2022. تاريخ الاطلاع: 22 يونيو 2022 .
  65. سايغين، ديغر؛ غودرون، فيليب؛ هوفمان، ماكس (10 يوليو 2018). "كيف يمكن لتركيا ضمان انتقال ناجح للطاقة" . مركز التقدم الأمريكي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 فبراير 2019 .
  66. "مصادر الطاقة المتجددة غير الكهرومائية تتفوق على الطاقة الكهرومائية لأول مرة" . صحيفة حرييت ديلي نيوز . 22 يناير 2022. تاريخ الاطلاع: 18 أبريل 2022 .
  67. 1 2 ألب أرسلان، أوفوك (2022-10-04). استقلال تركيا في مجال الطاقة لا يتحقق إلا بالطاقة النظيفة . إمبر (تقرير) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2022-10-10 .
  68. «تركيا تزيد استثماراتها في قطاع الطاقة بهدف الوصول إلى صفر انبعاثات» . صحيفة حرييت ديلي نيوز . ٢١ يناير ٢٠٢٣. تاريخ الاطلاع: ٢٠٢٣-٠١-٢١ .
  69. 1 2 كيليكابلان، أنيل؛ بوغدانوف، ديمتري؛ بيكر، أونور؛ كالدرا، أوبيكشا؛ أغاهوسيني، أرمان؛ بريير، كريستيان (2017-12-01). "مسار تحول الطاقة في تركيا لتحقيق قطاعات توليد الكهرباء وتحلية المياه والغازات الصناعية غير المولدة للطاقة بنسبة 100% من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2050". الطاقة الشمسية . 158 : 218-235 . Bibcode : 2017SoEn..158..218K . doi : 10.1016/j.solener.2017.09.030 . ISSN 0038-092X . 
  70. 1 2 3 ماتالوتشي، سيرجيو (30 مارس 2022). "تركيا تستهدف أسواق الطاقة المتجددة في البلقان والاتحاد الأوروبي" . دويتشه فيله . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 أبريل 2022 .
  71. تشاندراسيكارام، دورنادولا؛ بابا، ألبر (2022-04-07). "استراتيجية الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال أنظمة الطاقة الحرارية الأرضية المحسّنة: غرب الأناضول، تركيا" . علوم الأرض البيئية . 81 (8): 235. Bibcode : 2022EES....81..235C . doi : 10.1007/s12665-022-10345-5 . ISSN 1866-6299 . PMC 8986971. PMID 35411211 .   
  72. "مراجعة الكهرباء في تركيا 2022" . إمبر . 20 يناير 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 يناير 2022 .
  73. "بإمكان الجنوب أن يُحقق طموحات تركيا في مجال الطاقة الشمسية" . إمبر . 4 أبريل 2023. تاريخ الاطلاع: 8 أبريل 2023 .
  74. 1 2 3 4 الخطة الوطنية للطاقة في تركيا (ملف PDF) (تقرير). وزارة الطاقة والموارد الطبيعية . 2022.
  75. DifiglioGürayMerdan (2020) ، ص 37.
  76. "التخلص التدريجي من الفحم في قطاع الطاقة التركي نحو أهداف صافي الانبعاثات الصفرية: تقييم متكامل لنمذجة الطاقة والاقتصاد والبيئة" (PDF) .
  77. 1 2 تكاليف توليد الطاقة المتجددة في عام 2021 (تقرير). الوكالة الدولية للطاقة المتجددة . يوليو 2022. ISBN 978-92-9260-452-3تمت أرشفة النسخة الأصلية بتاريخ 2024-07-10.
  78. ١ ٢ "أزمة الطاقة فرصة لتسريع تحول تركيا في مجال الطاقة: مقال رأي" . صحيفة حرييت ديلي نيوز . ٢٩ يونيو ٢٠٢٢. تاريخ الاطلاع: ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ .
  79. 1 2 أولغون، كينستيلار-شيما (فبراير 2021). "نظام تعريفة جديد بالليرة التركية لمشاريع الطاقة المتجددة في تركيا" . ليكسولوجي . تم الاسترجاع في 3 فبراير 2021 .
  80. 1 2 "ممارسة الأعمال التجارية في تركيا: الطاقة" . نورتون روز فولبرايت . أبريل 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 أبريل 2022 .
  81. "تركيا تقدم دعماً لطاقة الأمواج والمد والجزر وطاقة الرياح البحرية" . 4 مايو 2023.
  82. "تقرير تركيا 2022" . وفد الاتحاد الأوروبي إلى تركيا . مؤرشف من الأصل بتاريخ 13 يناير 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 يناير 2023 .
  83. 1 2 3 أرديوك، شاهين؛ كيل، إيلكر (20 أبريل 2022). "اليد (الخفية) لهيئة تنظيم الطاقة: التطورات التنظيمية الأخيرة في أسعار الكهرباء التركية - الطاقة والموارد الطبيعية - تركيا" . مونداك . تم الاسترجاع في 20 أبريل 2022 .
  84. 1 2 "توقعات الطاقة لعام 2022" (ملف PDF) . بنك التنمية الصناعية التركي .
  85. "النشرة الشهرية للطاقة" (ملف PDF) . بنك التنمية الصناعية التركي . أغسطس 2022.
  86. تركيا - تقرير المناخ والتنمية القطري (تقرير). البنك الدولي . 13-06-2022.
  87. سيماس، موانا؛ ويبي، كيرستن سفينيا؛ سودرستن، كارل يوهان (يونيو 2022). الآثار الاجتماعية والعمالية لتغير المناخ وسياسات الاقتصاد الأخضر في تركيا . برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (تقرير).
  88. 1 2 تقرير سياسات COBENEFITS تركيا (تقرير). ديسمبر 2020.
  89. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Piyasasına Etkisi - 2022 Yılı Analizi [ تأثير موارد الطاقة المتجددة على سوق الكهرباء - تحليل لعام 2022 ] (تقرير) (باللغة التركية). 2023-05-29 . تم الاسترجاع بتاريخ 2023-08-19 . 2022 yılı itibarıyla, Rüzgâr ve Güneşin Fazla Olduğu Senaryo'da hesaplanan piyasa maliyetleri aynı dönemde gerçekleşmiş reel maliyetlerin %24,7 altında seyretmiştir.
  90. "Elektri̇k Pi̇yasasinda Yeni̇lenebi̇li̇r Enerji̇ Kaynak Garanti̇ Belgesi̇ Yönetmeli̇ği̇" [ لائحة شهادة ضمان مصادر الطاقة المتجددة في سوق الكهرباء ] . الجريدة الرسمية لجمهورية تركيا . 14 نوفمبر 2020. تاريخ الاطلاع: 2 يناير 2021 .
  91. "تنمو قدرة تركيا على توليد الطاقة الكهرومائية رغم انخفاض الإنتاج بسبب الجفاف" . صحيفة حرييت ديلي نيوز . 2021-09-02.
  92. تودوروفيتش، إيغور (2021-04-20). "خمس شركات طاقة متجددة تستعد لدخول سوق الأسهم في تركيا" . أخبار الطاقة الخضراء في البلقان . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2022-07-08 .
  93. أصلانهان، أوغور (18 أبريل 2022). "أكبر محطة طاقة شمسية في أوروبا في تركيا ستلبي احتياجات مليوني نسمة من الطاقة" . وكالة الأناضول . تاريخ الاسترجاع: 8 يوليو 2022 .
  94. 1 2 تاشتان، قدري (2022). "إزالة الكربون من التعاون في مجال الطاقة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا: التحديات والآفاق" . المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية . تاريخ الاسترجاع: 21 أبريل 2022 .
  95. ^ ارجنش، سيرين. جوسر ، ديريا (5 مايو 2023). “رد الصين على الاستبداد المتقلب في تركيا” . مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي .
  96. 1 2 3 كسكين، ياسمين؛ كوتش، السيد كافير (2022-10-06). "توليد الكهرباء في تركيا" . شركاء غوليريز .
  97. "تركيا 2019". مراجعات الأداء البيئي . مراجعات الأداء البيئي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية . فبراير 2019. doi : 10.1787/9789264309753-en . ISBN 9789264309746. S2CID 242969625 . 
  98. ساري، عائشة سيرين؛ سايغين، ديغر (2018). فرص تعزيز نموذج مزاد YEKA لتحسين الإطار التنظيمي لتحويل نظام الطاقة في تركيا (ملف PDF) (تقرير). شورا.
  99. "تركيا تُثير ضجة: قواعد جديدة لتوليد الكهرباء بدون ترخيص!" . مونداك . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 سبتمبر 2022 .
  100. "Taksonomi: Avrupa Birliği Taksonomi Mevzuatı cerçevesinde Türkiye Elektrik Sektörünün Değerlendirilmesi ve Dünyadan Örnekler" [ تحليل قطاع الكهرباء التركي في إطار تشريعات التصنيف للاتحاد الأوروبي والأمثلة العالمية ] (PDF) . Türki̇ye Elektri̇k Sanayi̇ Bi̇rli̇ği̇ (باللغة التركية). ديسمبر 2022.
  101. «شرح تصنيف تركيا الأخضر: اقرأ الكتاب!» . يوريلكتريك . 2023-02-03 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2023-03-21 .
  102. "تقرير تركيا 2022" . وفد الاتحاد الأوروبي إلى تركيا . مؤرشف من الأصل بتاريخ 13 يناير 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 يناير 2023 .
  103. "ملخص تنفيذي: صافي انبعاثات صفرية 2053: خارطة طريق لقطاع الكهرباء التركي" (ملف PDF) . مركز شورا لانتقال الطاقة . 2023.
  104. "الحكومات المحلية لا تستغل إمكاناتها في التحول الطاقي" . ما وراء الوقود الأحفوري . 18 يوليو 2025. تاريخ الاسترجاع: 20 يوليو 2025 .
  105. شيلتو، ليزا ماري؛ نامديو، أنيل؛ بابات، أيشواريا فيكرام؛ ماكاي، هيلين؛ هادو، سكوت د. (2022-03-01). "تحليل الجسيمات الدقيقة الناتجة عن احتراق الوقود في مبنى مُعاد بناؤه في موقع تشاتالهويوك للتراث العالمي، تركيا: تقييم تلوث الهواء في المجتمعات المستوطنة في عصور ما قبل التاريخ" . الكيمياء الجيولوجية البيئية والصحة . 44 (3): 1033-1048 . Bibcode : 2022EnvGH..44.1033S . doi : 10.1007/s10653-021-01000-2 . ISSN 1573-2983 . PMC 8863713. PMID 34155558 .   
  106. «تحالف الصحة والبيئة | خبراء الصحة يطالبون بمزيد من الاهتمام والتحرك لمواجهة خطر حرق الأخشاب على الصحة العامة في غرب البلقان» . تحالف الصحة والبيئة . 27 يناير 2022. تاريخ الاطلاع: 4 أبريل 2023 .
  107. "تحالف الصحة والبيئة | علاج مشكلة الفحم المزمنة: الفوائد الصحية للتخلص التدريجي من الفحم في تركيا بحلول عام 2030" . تحالف الصحة والبيئة . 22 ديسمبر 2022. تاريخ الاطلاع: 2 أبريل 2023 .
  108. ديفيز، كاليب (13 أغسطس 2019). "بقايا العصر الحجري الحديث تساعد في الكشف عن أقدم استخدام بشري للروث" . هورايزون (مجلة إلكترونية) . تاريخ الاسترجاع: 4 أبريل 2023 .
  109. ألين، سوزان إي. (2019-05-01). "السياق والمحتوى: تمييز التباين في عمليات تكوين التجمعات الأثرية النباتية في موقع حلف فيستيكلي هويوك الأثري، تركيا" . تاريخ النباتات وعلم الآثار النباتية . 28 (3): 247-262 . Bibcode : 2019VegHA..28..247A . doi : 10.1007/s00334-019-00728-3 . ISSN 1617-6278 . S2CID 134417004 .  
  110. جوموشجو، عثمان؛ أوغور، عبد الله؛ أيجورين، تولاي (2014). "إزالة الغابات في الأناضول في القرن السادس عشر: حالة Hüdavendi̇gar (بورصة) سانجاك" . بيليتن . 78 (281): 167-200 . دوى : 10.37879/belleten.2014.167 . ISSN 0041-4255 . S2CID 245293300 .  
  111. أندرسون، سيونا؛ إرتوغ-ياراس، فوسون (1998-06-01). "علف الوقود والبراز: دراسة إثنوغرافية ونباتية لاستخدام روث الحيوانات كوقود في وسط الأناضول" . علم الآثار البيئية . 1 (1): 99-109 . Bibcode : 1998EnvAr...1...99A . doi : 10.1179/env.1996.1.1.99 . ISSN 1461-4103 . 
  112. بالات، مصطفى؛ أجيجي، نسليهان؛ إرسوي، غوليتر (2005). "احتياطيات تركيا من الأخشاب، والاتجاهات المحتملة، والآفاق المستقبلية لاستخدام الأخشاب" . استكشاف الطاقة واستغلالها . 23 (1): 71-80 . Bibcode : 2005EExEx..23...71B . doi : 10.1260/0144-5987.23.1.71 . ISSN 0144-5987 . JSTOR 43754661. S2CID 130507400 .   
  113. هيباشلي، عارف؛ أوزجينر، أوندر ( 1 أغسطس/ آب 2004). "مصادر الطاقة المتجددة في تركيا: الجزء الأول. التطور التاريخي" . مصادر الطاقة . 26 (10): 961-969 . Bibcode : 2004EneSA..26..961H . doi : 10.1080/00908310490473183 . ISSN 0090-8312 . S2CID 110777951 .  
  114. شاهين، جيم (أغسطس 2021). "تطوير الطاقة المتجددة في أسواق الكهرباء التركية" . المجلة الأوروبية للعلوم والتكنولوجيا . doi : 10.31590/ejosat.893539 . S2CID 237991754 . 
  115. ^ ديكمن ، تشيديم بلجين (2 ديسمبر 2021). "التقييم المقارن لبيوت الطاقة الشمسية المطبقة في تركيا" .

للمزيد من القراءة