الطاقة المتجددة في كندا


مثّلت الطاقة المتجددة في كندا 17.3% من إجمالي إمدادات الطاقة في عام 2020، بعد الغاز الطبيعي بنسبة 39.1% والنفط بنسبة 32.7% من إجمالي إمدادات الطاقة. [ 2 ] [ 3 ]
في عام 2020، أنتجت كندا 435 تيراواط ساعة من الكهرباء من مصادر متجددة، ما يمثل 68% من إجمالي إنتاجها من الكهرباء . وكانت الطاقة الكهرومائية المصدر الرئيسي، حيث شكلت 60% من مزيج الطاقة الكهربائية. وشهد إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية في كندا نموًا ملحوظًا خلال العقد الماضي. فقد زادت طاقة الرياح أربعة أضعاف لتصل إلى 36 تيراواط ساعة، ما يمثل 5.6% من إجمالي إنتاج الكهرباء في عام 2020. ونما إنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية من 0.3 تيراواط ساعة في عام 2010 إلى 4.3 تيراواط ساعة في عام 2020، ما يمثل 0.7%. وارتفع إنتاج الطاقة الحيوية ، وخاصة من الكتلة الحيوية الصلبة، بنسبة 11%، ليشكل 1.6% من إنتاج عام 2020. وبحلول عام 2021، احتلت كندا المرتبة الرابعة عالميًا من حيث إنتاج الطاقة الكهرومائية. [ 2 ]
خلال الفترة من عام 2010 إلى عام 2017، تجاوز معدل نمو قطاع التكنولوجيا البيئية والنظيفة معدل نمو الاقتصاد الكندي ككل بمقدار الثلث. [ 4 ] ووفقًا لبرنامج الطاقة النظيفة في كندا التابع لجامعة سيمون فريزر ، فقد بلغ عدد العاملين في هذا القطاع 430,500 عامل في جميع أنحاء كندا بحلول يونيو 2020. [ 4 ]
ملخص
بحسب وثيقة صادرة عن وزارة الموارد الطبيعية الكندية (NRCAN) عام ٢٠١٧، تشير الطاقة المتجددة إلى مصادر الطاقة التي تتجدد طبيعياً بمعدل يساوي أو يفوق معدل استهلاكها. [ ٥ ] وقد طُوّرت واستُخدمت مجموعة متنوعة من التقنيات والمعدات في قطاع التقنيات البيئية والنظيفة (ECT) لتسخير الموارد المتجددة لإنتاج الطاقة. [ ٥ ]
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 89,773 | 95,973 | 97,881 | 99,131 | 100,743 | 101,328 | 101,812 | 103,808 | 106,359 | 108,826 | 110,470 |
ذكرت صحيفة "ذا ديلي" في عام 2017 أن المبيعات القوية في مجال تقنيات ومعدات الطاقة المتجددة تعكس التحولات التي أجرتها كندا نحو اقتصاد منخفض الكربون . وقد سجلت الشركات العاملة في مشاريع توليد الطاقة هذه، بما في ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية، إيرادات بلغت 1.3 مليار دولار، وهو ما يمثل 38% من إجمالي مبيعات تقنيات ومعدات الطاقة المتجددة. [ 8 ]
في يونيو 2021، استثمرت الحكومة الفيدرالية 964 مليون دولار في برنامج الطاقة المتجددة في شكل مشاريع "الرياح والطاقة الشمسية وتخزين الطاقة والطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الأرضية وطاقة المد والجزر" وغيرها من مشاريع الطاقة المتجددة لخفض الانبعاثات. [ 9 ]
أبدى السياسيون اهتماماً بزيادة نسبة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة في كندا. وقد أنشأت مقاطعة أونتاريو برنامج دعم لمساعدة منتجي طاقة الرياح والطاقة الشمسية. [ 10 ]
شكلت جميع أنشطة التكنولوجيا البيئية والنظيفة 3.1٪ أو 59.3 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي الكندي في عام 2016، بزيادة طفيفة عن 3.0٪ في عام 2007. [ 11 ]
في عام 2024، كان ما يقرب من 79% من إنتاج الكهرباء في كندا يأتي من مصادر منخفضة الكربون، بما في ذلك الطاقة الكهرومائية، وطاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة النووية. وظلت الطاقة الكهرومائية المصدر المهيمن، حيث شكلت حوالي 55% من إنتاج الكهرباء، بينما ساهمت طاقة الرياح والطاقة الشمسية معًا بنحو 8.5%. [ 12 ]
وضعت كندا هدفاً يتمثل في تحقيق صافي انبعاثات صفرية من الكهرباء بحلول عام 2035 كجزء من استراتيجيتها الأوسع للوصول إلى صافي انبعاثات غازات الدفيئة الصفرية على مستوى الاقتصاد بحلول عام 2050. [ 13 ]
قطاع التكنولوجيا البيئية والنظيفة
يشمل قطاع التكنولوجيا البيئية والنظيفة السلع والخدمات التي تُقلل من الأثر البيئي، مثل الطاقة المتجددة، والكهرباء النظيفة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة، وتوليد الطاقة من المصادر النووية، والوقود الحيوي، وإدارة النفايات، وخدمات المعالجة البيئية. [ 14 ] [ 15 ] ومن الأمثلة على ذلك تصميم وبناء هياكل موفرة للطاقة وتصنيع الألواح الشمسية، [ 14 ] و"صناعة تحويل النفايات البلدية إلى طاقة" في كيبيك. [ 4 ] : 10
في عام 2019، بلغت قيمة قطاع منتجات التكنولوجيا النظيفة والبيئية في كندا 70.5 مليار دولار، [ 14 ] مقارنةً بـ 59.3 مليار دولار في عام 2016، [ 11 ] وهو ما يمثل 3% من الناتج المحلي الإجمالي الكندي. [ 11 ] [ 14 ] وشهد القطاع نموًا خلال الفترة من 2010 إلى 2017 بمعدل يزيد بمقدار الثلث عن معدل نمو باقي قطاعات الاقتصاد الوطني. [ 4 ] [ 14 ] كما شهد قطاع منتجات التكنولوجيا النظيفة والبيئية زيادةً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% خلال الفترة من 2018 إلى 2019. [ 14 ]
شكلت جميع أنشطة التكنولوجيا البيئية والنظيفة 3.1٪ أو 59.3 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي الكندي في عام 2016، بزيادة طفيفة عن 3.0٪ في عام 2007. [ 11 ]
أفاد برنامج الطاقة النظيفة في كندا التابع لجامعة سيمون فريزر أن هناك 430500 وظيفة في قطاع الطاقة النظيفة في كندا في عام 2020. [ 4 ]
في عام ٢٠١٩، بلغ عدد وظائف العلاج بالصدمات الكهربائية في كندا ٣٣٩ ألف وظيفة، ما يمثل ١.٧٪ من إجمالي الوظائف. [ ١٥ ] ٦٠٪ من العاملين في هذا المجال حاصلون على شهادة الثانوية العامة على الأقل، ونحو ٢٥٪ حاصلون على شهادة جامعية، ونحو ٢٠٪ حاصلون على شهادة جامعية عليا. [ ١٥ ] أكثر من ٩٠٪ من الوظائف في هذا القطاع بدوام كامل. [ ١٥ ]
في كندا والولايات المتحدة، يتقاضى العاملون في مجال الطاقة النظيفة أجورًا أعلى من المتوسط الوطني. [ 4 ] : 10 في عام 2019، بلغ متوسط الراتب السنوي للرجال في المناصب الإدارية والتنظيمية في قطاع الطاقة النظيفة في كندا 93,294 دولارًا، بينما بلغ متوسط راتب النساء 64,363 دولارًا. [ 15 ] وبلغ متوسط الأجر السنوي في كندا 63,490 دولارًا في عام 2019، بينما بلغ في قطاع الطاقة النظيفة 77,144 دولارًا. [ 15 ]
مصادر
الطاقة الكهرومائية

في عام 2014، بلغ عدد محطات الطاقة الكهرومائية في كندا 542 محطة بقدرة إجمالية مركبة قدرها 78,359 ميغاواط. [ 16 ] وقد تطورت الطاقة الكهرومائية في كندا حيث سمحت الظروف الجغرافية والهيدروغرافية بذلك، لا سيما في كيبيك التي تولد نصف الطاقة الكهرومائية المنتجة في كندا. ومع ذلك، ستستمر المشكلات البيئية والاجتماعية إذا لم يتم التخطيط لمشاريع الطاقة الكهرومائية المستدامة بعناية. [ 17 ] ومن أمثلة ذلك ركود المياه، ومشاكل هجرة الأسماك، وتشريد المجتمعات، وفقدان الموائل، واحتمال انقراض الأنواع. [ 18 ] وبين عامي 2005 و2019، واصلت الطاقة الكهرومائية هيمنتها على نمو مصادر الطاقة المتجددة في كندا، حيث بلغ إنتاجها الجديد 40,000 غيغاواط/ساعة، مقارنةً بـ 30,000 غيغاواط/ساعة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية مجتمعتين. [ 19 ]
تمتلك كندا 81 جيجاوات (GW) من القدرة الكهرومائية المركبة، والتي أنتجت 400 تيراواط ساعة (TWh) من الكهرباء في عام 2019. [ 20 ] تنتج مانيتوبا ، وكولومبيا البريطانية ، ونيوفاوندلاند ولابرادور ، ويوكون ، وكيبيك أكثر من 90٪ من طاقتها من الطاقة الكهرومائية.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 75,474 | 79,405 | 80304 | 80,831 | 81,570 | 81,570 | 81,383 | 82,307 | 83,312 | 83,312 | 83,455 |
في السنوات الأخيرة، شرعت كندا في تشغيل العديد من مشاريع الطاقة الكهرومائية الهامة، والتي من المتوقع أن تدخل حيز التشغيل بحلول عام 2024. ومن أبرز هذه المشاريع مشروع سايت سي في مقاطعة كولومبيا البريطانية بقدرة 1100 ميغاواط، ومشروع شلالات مسكرات في لابرادور (824 ميغاواط)، ومشروع كياسك في مانيتوبا (695 ميغاواط)، ومشروع لا رومين 4 في كيبيك (245 ميغاواط). وإلى جانب هذه المشاريع الضخمة، يجري إحراز تقدم أيضاً في عدد من مبادرات الطاقة الكهرومائية الأصغر حجماً. [ 2 ]
الطاقة الشمسية
لا تُساهم الطاقة الشمسية الكهروضوئية إلا بنسبة 0.51% من إجمالي إنتاج الطاقة المتجددة في كندا ، مع أن هذه النسبة في ازدياد، إذ بلغ إجمالي القدرة المركبة للطاقة الشمسية 2662 ميغاواط في عام 2016. [ 21 ] يتفاوت احتمال استخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية في أنحاء كندا، حيث تُسجّل أعلى نسبة إشعاع شمسي في أقصى جنوب البراري، وأدناها في الشمال والمناطق الساحلية. [ 22 ] تشمل مزايا استخدام الطاقة الشمسية انعدام الانبعاثات الضارة وطول عمر المعدات (حوالي 25 عامًا). أما عيوبها فتتمثل في الأثر البيئي الكبير المطلوب في المناطق ذات الإشعاع الشمسي المنخفض، مما يؤدي إلى تدهور الموائل [ 23 ] [ 24 ] ، وعدم القدرة على تخزين الطاقة لفترات طويلة. ويُعدّ الاعتماد على ضوء الشمس لتوليد الكهرباء صعبًا في المناطق الشمالية نظرًا لقصر ساعات النهار وكثرة الغيوم في فصل الشتاء. وتبلغ التكلفة المُعدّلة لاستخدام الطاقة الشمسية حاليًا حوالي 23 سنتًا لكل كيلوواط ساعة. [ 25 ]
تزخر جنوب كندا بموارد الطاقة الشمسية ، وتوجد أضخم هذه الموارد في جنوب ساسكاتشوان وألبرتا ومانيتوبا وأونتاريو . [ 26 ] [ 27 ]
مع قدرة تركيبية للخلايا الكهروضوئية بلغت 1210 ميغاواط ذروة (MWp) في عام 2013، احتلت كندا المرتبة الخامسة عشرة عالميًا. [ 28 ] وتتبنى مقاطعة أونتاريو برنامجًا للتحول من الفحم وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة، مما أدى إلى بناء العديد من محطات الطاقة الكهروضوئية واسعة النطاق. وتقع محطة سارنيا للطاقة الكهروضوئية في سارنيا، أونتاريو، بقدرة 97 ميغاواط [ 29 ] ، والتي يمكنها تزويد أكثر من 12000 منزل بالطاقة، وكانت في أكتوبر 2010 أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم. [ 30 ] وتشمل المحطات الأخرى محطة أرنبراير لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة 23.4 ميغاواط، ومزرعة للطاقة الشمسية بقدرة 68 ميغاواط في سو سانت ماري .
حتى عام ٢٠٠٩، كانت التطبيقات الرئيسية لتقنيات الطاقة الشمسية في كندا تقتصر على أنظمة التسخين الشمسي لتدفئة المساكن وتسخين المياه وتجفيف المحاصيل والأخشاب. في عام ٢٠٠١، كان هناك أكثر من ١٢٠٠٠ نظام تسخين مياه شمسي سكني و٣٠٠ نظام تسخين مياه شمسي تجاري/صناعي قيد الاستخدام. ولا تزال هذه الأنظمة تشكل نسبة ضئيلة من استهلاك الطاقة في كندا. [ ٣١ ]
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2108 | 2877 | 3058 | 3419 | 3719 | 4007 | 4379 | 5261 | 5439 | 5884 | 6105 |
تضم كندا العديد من المناطق قليلة السكان والتي يصعب الوصول إليها. وتُستخدم الخلايا الكهروضوئية بشكل متزايد كوحدات مستقلة، لا سيما لتوليد الكهرباء الموزعة خارج الشبكة لتزويد المنازل النائية ومعدات الاتصالات ومحطات مراقبة النفط وخطوط الأنابيب وأجهزة الملاحة بالطاقة. وقد شهد سوق الطاقة الكهروضوئية الكندي نموًا ملحوظًا، حيث تقوم الشركات الكندية بتصنيع وحدات الطاقة الشمسية وأجهزة التحكم ومضخات المياه المتخصصة والثلاجات عالية الكفاءة وأنظمة الإضاءة الشمسية.
يُعدّ استخدام الخلايا الكهروضوئية في المجتمعات الشمالية، التي يعتمد الكثير منها على وقود الديزل باهظ الثمن لتوليد الكهرباء، من أهم استخداماتها. ومنذ سبعينيات القرن الماضي، شجّعت الحكومة الفيدرالية والقطاع الصناعي تطوير تقنيات الطاقة الشمسية لهذه المجتمعات. وقد ركّزت بعض هذه الجهود على استخدام الأنظمة الهجينة التي توفّر الطاقة على مدار الساعة، بالاعتماد على الطاقة الشمسية عند توفّر ضوء الشمس، بالإضافة إلى مصدر طاقة آخر.
يتوقع المجلس الوطني للطاقة في كندا أنه بحلول عام 2040، ستولد الطاقة الشمسية 1.2% من كهرباء البلاد، بينما ستوفر طاقة الرياح 9.5%. [ 32 ]
الزراعة الشمسية في كندا
تكتسب الزراعة الكهروضوئية اهتماماً متزايداً في كندا باعتبارها وسيلة واعدة لدمج إنتاج الطاقة الشمسية مع الزراعة. تتيح هذه الطريقة تركيب الألواح الشمسية على الأراضي الزراعية دون التأثير على نمو المحاصيل أو رعي الماشية، كما أنها تقدم حلاً لمشاكل استخدام الأراضي من خلال الاستفادة المزدوجة من المساحة نفسها.
أظهرت الأبحاث الحديثة أن تركيب الألواح الشمسية على 1% فقط من الأراضي الزراعية في كندا يمكن أن يُولّد ما بين ربع إلى أكثر من ثلث احتياجات البلاد من الكهرباء. وتتمتع مقاطعات مثل ألبرتا وساسكاتشوان وأونتاريو بإمكانات عالية بشكل خاص نظرًا لمساحاتها الزراعية الشاسعة ومستويات أشعة الشمس الجيدة فيها. كما يدعم نظام الطاقة الشمسية الزراعية أهداف كندا الرامية إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وزيادة استخدام الطاقة المتجددة. [ 33 ] إضافةً إلى ذلك، ونظرًا لأن إمكانات كندا في مجال الكهرباء الشمسية الزراعية تتجاوز الطلب المحلي على الكهرباء، فبإمكانها تصدير الكهرباء النظيفة إلى الولايات المتحدة في المستقبل. [ 33 ]
طاقة الرياح

تمثل طاقة الرياح 4.6% من إجمالي قدرة الطاقة المتجددة في كندا، مع وجود العديد من المواقع المثالية لتوليدها في مختلف أنحاء البلاد، وقدرة مركبة تبلغ 12,239 ميغاواط. [ 34 ] لا تُنتج طاقة الرياح انبعاثات غازات دفيئة ، كما أنها لا تتطلب تكلفة وقود. في المجتمعات الكندية النائية، حققت مشاريع أنظمة الطاقة الهجينة التي تجمع بين طاقة الرياح والديزل نجاحًا محدودًا على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية. [ 35 ] ويعود ذلك في الغالب إلى التكاليف الباهظة للتركيب والصيانة والنقل اللازمة لتوفير الطاقة للمواقع النائية. تُحدد المواقع المثالية للتوربينات بناءً على سرعات الرياح في تلك المواقع، والتي قد تكون قريبة أو بعيدة عن خطوط الكهرباء المحلية. في الحالة الأخيرة، تُصبح خطوط النقل ضرورية للربط بشبكة الكهرباء المحلية، مما يزيد من التكلفة الإجمالية. تبلغ التكلفة المُعدّلة لطاقة الرياح حوالي 13 سنتًا لكل كيلوواط ساعة. [ 25 ]
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 9694 | 11214 | 11,973 | 12250 | 12816 | 13220 | 13532 | 13722 | 15,081 | 16989 | 18376 |
في ديسمبر 2017، بلغت قدرة توليد الطاقة من الرياح 12,252 ميغاواط ، ما يمثل حوالي 6% من إجمالي قدرة التوليد في كندا . [ 36 ] وفي عام 2009، وضعت الجمعية الكندية لطاقة الرياح، وهي جماعة ضغط في قطاع طاقة الرياح، استراتيجية مستقبلية لطاقة الرياح تهدف إلى الوصول إلى قدرة 55 غيغاواط بحلول عام 2025، لتلبية 20% من احتياجات البلاد من الطاقة. [ 37 ] وبحلول عام 2024، بلغت القدرة المركبة لطاقة الرياح حوالي 18.4 غيغاواط على مستوى البلاد. [ 38 ]
صرح دان بالابان، الرئيس التنفيذي لشركة غرينغيت باور التي تتخذ من كالجاري مقرًا لها، والمؤسس المشارك لمركز الأعمال للطاقة المتجددة في كندا، بأن كندا ستحتاج إلى بناء 5.5 غيغاواط إضافية من طاقة الرياح والطاقة الشمسية سنويًا لتحقيق هدفها المتمثل في الوصول إلى "صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050". وفي عام 2022، قال إن كندا "بعيدة كل البعد عن تحقيق هذا الهدف". وبفضل الأمان المالي الذي توفره عقود أمازون، تمتلك غرينغيت باور أكبر مزرعة رياح في كندا، وفقًا لموقع ذا ناروال . [ 39 ] وتؤدي الرياح القوية والمستمرة القادمة من سفوح جبال روكي في جنوب غرب ألبرتا إلى توليد التوربينات طاقة أكبر من أي مكان آخر. [ 39 ]
إضافةً إلى استخدام مزارع الرياح التي تضم توربينات تقليدية ضخمة، يُعدّ استخدام توربينات الرياح ذات المحور الرأسي خيارًا آخر لتسخير طاقة الرياح. غالبًا ما تكون هذه التوربينات أصغر حجمًا بكثير، ما يجعلها مناسبة للتشغيل في المدن. كما أنها مفيدة أيضًا للمواقع النائية البعيدة عن شبكة الكهرباء الرئيسية. [ 40 ] وقد قام مواطنون بالفعل بشراء وتركيب وحدات صغيرة على أسطح المنازل.
الطاقة الحرارية الأرضية
تستخدم الطاقة الحرارية الأرضية حرارة باطن الأرض لإنتاج الكهرباء. [ 41 ] يمكن استخدام موارد الطاقة الحرارية الأرضية منخفضة الحرارة لأغراض التدفئة المنزلية، إلا أن إنتاج الكهرباء باستخدام هذه الطاقة يتطلب درجات حرارة عالية جدًا (>150 درجة مئوية). [ 42 ] تقع أكثر المواقع الواعدة في غرب وشمال كندا. [ 43 ] على الرغم من انخفاض تكاليف التشغيل والصيانة، إلا أن التكاليف الرأسمالية الأولية مرتفعة، مما يستلزم طلبًا كبيرًا على الطاقة المنتجة. [ 25 ] تميل معظم رواسب الطاقة الحرارية الأرضية المحتملة ذات درجات الحرارة العالية في كندا إما إلى عدم وجود سائل ناقل (مثل الماء) أو إلى كونها غير منفذة، وغالبًا ما توجد في مواقع نائية لا يمكن الوصول إليها بشبكة الكهرباء. [ 44 ] تمتلك كندا حاليًا 167 ميغاواط من القدرة المركبة لأغراض التدفئة. [ 44 ] اعتبارًا من عام 2018، لم تكن هناك أي منشآت لتوليد الكهرباء من الطاقة الحرارية الأرضية في كندا. [ 25 ]
الطاقة الحيوية
| المحافظات | إجمالي الكتلة الحيوية |
|---|---|
| نيوفاوندلاند ولابرادور | 27 |
| جزيرة الأمير إدوارد | 2 |
| نوفا سكوتيا | 66 |
| نيو برونزويك | 113 |
| كيبيك | 205 |
| أونتاريو | 681 |
| مانيتوبا | 52 |
| ساسكاتشوان | 16 |
| ألبرتا | 55 |
| مقاطعة كولومبيا البريطانية | 827 |
| كندا | 2043 |
الطاقة الحيوية مصدرٌ للطاقة المتجددة يستخدم مجموعة متنوعة من المواد العضوية، تُعرف باسم الكتلة الحيوية . الكتلة الحيوية هي أي مادة بيولوجية سائلة أو صلبة أو غازية، ناتجة عن عملية التمثيل الضوئي المباشر أو غير المباشر. [ 45 ] تشمل هذه المنتجات: مخلفات الخشب، والنفايات الصلبة البلدية، والأسمدة العضوية، والمواد الزراعية، والنفايات المنزلية المفصولة، وحمأة الصرف الصحي، ومجاري النفايات، بالإضافة إلى المواد المتبقية في الغابات والصناعات ذات الصلة. [ 46 ] مع ذلك، يُعد الخشب أكثر أنواع الكتلة الحيوية استخدامًا؛ إذ تُستخدم مخلفات الخشب لإنتاج الحرارة للمنشآت الصناعية، وتوليد البخار لإنتاج الكهرباء، وكذلك لتسخين المياه والتدفئة. [ 46 ]
لقد حظيت كندا بوضعٍ مواتٍ، إذ تمتلك كميات وفيرة من منتجات الكتلة الحيوية (وخاصةً من قطاع الغابات). وقد نما هذا المصدر المتجدد للطاقة في الصناعة الكندية، موفراً فرص عمل جديدة ومتنوعة لتعويض الوظائف المفقودة التي كانت تعتمد سابقاً على الوظائف التقليدية المرتبطة بالغابات. [ 16 ]
علاوة على ذلك، وبعد التراجع الحاد الذي شهدته صناعة الورق واللب على مدى العشرين عامًا الماضية، أصبحت الطاقة الحيوية جزءًا لا يتجزأ من قطاع الطاقة المتجددة في كندا. [ 46 ] في عام 2014، بلغ إجمالي عدد محطات الطاقة الحيوية في كندا 70 محطة، بسعة إجمالية قدرها 2043 ميغاواط (كما هو موضح في الجدول أدناه)، مع التركيز بشكل أساسي على الكتلة الحيوية الخشبية. [ 16 ] كما تم توليد ما مجموعه 8.7 غيغاواط ساعة من التيار الكهربائي باستخدام الخشب والنفايات الصلبة العضوية البلدية وغاز مدافن النفايات ؛ وقد برز ذلك بشكل خاص في المناطق التي لا تزال فيها صناعات الغابات منتشرة على نطاق واسع: كولومبيا البريطانية، وأونتاريو ، وكيبيك ، وألبرتا ، ونيو برونزويك . [ 16 ]
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2651 | 2631 | 2700 | 2785 | 2792 | 2685 | 2691 | 2691 | 2700 | 2700 | 2700 |
الوقود الحيوي
الوقود الحيوي مصطلح يُستخدم غالبًا لوصف أنواع الطاقة الحيوية السائلة، وهو طاقة متجددة تُصنع من مواد بيولوجية. [ 47 ] تُستخدم الكتلة الحيوية من المخلفات الزراعية والمحاصيل بشكل أساسي في إنتاج الوقود الحيوي. يُصنف الوقود الحيوي إلى فئتين، حسب مصدره. يُصنع الوقود الحيوي الأولي من مواد طبيعية غير مُعالجة (مثل رقائق الخشب). أما الوقود الحيوي الثانوي فيُصنع من مصادر طاقة أولية مُعالجة لتكييفها بشكل أفضل مع نطاق أوسع من التطبيقات (مثل الإيثانول ). تُعتبر كندا من كبار منتجي الوقود الحيوي في العالم. [ 48 ] إذ تُنتج كندا أكثر من 250 مليون لتر سنويًا. [ 48 ] وفي السنوات الأخيرة، بدأت الحكومة الكندية بتمويل أبحاث وتطوير إنتاج الوقود الحيوي. [ 48 ] تم تطبيق قانون إلزامية استخدام الوقود الحيوي بنسبة 5% بالتنسيق بين الحكومة الفيدرالية وحكومات المقاطعات في عام 2010. [ 48 ] كما قدمت وزارة الزراعة الكندية تمويلًا لهذا القطاع، بلغ إجماليه 10 ملايين دولار كندي من خلال مبادرة فرص الوقود الحيوي للمنتجين (BOPI). [ 48 ] ستساعد هذه الأموال المطورين على جمع رأس المال اللازم لبدء مشاريع الوقود الحيوي على مستوى البلاد. [ 48 ] يساهم إنتاج الطاقة المتجددة، مثل الوقود الحيوي، اليوم بمبلغ ملياري دولار كندي سنويًا في الاقتصاد الكندي . [ 49 ]
في عام 2011، شكلت الوقود الأحفوري غالبية استهلاك الطاقة في كندا. [ 50 ] وبلغت نسبة النفط والغاز الطبيعي 56.2% من إجمالي استهلاك الطاقة في البلاد. [ 50 ] وقد ساهم استنزاف مصادر الطاقة غير المتجددة وارتفاع تكاليفها في دفع كندا نحو البحث عن بدائل مستدامة وصديقة للبيئة. [ 50 ] وتُعتبر أنواع الوقود الحيوي ذات فوائد عديدة مقارنةً بأنواع الوقود التقليدية. [ 50 ] إذ يُساهم الوقود الحيوي في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ، كما يُقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري. [ 50 ] وتتمتع كندا بموقع متميز يؤهلها لتصبح من أكبر منتجي الوقود الحيوي في العالم، إلا أنها شهدت بداية بطيئة نسبياً في إنتاجه. [ 50 ] ويعود نمو كندا المحتمل كدولة رائدة عالمياً في إنتاج الوقود الحيوي إلى قطاعها الزراعي القوي، القادر على إنتاج كميات كبيرة من المواد الأولية اللازمة لإنتاج الوقود الحيوي. [ 50 ] وتنتج كندا حوالي 1.4 مليون طن من الإيثانول سنوياً. [ 50 ] بالإضافة إلى ذلك، فإن النفايات الناتجة عن الصناعة الزراعية والغابات والمنازل لديها القدرة على التحول إلى إيثانول. [ 51 ]
يشترط تطبيق قانون حماية البيئة من قبل الحكومة الكندية عام 2008 أن يحتوي البنزين في البلاد على 5% على الأقل من الوقود الحيوي. [ 50 ] وهناك متطلبات إضافية تنص على أن يحتوي الديزل وزيت التدفئة على 2% على الأقل من وقود الديزل الحيوي . [ 49 ] [ 52 ] وهذا يتطلب من كندا إنتاج 2000 لتر من الإيثانول على الأقل سنويًا، مما يفتح المجال لزيادة كبيرة في إنتاج الإيثانول في السنوات القادمة. [ 50 ] وهذا يعادل 1.9 مليار لتر إضافية من الإيثانول لتلبية الطلب. [ 49 ] يُنتج الإيثانول في كندا من الحبوب. [ 49 ] ويُشكل الذرة والقمح المصدر الرئيسي لإنتاج الإيثانول. [ 49 ] وقد بدأت مقاطعة كيبيك بالتحول من إنتاج الإيثانول من الذرة إلى إنتاج الإيثانول السليلوزي من الغابات والنفايات المنزلية. [ 53 ] بدأت الحكومة الفيدرالية برنامج توسيع إنتاج الإيثانول في عام 2008، بهدف إطلاق إنتاجه في جميع أنحاء البلاد. [ 53 ] قُدّمت إعانات للمنتجين لتشجيعهم على مواصلة إنتاج الإيثانول، مع خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. [ 53 ] سيكون للتطورات في قطاع الوقود الحيوي تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الكندي، وخاصة القطاع الزراعي في السنوات القادمة، وفقًا لمؤلفي كتاب صدر عام 2009 بعنوان " الوقود الحيوي - بأي ثمن؟" ، والذي شكك في الإعانات الحكومية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات بسبب المخاوف البيئية مثل استهلاك المياه، واستخدام الأراضي، وفقدان الموائل، وجريان النيتروجين. [ 53 ] شكك المؤلفون في مدى دقة المراجعات الحكومية نصف السنوية للتأثيرات البيئية لإنتاج الوقود الحيوي. [ 53 ] يقترح المؤلفون أن السيارات الكهربائية والمحركات الأكثر كفاءة أفضل من استخدام الوقود الحيوي. [ 53 ]
قوة المحيط
من بين أشكال الطاقة المتجددة، تشمل طاقة المحيطات طرقًا متعددة. ومع استمرار تطور التقنيات، والاستفادة من الدروس المستفادة من صناعات النفط والغاز البحرية، [ 54 ] يقترب إنتاج طاقة المحيطات من أن يصبح واقعًا مجديًا اقتصاديًا، على الرغم من أنه لا يزال قيد التجربة. ويجري اختبار طرق مختلفة حول العالم، بما في ذلك تحويل الطاقة الحرارية للمحيطات، وطاقة تيارات المحيطات، وطاقة الأمواج، وطاقة المد والجزر، والطاقة الأسموزية. ويجري اختبار " تقنية التوربينات المائية " في ممر ميناس ، نوفا سكوتيا، من قبل مركز فندي لأبحاث طاقة المحيطات (FORCE). [ 55 ]
تُعدّ تقنية توربينات المد والجزر في مجرى النهر تصميمًا بسيطًا نسبيًا. حيث يُغمر توربين مرتفع تحت الماء في موقع يسمح له بالتحرك مع دورات المد والجزر. وعندما تتحرك شفرات التوربين، تُولّد طاقة تُشغّل مولدًا كهربائيًا في قاعدته. ومن هنا، تنتقل الطاقة إلى كابل مُثبّت في قاع البحر، ثم تعود إلى محطة خارجية، حيث يُمكن إضافتها إلى شبكة الكهرباء.
رغم نجاح هذه التقنية في مراحلها التجريبية الأولى، لم تبدأ شركة FORCE رسميًا عملية جمع الطاقة. ومع ذلك، يشير تركيب الكابل البحري في ديسمبر 2013 إلى أن المشروع يسير بخطى سريعة. [ 56 ]
تم تركيب توربين بقدرة ميغاواط في كيب شارب بالقرب من جزيرة بارتريدج في نوفمبر 2016. وأعلنت الشركة المالكة له، أوبن هايدرو، إفلاسها في أغسطس 2018؛ وبذلك انتهى المشروع. [ 57 ]
من المتوقع أن ترتفع احتياجات كندا من الطاقة بما يصل إلى 150 جيجاواط/ساعة بين عامي 2005 و2030، [ 58 ] ويُعدّ المحيط مصدرًا محتملاً لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة. يتمتع خليج فندي الكندي بإمكانية إنتاج أعلى طاقة مدّية في العالم. وباعتباره موطنًا لأعلى مدّ في العالم، والذي قد يصل ارتفاعه إلى 12.94 مترًا في بيرنكوت هيد، نوفا سكوتيا ، [ 59 ] فقد كانت خطط تحويل كميات كبيرة من المياه إلى طاقة قابلة للاستخدام موضع اهتمام متقطع لدى جماعات الطاقة الكندية لعقود. تعود الأبحاث حول جدوى هذه المشاريع واختيار مواقع إنتاج الطاقة إلى ستينيات القرن الماضي، حيث بلغ الاهتمام الوطني ذروته خلال أزمة النفط في السبعينيات [ 60 ] ثم تراجع بعدها. والآن، مع تزايد الطلب على إنتاج طاقة آمنة ونظيفة ومستدامة بيئيًا، عاد استخدام المحيط لإنتاج الطاقة إلى صدارة الاهتمام والتطوير. [ 61 ]
على الساحل الشرقي، في أنابوليس رويال ، نوفا سكوتيا ، كانت تقع محطة أنابوليس رويال لتوليد الطاقة من المد والجزر، والتي اكتمل بناؤها عام 1986. كانت هذه المحطة بمثابة حاجز للتحكم في التدفق، قادرة على إنتاج 20 ميغاواط [ 59 ] ، ولكن تم إغلاقها عام 2019 بعد عطل في أحد مكوناتها الأساسية، ومُنعت من العودة إلى الخدمة بسبب الخسائر الفادحة التي ألحقتها بالحياة البرية المحلية، مثل نفوق ما يصل إلى ربع أسماك الشاد الأمريكية التي مرت عبر التوربينات. [ 62 ]
على الرغم من المخاوف بشأن التأثيرات البيئية، فقد تم استكشاف العديد من المواقع المحتملة الأخرى حول خليج فندي، بما في ذلك حوض كمبرلاند وخليج شيبودي وحوض ميناس، حيث تم وضع عدد كبير من التصاميم المحتملة وإمكانيات إنتاج الطاقة لكل منها، [ 63 ] مع توقع المزيد من المشاريع مع تطور التقنيات. وكان الموقع المفضل من بين هذه المواقع الثلاثة هو محطة توليد الطاقة من المد والجزر المقترحة عبر حوض ميناس، حيث تم قياس إنتاج الطاقة المتوقع عند 4865 ميغاواط، [ 59 ] و 2.6 غيغاواط ، [ 54 ] وحتى 48 غيغاواط. [ 64 ]
من الاعتبارات المهمة في مجال طاقة المحيطات، والتي لا ينبغي إغفالها، التطور المتزامن للمحيطات واستخدامها من قِبل مختلف الصناعات والهواة والحياة البرية. تتطلب محطات توليد الطاقة مساحات خاصة بها، وقد تُشكل خطرًا على الحيوانات والبشر الذين يقتربون منها. أحد الحلول المقترحة التي تُحقق نجاحًا على طول الساحل الشمالي الشرقي لأوروبا هو التخطيط المكاني البحري ، حيث تتدخل الحكومة لتخصيص مناطق محددة لكل نشاط من هذه الأنشطة، بدلًا من الفوضى التي نشأت بشكل طبيعي مع ازدياد استخدام البشر للمحيطات من خلال الصيد والنقل والصناعة. في منطقة صغيرة كهذه ذات حركة مرور كثيفة، يُمكن أن يكون التخطيط المكاني البحري أداةً فعّالة في تطوير واختبار تقنيات طاقة المحيطات في كندا. [ 54 ]
المقاطعات والأقاليم
ألبرتا
ارتفع توليد الطاقة من مصادر متجددة بنسبة 66% بين عامي 2005 - حيث تم توليد 4782 جيجاواط ساعة من مصادر متجددة - و2015، حيث تم توليد 7947 جيجاواط ساعة، وهو ما يمثل 10% من إجمالي توليد الطاقة في المقاطعة. [ 65 ]
في يونيو 2014، افتتحت مدينة ميديسن هات في مقاطعة ألبرتا محطةً للطاقة الشمسية الحرارية المركزة ، متصلةً بمحطة حرارية قائمة بالفعل. [ 66 ] وقد وفرت هذه المحطة، إلى جانب محطة تعمل بالغاز الطبيعي، الطاقة للمدينة. [ 66 ] وخلال الفترة من 2008 إلى 2014، استثمرت المدينة، التي تمتلك احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي، حوالي 4 ملايين دولار في الطاقة المتجددة ضمن برنامج "هات سمارت". [ 66 ] وشمل هذا البرنامج حوالي 100 مشروع للطاقة الشمسية. [ 66 ]
اعتبارًا من عام 2018، سجلت مقاطعة ألبرتا أعلى مستويات انبعاثات غازات الدفيئة، حيث ساهمت بنسبة 37% من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة في كندا. [ 67 ]
في ديسمبر 2021، تم توسيع مشروع بلاكسبرينغ ريدج لطاقة الرياح إلى 353 ميغاواط. [ 68 ]
بحسب مقال نُشر في 14 يونيو/حزيران 2022 في صحيفة "ذا ناروال" ، تقع إحدى أكبر مزارع الطاقة الشمسية في كندا في جنوب ألبرتا. [ 39 ] وقد فازت شركة "ترافيرز سولار فارم" بعقد ضخم مع شركة أمازون ، مما يوفر لها استقرارًا في مواجهة تقلبات سوق الطاقة. [ 39 ] وتستفيد أمازون، التي أبرمت أيضًا عقودًا ضخمة للطاقة الشمسية مع شركة " جرينجيت باور" التي تتخذ من كالجاري مقرًا لها ، من مرونة نظام الكهرباء الفريد في ألبرتا - الذي لا يخضع لاحتكار أو ملكية حكومية - وفقًا لما ذكره بليك شافير، أستاذ الاقتصاد في جامعة كالجاري . [ 39 ] قال شافر إن ألبرتا شهدت طفرة في مجال الطاقة المتجددة عام 2022، ويعود ذلك جزئيًا إلى وفرة موارد طاقة الرياح والطاقة الشمسية في المقاطعة، حيث تتمتع المناطق الجنوبية من ألبرتا وساسكاتشوان بأفضل معدلات الإشعاع الشمسي في البلاد. [ 39 ] كما تستثمر شركات النفط في ألبرتا مبالغ كبيرة في الطاقة المتجددة للحد من الانبعاثات. [ 39 ]
مقاطعة كولومبيا البريطانية
في عام 2016، تم توليد 98.4% من كهرباء مقاطعة كولومبيا البريطانية من مصادر متجددة. [ 69 ] وكانت الطاقة الكهرومائية المصدر الرئيسي لتوليد الطاقة (88%)، تليها الكتلة الحيوية (9%)، ثم طاقة الرياح (1.4%). [ 69 ] وفي عام 2016، كان هناك أربع مزارع رياح عاملة في كولومبيا البريطانية، تزيد قدرتها الإنتاجية عن 10 ميغاواط. [ 70 ] وتمتلك الشركات الحكومية التابعة للمقاطعة وتدير حوالي 80% من البنية التحتية للطاقة المتجددة. [ 70 ]
في عام 2024، التزمت شركة بي سي هايدرو بزيادة قدرتها على توليد طاقة الرياح بشكل ملحوظ من خلال إطلاق تسعة مشاريع جديدة لمزارع الرياح. ومن المتوقع أن تُعزز هذه المشاريع قدرة شبكة الكهرباء في المقاطعة بنسبة 8%، بإجمالي إنتاج يقارب 5000 جيجاوات ساعة سنويًا. ولا يقتصر هذا الاستثمار البالغ 6 مليارات دولار كندي على تعزيز إنتاج الطاقة المتجددة في مقاطعة كولومبيا البريطانية فحسب، بل يُعزز أيضًا الشراكات مع السكان الأصليين، الذين يمتلكون 51% من أسهم معظم هذه المشاريع، مما يُحقق التوافق بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية. [ 71 ]
مانيتوبا
يُنتج معظم كهرباء مانيتوبا من الطاقة الكهرومائية. ففي عام 2016، كان هناك أكثر من 15 محطة كهرومائية على ضفاف نهر نيلسون. كما تُساهم محطتان لتوليد طاقة الرياح، أُنشئتا في سانت ليون وسانت جوزيف، بأكثر من 200 ميغاواط من الطاقة. وقد فُرضت ضرائب إقليمية على استخدام الفحم والنفط، وكانت هناك خطط لحظر الفحم كمصدر للطاقة بحلول عام 2017. كما وُضعت خطط لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار الثلث بحلول عام 2030.
أونتاريو

كانت أونتاريو رائدةً في كندا من حيث قدرة توليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية. وقد تخلّت المقاطعة تدريجياً عن الفحم في عام 2014. واعتمدت غالبية السكان على طاقة الكتلة الحيوية. وفي عام 2018، ألغت إدارة دوغ فورد برنامج الحد الأقصى للانبعاثات وتداولها : "اعتباراً من 3 يوليو 2018، ألغينا نظام الحد الأقصى للانبعاثات وتداولها، وحظرنا تداول جميع حصص الانبعاثات." [ 72 ] وتشير الأهداف الحالية للمقاطعة إلى رغبة في زيادة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 20,000 ميغاواط بحلول عام 2025 (نصف الإنتاج الحالي).
اعتبارًا من عام 2018، احتلت المقاطعة المرتبة الثانية من حيث أعلى مستويات انبعاثات غازات الدفيئة، حيث ساهمت بنسبة 23% من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة في كندا. [ 67 ]
اتخذ قانون الطاقة الخضراء والاقتصاد الأخضر في أونتاريو لعام 2009 (GEGEA)، الذي كان ساري المفعول سابقًا، نهجًا مزدوجًا لإنشاء اقتصاد قائم على الطاقة المتجددة . تمثل الهدف الأول في زيادة مصادر الطاقة المتجددة في المقاطعة، بينما تمثل الهدف الثاني في وضع المزيد من تدابير كفاءة الطاقة للمساعدة في ترشيد استهلاكها . كما عيّن القانون جهةً مُيسِّرةً للطاقة المتجددة لتوفير الدعم والمساعدة الشاملة لمطوري المشاريع لتسهيل حصولهم على الموافقات اللازمة. وتم تبسيط إجراءات الموافقة على مشاريع نقل الطاقة، ولأول مرة في أونتاريو، سنّ القانون معايير لمشاريع الطاقة المتجددة. وأتيحت لأصحاب المنازل حوافز لتطوير مشاريع طاقة متجددة صغيرة النطاق، مثل قروض بفائدة منخفضة أو بدون فائدة لتمويل التكلفة الرأسمالية لمنشآت توليد الطاقة المتجددة كالألواح الشمسية . [ 73 ] [ 74 ]
أثار القانون جدلاً واسعاً لاحتوائه على تعريفة تغذية لتمويل بناء وتشغيل البنية التحتية للطاقة المتجددة. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع الرسوم إلى درجة جعلت تكاليف الكهرباء في أونتاريو من بين الأعلى في أمريكا الشمالية . ورغم التكلفة الباهظة لاستبدال توليد الطاقة بالفحم بمصادر الطاقة المتجددة، كان انخفاض تلوث الهواء ضئيلاً. وكان من الممكن تحقيق النتائج نفسها بتحديث محطات توليد الطاقة بالفحم القائمة، بتكلفة تُعادل عُشر التكلفة. [ 75 ]
في عام ٢٠١٨، ومع انتخاب حكومة محافظة، أعلن وزير الطاقة والتنمية الشمالية والمناجم أن الحكومة ستلغي القانون وتنهي ٧٥٠ عقدًا للطاقة، مما سيوفر ٧٥٠ مليون دولار لمستهلكي الطاقة في أونتاريو. [ ٧٦ ] وقد أفيد بأن تكلفة إلغاء مشروع واحد من هذه المشاريع قد تصل إلى ١٠٠ مليون دولار، لذا فإن التكلفة الحقيقية على دافعي الضرائب جراء إلغاء القانون لا تزال غير معروفة. [ ٧٧ ]
الأقاليم الشمالية الغربية
يمكن تقسيم استخدام الطاقة في الأقاليم الشمالية الغربية تقريبًا إلى ثلاثة أجزاء متساوية: ثلث للكهرباء ، وثلث للتدفئة ، وثلث للنقل . [ 78 ] يُستمد ثلث الكهرباء المولدة في الأقاليم الشمالية الغربية تقريبًا من مصادر متجددة ، معظمها من الطاقة الكهرومائية. [ 78 ] مع مساهمات أقل من طاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية. أما الطاقة المتجددة المستخدمة في التدفئة في الأقاليم الشمالية الغربية فتبلغ حوالي 10%، معظمها من حبيبات الخشب، مع مساهمات أقل من حطب الوقود. [ 78 ] تتمتع الأقاليم الشمالية الغربية بإمكانات عالية لتوليد الطاقة من خلال الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح. وقد وُضعت مبادرات لتوسيع نطاق استخدام الكتلة الحيوية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية وتعزيزها.
نونافوت
تُنتج معظم الكهرباء حاليًا من وقود الديزل. وتجري حاليًا مراحل التخطيط لخطوط نقل الطاقة من مانيتوبا إلى نونافوت. وتوجد أهدافٌ للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري. ولا توجد حاليًا أي مصادر أو بنية تحتية حقيقية للطاقة المتجددة في الإقليم.
كيبيك
تمتلك الشركات الحكومية معظم الكهرباء في المقاطعة وتنتجها. وتُستمد الكهرباء بالكامل تقريبًا من مصادر متجددة، حيث تُشكل الطاقة الكهرومائية المصدر الرئيسي لها. وقد وُضعت أهداف لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2020، وذلك من خلال تنفيذ خطة العمل المناخية. وتُوفر طاقة الرياح أكثر من 4000 ميغاواط من الكهرباء.
ساسكاتشوان
يُعدّ الفحم المصدر الرئيسي للطاقة، يليه الغاز الطبيعي، ثم الطاقة الكهرومائية، وأخيراً طاقة الرياح. وتُطبّق سياسات القياس الصافي للطاقة . ويجري تنفيذ مبادرات لإضافة المزيد من مزارع الرياح إلى القائمة الحالية التي تضم خمس مزارع؛ وتأمل ساسكاتشوان في مضاعفة إنتاج طاقة الرياح بحلول عام ٢٠١٧. كما يجري وضع خطط لتطوير مشاريع الطاقة الشمسية. وتُساهم انبعاثات ساسكاتشوان بأكثر من ١٨٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في كندا.
يوكون
تُنتج معظم الكهرباء من الطاقة الكهرومائية، لكن المقاطعة تعتمد أيضاً على الديزل والغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب. كما تُطبّق استراتيجيات طاقة الكتلة الحيوية للمساهمة في تدفئة المنازل.
مسؤوليات مستويات الحكومة
في كندا، تتوزع سلطة سنّ القوانين ووضع السياسات المتعلقة بالطاقة المتجددة بين ثلاثة مستويات حكومية: الحكومة الفيدرالية، وحكومات المقاطعات، والحكومات المحلية/البلدية. منذ سنّ قانون الدستور لعام 1867 ، بقيت سلطة تشريع استخدام الموارد الطبيعية في أيدي حكومات المقاطعات بشكل رئيسي، إذ تتمتع بصلاحية إدارة الموارد الطبيعية الواقعة ضمن حدودها الإقليمية. [ 16 ] وبناءً على ذلك، تنص المادة 92 (أ) من قانون الدستور وتعديلاته منذ عام 1982 على أن للمقاطعات سيطرة كاملة على الغابات والكهرباء ومصادر الطاقة غير المتجددة الأخرى. ويشمل ذلك أيضًا سلطة فرض الضرائب والرسوم على عمليات استخراج الموارد. [ 79 ] علاوة على ذلك، مُنحت المقاطعات سلطة استكشاف وتطوير مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة، بالإضافة إلى إدارة المنشآت (والمواقع) المسؤولة عن توليد الكهرباء. كما مُنحت المقاطعات سلطة إدارة أراضيها والتخطيط لاستخدامها، وبالتالي اكتسبت الحق في تطوير سوق الطاقة الاستراتيجية الخاصة بها.
تختلف مسؤوليات الحكومة الفيدرالية اختلافًا تامًا. فهي تشمل سنّ تشريعات وطنية تنظم تجارة وبيع الطاقة المتجددة وغير المتجددة على الصعيدين الوطني والدولي. كما تتولى السلطة الفيدرالية مسؤولية وضع وتطوير سياسات متعلقة بمصايد الأسماك. علاوة على ذلك، فهي مكلفة بسنّ قوانين لجمع الأموال والضرائب بمختلف أنواعها، وإدارة الموارد الأرضية المملوكة لها. من الناحية النظرية، لا يمكن للحكومة الفيدرالية التدخل في أي أراضٍ مملوكة أو مُدارة من قِبل المقاطعة، ولا يمكنها التأثير عليها بشكل غير مباشر من خلال وضع الأجندة الوطنية. [ 79 ]
أخيرًا، تؤثر الحكومات المحلية ، التي لا تتمتع بنفس مستوى سلطة سن القوانين التي تتمتع بها حكومتا المقاطعات والاتحاد، على عملية صنع السياسات وتنفيذها. وتُحدد صلاحيات الحكومات المحلية في تشريعات المقاطعات، التي تسمح لها بوضع لوائحها الداخلية وفقًا لنطاق اختصاصها، بما في ذلك إصدار لوائح تقسيم المناطق وتراخيص البناء الخاصة بها. [ 80 ] وبالمثل، تمارس المجتمعات الأصلية وقادتها دورهم كسلطة أساسية على أراضيها ومحمياتها المحلية. وتبقى جميع الموارد الواقعة ضمن حدودها تحت سيطرة المجتمع وقادته. ونظرًا لضرورة تطبيق القوانين الاتحادية وقوانين المقاطعات داخل الأقاليم الكندية المعنية، فإن الحكومة المحلية هي المسؤولة عن تنفيذ هذه التشريعات.
إحدى الطرق التي يمكن للحكومات (عادةً الحكومة الفيدرالية) من خلالها زيادة كمية الطاقة المتجددة هي إعادة تخصيص دعم الطاقة. فمن خلال التخلص التدريجي من دعم الوقود الأحفوري واستبداله بتمويل للطاقة المتجددة، ستتمكن الحكومة الفيدرالية من تسريع التحول في قطاع الطاقة لتحقيق أهدافها المناخية. [ 81 ] ومن الإجراءات الحكومية المؤثرة الأخرى تسعير الكربون. [ 82 ] اعتبارًا من عام 2026، فرضت كندا ضريبة على الكربون الصناعي، لكنها ألغت ضريبة الكربون على المستهلكين. وقد ثبت أن كلا ضريبتي الكربون تساهمان في خفض الانبعاثات. [ 83 ]
المجتمع المدني وجماعات المصالح
تشارك العديد من جماعات المجتمع المدني في عملية صنع سياسات الطاقة المتجددة في كندا. وتختلف هذه الجماعات في معتقداتها، فهي تشمل منظمات غير ربحية، وجماعات ناشطة في مجال البيئة، بالإضافة إلى جماعات مصالح الشركات التي تستثمر بكثافة في قطاعات أخرى غير الطاقة المتجددة.
في ظل الديمقراطية، من النادر أن تُقرّ سياسة ما دون شكل من أشكال المشاركة العامة، والتي عادةً ما يشارك فيها مواطنون فاعلون وجماعات مصالح مختلفة. قد يكون أعضاء هذه الجماعات خبراء أكاديميين ذوي معرفة مباشرة بالموضوع أو القضية، ويمكنهم تقديم معلومات قيّمة تُساعد صانعي السياسات على صياغة التشريعات. كما قد تضم هذه الجماعات قطاعات صناعية لها مصلحة في مجال معين، وقد تمارس ضغوطًا نيابةً عن مصالحها الخاصة، سواء كانت سياسية أو مالية أو اجتماعية.
من الأمثلة على بعض جماعات المصالح المؤثرة التي تمارس الضغط على الحكومة الكندية في قطاعي الطاقة والبيئة، الرابطة الكندية لمنتجي البترول (وهي منظمة تُعنى بتمثيل مصالح رمال النفط) وقطاع الغاز الطبيعي في كندا. ومن جماعات الضغط الأخرى ذات المصالح الخاصة، رابطة التعدين الكندية، المسؤولة عن تمثيل الشركات المهتمة بمشاريع التعدين، بالإضافة إلى جماعات الضغط في مجال استكشاف المعادن والصناعة. [ ملاحظة 1 ] . [ 84 ] ومن المنظمات البيئية غير الربحية، الرابطة الكندية للوقود المتجدد (CFRA)، وهي منظمة ملتزمة بتعزيز المنتجات والطاقة المُصنّعة من موارد متجددة مثل الإيثانول والديزل الحيوي وأنواع الوقود الحيوي الأخرى. [ 84 ] وتعمل الرابطة الكندية للوقود المتجدد بانتظام مع الحكومات الفيدرالية وحكومات المقاطعات في كندا للمساعدة في تحقيق أهداف خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فضلاً عن جذب الاستثمارات إلى قطاع الطاقة المتجددة . ومن الأمثلة الأخرى على المنظمات غير الربحية المشاركة في المشاورات السياسية، المعهد الدولي للتنمية المستدامة: فهذه الهيئة الجماعية ملتزمة بتعزيز التنمية المستدامة من خلال إجراء البحوث السياسية، والتفاعل مع المنظمات غير الحكومية والحكومات والشركات الخاصة لوضع سياسات بيئية مستدامة. [ ملاحظة ٢ ] [ ٨٤ ] تُقرّ الحكومات أيضًا بجماعات المصالح المؤثرة التي تُسهم في مرحلة التشاور في صنع السياسات. ويعمل اتحاد البلديات الكندية كصوت للحكومات المحلية على مستوى البلاد، حيث يدافع عن مصالح جميع المواطنين الكنديين. [ ٨٤ ]
الجهود الأصلية
تُشكّل مجتمعات الأمم الأولى في جميع أنحاء كندا جزءًا لا يتجزأ من سوق الطاقة المتجددة. وفيما يتعلق بمبادرات الطاقة المتجددة، فإنها تدعم السياسات والخطط التي تُقلّل من التدهور البيئي. وتُشير مجتمعات السكان الأصليين إلى أنها لا تُستشار ولا تُطلع على تفاصيل المشاريع أثناء التخطيط لها، مما يُؤدي إلى علاقة غير عادلة بين مُطوّري المشاريع والحكومة والأمم الأولى في المنطقة. [ 85 ]
في تقريرٍ حول الطاقة المتجددة في كندا، مع التركيز بشكلٍ أساسي على قضايا السكان الأصليين والبيئة، كانت المشكلة الناشئة التي نوقشت هي الجمود المتأصل في قطاع تطوير الطاقة. [ 85 ] ويحدث هذا الجمود نتيجةً لعدم إدراك المشاريع لانتهاك حقوق الملكية في الأراضي التقليدية للأمم الأولى [ ملاحظة 3 ] [ 86 ]. ويبرز غياب الثقة بين الأطراف، والمخاوف بشأن التدهور البيئي ، وعدم كفاية الرؤى المشتركة لإنشاء مشروعٍ ذي منفعةٍ متبادلة. ومع ذلك، تمتلك بعض مجتمعات السكان الأصليين مشاريع طاقة متجددة على أراضيها. وقد وُجد أن ملكية السكان الأصليين لهذه المشاريع ترتبط بارتفاع مستوى رفاهية المجتمع. [ 87 ] ولا تزال حقوق السكان الأصليين، مثل الصيد البري والبحري، محميةً بموجب دستور كندا.
تُطبَّق مبادرات الطاقة المتجددة في جميع أنحاء مجتمعات السكان الأصليين: فمجتمع وايتساند للأمم الأولى، الواقع شمال ثاندر باي في أونتاريو، غير مُدمج في شبكة الكهرباء الإقليمية. وهو واحد من خمسة وعشرين مجتمعًا في شمال أونتاريو تعتمد كليًا على وقود الديزل. [ 88 ] تواجه هذه المجتمعات تحديات عديدة، مثل انقطاع التيار الكهربائي، وتسرب الديزل، وتقلب تكاليف نقل الوقود (غالبًا عبر الطرق الجليدية أو جوًا). ومع استمرار تشغيل مولدات الديزل طوال فصل الشتاء، تعمل أونتاريو على إيجاد وسائل لتوسيع شبكة الكهرباء. وبعد تأخيرات طويلة، بدأ مجتمع وايتساند للأمم الأولى، بالتنسيق مع المقاطعة، في إنشاء محطة طاقة متجددة جديدة في هذا المجتمع. [ 88 ] تُنتج محطة الطاقة هذه حبيبات خشبية عضوية لتسخين وتزويد مواقع ومرافق الكتلة الحيوية بالطاقة. [ 88 ]
يمكن ملاحظة تطور الطاقة المتجددة أيضًا في مجتمع كات ليك للأمم الأولى ، حيث وقّع هذا المجتمع اتفاقية لتركيب محطة طاقة شمسية تولد 40 ميغاواط (تكفي لتزويد ما يقدر بنحو 6650 منزلًا بالطاقة). وبموجب هذه الاتفاقية، تمتلك الأمم الأولى 51% من الشركة، بينما تمتلك شركة التعدين (أوركريست) النسبة المتبقية. [ 89 ] ويرى العديد من الباحثين أن للمجتمعات الأصلية دورًا هامًا في سوق الطاقة، وأنه من الضروري استشارتها لضمان بناء علاقة جيدة بين الشركات الخاصة والحكومة. [ 85 ] ومع ازدياد انتشار الطاقة المتجددة، سيؤدي انخفاض تكلفة تنفيذ (وتصنيع) مصادر الطاقة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الحيوية إلى سوق طاقة متجددة أكثر تنافسية.
انظر أيضاً
ملحوظات
- ↑ يشمل ذلك رابطة خطوط أنابيب الطاقة الكندية، ورابطة الكهرباء الكندية، ورابطة مصنعي المركبات الكندية، ورابطة منتجات الغابات
- ↑ تشمل الأمثلة الأخرى المتنوعة لهذا النوع من المجموعات منظمة السلام الأخضر في كندا ، ومؤسسة ديفيد سوزوكي ، والاتحاد الكندي للحياة البرية ، ومنظمة الدفاع البيئي في كندا .
- ↑ قضية كالدير ضد كولومبيا البريطانية - 1973 - منح السكان الأصليين في كندا حقوق ملكية غير قابلة للإلغاء.
الاقتباسات
- ↑ "حصة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة" . عالمنا في بيانات . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 أكتوبر 2020 .
- 1 2 3 "كندا 2022 - مراجعة سياسة الطاقة" (ملف PDF) . الوكالة الدولية للطاقة (IEA) . 2022.
- ↑ "كندا 2022 - تحليل" . الوكالة الدولية للطاقة . 13 يناير 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 مارس 2024 .
- ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ الواقع الجديد (ملف PDF) . الطاقة النظيفة في كندا (تقرير). يونيو ٢٠٢١. ص ٢٠. ISBN 978-1-989692-04-2تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 يناير 2023 .
- 1 2 "حول الطاقة المتجددة" . الموارد الطبيعية الكندية . 13 ديسمبر 2017. تم الاطلاع عليه في 18 يناير 2023 .
- 12345The International Renewable Energy Agency, (IRENA) (2024). RENEWABLE ENERGY STATISTICS 2024. ISBN 978-92-9260-614-5.
- 12345IRENA, International Renewable Energy Agency (2025). "RENEWABLE CAPACITY STATISTICS 2024"(PDF). www.irena.org. Retrieved 5 May 2025.
- ↑"Sales of environmental and clean technology goods and services, 2015". The Daily. Statistics Canada. 30 October 2017. Retrieved 18 January 2023.
- ↑"Canada Invests Over $960-Million in Renewable Energy and Grid Modernization Projects". Natural Resources Canada (NarCan). Ottawa, Ontario. 21 June 2021. Retrieved 18 January 2023.
- ↑"By subsidizing wind and solar power, the government put its green agenda ahead of Ontarians". Fraser Institute. 22 October 2018. Retrieved 2019-10-14.
- 1234"Environmental and Clean Technology Products Economic Account, 2007 to 2016". The Daily. Statistics Canada. 13 December 2018. Retrieved 21 December 2018.
- ↑"Canada". Ember. Retrieved 13 March 2026.
- ↑"Investments in Canada's Renewable Energy". RÖDL. Retrieved 2026-03-13.
- 123456"Environmental and clean technology products sector grew at twice the pace as the total economy in 2019". The Daily. Statistics Canada. 18 December 2020. Retrieved 21 December 2018.
- 123456"Portrait of environmental and clean technology jobs in Canada, 2019". Statistics Canada. 28 April 2022.
- 123456Canada, Government of Canada, Statistics (2016-02-19). "Chapter 1". www.statcan.gc.ca. Retrieved 2017-03-29.
{{cite web}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link) - ↑Kaunda, Chiyembekezo S.; Kimambo, Cuthbert Z.; Nielsen, Torbjorn K. (2012-12-27). "Hydropower in the Context of Sustainable Energy Supply: A Review of Technologies and Challenges". ISRN Renewable Energy. 2012: 1–15. doi:10.5402/2012/730631.
- ↑Petr, T. (2002). "Cold Water Fisheries in the Trans-Himalayan Countries"– via Food and Agriculture Organization of the United Nations.
{{cite journal}}: Cite journal requires|journal=(help) - ↑http://www.hydropower.org/publications/2020-hydropower-status-report pg20
- ↑http://www.hydropower.org/publications/2020-hydropower-status-report pg45
- ↑"Renewable energy facts". NRCAN. n.d. Archived from the original on 1 May 2019. Retrieved 18 January 2023.
- ↑"Photovoltaic and solar resource maps". 7 April 2016. Retrieved 2018-03-15.
- ↑"About Renewable Energy". 27 January 2009. Retrieved 2018-03-15.
- ↑"Solar Energy Development Environmental Considerations". Retrieved 2018-03-15.
- 1234"Canada's Adoption of Renewable Power Sources – Energy Market Analysis"(PDF). Retrieved 2018-03-15.
- ↑"Solar Energy Maps Canada (Every Province)". energyhub.org. Retrieved 2018-05-12.
- ↑"Photovoltaic and solar resource maps". nrcan.gc.ca. 7 April 2016. Retrieved 2016-04-07.
- ↑BP Statistical World Energy Review 2014, archived from the original(XLS) on 2014-06-22, retrieved 29 January 2015
- ↑"Large-Scale Photovoltaic Power Plants". pvresources.com. Archived from the original on 2016-01-01. Retrieved 2019-03-14.
- ↑"Enbridge completes Sarnia solar farm". CBC News. 2010-10-04.
- ↑"Solar power in Canada". Centre for Energy. n.d. Archived from the original on 18 November 2015. Retrieved 11 June 2009.
- ↑ "NEB – الفصل 3. المرجع ونتائج قضية السعر المرتفع/المنخفض" . 2018-11-20.
- 1 2 جميل، عزير؛ بونينغتون، أبيجيل؛ بيرس، جوشوا م. (2023-02-10). "الإمكانات الزراعية الكهروضوئية لكندا" . الاستدامة . 15 (4): 3228. Bibcode : 2023Sust...15.3228J . doi : 10.3390/su15043228 . ISSN 2071-1050 .
- ↑ "السعة المركبة" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 13 أغسطس 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 مارس 2018 .
- ↑ وايس، تي إم؛ إيلينكا، أ؛ بينارد، جيه بي (2008)، "وجهات نظر أصحاب المصلحة حول معوقات إنشاء محطات طاقة الرياح والديزل في المناطق النائية في كندا"، سياسة الطاقة ، 36 (5): 1611-1621 ، Bibcode : 2008EnPol..36.1611W ، doi : 10.1016/j.enpol.2008.01.004
- ↑ "القدرة المركبة الحالية في كندا" (ملف PDF) . canwea.ca . تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 مارس 2019 .
- ↑ "رؤية الرياح 2025" (ملف PDF) . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 18 مارس 2009. تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 مارس 2019 .
- ↑ "بالأرقام" . الرابطة الكندية للطاقة المتجددة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 مارس 2026 .
- 1 2 3 4 5 6 7 أندرسون، درو (14 يونيو 2022). "طفرة الطاقة المتجددة في ألبرتا قد توفر 4500 وظيفة" . ذا ناروال . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 يناير 2023 .
- ↑ أسلم بهوتا، محمد محمود؛ حياة، ناصر؛ فاروق، أحمد عزير؛ علي، زين؛ جميل، ش. ريحان؛ حسين، زاهد (1 مايو 2012). "توربينات الرياح ذات المحور الرأسي - مراجعة لمختلف التكوينات وتقنيات التصميم" . مجلة مراجعات الطاقة المتجددة والمستدامة . 16 (4): 1926-1939 . Bibcode : 2012RSERv..16.1926A . doi : 10.1016/j.rser.2011.12.004 . ISSN 1364-0321 .
- ↑ إيغوي، تشيجيندو (أبريل 2021). "الطاقة الحرارية الأرضية: مراجعة" . المجلة الدولية لبحوث وتكنولوجيا الهندسة . 10 ( 3): 665-661 – عبر ResearchGate.
- ↑ غراسبي، إس إي (2013). "إمكانات موارد الطاقة الحرارية الأرضية في كندا" (ملف PDF) . هيئة المسح الجيولوجي الكندية، الملف المفتوح 6914 : 301. doi : 10.4095/291488 . تاريخ الاسترجاع: 17 أبريل 2018 .
- ↑ حكومة كندا، هيئة تنظيم الطاقة الكندية (17 مايو 2024). "لمحة عن سوق الطاقة الحرارية الأرضية: الطاقة الحرارية الأرضية مستقرة ومنخفضة الكربون، ولكن ما هو إمكاناتها في كندا؟" . www.cer-rec.gc.ca . تاريخ الاطلاع: 3 أبريل 2026 .
- 1 2 بارينغتون-لي، سي. (أغسطس 2017). "مشهد الطاقة المتجددة في كندا: تحليل مكاني". مراجعات الطاقة المتجددة والمستدامة . 75 : 809-819 . Bibcode : 2017RSERv..75..809B . doi : 10.1016/j.rser.2016.11.061 .
- ↑ "مقدمة في الطاقة الحيوية" . هيئة الطاقة المستدامة في أيرلندا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 مارس 2019 .
- 1 2 3 برادبورن، كيندال (2014). "تقرير كانبيو لعام 2014 حول حالة الطاقة الحيوية في كندا" (ملف PDF) - عبر وزارة الموارد الطبيعية الكندية.
{{cite journal}}يتطلب الاستشهاد بالمجلة ( مساعدة )|journal= - ↑ "1. ما هي أنواع الوقود الحيوي؟" . www.greenfacts.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2019-04-05 .
- 1 2 3 4 5 6 مابي، دبليو إي (2007)، "خيارات السياسة لدعم إنتاج الوقود الحيوي"، في أولسون، ليسبث (محرر)، الوقود الحيوي ، التقدم في الهندسة الكيميائية الحيوية/التكنولوجيا الحيوية، المجلد 108، سبرينغر برلين هايدلبرغ، الصفحات 329-357 ، doi : 10.1007/10_2007_059 ، ISBN 9783540736509PMID 17846726
- 1 2 3 4 5 سوردا، جيوفاني؛ بانسي، مارتن؛ كيمفرت، كلوديا (نوفمبر 2010). "نظرة عامة على سياسات الوقود الحيوي في جميع أنحاء العالم". سياسة الطاقة . 38 (11): 6977-6988 . Bibcode : 2010EnPol..38.6977S . doi : 10.1016/j.enpol.2010.06.066 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 موخوبادياي، كاكالي؛ توماسين، بول ج. (يوليو 2011). "الآثار الاقتصادية الكلية لقطاع وقود الإيثانول الحيوي في كندا". الكتلة الحيوية والطاقة الحيوية . 35 (7): 2822-2838 . Bibcode : 2011BmBe...35.2822M . doi : 10.1016/j.biombioe.2011.03.021 .
- ↑ سايني، راهول؛ أوسوريو-غونزاليس، كارلوس سول؛ برار، ساتيندر كور؛ كوونغ، ريموند (ديسمبر 2021). " نظرة نقدية على تطوير الوقود الحيوي وتنظيمه وآفاقه المستقبلية في كندا" . الهندسة الحيوية . 12 (2): 9847-9859 . doi : 10.1080/21655979.2021.1996017 . ISSN 2165-5987 . PMC 8810083. PMID 34852717 .
- ↑ كندا، الموارد الطبيعية (27 يوليو 2010). "الديزل الحيوي" . www.nrcan.gc.ca . تاريخ الاسترجاع: 10 أبريل 2022 .
- 1 2 3 4 5 6 لان، تارا؛ ستينبليك، رونالد؛ ليتمان، تود ألكسندر (2009). الوقود الحيوي - بأي ثمن؟: الدعم الحكومي للإيثانول والديزل الحيوي في كندا . وينيبيغ، مانيتوبا: المعهد الدولي للتنمية المستدامة. ISBN 978-1894784283. OCLC 435739721 .
{{cite book}}تم|work=تجاهله ( مساعدة ) - 1 2 3 رايت، جلين؛ كير، ساندي؛ جونسون، كيت (2018). طاقة المحيطات . نيويورك: روتليدج. ISBN 978-1-138-66852-2.
- ↑ ماكليرن، ماثيو (17 يناير 2024). "حاول الكثيرون تسخير طاقة المد والجزر في خليج فندي. هل جميعهم محكوم عليهم بالفشل؟" . صحيفة ذا غلوب آند ميل . تاريخ الاسترجاع: 15 يوليو 2024.
تأسس مركز فندي لأبحاث المحيطات والطاقة (FORCE)، وهو هيئة بحثية غير ربحية ممولة حكوميًا، في عام 2009 في بارسبورو، نوفا سكوتيا، لتسهيل تجارب طاقة المد والجزر.
- ↑ هاتوري، م.؛ فريزر، ج.؛ مايلز، هـ. ت. (18-11-1975). "حمض بولي (8-أمينوغوانيليك): تكوين هياكل ذاتية منظمة وتفاعله مع حمض بولي (سيتيديليك)". الكيمياء الحيوية . 14 (23): 5033-5045 . doi : 10.1021/bi00694a002 . ISSN 0006-2960 . PMID 37 .
- ↑ سانر، ت. (18-11-1975). "تكوين معقدات عابرة في التفاعل المحفز بواسطة نازعة هيدروجين الغلوتامات". الكيمياء الحيوية . 14 (23): 5094-5098 . doi : 10.1021/bi00694a011 . ISSN 0006-2960 . PMID 39 .
- ↑ معلومات أساسية عن مستقبل الطاقة: ملحق لمستقبل الطاقة في كندا: توقعات العرض والطلب على الطاقة حتى عام 2035. المجلس الوطني الكندي للطاقة. 2012.
- 1 2 3 بيكر، أ. س. (1991). طاقة المد والجزر . لندن، المملكة المتحدة: بيتر بيرغرينوس المحدودة. ISBN 0-86341-189-4.
- ↑ غراي؛ غاشوس (1972). طاقة المد والجزر: وقائع مؤتمر دولي حول استخدام طاقة المد والجزر عُقد في الفترة من 24 إلى 29 مايو 1970، في معهد أبحاث الصناعات الأطلسية، كلية نوفا سكوتيا التقنية، هاليفاكس، نوفا سكوتيا . نيويورك: مطبعة بلينوم.
- ↑ مكتبات جامعة ميموريال - تسجيل الدخول بالوكيل . هاليفاكس، نوفا سكوتيا: OEER، جمعية أبحاث الطاقة البيئية البحرية. 2008.
- ↑ "اختبار مستقبل طاقة المد والجزر في نوفا سكوتيا" . مجلة الجغرافيا الكندية.
- ↑ جدوى تطوير الطاقة المدية في خليج فندي . مجلس برمجة الطاقة المدية الأطلسية. 1969.
- ↑ لياتخير، فيكتور (2014). طاقة المد والجزر: تسخير الطاقة من التيارات المائية . هوبوكين، نيوجيرسي: دار سكريفنر للنشر ذ.م.م. رقم ISBN 978-1-118-72091-2.
- ↑ "مؤرشف - مشهد الطاقة المتجددة في كندا 2016 - تحليل سوق الطاقة" . هيئة تنظيم الطاقة الكندية . 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 يناير 2023 .
- دودج ، ديفيد؛ كيني، دنكان (18 نوفمبر 2014). " مرحباً بكم في أول محطة طاقة شمسية حرارية مركزة في كندا، ميديسن هات، "مدينة الغاز"، تتحول إلى الطاقة الشمسية" . معهد بيمبينا . تم الاطلاع عليه في 18 يناير 2013 .
- 1 2 "انبعاثات غازات الاحتباس الحراري" . 9 يناير 2007.
- ↑ غالانت، كولين (4 ديسمبر 2021). "شركة ويتلا ويند، الأكبر في ألبرتا حاليًا، تعمل عبر الإنترنت منذ 1 ديسمبر" . صحيفة ميديسن هات نيوز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 فبراير 2022 .
- 1 2 "مشهد الطاقة المتجددة في كندا 2017 - تحليل سوق الطاقة" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 أكتوبر 2020 .
- 1 2 "مشهد الطاقة المتجددة في كندا 2016 - تحليل سوق الطاقة" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 أكتوبر 2020 .
- ↑ "مقاطعة كندية متعطشة للطاقة تُجهّز مزارع رياح بقيمة 4 مليارات دولار" . Bloomberg.com . 9 ديسمبر 2024. تاريخ الاطلاع: 10 ديسمبر 2024 .
- ↑ "أرشيف - نظام الحد الأقصى والتجارة | ontario.ca" . 2 يونيو 2016.
- ↑ "أونتاريو تكشف النقاب عن قانون الطاقة الخضراء والاقتصاد الأخضر لعام 2009" . renewableenergyworld.com . 25 فبراير 2009. تاريخ الاطلاع: 14 مارس 2019 .
- ↑ المجلس الوطني للطاقة، حكومة كندا (2016). "مشهد الطاقة المتجددة في كندا: تحليل سوق الطاقة 2016" (ملف PDF) . مشهد الطاقة المتجددة في كندا: تحليل سوق الطاقة . أوتاوا: 1-39 . الرقم الدولي الموحد للدوريات 2371-5804 .
- ↑ "فهم التغيرات في أسواق الكهرباء في أونتاريو وآثارها" . معهد فريزر . 12 أبريل 2018. تم الاطلاع عليه في 16 أكتوبر 2021.
اتخذ صناع السياسات في أونتاريو قرارات سياسية سيئة، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الكهرباء، وانخفاض فرص العمل، وتراجع القدرة التنافسية، مع تحقيق فوائد بيئية ضئيلة
. - ↑ "أونتاريو تلغي قانون الطاقة الخضراء" . news.ontario.ca . 2018-12-07 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2019-03-14 .
- ↑ جيفوردز، شون. "شركة تحذر من أن إلغاء مشروع طاقة الرياح في مقاطعة برينس إدوارد قد يكلف أكثر من 100 مليون دولار" . غلوب آند ميل . وكالة الصحافة الكندية . تاريخ الاسترجاع: 11 يوليو/تموز 2018 .
- ١ ٢ ٣ روبنسون، أندرو، محرر. (أكتوبر ٢٠١٦). "طاقة متجددة بنسبة ١٠٠٪ في الأقاليم الشمالية الغربية بحلول عام ٢٠٥٠ - بدء الحوار" (ملف PDF) . بدائل الشمال: ١١ و١٢ . تاريخ الاسترجاع : ١٢ يناير ٢٠١٨ .
{{cite journal}}يتطلب الاستشهاد بالمجلة ( مساعدة )|journal= - الفرع 1 2 ، الخدمات التشريعية. "القوانين الفيدرالية الموحدة لكندا، القوانين الموحدة" . laws-lois.justice.gc.ca . تاريخ الاسترجاع: 29-03-2017 .
- ↑ "أدوار ومسؤوليات الحكومات في مجال الموارد الطبيعية" . www.nrcan.gc.ca . 14-06-2011 . تاريخ الاطلاع: 29-03-2017 .
- ↑ تشانغ، يينغ؛ زهور، زاهد (2025-04-01). "دور دعم الطاقة، والوفورات، والتحولات في دفع تحولات الطاقة نحو صافي انبعاثات صفرية" . الطاقة . 320 135209. Bibcode : 2025Ene...32035209Z . doi : 10.1016/j.energy.2025.135209 . ISSN 0360-5442 .
- ↑ بويس، جيمس ك. (2018-08-01). "تسعير الكربون: الفعالية والإنصاف" . الاقتصاد البيئي . 150 : 52-61 . Bibcode : 2018EcoEc.150...52B . doi : 10.1016/j.ecolecon.2018.03.030 . ISSN 0921-8009 .
- ↑ ريهل، بريان. "تقييم مستقل لأنظمة تسعير الكربون في كندا" . شركة نافيوس للأبحاث . تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 أبريل 2026 .
- ١ ٢ ٣ ٤ كندا، البيئة وتغير المناخ. "جهات الاتصال الرئيسية وأصحاب المصلحة - Canada.ca" . www.canada.ca . تاريخ الاسترجاع: ٢٩ مارس ٢٠١٧ .
- 1 2 3 غريس، بول (2013). "التنمية المسؤولة لموارد الطاقة في كندا" (ملف PDF) . صحيفة ذا غلوب آند ميل .
- ↑ توم ج. سفينسون (2002). "حقوق السكان الأصليين وخطاب القانون العرفي: مقارنة بين شعب نيسغا وشعب سامي" (ملف PDF) . لجنة التعددية القانونية .
- ↑ زاباتا، أوسكار (2024-08-01). "الطاقة المتجددة والرفاه في المجتمعات الأصلية النائية في كندا: تحليل لوحة" . الاقتصاد البيئي . 222 108219. Bibcode : 2024EcoEc.22208219Z . doi : 10.1016/j.ecolecon.2024.108219 . ISSN 0921-8009 .
- 1 2 3 حكومة كندا (13 يناير 2017). "تسليط الضوء: الطاقة الحيوية في مجتمعات السكان الأصليين" . هيئة الموارد الكندية .
- ↑ فريمان، ساني (6 يناير 2017). "الصناعة والمجتمعات الأصلية تكشفان عن المشكلة المشتركة للديزل" . فاينانشال بوست . تاريخ الاسترجاع: 1 مارس 2017 .
مراجع
- إي. (2013). كندا - رائدة عالمية في مجال الطاقة المتجددة: تعزيز التعاون في تقنيات الطاقة المتجددة. 2013. أوتاوا، أونتاريو: وزارة الموارد الطبيعية الكندية.
- كروبا، ج. (2012). تحديد العوائق التي تحول دون نشر الطاقة المتجددة للسكان الأصليين في كندا. سياسة الطاقة ، 42 ، 710-714.
- ميدوكروفت، ج. (2011). التفاعل مع سياسات التحولات نحو الاستدامة. الابتكار البيئي والتحولات المجتمعية ، 1 (1)، 70-75
- ريتشاردز، جي.، نوبل، بي.، وبيلشر، ك. (2012). معوقات تطوير الطاقة المتجددة: دراسة حالة لطاقة الرياح واسعة النطاق في ساسكاتشوان، كندا. سياسة الطاقة ، 42 ، 691-698.
- ستوكس، إل سي (2013). "سياسات الطاقة المتجددة: حالة تعريفات التغذية في أونتاريو، كندا" . سياسة الطاقة . 56 : 490-500 . Bibcode : 2013EnPol..56..490S . doi : 10.1016/j.enpol.2013.01.009 .
- الطاقة المتجددة في كندا
