مزرعة رياح

مزرعة رياح سان جورجونيو باس في كاليفورنيا ، الولايات المتحدة الأمريكية
تُعد مزرعة رياح غانسو في الصين أكبر مزرعة رياح في العالم، وتستهدف قدرة إنتاجية تبلغ 20000  ميغاواط بحلول عام 2020.

مزرعة الرياح ، وتُسمى أيضاً حديقة الرياح أو محطة توليد الطاقة بالرياح ، [ 1 ] هي مجموعة من توربينات الرياح في موقع واحد تُستخدم لإنتاج الكهرباء . وتختلف مزارع الرياح في حجمها من عدد قليل من التوربينات إلى عدة مئات منها تغطي مساحة واسعة. وقد تكون مزارع الرياح برية أو بحرية .

تقع العديد من أكبر مزارع الرياح البرية العاملة في الصين والهند والولايات المتحدة . فعلى سبيل المثال، بلغت قدرة مزرعة رياح غانسو في الصين، وهي أكبر مزرعة رياح في العالم، أكثر من 6000 ميغاواط بحلول عام 2012 ، [ 2 ] مع هدف الوصول إلى 20000 ميغاواط [ 3 ] بحلول عام 2020. [ 4 ] وفي ديسمبر 2020، أصبحت مزرعة رياح هورنسي في المملكة المتحدة، بقدرة 1218 ميغاواط، أكبر مزرعة رياح بحرية في العالم . [ 5 ] وتستمر تصاميم توربينات الرياح الفردية في التطور من حيث القدرة ، مما يقلل الحاجة إلى عدد التوربينات اللازمة للحصول على نفس إجمالي الإنتاج.   

نظرًا لعدم حاجتها للوقود، تُعدّ مزارع الرياح أقل ضررًا على البيئة من العديد من مصادر توليد الطاقة الأخرى، وغالبًا ما يُشار إليها كمصدر جيد للطاقة النظيفة . مع ذلك، وُجّهت انتقادات لمزارع الرياح بسبب آثارها البصرية على البيئة. عادةً ما تتطلب هذه المزارع مساحات شاسعة من الأراضي مقارنةً بمحطات الطاقة الأخرى، ويجب بناؤها في مناطق ريفية ووعرة، مما قد يؤدي إلى "تصنيع الريف"، وفقدان الموائل الطبيعية ، وانخفاض السياحة. يزعم بعض النقاد أن لمزارع الرياح آثارًا صحية سلبية، لكن معظم الباحثين يعتبرون هذه المزاعم علمًا زائفًا (انظر متلازمة توربينات الرياح ). قد تتداخل مزارع الرياح مع الرادار ، مع أن وزارة الطاقة الأمريكية تُشير إلى أن "تحديد المواقع واتخاذ تدابير تخفيفية أخرى قد حلّت معظم التعارضات وسمحت لمشاريع طاقة الرياح بالتعايش بفعالية مع الرادار". [ 6 ]

اعتبارات اختيار الموقع

يُعدّ الموقع عاملاً حاسماً في نجاح مزرعة الرياح. وتشمل العوامل الإضافية التي تُسهم في نجاح اختيار موقع مزرعة الرياح ما يلي: ظروف الرياح، وإمكانية الوصول إلى شبكة نقل الكهرباء، وسهولة الوصول إليها، وأسعار الكهرباء المحلية.

ظروف الرياح

خريطة توضح الطاقة المتاحة من الرياح في الولايات المتحدة - تشير رموز الألوان إلى فئة كثافة طاقة الرياح

كلما زادت سرعة الرياح المتوسطة، زادت كمية الكهرباء التي تولدها توربينات الرياح، لذا فإن الرياح الأسرع تُعدّ عمومًا أفضل اقتصاديًا لتطوير مزارع الرياح. [ 7 ] ويكمن عامل التوازن في أن العواصف القوية والاضطرابات العالية تتطلب توربينات أقوى وأكثر تكلفة، وإلا فهناك خطر التلف. ولا تتناسب الطاقة المتوسطة للرياح طرديًا مع سرعة الرياح المتوسطة. ولهذا السبب، فإن ظروف الرياح المثالية هي رياح قوية ولكن منتظمة ذات اضطراب منخفض تهب من اتجاه واحد.

تُعدّ الممرات الجبلية مواقع مثالية لمزارع الرياح في ظل هذه الظروف. إذ تعمل هذه الممرات على توجيه الرياح، التي تحجبها الجبال، عبر ممر يشبه النفق نحو مناطق الضغط المنخفض والأراضي الأكثر انبساطًا. [ 8 ] وتُعرف الممرات المستخدمة لمزارع الرياح، مثل ممر سان جورجونيو وممر ألتامونت، بوفرة موارد الرياح فيها وقدرتها على استيعاب مزارع رياح واسعة النطاق. وكانت هذه الممرات من أوائل المواقع التي شهدت في ثمانينيات القرن الماضي استثمارات ضخمة في مزارع الرياح واسعة النطاق، وذلك بعد موافقة مكتب إدارة الأراضي الأمريكي على تطوير طاقة الرياح فيها. ومن خلال هذه المزارع، اكتسب المطورون معلومات قيّمة حول تأثيرات الاضطراب والازدحام في مشاريع الرياح واسعة النطاق، وهي تأثيرات لم تكن قد خضعت للبحث سابقًا في الولايات المتحدة، نظرًا لقلة مزارع الرياح العاملة ذات الحجم الكافي لإجراء هذا النوع من الدراسات. [ 9 ]

عادةً ما تُفحص المواقع بناءً على أطلس الرياح ، ويتم التحقق من صحتها بقياسات الرياح في الموقع عبر بيانات أبراج الأرصاد الجوية طويلة الأجل أو الدائمة باستخدام أجهزة قياس سرعة الرياح ومؤشرات اتجاهها . لا تكفي بيانات الرياح المناخية وحدها عادةً لتحديد موقع مشروع طاقة رياح كبير بدقة. يُعد جمع بيانات خاصة بالموقع لسرعة الرياح واتجاهها أمرًا بالغ الأهمية لتحديد إمكانات الموقع [ 10 ] [ 11 ] من أجل تمويل المشروع. [ 12 ] غالبًا ما تُراقَب الرياح المحلية لمدة عام أو أكثر، ويتم إنشاء خرائط رياح مفصلة، ​​إلى جانب إجراء دراسات دقيقة لقدرة الشبكة، قبل تركيب أي مولدات رياح.

تزداد سرعة الرياح مع الارتفاعات العالية نتيجةً لانخفاض تأثير مقاومة الهواء. وتكون الزيادة في السرعة مع الارتفاع أكثر وضوحًا بالقرب من سطح الأرض، وتتأثر بالتضاريس وخشونة السطح والعوائق الموجودة في اتجاه الريح كالأشجار والمباني. عند ارتفاعات تصل إلى مئات الأمتار فوق مستوى سطح البحر، تتناقص قوة الرياح بما يتناسب مع انخفاض كثافة الهواء. [ 13 ]

اعتبارات شبكة الكهرباء

جزء من مزرعة رياح بيغلو كانيون ، أوريغون ، الولايات المتحدة الأمريكية، مع توربين قيد الإنشاء

في أسواق الطاقة المشبعة، غالباً ما تكون الخطوة الأولى في اختيار مواقع  مشاريع طاقة الرياح واسعة النطاق، قبل جمع بيانات موارد الرياح، هي إيجاد مناطق ذات قدرة نقل متاحة كافية. تُقاس هذه القدرة بالسعة المتبقية في نظام النقل المتاحة لدمج منطقتين مترابطتين دون الحاجة إلى ترقيات كبيرة لخطوط النقل والمحطات الفرعية القائمة. تتطلب ترقيات المعدات الكبيرة تكاليف باهظة، مما قد يُقوّض جدوى المشروع في موقع معين، بغض النظر عن توافر موارد الرياح. [ 14 ] بعد إعداد قائمة بالمناطق المؤهلة، تُنقّح هذه القائمة بناءً على قياسات الرياح طويلة الأجل، إلى جانب عوامل بيئية أو فنية أخرى، مثل القرب من الأحمال وتوفير الأراضي.

تستخدم العديد من هيئات تشغيل الأنظمة المستقلة (ISOs) في الولايات المتحدة، مثل هيئة كاليفورنيا المستقلة وهيئة ميدكونتيننت المستقلة، قوائم انتظار طلبات الربط البيني لتمكين المطورين من اقتراح مشاريع توليد جديدة لمنطقة محددة وربطها بالشبكة. [ 15 ] تتضمن هذه القوائم تكاليف تأمين تُدفع عند تقديم الطلب، بالإضافة إلى تكاليف مستمرة للدراسات التي تجريها الهيئة المستقلة لسنوات بعد تقديم الطلب، وذلك لتحديد جدوى الربط البيني بناءً على عوامل مثل تكلفة النقل الجوي. [ 16 ] من المرجح أن تتمتع الشركات الكبرى القادرة على المشاركة في أكبر عدد من قوائم الانتظار بنفوذ سوقي كبير، ما يؤثر على اختيار المواقع التي تتمتع بأكبر قدر من الموارد والفرص التي سيتم تطويرها في نهاية المطاف. بعد انقضاء الموعد النهائي لتقديم الطلبات، تسحب العديد من الشركات طلباتها بعد تقييم المنافسة، وذلك لاسترداد جزء من مبلغ التأمين المدفوع لكل طلب يُعتبر عالي المخاطر مقارنةً بطلبات الشركات الكبرى الأخرى.

تصميم

تباعد التوربينات

يُعدّ التباعد بين التوربينات، أفقيًا ومحوريًا (بالنسبة للرياح السائدة)، عاملًا رئيسيًا في تصميم مزارع الرياح. فكلما تقاربت التوربينات، زادت قدرة التوربينات المواجهة للريح على حجب الرياح عن التوربينات المجاورة لها (تأثير الدوامات). مع ذلك، فإنّ زيادة التباعد بين التوربينات يزيد من تكاليف الطرق وكابلات الطاقة، ويرفع مساحة الأرض اللازمة لتركيب سعة محددة من التوربينات. ونتيجةً لهذه العوامل، يختلف التباعد بين التوربينات باختلاف الموقع. وبشكل عام، يشترط المصنّعون وجود مسافة لا تقل عن 3.5 أضعاف قطر دوّار التوربين بين كل توربينين متجاورين.

يمكن تقريب المسافة بين التوربينات حسب طرازها، وظروف الموقع، وكيفية تشغيله. [ 17 ] يتباطأ تدفق الهواء عند اقترابه من عائق، وهو ما يُعرف بـ"تأثير الانسداد"، مما يقلل من طاقة الرياح المتاحة بنسبة 2% للتوربينات الموجودة أمام توربينات أخرى. [ 18 ] [ 19 ]

على اليابسة

صورة جوية لمزرعة وايتلي لتوليد طاقة الرياح ، وهي أكبر مزرعة رياح برية في المملكة المتحدة وثاني أكبر مزرعة رياح في أوروبا.
مزرعة روسكو لطاقة الرياح ، وهي مزرعة رياح برية، في غرب تكساس

بلغت سعة أول مزرعة رياح في العالم 0.6 ميغاواط، تم إنتاجها بواسطة 20 توربين رياح بقدرة 30 كيلوواط لكل منها، تم تركيبها على سفح جبل كروتشد في جنوب نيو هامبشاير في ديسمبر 1980. [ 20 ] [ 21 ]

أكبر مزارع الرياح البرية في العالم
مزرعة رياحالقدرة الحالية ( ميغاواط )دولةملحوظات
مزرعة رياح غانسو30,000الصين[ 2 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]

[ 25 ] [ 26 ]

تشانغ جياكو21235الصين[ 22 ] [ 27 ]
أورات تشونغتشي، مدينة بيانور2100الصين[ 22 ]
ماينتاير وهيريز رينج، كوينزلاند2023أستراليا[ 22 ]
مزرعة رياح ماركبيجدن2000السويد
مزرعة رياح حامي2000الصين[ 22 ]
داماو تشي، مدينة باوتو1600الصين[ 22 ]
مزرعة رياح موباندال1500الهند[ 28 ]
ألتا (أوك كريك-موجافي)1320الولايات المتحدة[ 29 ]
مجمع إيوليكو لاجوا دوس فينتوس1112البرازيل[ 30 ]
منتزه جيسلمير للرياح1064الهند
مجمع ريو دو فينتو المائي1038البرازيل[ 31 ]
بلدة هونغشاغانغ، مقاطعة مينتشين1000الصين[ 22 ]
كايلو، تونغلياو1000الصين[ 22 ]
تشنغده1000الصين[ 22 ]
مزرعة شيبردز فلات لطاقة الرياح845الولايات المتحدة
مزرعة رياح ميدو ليك801الولايات المتحدة[ 32 ] [ 33 ]
مزرعة رياح روسكو781.5الولايات المتحدة[ 34 ]
مركز هورس هولو لطاقة الرياح735.5الولايات المتحدة[ 35 ] [ 36 ]
مزرعة رياح كابريكورن ريدج662.5الولايات المتحدة[ 35 ] [ 36 ]
مزرعة رياح فانتانيلي-كوجيلاك600رومانيا[ 37 ]
مزرعة رياح فاولر ريدج599.8الولايات المتحدة[ 32 ]
مزرعة رياح سويت ووتر585.3الولايات المتحدة[ 35 ]
مجمع إيوليكو تشوي582البرازيل[ 38 ]
مزرعة رياح زرافةارا545مصر[ 39 ]
مزرعة رياح وايتلي539المملكة المتحدة
مزرعة رياح بافالو غاب523.3الولايات المتحدة[ 35 ] [ 36 ]
مزرعة رياح دابانشنغ500الصين[ 40 ]
مزرعة رياح بانثر كريك458الولايات المتحدة[ 36 ]

تُقام توربينات الطاقة الشمسية البرية في المناطق الجبلية أو التلالية عادةً على قمم التلال، على بُعد ثلاثة كيلومترات أو أكثر من أقرب شاطئ. يُعتمد هذا الموقع لاستغلال التسارع الطبوغرافي الناتج عن تسارع الرياح فوق التلال. وتؤدي سرعات الرياح الإضافية المُكتسبة بهذه الطريقة إلى زيادة الطاقة المُنتجة، نظرًا لزيادة كمية الرياح التي تمر عبر التوربينات. ويُعدّ الموقع الدقيق لكل توربين بالغ الأهمية، إذ يُمكن أن يُضاعف فرق 30 مترًا الإنتاج. ويُطلق على هذا التحديد الدقيق للموقع اسم "التحديد الدقيق للموقع".

في عرض البحر

توربينات الرياح البحرية بالقرب من كوبنهاغن ، الدنمارك

تُعدّ أوروبا رائدةً في مجال طاقة الرياح البحرية، حيث تمّ إنشاء أول مزرعة رياح بحرية (فينديبي) في الدنمارك عام 1991. وبحلول عام 2010، بلغ عدد مزارع الرياح البحرية 39 مزرعة في المياه قبالة سواحل بلجيكا والدنمارك وفنلندا وألمانيا وأيرلندا وهولندا والنرويج والسويد والمملكة المتحدة، بقدرة تشغيلية إجمالية قدرها 2396 ميغاواط. ويجري حاليًا اقتراح أو تطوير مشاريع بحرية في أوروبا بقدرة إجمالية تتجاوز 100 غيغاواط (أو 100 ألف ميغاواط). وقد حدّدت الرابطة الأوروبية لطاقة الرياح هدفًا يتمثل في تركيب 40 غيغاواط بحلول عام 2020 و150 غيغاواط بحلول عام 2030. [ 41 ]

اعتبارًا من عام 2017تُعد مزرعة رياح والني في المملكة المتحدة أكبر مزرعة رياح بحرية في العالم بقدرة 659 ميغاواط ، تليها مزرعة لندن أراي (630 ميغاواط) الموجودة أيضًا في المملكة المتحدة.

تُعدّ توربينات الرياح البحرية أقل وضوحًا من التوربينات البرية، إذ يُخفف البُعد من حجمها الظاهري ومستوى ضجيجها. ولأن سطح الماء أقل خشونة من سطح اليابسة (خاصةً المياه العميقة)، فإن متوسط ​​سرعة الرياح يكون عادةً أعلى بكثير فوق المياه المفتوحة. كما أن عوامل القدرة (معدلات الاستخدام) أعلى بكثير من مثيلاتها في المواقع البرية. [ 42 ]

تسعى مقاطعة أونتاريو الكندية إلى تطوير عدة مواقع مقترحة في منطقة البحيرات العظمى ، بما في ذلك مشروع تريليوم باور ويند 1 المعلق [ 43 والذي يبعد حوالي 20 كيلومترًا عن الشاطئ وتبلغ طاقته أكثر من 400 ميغاواط. [ 44 ] وتشمل المشاريع الكندية الأخرى مشروعًا على الساحل الغربي للمحيط الهادئ. [ 45 ] في عام 2010، لم تكن هناك مزارع رياح بحرية في الولايات المتحدة، ولكن كانت هناك مشاريع قيد التطوير في المناطق الغنية بالرياح على الساحل الشرقي والبحيرات العظمى وساحل المحيط الهادئ؛ [ 41 ] وفي أواخر عام 2016، تم تشغيل مزرعة رياح جزيرة بلوك . 

تُساهم مزارع الرياح البحرية، بما فيها مزارع الرياح العائمة، بنسبة صغيرة ولكنها متنامية من إجمالي توليد الطاقة من مزارع الرياح. ويجب أن تنمو قدرة توليد الطاقة هذه بشكل كبير للمساعدة في تحقيق هدف وكالة الطاقة الدولية المتمثل في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 لمكافحة تغير المناخ. [ 46 ]

يمثل تركيب وصيانة مزارع الرياح البحرية تحديًا للتكنولوجيا والتشغيل الاقتصادي لهذه المزارع. اعتبارًا من عام 2015يوجد 20 سفينة رفع ذاتية الرفع لرفع المكونات، لكن القليل منها قادر على رفع مكونات تتجاوز قدرتها 5 ميغاواط. [ 47 ] يجب تشغيل سفن الخدمة على مدار الساعة تقريبًا (بمعدل جاهزية يزيد عن 80% من الوقت) لتحقيق استهلاك كافٍ من توربينات الرياح. لذلك، يلزم وجود مركبات خدمة سريعة خاصة للتركيب (مثل مكوك توربينات الرياح) وكذلك للصيانة (بما في ذلك أنظمة تعويض الحركة الرأسية ومنصات عمل مُعوضة الحركة الرأسية لتمكين فريق الصيانة من دخول توربينات الرياح حتى في الظروف الجوية الصعبة). تُستخدم لهذا الغرض أنظمة تثبيت السفن والتحكم في حركتها القائمة على القياس بالقصور الذاتي والبصري (iSSMC).

أكبر عشر مزارع رياح بحرية في العالم
مزرعة رياحالقدرة ( ميغاواط )دولةالتوربينات والنماذجبتكليفالمرجع.
مزرعة رياح هورنسي1218المملكة المتحدة174 × سيمنز جاميسا SWT-7.0-1542019[ 48 ] [ 49 ]
مزرعة رياح والني1026المملكة المتحدة
2018[ 50 ]
مزرعة رياح تريتون نول857المملكة المتحدة90 × فيستاس V164 9.5 ميجاواط2021[ 51 ] [ 52 ]
جيانغسو تشيدونغ802الصين134 × (سبعة نماذج مختلفة من أربعة مصنعين محليين)2021[ 53 ] [ 54 ]
بورسيلي الأول والثاني752هولندا94 × سيمنز جاميسا 8 ميجاواط2020[ 55 ] [ 56 ]
بورسيلي الثالث والرابع731.5هولندا77 × فيستاس V164 9.5 ميجاواط2021[ 57 ] [ 58 ]
مجموعة شرق أنجليا714المملكة المتحدة102 × سيمنز جاميسا 7 ميجاواط2020[ 59 ] [ 60 ]
مصفوفة لندن630المملكة المتحدة175 × سيمنس جاميسا SWT-3.6-1202013[ 61 ] [ 62 ] [ 63 ]
كريجرز فلاك605الدنمارك72 × سيمنس جاميسا SWT-8.4-1672021[ 64 ] [ 65 ]
مزرعة رياح جيميني600هولندا150 × سيمنز جاميسا SWT-4.02017[ 66 ]

مزارع الرياح التجريبية والمقترحة

تم إنشاء مزارع رياح تجريبية تتكون من توربين رياح واحد لأغراض الاختبار. ومن هذه المنشآت حقل اختبار توربينات الرياح في أوستريلد .

تم تصور إنشاء مزارع رياح محمولة جواً. وتتكون هذه المزارع من مجموعة من أنظمة طاقة الرياح المحمولة جواً والواقعة بالقرب من بعضها البعض والمتصلة بالشبكة عند نفس النقطة. [ 67 ]

تم اقتراح إنشاء مزارع رياح تضم توربينات رياح متنوعة بهدف الاستخدام الأمثل لنطاقات أوسع من سرعات الرياح. ويُقترح تصميم هذه المزارع وفقًا لمعيارين: تعظيم الطاقة المنتجة وتقليل تكاليفها. [ 68 ]

حسب المنطقة

أستراليا

مزرعة رياح كانوندا الأسترالية ، جنوب أستراليا عند شروق الشمس

لطالما كان حزب الخضر الأسترالي من أبرز الداعمين لمزارع الرياح في أستراليا، إلا أن زعيم الحزب السابق بوب براون والزعيم السابق ريتشارد دي ناتالي قد أعربا الآن عن مخاوفهما بشأن الجوانب البيئية لتوربينات الرياح، ولا سيما الخطر المحتمل الذي تشكله على الطيور. [ 69 ] [ 70 ]

البرازيل

في يوليو 2022، بلغت قدرة البرازيل المركبة من طاقة الرياح 22 جيجاواط موزعة على حوالي 750 مزرعة رياح [ 71 ] [ 72 ]. وفي عام 2021، احتلت البرازيل المرتبة السابعة عالميًا من حيث قدرة طاقة الرياح المركبة (21 جيجاواط) [ 73 ] [ 74 ] ، والرابعة عالميًا من حيث إنتاج طاقة الرياح (72 تيراواط/ساعة)، بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا [ 75 ] . وتُعد مزرعة لاغوا دوس فينتوس، الواقعة في ولاية بياوي ، أكبر مزرعة رياح في البلاد ، وهي مزرعة برية تبلغ قدرتها الحالية 1000 ميجاواط، ويجري توسيعها لتصل إلى 1500 ميجاواط [ 76 ] .

كندا

الصين

صورة لمزرعة رياح بوبنيكو من بيتش بوينت، لور إيست بوبنيكو، نوفا سكوتيا

في غضون خمس سنوات فقط، تفوقت الصين على بقية دول العالم في إنتاج طاقة الرياح، حيث ارتفعت قدرتها الإنتاجية من 2599 ميغاواط في عام 2006 إلى 62733 ميغاواط في نهاية عام 2011. [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] ومع ذلك، فقد تجاوز النمو السريع قدرة البنية التحتية في الصين، وتباطأ البناء الجديد بشكل ملحوظ في عام 2012. [ 80 ]

في نهاية عام 2009، بلغت قدرة توليد الكهرباء من طاقة الرياح في الصين 25.1 جيجاوات ، [ 81 ] وقد حددت الصين طاقة الرياح كعنصر أساسي في نمو اقتصادها. [ 82 ] وبفضل مساحتها الشاسعة وساحلها الطويل، تتمتع الصين بموارد رياح استثنائية. [ 83 ] 

توصل باحثون من جامعة هارفارد وجامعة تسينغهوا إلى أن الصين يمكنها تلبية جميع احتياجاتها من الكهرباء من طاقة الرياح بحلول عام 2030. [ 84 ]

مزرعة رياح في شينجيانغ ، الصين

بحلول نهاية عام 2008، كان ما لا يقل عن 15 شركة صينية تُنتج توربينات الرياح تجاريًا، بالإضافة إلى عشرات الشركات الأخرى التي تُنتج مكوناتها. [ 85 ] وأصبحت أحجام التوربينات التي تتراوح  قدرتها بين 1.5 و3  ميغاواط شائعة. ومن أبرز شركات طاقة الرياح في الصين: غولد ويند ، ودونغ فانغ إلكتريك ، وسينوفيل [ 86 إلى جانب معظم الشركات الأجنبية الكبرى المُصنّعة لتوربينات الرياح. [ 87 ] كما زادت الصين إنتاجها من توربينات الرياح الصغيرة إلى حوالي 80 ألف توربينة (80 ميغاواط) في عام 2008. وعلى الرغم من كل هذه التطورات، بدا أن صناعة طاقة الرياح الصينية لم تتأثر بالأزمة المالية لعام 2008 ، وفقًا لمراقبين في هذا القطاع. [ 86 ]

بحسب المجلس العالمي لطاقة الرياح ، فإن تطور طاقة الرياح في الصين، من حيث النطاق والوتيرة، لا مثيل له في العالم. وقد أصدرت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب قانوناً يلزم شركات الطاقة الصينية بشراء كامل الكهرباء المنتجة من قطاع الطاقة المتجددة. [ 88 ]

أوروبا

في عام 2011، بلغ إجمالي القدرة المركبة لطاقة الرياح في الاتحاد الأوروبي 93,957 ميغاواط. واحتلت ألمانيا المرتبة الثالثة عالميًا من حيث القدرة المركبة (بعد الصين والولايات المتحدة)، حيث بلغت قدرتها 29,060 ميغاواط بنهاية عام 2011. وبلغت قدرة إسبانيا 21,674 ميغاواط، بينما تراوحت قدرة كل من إيطاليا وفرنسا بين 6,000 و7,000 ميغاواط. [ 89 ] [ 90 ] وبحلول يناير 2014، بلغت القدرة المركبة في المملكة المتحدة 10,495 ميغاواط. [ 91 ] إلا أن إنتاج الطاقة قد يختلف عن القدرة الإنتاجية؛ ففي عام 2010، سجلت إسبانيا أعلى إنتاج لطاقة الرياح في أوروبا بواقع 43 تيراواط/ساعة، مقارنةً بـ 35 تيراواط/ساعة لألمانيا. [ 92 ] بالإضافة إلى " مصفوفة لندن "، وهي مزرعة رياح بحرية في مصب نهر التايمز في المملكة المتحدة ، بسعة 630 ميجاوات (أكبر مزرعة رياح بحرية في العالم عند بنائها)، تشمل مزارع الرياح الكبيرة الأخرى في أوروبا مزرعة رياح فانتانيل-كوجيالاك بالقرب من كونستانتا ، رومانيا بسعة 600 ميجاوات، [ 93 ] [ 94 ] ومزرعة رياح وايتلي بالقرب من غلاسكو ، اسكتلندا والتي تبلغ سعتها الإجمالية 539 ميجاوات.

مزرعة رياح في منطقة جبلية في غاليسيا ، إسبانيا

يُعدّ تذبذب الطاقة المُولّدة من مزارع الرياح أحد أهم العوامل المُحدِّدة لطاقة الرياح . ففي معظم المناطق، لا تهبّ الرياح إلا لجزء من الوقت، مما يستلزم وجود قدرة توليد احتياطية قابلة للتوزيع لتغطية فترات انقطاع الرياح. ولمعالجة هذه المشكلة، اقتُرح إنشاء " شبكة فائقة " لربط الشبكات الوطنية معًا [ 95 ] في جميع أنحاء غرب أوروبا ، بدءًا من الدنمارك عبر جنوب بحر الشمال وصولًا إلى إنجلترا وبحر سلتيك وأيرلندا، وجنوبًا إلى فرنسا وإسبانيا، وخاصةً في هيغيرويلا التي كانت لفترة من الزمن أكبر مزرعة رياح في العالم. [ 96 ] تقوم الفكرة على أنه بمجرد أن تتحرك منطقة الضغط المنخفض بعيدًا عن الدنمارك باتجاه بحر البلطيق ، يظهر منخفض آخر قبالة سواحل أيرلندا. وبالتالي، فبينما صحيح أن الرياح لا تهب في كل مكان طوال الوقت، إلا أنها ستميل إلى الهبوب في مكان ما.

في يوليو 2022، بدأ تشغيل مزرعة سيغرين ، أعمق مزرعة رياح ثابتة القاع في العالم. تقع المزرعة على بعد 26 ميلاً قبالة ساحل أنغوس في اسكتلندا، وتضم 114 توربينًا تولد 1.1 جيجاوات من الكهرباء. [ 97 ] [ 98 ]

الهند

مزرعة رياح تطل على بادا باغ ، الهند

تحتل الهند المرتبة الخامسة عالميًا من حيث القدرة المركبة لتوليد طاقة الرياح. [ 99 ] وبلغت القدرة المركبة لتوليد طاقة الرياح 50037.82 ميغاواط في مارس 2025، موزعة بشكل رئيسي في ولايتي تاميل نادو (11739.91 ميغاواط) وغوجارات (12677.48 ميغاواط). [ 100 ] وتمثل طاقة الرياح ما يقارب 8.5% من إجمالي القدرة المركبة لتوليد الطاقة في الهند، وتساهم بنسبة 1.6% من إجمالي الطاقة في البلاد.

اليابان

توربينات في مزرعة رياح هضبة نونوبيكي ، وهي واحدة من أكبر مزارع الرياح في اليابان، وتضم 33 توربينة.

في قطاع الكهرباء الياباني ، تُشكّل طاقة الرياح نسبة ضئيلة من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد. وتشير التقديرات إلى أن اليابان تمتلك إمكانات لتوليد 144 جيجاوات من طاقة الرياح البرية و608 جيجاوات من طاقة الرياح البحرية. [ 101 ] وفي عام 2023، بلغ إجمالي القدرة المركبة في البلاد 5.2 جيجاوات.

اعتبارًا من عام 2018، كانت أهداف الحكومة لنشر طاقة الرياح منخفضة نسبيًا مقارنة بالدول الأخرى، حيث بلغت 1.7٪ من إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030. [ 102 ]

في ديسمبر 2020، أعلنت الحكومة اليابانية عن خطط لتركيب ما يصل إلى 45 جيجاوات من طاقة الرياح البحرية بحلول عام 2040. [ 103 ]

الأردن

تعد مزرعة رياح الطفيلة في الأردن أول مزرعة رياح واسعة النطاق في المنطقة.

تم افتتاح مزرعة رياح الطفيلة بقدرة 117 ميغاواط في الأردن في ديسمبر 2015، وهي أول مشروع مزرعة رياح واسع النطاق في المنطقة. [ 104 ]

المغرب

أطلقت المغرب برنامجاً ضخماً للطاقة الريحية، لدعم تطوير الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة في البلاد. وسيُمكّن مشروع الطاقة الريحية المتكامل المغربي، الذي يمتد على مدى عشر سنوات باستثمار إجمالي يُقدّر بنحو 3.25 مليار دولار أمريكي، البلاد من رفع القدرة المركبة للطاقة الريحية من 280 ميغاواط في عام 2010 إلى 2000 ميغاواط في عام 2020. [ 105 ] [ 106 ]

باكستان

مزرعة رياح جهمبير، باكستان

تمتلك باكستان ممرات رياح في جهمبير وغارو وكيتي بندر في إقليم السند، وتعمل حاليًا على تطوير محطات طاقة رياح في جهمبير وميربور ساكرو (مقاطعة ثاتا). وقد قررت الحكومة الباكستانية تطوير مصادر طاقة الرياح نظرًا لمشاكل إمداد الطاقة للمناطق الساحلية الجنوبية في السند وبلوشستان. وتُعد محطة بوتين للطاقة التابعة لشركة زورلو للطاقة أول محطة طاقة رياح في باكستان. ويجري تطوير مزرعة الرياح في جهمبير من قبل شركة زورلو للطاقة باكستان، وهي فرع محلي لشركة تركية. بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 136 مليون دولار أمريكي. وقد اكتمل المشروع في عام 2012، وتبلغ طاقته الإجمالية حوالي 56 ميغاواط. كما قامت شركة فوجي للأسمدة والطاقة المحدودة ببناء مزرعة طاقة رياح بقدرة 49.5 ميغاواط في جهمبير. وقد مُنح عقد توريد التصميم الميكانيكي لشركة نوردكس وديسكون للهندسة المحدودة. نوردكس هي شركة ألمانية لتصنيع توربينات الرياح. وكان من المتوقع اكتمال المشروع بقدرة 49.6 ميغاواط في نهاية عام 2011. أصدرت الحكومة الباكستانية أيضاً خطاب اهتمام لشركة FFCEL لإنشاء محطة طاقة رياح بقدرة 100 ميغاواط. وكانت الحكومة الباكستانية تخطط للوصول إلى توليد طاقة كهربائية من طاقة الرياح بقدرة تصل إلى 2500 ميغاواط بحلول نهاية عام 2015، وذلك للحد من نقص الطاقة.

توجد حاليًا أربع مزارع رياح قيد التشغيل (Fauji Fertilizer 49.5 MW (شركة تابعة لمؤسسة Fauji Foundation)، Three Gorges 49.5 MW، Zorlu Energy Pakistan 56 MW، Sapphire Wind Power Company Limited 52.6 MW) وستة أخرى قيد الإنشاء (Master Wind Energy Limited 52.6 MW، Sachal Energy Development Limited 49.5 MW، Yunus Energy Limited 49.5 MW، Gul Energy 49.5 MW، Metro Energy 49.5 MW، Tapal Energy) وكان من المتوقع أن تحقق التشغيل التجاري في عام 2017.

في ممر غارو للرياح، تعمل مزرعتان للرياح (Foundation Energy 1 و II كل منهما 49.5 ميغاواط) بينما يجري إنشاء مزرعتين للرياح Tenaga Generasi Limited 49.5 ميغاواط و HydroChina Dawood Power Pvt. Limited 49.5 ميغاواط ومن المتوقع أن تحققا التشغيل التجاري في عام 2017.

وبحسب تقرير صادر عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فإن باكستان لديها القدرة على إنتاج 150 ألف ميغاواط من طاقة الرياح، منها 40 ألف ميغاواط يمكن أن ينتجها ممر السند.

فيلبيني

تضم الفلبين أول مزرعة رياح في جنوب شرق آسيا. تقع في الجزء الشمالي من أكبر جزيرة في البلاد، لوزون، على طول ساحل بانغوي ، إيلوكوس نورتي .

تستخدم مزرعة الرياح 20 وحدة من توربينات الرياح Vestas V82 1.65 MW بارتفاع 70 مترًا (230 قدمًا) ، مرتبة في صف واحد يمتد على طول خط ساحلي بطول تسعة كيلومترات قبالة خليج بانغوي، ويواجه بحر الصين الجنوبي . 

تتألف المرحلة الأولى من مشروع نورث ويند للطاقة في خليج بانغي من 15 توربينًا هوائيًا، كل منها قادر على إنتاج طاقة كهربائية تصل إلى 1.65 ميغاواط كحد أقصى، بإجمالي قدرة 24.75 ميغاواط. تفصل بين التوربينات الخمسة عشر البرية مسافة 326 مترًا (1070 قدمًا) ، ويبلغ ارتفاع كل منها 70 مترًا (230 قدمًا) ، وطول شفراتها 41 مترًا (135 قدمًا) ، وقطر دوّارها 82 مترًا (269 قدمًا) ، ومساحة تعرضها للرياح 5281 مترًا مربعًا (56840 قدمًا مربعًا ) . اكتملت المرحلة الثانية في أغسطس 2008، حيث أُضيفت 5 توربينات هوائية أخرى بنفس القدرة، ليصل إجمالي القدرة إلى 33 ميغاواط. تشكل التوربينات العشرين قوسًا أنيقًا يعكس خط ساحل خليج بانغي.      

وتبعتها بلديات بورغوس وباغودبود المجاورة بـ 50 و 27 توربينة رياح بسعة 3 ميغاواط لكل منها، ليصبح المجموع 150 ميغاواط و 81 ميغاواط على التوالي .

تم بناء مزرعتين أخريين لتوليد طاقة الرياح خارج إيلوكوس نورتي، وهما مزرعة بيليلا لتوليد طاقة الرياح في ريزال ومزرعة ميندورو لتوليد طاقة الرياح بالقرب من بويرتو جاليرا في أورينتال ميندورو .

سريلانكا

تلقت سريلانكا تمويلاً من بنك التنمية الآسيوي بقيمة 300 مليون دولار للاستثمار في الطاقات المتجددة. وبفضل هذا التمويل، بالإضافة إلى 80 مليون دولار من الحكومة السريلانكية و60 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية، كان من المتوقع أن تبني سريلانكا محطتين لتوليد طاقة الرياح بقدرة 100 ميغاواط لكل منهما، بدءاً من عام 2017 وحتى اكتمالهما بحلول أواخر عام 2020 في شمال سريلانكا. [ 107 ]

جنوب أفريقيا

محطة غودا لطاقة الرياح ، جنوب أفريقيا

حتى سبتمبر 2015، تم إنشاء عدد من مزارع الرياح الكبيرة في جنوب إفريقيا، معظمها في منطقة كيب الغربية . وتشمل هذه المزارع مزرعة رياح سيري بقدرة 100 ميغاواط ومحطة رياح غودا بقدرة 138 ميغاواط .

تُخطط معظم مزارع الرياح المستقبلية في جنوب إفريقيا لمواقع على طول ساحل كيب الشرقية . [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] وقد أنشأت شركة إيسكوم نموذجًا أوليًا صغيرًا لمزرعة رياح في كليبهاويل في كيب الغربية، كما يوجد موقع تجريبي آخر بالقرب من دارلينج، حيث اكتملت المرحلة الأولى منه. أما أول مزرعة رياح تجارية، وهي مزرعة كويغا للرياح في بورت إليزابيث، فقد طورتها شركة إلكتروويندز البلجيكية.

الولايات المتحدة

مزرعة رياح سان جورجونيو باس ، كاليفورنيا

تجاوزت القدرة المركبة لطاقة الرياح في الولايات المتحدة 100,125 ميغاواط في سبتمبر 2019، وتُساهم بنسبة 6.94% من إجمالي الكهرباء في البلاد. [ 111 ] تقع غالبية مزارع الرياح في الولايات المتحدة في السهول الوسطى ، مع توسع بطيء في مناطق أخرى من البلاد.

ساهم النمو الاقتصادي في عام 2008 في ضخ حوالي 17  مليار دولار في الاقتصاد، مما جعل طاقة الرياح أحد المصادر الرئيسية لتوليد الطاقة الجديدة في البلاد، إلى جانب الغاز الطبيعي . وشكّلت مشاريع طاقة الرياح التي أُنجزت في عام 2008 حوالي 42% من إجمالي القدرة الإنتاجية الجديدة للطاقة التي أُضيفت في الولايات المتحدة خلال ذلك العام. [ 112 ]

مزرعة رياح شمال ولاية أيوا

تُعدّ تكساس ، بقدرة إنتاجية تبلغ 27,036  ميغاواط، صاحبة أكبر قدرة توليد طاقة رياح مركّبة بين جميع الولايات الأمريكية، تليها ولاية أيوا بقدرة 8,965  ميغاواط، ثم أوكلاهوما بقدرة 8,072  ميغاواط. [ 111 ] وتُعتبر أيوا الولاية الرائدة في مجال طاقة الرياح، إذ ساهمت بنحو 40% من إجمالي إنتاج الطاقة في عام 2019. أما مركز ألتا لطاقة الرياح (1,020  ميغاواط) في كاليفورنيا، فهو أكبر مزرعة رياح في البلاد من حيث القدرة الإنتاجية. بينما تُعدّ مزرعة ألتامونت باس لطاقة الرياح أكبر مزرعة رياح في الولايات المتحدة من حيث عدد التوربينات الفردية. [ 113 ]

في نهاية عام 2019، بلغ عدد العاملين في قطاع طاقة الرياح في الولايات المتحدة حوالي 114 ألف شخص، [ 114 ] وكانت شركة جنرال إلكتريك للطاقة أكبر مصنّع محلي لتوربينات الرياح . [ 115 ] وفي عام 2018، وفرت طاقة الرياح في الولايات المتحدة كهرباء تكفي لتزويد حوالي 25 مليون منزل بالطاقة، مما ساهم في تجنب انبعاث 200 مليون طن من الكربون. [ 116 ] [ 112 ]

الاتحاد السوفيتي

في الاتحاد السوفيتي، وُضعت خطط لاستخدام طاقة الرياح في أوائل عشرينيات القرن العشرين (ذُكر استخدام طاقة الرياح لأنظمة الري في منطقة باكو في رسالة من فيليب لينين في أبريل 1921). بُنيت أول محطة طاقة رياح في الاتحاد السوفيتي عام 1931 في بالاكلافا . بعد غزو دول المحور للاتحاد السوفيتي، دُمرت المحطة خلال احتلال شبه جزيرة القرم . [ 117 ] في عام 1951، بدأ مصنع أورال الكهروميكانيكي الإنتاج الضخم لمحطات طاقة الرياح القياسية للمزارع الجماعية. [ 118 ] خلال الفترة من 1945 إلى 1970، صُنع أكثر من 40 ألف توربين رياح في الاتحاد السوفيتي، ونُصب معظمها في المناطق الريفية في المزارع الحكومية والمزارع الجماعية. [ 119 ]

في أوائل ثمانينيات القرن العشرين، وُضعت خطة في الاتحاد السوفيتي لبناء محطات طاقة رياح لتزويد المنشآت المستقلة في أقصى الشمال بالطاقة (وكان من المقرر أن يتولى بناؤها مهندسون عسكريون). [ 120 ] وفي وقت لاحق، أُنشئت مزرعة تجريبية تضم عدة توربينات رياح على ضفاف نهر ديسنا في مقاطعة فيشغورود بمنطقة كييف . [ 121 ]

التأثير على البيئة والمناظر الطبيعية

رعي الماشية بالقرب من توربينات الرياح [ 122 ]
لكل وحدة طاقة، تتميز الطاقة النووية وطاقة الرياح بأقل انبعاثات غازات دفيئة، وتُعد مع الطاقة الشمسية من أقل مصادر الطاقة فتكاً.

يُعدّ الأثر البيئي لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح ضئيلاً مقارنةً بتأثير الطاقة المُستمدة من الوقود الأحفوري . [ 123 ] لا تستهلك طاقة الرياح أي وقود، ولا تُصدر أي تلوث للهواء ، على عكس الوقود الأحفوري. تتميز توربينات الرياح بأقل قدرة على إحداث الاحتباس الحراري لكل وحدة كهرباء مُولّدة: إذ تُصدر كميات أقل بكثير من غازات الاحتباس الحراري مقارنةً بمتوسط ​​وحدة الكهرباء، لذا تُساهم طاقة الرياح في الحدّ من تغير المناخ . [ 124 ] يتم استرداد الانبعاثات الناتجة عن إنتاج التوربين في أقل من عام من التشغيل، حيث إنها تُغني عن استخدام الغاز أو الفحم لتوليد الطاقة . [ 125 ] [ 126 ]

يمكن أن يكون لمزارع الرياح البرية تأثير بصري كبير على البيئة المحيطة. [ 127 ] ونظرًا لانخفاض كثافة الطاقة السطحية ومتطلبات التباعد، عادةً ما تحتاج مزارع الرياح إلى الانتشار على مساحة أكبر من محطات الطاقة الأخرى. [ 128 ] [ 129 ] وتنشأ النزاعات، خاصةً في المناطق ذات المناظر الخلابة والأهمية الثقافية. وقد تُفرض قيود على الموقع، مثل المسافات الفاصلة ، للحد من التأثير. [ 130 ] ويمكن استخدام الأرض الواقعة بين التوربينات والطرق المؤدية إليها للزراعة والرعي. [ 131 ] [ 132 ] ويُعارض البعض مزارع الرياح لاحتمالية تسببها في تشويه المناطق ذات المناظر الخلابة المحمية، والمواقع الأثرية، والمواقع التراثية. [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ]

تُصنع العديد من شفرات توربينات الرياح من الألياف الزجاجية ، وبعضها لا يتجاوز عمره الافتراضي 10 إلى 20 عامًا. [ 136 ] سابقًا، لم يكن هناك سوق لإعادة تدوير هذه الشفرات القديمة، [ 137 ] وكان يتم التخلص منها عادةً في مكبات النفايات. [ 138 ] نظرًا لأن الشفرات مجوفة، فإنها تشغل حجمًا كبيرًا مقارنةً بكتلتها. منذ عام 2019، بدأ بعض مشغلي مكبات النفايات في اشتراط سحق الشفرات قبل دفنها. [ 136 ] تُعد عملية التخلص من الشفرات في نهاية عمرها الافتراضي معقدة، [ 139 ] ومن المرجح أن تكون الشفرات المصنعة في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين مصممة لتكون قابلة لإعادة التدوير بالكامل. [ 138 ]

تُصدر توربينات الرياح ضوضاءً أيضًا. فعلى بُعد 300 متر (980  قدمًا)، قد تصل هذه الضوضاء إلى حوالي 45  ديسيبل، وهو أعلى قليلًا من صوت الثلاجة. أما على بُعد 1.5  كيلومتر (  ميل واحد)، فتصبح غير مسموعة. [ 140 ] [ 141 ] وقد أبلغ بعض الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من توربينات الرياح عن آثار صحية سلبية، [ 142 ] إلا أن الأبحاث المُحكّمة لم تُؤيّد هذه الادعاءات عمومًا. [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] ويُعدّ دقّ الركائز لبناء مزارع الرياح غير العائمة مُزعجًا تحت الماء ، [ 146 ] ولكن عند تشغيلها في عرض البحر، تكون رياح البحر أقل ضجيجًا بكثير من السفن. [ 147 ]

تُعدّ حوادث الاصطدام بتوربينات الرياح سببًا ثانويًا لنفوق الطيور مقارنةً بالأسباب البشرية الأخرى
يُعدّ فقدان الموائل وتجزئتها من أكبر الآثار المحتملة لمزارع الرياح البرية على الحياة البرية، [ 148 ] إلا أن تأثيرها البيئي العالمي ضئيل. [ 149 ] وقد نفقت آلاف الطيور والخفافيش، بما فيها أنواع نادرة، جراء شفرات توربينات الرياح، [ 150 ] مع أن توربينات الرياح مسؤولة عن عدد أقل بكثير من نفوق الطيور مقارنةً بمحطات توليد الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري عند احتساب تأثيرات تغير المناخ. [ 151 ] ويمكن التخفيف من آثار توربينات الرياح على الطيور من خلال المراقبة الدقيقة للحياة البرية. [ 152 ]

الآثار الصحية

أُجريت العديد من الدراسات العلمية المحكمة حول ضوضاء مزارع الرياح، والتي خلصت إلى أن الأصوات تحت الصوتية الصادرة من مزارع الرياح لا تشكل خطراً على صحة الإنسان، ولا يوجد دليل قاطع على أن " متلازمة توربينات الرياح " تسبب أمراضاً اهتزازية صوتية ، على الرغم من أن البعض يشير إلى أن إجراء المزيد من البحوث قد يكون مفيداً . [ 153 ] [ 154 ]

في تقرير صدر عام 2009 حول "مزارع الرياح الريفية"، أوصت لجنة دائمة تابعة لبرلمان نيو ساوث ويلز، أستراليا، بضرورة وجود مسافة فاصلة لا تقل عن كيلومترين بين توربينات الرياح والمنازل المجاورة (والتي يمكن التنازل عنها من قبل الجار المتضرر) كإجراء احترازي. [ 155 ]

تشير دراسة نُشرت عام ٢٠١٤ إلى أن "متلازمة توربينات الرياح" تنتج بشكل رئيسي عن تأثير النوسيبو وآليات نفسية أخرى. [ ١٥٦ ] [ ١٥٧ ] وتذكر مجلة "كوزموس" العلمية الأسترالية أنه على الرغم من أن الأعراض حقيقية لدى المصابين بهذه الحالة، إلا أنه يتعين على الأطباء استبعاد الأسباب المعروفة أولاً (مثل السرطانات الموجودة مسبقًا أو أمراض الغدة الدرقية) قبل التوصل إلى استنتاجات نهائية، مع التنبيه إلى أن التقنيات الجديدة غالبًا ما تحمل معها مخاطر صحية جديدة غير معروفة سابقًا. [ ١٥٨ ]

تأثير ذلك على شبكة الكهرباء

يجب أن تتوفر لمزارع الرياح واسعة النطاق إمكانية الوصول إلى خطوط النقل لنقل الطاقة. وقد يُلزم مطور مزرعة الرياح بتركيب معدات أو أنظمة تحكم إضافية في مزرعة الرياح لتلبية المعايير الفنية التي يحددها مشغل خط النقل. [ 159 ]

قد تشكل الطبيعة المتقطعة لطاقة الرياح تعقيدات في الحفاظ على استقرار شبكة الكهرباء عندما توفر مزارع الرياح نسبة كبيرة من الكهرباء في أي منطقة. [ 160 ]

ومع ذلك، فإن مزارع الرياح أكثر مقاومة للهجوم العسكري من محطات الطاقة الحرارية، إذ يتطلب تدميرها العديد من الصواريخ وليس صاروخاً واحداً فقط. [ 161 ]

في عام ٢٠٢١، حصلت بريا دونتي، الأستاذة المساعدة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ، على زمالة وزارة الطاقة الأمريكية لعلوم الحوسبة للدراسات العليا، وزمالة مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية لأبحاث الدراسات العليا، وذلك لجهودها في المشاركة بتأسيس منظمة غير ربحية تُدعى "الذكاء الاصطناعي لتغير المناخ". ركزت دونتي جهودها على إيجاد حلول باستخدام التعلم الآلي لتكييف شبكات الطاقة التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة المتجددة . وتعمل دونتي حاليًا على مشروع آخر لم يُعلن عنه بعد، وقد لوحظ أنه يعمل بسرعة تفوق سرعة التقنيات الحالية بعشرة أضعاف، وبتكلفة أقل بكثير. [ ١٦٢ ]

تداخل الرادار الأرضي

تداخل مزارع الرياح (في دائرة صفراء) على خريطة الرادار

قد تتداخل مزارع الرياح مع أنظمة الرادار الأرضية المستخدمة في الشؤون العسكرية والأرصاد الجوية ومراقبة الحركة الجوية . إذ يمكن لشفرات التوربينات الكبيرة سريعة الدوران أن تُرسل إشارات إلى الرادار قد تُفسَّر خطأً على أنها طائرات أو أنماط جوية. [ 163 ] ويمكن رصد الطائرات والأنماط الجوية الفعلية حول مزارع الرياح بدقة، لعدم وجود عائق مادي أساسي يمنع ذلك، إلا أن البنية التحتية القديمة للرادار تواجه تحديًا كبيرًا في هذه المهمة. [ 164 ] [ 165 ] ويستخدم الجيش الأمريكي توربينات الرياح في بعض القواعد، بما في ذلك قاعدة بارستو بالقرب من منشأة اختبار الرادار . [ 166 ] [ 167 ]

الآثار

يعتمد مستوى التداخل على معالجات الإشارة المستخدمة في الرادار، وسرعة الطائرة، والاتجاه النسبي لتوربينات الرياح/الطائرة بالنسبة للرادار. قد يصبح من المستحيل رصد طائرة تحلق فوق شفرات توربينات الرياح الدوارة، لأن أطراف الشفرات قد تتحرك بسرعة تقارب سرعة الطائرة. تُجرى حاليًا دراسات لتحديد مستوى هذا التداخل، وسيتم استخدام نتائجها في تخطيط المواقع مستقبلًا. [ 168 ] تشمل المشكلات الحجب (التظليل)، والتشويش (الضوضاء)، وتغيير الإشارة. [ 169 ] تسببت مشكلات الرادار في توقف مشاريع تصل قدرتها إلى 10000 ميغاواط في الولايات المتحدة الأمريكية. [ 170 ]

بعض الرادارات بعيدة المدى جداً لا تتأثر بمزارع الرياح. [ 171 ]

التخفيف

تشمل الحلول الدائمة للمشكلة نافذةً زمنيةً لإخفاء التوربينات مع الاستمرار في تتبع الطائرات فوق مزرعة الرياح، كما تُستخدم طريقة مماثلة للحد من الانعكاسات الخاطئة. [ 172 ] يستخدم مطار نيوكاسل في إنجلترا حلاً مؤقتاً يتمثل في "إخفاء" التوربينات من خريطة الرادار باستخدام تحديث برمجي. [ 173 ] يجري تطوير شفرات توربينات الرياح بتقنية التخفي للحد من مشاكل انعكاس الرادار في مجال الطيران . [ 174 ] [ 175 ] [ 176 ] [ 177 ] بالإضافة إلى مزارع الرياح المتخفية، قد يُسهم التطوير المستقبلي لأنظمة الرادار التكميلية في تصفية تداخل التوربينات.

يستطيع نظام الرادار المتنقل، لوكهيد مارتن TPS-77 ، التمييز بين الطائرات وتوربينات الرياح، ويوجد أكثر من 170 رادارًا من طراز TPS-77 قيد الاستخدام حول العالم. [ 178 ]

تنصح إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية الطائرات التي لا تحتوي على تقنيات تحديد المواقع مثل أجهزة الإرسال والاستقبال بتجنب التحليق ضمن مسافة ميل بحري واحد (1.9 كم؛ 1.2 ميل) على جميع الارتفاعات من مزارع توربينات الرياح. [ 179 ]  

تداخل استقبال الراديو

وردت تقارير عن آثار سلبية على استقبال الإذاعة والتلفزيون في المجتمعات المحيطة بمزارع الرياح. وتشمل الحلول المحتملة استخدام نماذج التنبؤ بالتداخل كجزء من عملية اختيار الموقع. [ 180 ] [ 181 ] [ 182 ]

التأثيرات على الزراعة

وجدت دراسة أجريت عام 2010 أن المناخ في المناطق المجاورة مباشرة لمزارع الرياح يكون أكثر برودة خلال النهار وأكثر دفئًا قليلاً خلال الليل مقارنة بالمناطق المحيطة بسبب الاضطرابات التي تولدها شفرات التوربينات. [ 183 ]

في دراسة أخرى، أشار تحليل أُجري على محاصيل الذرة وفول الصويا في المناطق الوسطى من الولايات المتحدة إلى أن المناخ المحلي الناتج عن توربينات الرياح يُحسّن المحاصيل، إذ يمنع الصقيع المتأخر في الربيع والمبكر في الخريف، ويُقلل أيضًا من نشاط الفطريات الممرضة التي تنمو على الأوراق. حتى في ذروة حرارة الصيف، يُمكن أن يُحدث انخفاض درجة الحرارة بمقدار 2.5-3 درجات فوق المحاصيل نتيجةً للاضطرابات التي تُسببها شفرات التوربينات فرقًا ملحوظًا في زراعة الذرة. [ 184 ]

التأثيرات على الحياة البحرية

أشارت دراسة أجريت في ديسمبر 2025 من قبل جامعة داليان للمحيطات في الصين وجامعة مردوخ في أستراليا إلى ازدهار الحياة البحرية، ويبدو أنها شهدت زيادة كبيرة في الفوائد المرتبطة بمزرعة رياح بحرية في شمال البحر الأصفر في الصين. [ 185 ]

انظر أيضاً

مراجع

  1. روبرت غاش، يوشين تويل (محرران). محطات طاقة الرياح: الأساسيات والتصميم والإنشاء والتشغيل . سبرينغر، 2011. ص 11.
  2. 1 2 واتس، جوناثان وهوانغ، سيسيلي. رياح التغيير تهب على الصين مع ارتفاع الإنفاق على الطاقة المتجددة ، صحيفة الغارديان ، 19 مارس 2012، تم التعديل في 20 مارس 2012. تم الاطلاع عليه في 4 يناير 2012.
  3. فاهي، جوناثان. بالصور: أكبر مشاريع الطاقة الخضراء في العالم ، فوربس ، 9 يناير 2010. تم الاطلاع عليه في 19 يونيو 2019.
  4. كانتر، دوغ (20 أبريل 2016). "مزرعة رياح غانسو - أكبر مزارع الرياح في العالم" . فوربس . تم الاطلاع عليه في 3 يونيو 2024 .
  5. "أكبر مزرعة رياح بحرية في العالم تعمل بكامل طاقتها" . offshorewind.biz . 30 يناير 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 ديسمبر 2020 .
  6. "WINDExchange: تداخل رادار توربينات الرياح" . WINDExchange . تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 يونيو 2019 .
  7. زايديس، ج.؛ كورونيوس، س.؛ لويزيدو، م. (2009). "تحليل الطاقة المتاحة في نموذج تنبؤي لسرعة الرياح كأداة لاختيار موقع مزرعة الرياح: دراسة حالة في جنوب اليونان". الطاقة التطبيقية . 86 (11): 2411-2420 . Bibcode : 2009ApEn...86.2411X . doi : 10.1016/j.apenergy.2009.03.017 .
  8. "الرياح السائدة" . weather.gov . تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 مايو 2019 .
  9. كيلي، نيل (1994). "مؤشرات الاضطراب لتوسيع نطاق أطياف تحميل الإجهاد للمكونات الهيكلية لتوربينات الرياح" (ملف PDF) . NREL .
  10. الرابطة الأوروبية لطاقة الرياح (2012). طاقة الرياح - الحقائق: دليل لتكنولوجيا واقتصاديات ومستقبل طاقة الرياح . إيرث سكان. ص 32. ISBN  978-1-84977-378-2.
  11. "WINData LLC – هندسة طاقة الرياح منذ عام 1991" . WINData LLC . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 مايو 2015 .
  12. "مقدمة" . 7 أغسطس 2011. مؤرشف من الأصل في 19 يوليو 2011. تم الاطلاع عليه في 15 سبتمبر 2017 .
  13. "كيفية حساب إنتاج الطاقة من الرياح" . هندسة وتطوير طاقة الرياح . تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 مايو 2019 .
  14. مجلس موثوقية الكهرباء في أمريكا الشمالية. "تعريفات وتحديد قدرة النقل المتاحة" (ملف PDF) . مجلس الطاقة الغربي . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 8 مايو 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 مايو 2019 .
  15. CAISO (2016). "دليل الممارسات التجارية لإجراءات ربط المولدات" .
  16. سينغ، أبيشيك (6 مارس 2018). "الدراسات، ونتائج الدراسة، ومسؤولية تكلفة المشروع" (ملف PDF) . CAISO .
  17. "المسافة بين توربينات الرياح: ما هي المسافة المثلى بينها؟" . مجلة إنرجي فولور .
  18. بارنيل، جون (30 أكتوبر 2019). "أورستد تخفض توقعات إنتاج طاقة الرياح البحرية، وتحذر من مشكلة على مستوى الصناعة" . greentechmedia.com . يمكن أن يؤثر تأثير حجب التوربينات الموجودة في عمق مزرعة الرياح حتى على تلك الموجودة أمامها.
  19. سنيكوس، داريوس (2 نوفمبر 2019). "هل ستؤدي آثار الرياح إلى إبطاء طموحات الصناعة في مجال الطاقة البحرية؟" . ريتشارج | أخبار ومقالات عن الطاقة المتجددة . مؤرشف من الأصل في 5 نوفمبر 2019.
  20. "التطور التاريخي لطاقة الرياح في نيو إنجلاند: عصر قانون التخطيط الحضري والسياسي (PURPA) يُنشئ "مزارع الرياح"وزارة الطاقة الأمريكية. 9 أكتوبر 2008. مؤرشف من الأصل في 27 مايو 2010. تم الاطلاع عليه في 24 أبريل 2010 .
  21. «خريجو مركز طاقة الرياح وصناعة طاقة الرياح المبكرة» . جامعة ماساتشوستس أمهيرست. 2010. مؤرشف من الأصل في 29 مايو 2010. تم الاطلاع عليه في 24 أبريل 2010 .
  22. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 "مراجعة وتوقعات طاقة الرياح في الصين لعام 2014" (ملف PDF) . المجلس العالمي لطاقة الرياح. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 8 سبتمبر 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 نوفمبر 2015 .
  23. اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. "آلية التنمية النظيفة: مشروع غانسو غوازو لطاقة الرياح بقدرة 300 ميغاواط" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 27 فبراير 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 مايو 2015 .
  24. «رياح التغيير تهب على الصين مع ارتفاع الإنفاق على الطاقة المتجددة» . صحيفة الغارديان . ١٩ مارس ٢٠١٢. تاريخ الاطلاع: ٢ مارس ٢٠١٤ .
  25. "أكبر 11 مزرعة رياح ومنشآت طاقة رياح تقلل من البصمة الكربونية" . 15 فبراير 2018.
  26. "" طاقة الرياح أصبحت أكبر مصدر للطاقة في قانسو، مع قدرة مركبة تتجاوز 30 مليون كيلووات " . www.gansu.gov.cn (باللغة الصينية).
  27. "张家口新能源产业"发、储、用、造"全方位发力实现大蜕变" .
  28. مراسل بي إس (11 مايو 2012). "سوزلون تُنشئ أكبر محطة طاقة رياح في البلاد" . صحيفة بيزنس ستاندرد إنديا . تاريخ الاطلاع: 28 مايو 2015 .
  29. بيان صحفي من شركة Terra-Gen، مؤرشف بتاريخ 2 سبتمبر 2015 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine )، 17 أبريل 2012
  30. "A ENEL GREEN POWER INAUGURA O PARQUE EÓLICO LAGOA DOS VENTOS، O MAIOR DA AMÉRICA DO SUL | Petronotícias" . تم الاسترجاع 18 أكتوبر 2023 .
  31. "Dois novos parques eólicos no RN تنتج طاقة نظيفة وتجديد لـ 242 مليون مسكن" . BNDES (باللغة البرتغالية البرازيلية) . تم الاسترجاع 18 أكتوبر 2023 .
  32. 1 2 "AWEA: مشاريع طاقة الرياح الأمريكية - إنديانا" . مؤرشف من الأصل في 18 سبتمبر 2010.
  33. "صحيفة حقائق مزرعة رياح ميدو ليك" (ملف PDF) . شركة EDP للطاقة المتجددة في أمريكا الشمالية . تم الاطلاع عليها بتاريخ 10 نوفمبر 2023 .
  34. "Factor This™ الطاقة مفهومة. كل شيء محسوب في الاعتبار" . Factor This
  35. 1 2 3 4 "التعمق في التفاصيل: ما هي المشاريع التي جعلت عام 2008 عامًا مميزًا لطاقة الرياح؟" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 مايو 2015 .
  36. 1 2 3 4 "مشاريع AWEA" . www.awea.org . مؤرشف من الأصل بتاريخ 29 ديسمبر 2007.
  37. «أكبر مزرعة رياح في أوروبا تدخل مرحلة التشغيل التجريبي» (بيان صحفي). مجموعة سي إي زد. مؤرشف من الأصل بتاريخ 1 يوليو 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 مايو 2015 .
  38. ^ "سيرينا بي آر – طاقة الازدهار" .
  39. أحمد، محمد. "نمذجة ومحاكاة بنية شبكة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لنظام طاقة الرياح السيبراني الفيزيائي" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 ديسمبر 2018 .
  40. "تبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية لمزرعة دابانشنغ لطاقة الرياح في الصين 500 ميغاواط" . 5 أكتوبر 2010. تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 مايو 2015 .
  41. ١ ٢ معهد الدراسات البيئية والطاقة (أكتوبر ٢٠١٠). "طاقة الرياح البحرية" (ملف PDF) . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في ١٧ يوليو ٢٠١١. تم الاطلاع عليه في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ .
  42. غارفين، ريتشارد؛ كيمبتون، ويلت (2008). "تقييم حقل الرياح فوق الجرف القاري كمصدر للطاقة الكهربائية" (ملف PDF) . مجلة البحوث البحرية . 66 (6): 751-773 . doi : 10.1357/002224008788064540 (غير نشط في 12 يوليو 2025). ISSN 0022-2402 . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 20 يوليو 2011. تم الاطلاع عليه في 30 نوفمبر 2009 . {{cite journal}}: صيانة CS1: رقم التعريف الرقمي غير نشط اعتبارًا من يوليو 2025 ( رابط )
  43. يواجه تطوير طاقة الرياح البحرية عقبة في أونتاريو. مؤرشف في 9 يناير 2012 في Wayback Machine. مجلة ألبرتا للنفط ، أبريل 2011. تم الاسترجاع في 29 سبتمبر 2011.
  44. هاميلتون، تايلر (15 يناير 2008). "أونتاريو توافق على طاقة الرياح في منطقة البحيرات العظمى" . صحيفة ذا ستار . تورنتو . تاريخ الاسترجاع: 2 مايو 2008 .
  45. "شركة نايكون لتطوير طاقة الرياح" . مؤرشف من الأصل في 16 مايو 2008.
  46. روزا-أكوينو، باولا (29 أغسطس 2021). "توربينات الرياح العائمة قد تفتح مساحات شاسعة من المحيطات أمام الطاقة المتجددة" . صحيفة الغارديان . مؤرشف من الأصل في 30 أغسطس 2021.
  47. ^ نيلسن ، جانيك (15 يناير 2016). "Slik utstyres de norske Skiene to take nye gigant vindmøller" . Tu.no .
  48. "جدول أعمال مشروع دونغ تيبلز هورنسي الأول للإنشاءات البحرية" . طاقة الرياح البحرية . مؤرشف من الأصل بتاريخ 20 أبريل 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 أبريل 2018 .
  49. "أكبر مزرعة رياح بحرية في العالم تعمل بكامل طاقتها" . طاقة الرياح البحرية . 30 يناير 2020. تم الاطلاع عليه في 3 فبراير 2020 .
  50. «افتتاح أكبر مزرعة رياح بحرية في العالم قبالة ساحل كمبريا» . صحيفة الغارديان . 6 سبتمبر 2018. مؤرشف من الأصل في 6 سبتمبر 2018. تم الاطلاع عليه في 6 سبتمبر 2018 .
  51. "مشروع تريتون نول يصل إلى مرحلة اكتمال تشغيل التوربينات" . 4c Offshore . 13 يناير 2022. مؤرشف من الأصل في 13 يناير 2022. تم الاطلاع عليه في 13 يناير 2022 .
  52. "خريطة الأصول | مؤسسة التاج" . Thecrownestate . مؤرشف من الأصل في 19 يناير 2022. تم الاطلاع عليه في 13 يناير 2022 .
  53. لويس، ميشيل (27 ديسمبر 2021). "أكبر مزرعة رياح بحرية في الصين متصلة الآن بالكامل بشبكة الكهرباء" . إلكترِك . مؤرشف من الأصل في 29 يناير 2022. تم الاطلاع عليه في 29 يناير 2022 .
  54. «أكبر مزرعة رياح بحرية في الصين متصلة بالكامل بالشبكة» . أوفشور ويند . ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١. مؤرشف من الأصل في ٢٩ يناير ٢٠٢٢. تم الاطلاع عليه في ٢٩ يناير ٢٠٢٢ .
  55. "Borsele 1&2" . Ørsted . مؤرشف من الأصل في 19 نوفمبر 2018. تم الاسترجاع في 19 نوفمبر 2018 .
  56. "شركة أورستد تُشغّل بالكامل محطتي بورسيلي 1 و2 لتوليد طاقة الرياح البحرية في هولندا" . www.power-technology.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 29 نوفمبر 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 يناير 2021 .
  57. "بورسيل 3 و4 - بلاوويند - مزرعة رياح بحرية قيد الإنشاء - هولندا | 4C Offshore" . www.4coffshore.com . تاريخ الوصول: 1 أبريل 2020 .
  58. "مزرعة رياح بورسيلي الثالثة والرابعة البحرية، هولندا" . تكنولوجيا الطاقة | أخبار الطاقة وتحليل السوق . تم الاطلاع عليه في 1 أبريل 2020 .
  59. "سي جاكس وفان أورد تقومان بتركيب قواعد مشروع إيست أنجليا وان" . طاقة الرياح البحرية . مؤرشف من الأصل بتاريخ 20 أبريل 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 أبريل 2018 .
  60. "محطة إيست أنجليا وان تعمل الآن بكامل طاقتها رسمياً" . طاقة الرياح البحرية . 3 يوليو 2020. تم الاطلاع عليه في 1 أغسطس 2020 .
  61. "إعلان موقع London Array الإلكتروني عن بدء الأعمال البحرية" (ملف PDF) . londonarray.com . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 22 يوليو 2011. تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 مارس 2011 .
  62. ويتروب، ساني. المؤسسة الأولى. مؤرشفة بتاريخ 9 مارس 2011 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine) . Ing.dk ، 8 مارس 2011. تاريخ الوصول: 8 مارس 2011.
  63. "مشروع لندن أراي" . londonarray.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 21 فبراير 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 يونيو 2015 .
  64. "مزرعة كريجرز فلاك لطاقة الرياح البحرية - تكنولوجيا الطاقة" . تكنولوجيا الطاقة . مؤرشف من الأصل في 20 أبريل 2018. تم الاطلاع عليه في 20 أبريل 2018 .
  65. ^ “حول كريجرز فلاك” (PDF) . فاتنفال . تم الاسترجاع في 6 سبتمبر 2021 .
  66. ^ زاكين، وزارة الاقتصاد (27 يناير 2017). "Aansluiting Windpark op zee - الجوزاء" . rijksoverheid.nl (باللغة الهولندية) . تم الاسترجاع في 8 مايو 2017 .
  67. مختبرات طاقة الرياح المحمولة جواً التابعة لمشروع AWES ، مارس 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 مارس 2014. مؤرشف بتاريخ 18 مايو 2015 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine).
  68. رومانوك، فاديم (2018). "خوارزمية تحسين الطاقة والتكاليف لمزارع الرياح في ظل معلمات غير مؤكدة لتوزيع سرعة الرياح" (ملف PDF) . دراسات في المعلوماتية والتحكم . 27 (2): 155-164 . doi : 10.24846/v27i2y201803 . تاريخ الاسترجاع: 21 فبراير 2019 .
  69. مورتون، آدم (15 يوليو 2019). "بوب براون ينتقد مشروع مزرعة الرياح في تسمانيا باعتباره سد فرانكلين الجديد" . صحيفة الغارديان . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 مارس 2020 .
  70. ^ "دي ناتالي يدافع عن براون" . 21 يوليو 2019.
  71. ^ "Eólica supera 22 GW em Operação no Brasil" . MegaWhat ⚡ (باللغة البرتغالية البرازيلية). 21 يوليو 2022 . تم الاسترجاع في 3 يونيو 2024 .
  72. ^ “البرازيل تمتلك 21 جيجاوات من القدرة المثبتة على الطاقة الكهربائية” (باللغة البرتغالية البرازيلية). بسالة. 21 يناير 2022 . تم الاسترجاع في 5 مارس 2022 .
  73. إحصائيات القدرة المتجددة 2021 .
  74. "إحصاءات الرياح العالمية" (ملف PDF) . الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA ) . 22 أبريل 2022. تاريخ الاطلاع: 22 أبريل 2022 .
  75. ريتشي، هانا ؛ روزر، ماكس ؛ روسادو، بابلو (11 مارس 2024). "الطاقة المتجددة" . عالمنا في بيانات .
  76. مينديز، دييغو. "الحديقة الكبرى في البرازيل وأمريكا اللاتينية ستتوسع في المرة الثانية" . سي إن إن البرازيل (باللغة البرتغالية البرازيلية) . تم الاسترجاع في 3 يونيو 2024 .
  77. "ثورة الصين في طاقة الرياح" . المجلس العالمي لطاقة الرياح . ١٢ مايو ٢٠١٥. مؤرشف من الأصل في ١٨ مايو ٢٠١٥. تم الاطلاع عليه في ٢٨ مايو ٢٠١٥ .
  78. "إصدار إحصاءات الرياح العالمية: طاقة الرياح تتقدم رغم الاضطرابات الاقتصادية" . المجلس العالمي لطاقة الرياح. مؤرشف من الأصل بتاريخ 17 نوفمبر 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 ديسمبر 2025 .
  79. "إحصاءات الرياح العالمية 2011" (ملف PDF) . 7 فبراير 2012. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 11 يونيو 2012.
  80. ييو، ليو (5 أبريل 2012). "صانعو التوربينات يأخذون استراحة" . صحيفة تشاينا ديلي الأمريكية .
  81. كرولدروب، لارس (15 فبراير 2010). "التقارير تشير إلى مكاسب في القدرة العالمية لطاقة الرياح" . صحيفة نيويورك تايمز .
  82. غاو، ديفيد (3 فبراير 2009). "طاقة الرياح تصبح أسرع مصادر الطاقة نموًا في أوروبا" . صحيفة الغارديان . لندن، إنجلترا . تاريخ الاطلاع: 31 يناير 2010 .
  83. "محيطات الفرص: تسخير أكبر مورد للطاقة المحلية في أوروبا" (ملف PDF) . EWEA . سبتمبر 2009. الصفحات 18-19 . 
  84. تريسي، ميغان (16 سبتمبر 2009). "الصين قد تستبدل الفحم بطاقة الرياح" . Ecogeek.org . مؤرشف من الأصل في 15 أكتوبر 2009. تم الاطلاع عليه في 31 يناير 2010 .
  85. فيديريكو، كابروتي (ربيع 2009). "مشهد التكنولوجيا النظيفة في الصين: مفارقة تكنولوجيا الطاقة المتجددة" (ملف PDF) . قانون وسياسة التنمية المستدامة : 6-10 . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 9 يونيو 2011. تم الاطلاع عليه في 31 يناير 2010 .
  86. 1 2 "تقرير الوضع العالمي للطاقة المتجددة: تحديث 2009" (ملف PDF) . REN21 . 2009. ص 16. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 12 يونيو 2009. 
  87. ليما، أدريان وروبي، ك. (2006). "نحو نموذج سياسي للتخفيف من آثار تغير المناخ: تجربة الصين في تطوير طاقة الرياح والدروس المستفادة للدول النامية". الطاقة من أجل التنمية المستدامة . 10 (4): 5. Bibcode : 2006ESusD..10....5L . doi : 10.1016/S0973-0826(08)60551-7 .
  88. "الصين : تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في مجال طاقة الرياح - أخبار الطاقة البديلة" . Instalbiz.com. 4 يناير 2010. تاريخ الاطلاع: 31 يناير 2010 . 
  89. "الرياح في مجال الطاقة: إحصاءات أوروبية لعام 2011" (ملف PDF) . الرابطة الأوروبية لطاقة الرياح . فبراير 2012. ص 4. تاريخ الاطلاع: 17 يونيو 2012 . 
  90. «تقرير طاقة الرياح العالمية لعام 2009» (ملف PDF) . المجلس العالمي لطاقة الرياح. مارس 2010. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 5 يوليو 2010. تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 يناير 2011 .
  91. "قاعدة بيانات طاقة الرياح في المملكة المتحدة (UKWED)" . RenewableUK . مؤرشفة من الأصل بتاريخ 26 نوفمبر 2015. تم الاطلاع عليها بتاريخ 28 مايو 2015 .
  92. «إسبانيا تصبح أول منتج لطاقة الرياح في أوروبا بعد تفوقها على ألمانيا لأول مرة» . أخبار طاقة الرياح . ١١ أبريل ٢٠١١. مؤرشف من الأصل في ٢٧ أبريل ٢٠١١. تم الاطلاع عليه في ١٤ مايو ٢٠١١ .
  93. "مجمع فانتانيل-كوجيالاك لطاقة الرياح" . مجموعة سيز. مؤرشف من الأصل في 31 مارس 2018. تم الاطلاع عليه في 14 أكتوبر 2011 .
  94. «شركة تشيز تقول إن مزرعة الرياح التابعة لها في رومانيا هي الأكبر في أوروبا» . براغ ديلي مونيتور . ١٢ أكتوبر ٢٠١٢. مؤرشف من الأصل في ٢٢ مايو ٢٠١٣. تم الاطلاع عليه في ١٢ أكتوبر ٢٠١٢ .
  95. فيرلي، بيتر. "شبكة فائقة لأوروبا" . مجلة إم آي تي ​​للتكنولوجيا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 مايو 2015 .
  96. ^ سيفوينتس، ديفيد ورودريغيز، فيكتور م. “الطاقة المتجددة” (PDF) . ص. 11. مؤرشفة من الأصلي (PDF) في 3 ديسمبر 2007. 
  97. "أكبر مزرعة رياح بحرية في اسكتلندا تبدأ بإنتاج الكهرباء - وستزود عدداً هائلاً من المنازل بالطاقة" . 23 أغسطس 2022.
  98. "أكبر مزرعة رياح بحرية في اسكتلندا ستولد أول طاقة لها" . بي بي سي نيوز . 23 أغسطس 2022.
  99. "أطلس الرياح في الهند" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 أغسطس 2014 .
  100. "الإنجازات المادية | وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة | الهند" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 أبريل 2025 .
  101. واتانابي، تشيساكي (27 فبراير 2014). "شركة جنرال إلكتريك تقول إن اليابان لديها إمكانات أكبر لتسخير طاقة الرياح" . بلومبيرغ .
  102. "اليابان متأخرة في مجال طاقة الرياح | صحيفة جابان تايمز" . صحيفة جابان تايمز . تاريخ الاطلاع: 14 مارس 2018 .
  103. «تخطط اليابان لتركيب ما يصل إلى 45 جيجاواط من طاقة الرياح البحرية بحلول عام 2040» . رويترز . 15 ديسمبر 2020.
  104. وكالة الأنباء الأردنية (بترا) | الملك يدشن مشروع مزرعة طاقة الرياح في الطفيلة . petra.gov.jo . مؤرشف من الأصل بتاريخ 22 ديسمبر 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 نوفمبر 2016 .
  105. "الاستثمار في المغرب - طاقة الرياح" . invest.gov.ma . مؤرشف من الأصل بتاريخ 29 يناير 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 يونيو 2016 .
  106. ^ "إنرجي إيوليني" . mem.gov.ma . تم الاسترجاع 19 يونيو 2016 .
  107. «بنك التنمية الآسيوي يمنح 300 مليون دولار لتعزيز الطاقة المتجددة» . مؤرشف من الأصل بتاريخ 18 مايو 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 مايو 2015 .
  108. "إلكتروويندز" . شركة كويغا للتطوير . تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 يناير 2010 .
  109. سوانيبويل، إسماري (11 سبتمبر 2009). "شركة بلجيكية تخطط لإنشاء مزرعة رياح في كيب الشرقية بقيمة 1.2 مليار راند" . engineeringnews.co.za . تاريخ الاسترجاع: 6 يناير 2010 .
  110. «مخطط لإنشاء مزرعة رياح بقدرة 15 ميغاواط في كوجا» . بلدية مقاطعة كاكادو . مؤرشف من الأصل بتاريخ 23 يوليو 2011. تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 يناير 2010 .
  111. ١ ٢ "تقرير سوق الطاقة العامة للربع الثالث من عام ٢٠١٩ الصادر عن جمعية طاقة الرياح الأمريكية" (ملف PDF) . جمعية طاقة الرياح الأمريكية (AWEA). سبتمبر ٢٠١٩. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ ٥ يناير ٢٠٢٠. تم الاطلاع عليه بتاريخ ٨ ديسمبر ٢٠١٩ .
  112. 1 2 "السجل البيئي للرياح" . الجمعية الأمريكية لطاقة الرياح (AWEA) . تم الاطلاع عليه في 9 يناير 2020 .
  113. موسوعة الأرض ، ممر ألتامونت، كاليفورنيا.
  114. "الرابطة الأمريكية لطاقة الرياح" . 31 أكتوبر 2019.
  115. جمعية طاقة الرياح الأمريكية (2009). التقرير السنوي لصناعة طاقة الرياح، السنة المنتهية في 2008. مؤرشف في 20 أبريل 2009 في Wayback Machine ، الصفحات 9-10.
  116. "حقائق عن الرياح في لمحة" . الجمعية الأمريكية لطاقة الرياح (AWEA) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 يناير 2020 .
  117. أ. كوتشوشيف. طاقة الرياح // غازيتا " الأخبار "، رقم 212 (19582) بتاريخ 8 سبتمبر 1980
  118. الكهروضوئية لأجهزة الراديو المحمولة // غازيتا "الأخبار"، رقم 104 (10562) بتاريخ 6 مايو 1951، ص.1
  119. الطاقة النووية // الموسوعة السوفيتية الكبرى / تحت الحمراء. أ. م. بروخوروفا. 3-هناك. توم 4. م، «الموسوعة السوفيتية»، 1971.
  120. طاقة الرياح — في ديلو // جورنال "Tile and snabjenie suvets voorugunnыh سيل"، العدد 12، 1983
  121. ^ فلاديمير أوستينوك. صفحة مع فيتريكامي // المجلة " عالم السماء "، العدد 12، 1984. الصفحات 38-40
  122. بولر، إيرين (11 يوليو 2008). "اقتناص الرياح" . صحيفة يونتا كاونتي هيرالد. مؤرشف من الأصل في 31 يوليو 2008. تم الاطلاع عليه في 4 ديسمبر 2008 ."الحيوانات لا تُبالي على الإطلاق. نجد الأبقار والظباء تغفو في ظل التوربينات."  - مايك كادييه، مدير موقع مزرعة رياح وايومنغ
  123. دونيت، سيباستيان؛ هولاند، روبرت أ.؛ تايلور، غيل ؛ إيجنبرود، فيليكس (8 فبراير 2022). "التوسع المتوقع في طاقة الرياح والطاقة الشمسية يتداخل بشكل ضئيل مع أولويات الحفاظ على البيئة المتعددة في مختلف أنحاء العالم" . وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم . 119 (6) e2104764119. Bibcode : 2022PNAS..11904764D . doi : 10.1073/pnas.2104764119 . PMC 8832964. PMID 35101973 .  
  124. "كيف يمكن لطاقة الرياح أن تساعدنا على التنفس بسهولة أكبر" . Energy.gov . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 سبتمبر 2022 .
  125. يونغ، كريستوفر؛ شيندلر، ديرك (1 سبتمبر 2021). "نمذجة فترات استرداد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المرتبطة بتوربينات الرياح في أوروبا بدقة مكانية عالية" . تحويل الطاقة وإدارتها . 243 114334. doi : 10.1016/j.enconman.2021.114334 . ISSN 0196-8904 . 
  126. روزر، ماكس (25 نوفمبر 2025). "لماذا أصبحت مصادر الطاقة المتجددة رخيصة جدًا بهذه السرعة؟" . عالمنا في البيانات .
  127. ^ توماس كيرشوف (2014): Energiewende und Landschaftsästhetik. Versachlichung ästhetischer Bewertungen von Energieanlagen durch Bezugnahme auf drei intersubjektive Landschaftsideale أرشفة 18 أبريل 2016 في آلة Wayback .، في: Naturschutz und Landschaftsplanung 46 (1): 10–16.
  128. "ما هي مزايا وعيوب طاقة الرياح البرية؟" . معهد غرانثام للأبحاث حول تغير المناخ والبيئة . يناير 2018. تم الاطلاع عليه في 4 يونيو 2024 .
  129. "ما هي مزايا وعيوب طاقة الرياح البرية؟" . معهد غرانثام للأبحاث حول تغير المناخ والبيئة . مؤرشف من الأصل في 22 يونيو 2019. تم الاطلاع عليه في 12 ديسمبر 2020 .
  130. لورين د. كنوبير، كريستوفر أ. أولسون، ليندسي س. ماكالوم، ميليسا ل. ويتفيلد أسلوند، روبرت ج. بيرغر، كاثلين سوين، وماري ماكدانيال، توربينات الرياح وصحة الإنسان، [فرونتيرز أوف بابليك هيلث]. 19 يونيو 2014؛ 2: 63.
  131. "لماذا تحتاج أستراليا إلى طاقة الرياح" (ملف PDF) . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 3 مارس 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 يناير 2012 .
  132. "أسئلة متكررة حول طاقة الرياح" . الجمعية البريطانية لطاقة الرياح. مؤرشف من الأصل بتاريخ 19 أبريل 2006. تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 أبريل 2006 .
  133. دود، إيمير (27 مارس 2021). "رفض منح تصريح بناء مزرعة رياح بخمسة توربينات في كيلرانيلغ" . صحيفة إيريش إندبندنت . تاريخ الاطلاع: 18 يناير 2022 .
  134. كولا، آدم (9 أبريل 2021). "الوزارة تدافع عن مزرعة رياح بطول 500 قدم في منطقة محمية ذات جمال طبيعي خلاب" . صحيفة ذا نيوز ليتر . تاريخ الاطلاع: 18 يناير 2022 .
  135. "بناء مزارع الرياح قد يدمر المناظر الطبيعية الويلزية"" . بي بي سي نيوز . 4 نوفمبر 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 يناير 2022. "
  136. 1 2 سنيف، جو (4 سبتمبر 2019). "مكب نفايات سيوكس فولز يشدد القواعد بعد أن ألقت ولاية أيوا عشرات من شفرات توربينات الرياح" . أرجوس ليدر . مؤرشف من الأصل في 24 نوفمبر 2021. تم الاسترجاع في 5 سبتمبر 2019 .
  137. كيلي، ريك (18 فبراير 2018). "إخراج توربينات الرياح المستهلكة من الخدمة قد يكلف مليارات الدولارات التي لم يستثمرها أحد" . فالي مورنينج ستار . مؤرشف من الأصل في 5 سبتمبر 2019. تم الاسترجاع في 5 سبتمبر 2019. قال لينوز: "الشفرات مركبة، وهي غير قابلة لإعادة التدوير، ولا يمكن بيعها. ستمتلئ مكبات النفايات بالشفرات في وقت قصير جدًا."
  138. ١ ٢ "هذه المظلات للدراجات مصنوعة من توربينات الرياح" . المنتدى الاقتصادي العالمي . ١٩ أكتوبر ٢٠٢١. تم الاطلاع عليه في ٢ أبريل ٢٠٢٢ .
  139. بوسون، ج.؛ لوران، أ.؛ رودولف، د.ب.؛ باج جنسن، ج. (1 مارس 2022). "نهاية العمر الافتراضي المعقدة لشفرات توربينات الرياح: مراجعة للسياق الأوروبي" . مجلة مراجعات الطاقة المتجددة والمستدامة . 155 111847. Bibcode : 2022RSERv.15511847B . doi : 10.1016/j.rser.2021.111847 . ISSN 1364-0321 . S2CID 244696750 .  
  140. ما مدى ارتفاع صوت توربينات الرياح؟ مؤرشف في 15 ديسمبر 2014 على موقع Wayback Machine . تقارير جنرال إلكتريك (2 أغسطس 2014). تم الاطلاع عليه في 20 يوليو 2016.
  141. جيب، بول (1995). طاقة الرياح تبلغ سن الرشد . جون وايلي وأولاده. ص 376 –. ISBN  978-0-471-10924-2.
  142. غولك، جيه إم؛ وآخرون (2008). "الصحة والاقتصاد والبيئة: خيارات الطاقة المستدامة لأمة" . منظورات الصحة البيئية . 116 (6): A236– A237 . doi : 10.1289/ehp.11602 . PMC 2430245. PMID 18560493 .   
  143. البروفيسور سيمون تشابمان. " ملخص الاستنتاجات الرئيسية التي تم التوصل إليها في 25 مراجعة للأبحاث المنشورة حول مزارع الرياح والصحة. مؤرشف في 22 مايو 2019 في Wayback Machine "كلية الصحة العامة بجامعة سيدني ، أبريل 2015.
  144. هاميلتون، تايلر (15 ديسمبر 2009). "الرياح تحصل على شهادة صحية كاملة" . صحيفة تورنتو ستار . تورنتو . الصفحات B1- B2. مؤرشف من الأصل في 18 أكتوبر 2012. تم الاطلاع عليه في 16 ديسمبر 2009 . 
  145. كولبي، دبليو. ديفيد وآخرون (ديسمبر 2009) "صوت توربينات الرياح وتأثيراتها الصحية: مراجعة لجنة الخبراء" مؤرشفة في 18 يونيو 2020 في Wayback Machine ، الرابطة الكندية لطاقة الرياح.
  146. "الصوت تحت الماء من مزارع الرياح البحرية" (ملف PDF) .
  147. توغارد، جاكوب؛ هيرمانسن، لاين؛ مادسن، بيتر ت. (1 نوفمبر 2020). "ما مدى ارتفاع مستوى الضوضاء تحت الماء الناتجة عن تشغيل توربينات الرياح البحرية؟" . مجلة الجمعية الصوتية الأمريكية . 148 (5): 2885-2893 . Bibcode : 2020ASAJ..148.2885T . doi : 10.1121/10.0002453 . PMID 33261376 . 
  148. ناثان ف. جونز، ليبا بيشار، جوزيف م. كيسيكر. " البصمة الطاقية: كيف يؤثر النفط والغاز الطبيعي وطاقة الرياح على الأرض من أجل التنوع البيولوجي وتدفق خدمات النظام البيئي ". مجلة العلوم البيولوجية ، المجلد 65، العدد 3، مارس 2015، الصفحات 290-301.
  149. دونيت، سيباستيان؛ هولاند، روبرت أ.؛ تايلور، غيل ؛ إيجنبرود، فيليكس (8 فبراير 2022). "التوسع المتوقع في طاقة الرياح والطاقة الشمسية يتداخل بشكل ضئيل مع أولويات الحفاظ على البيئة المتعددة في مختلف أنحاء العالم" . وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم . 119 (6) e2104764119. Bibcode : 2022PNAS..11904764D . doi : 10.1073/pnas.2104764119 . ISSN 0027-8424 . PMC 8832964. PMID 35101973 .   
  150. هوسانسكي، ديفيد (1 أبريل 2011). "طاقة الرياح: هل طاقة الرياح مفيدة للبيئة؟". باحث CQ .
  151. سوفاكول، بي كيه (2013). "فوائد طاقة الرياح للطيور: تحديث 2009". الطاقة المتجددة . 49 : 19-24 . Bibcode : 2013REne...49...19S . doi : 10.1016/j.renene.2012.01.074 .
  152. باريسيه، ج.؛ ووكر، ت. ر. (2017). "مراقبة الطيور والخفافيش بعد إنشاء توربينات الرياح الصناعية: إطار سياساتي لكندا". مجلة الإدارة البيئية . 201 : 252-259 . Bibcode : 2017JEnvM.201..252P . doi : 10.1016/j.jenvman.2017.06.052 . PMID 28672197 . 
  153. «طاقة الرياح - الحقائق»، صفحة 1. مؤرشف بتاريخ 27 مارس 2015 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine).
  154. باجانو، مارغريتا (2 أغسطس 2009). "هل تُشكّل مزارع الرياح خطرًا على الصحة؟ عالم أمريكي يُحدّد "متلازمة توربينات الرياح" - الضوضاء والاهتزازات الناتجة عن التوربينات الكبيرة هي السبب وراء زيادة أمراض القلب والصداع النصفي ونوبات الهلع وغيرها من المشاكل الصحية، وفقًا لبحث أجراه طبيب أمريكي" . صحيفة الإندبندنت .
  155. اللجنة الدائمة للأغراض العامة رقم 5، برلمان نيو ساوث ويلز (16 ديسمبر 2009). "التقرير النهائي، مزارع الرياح الريفية" مؤرشف في 23 مارس 2011 في Wayback Machine .
  156. نوفيلا، ستيفن (7 مارس 2016). "جدل توربينات الرياح" . مدونة نيورولوجيكا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 يوليو 2016 .
  157. روبين، جي جي؛ بيرنز، إم؛ ويسلي، سيمون (7 مايو 2014). "الآليات النفسية المحتملة لمتلازمة توربينات الرياح: حول طواحين الهواء في عقلك" . الضوضاء والصحة . 16 (69): 116-122 . doi : 10.4103/1463-1741.132099 . PMID 24804716 . 
  158. سوان، نورمان (6 يوليو 2015). "متلازمة مزارع الرياح وأمراض وهمية أخرى - لا يستطيع العلم تفسير كيف تُسبب توربينات الرياح المرض المعروف باسم متلازمة مزارع الرياح" . مجلة كوزموس . مؤرشف من الأصل في 19 أبريل 2020. تم الاطلاع عليه في 12 سبتمبر 2018 .
  159. «استئناف وشكوى شركات مزارع رياح بافالو غاب، ذ.م.م، ومزارع رياح بافالو غاب 2، ذ.م.م، ومزارع رياح بافالو غاب 3، ذ.م.م، بشأن قرار وإجراءات هيئة تنظيم الطاقة في إركوت (ERCOT) المتعلقة بالقانون رقم 830، وطلب تعليق الإجراءات» (ملف PDF) . ERCOT.com . ERCOT . تاريخ الاطلاع: 3 أكتوبر 2015 .
  160. Power-eng.com: "مشاكل انقطاع التيار الكهربائي المتقطع وحل محتمل"
  161. هاردينغ، لوك (1 أكتوبر 2023). "«حرب الطاقة»: أوكرانيا تحاول حماية إمدادات الكهرباء قبل حلول الشتاء . صحيفة الغارديان . ISSN 0261-3077 . تاريخ الاطلاع: 18 أكتوبر 2023 . 
  162. "النضال من أجل صحة الكوكب باستخدام الذكاء الاصطناعي" . أخبار معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا | معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا . 7 أكتوبر 2025. تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 أبريل 2026 .
  163. تداخل مزارع الرياح يظهر على رادار دوبلر، خدمة الأرصاد الجوية الوطنية . تم الاطلاع عليه في 9 فبراير 2011.
  164. برينر، مايكل وآخرون. مزارع الرياح والرادار اتحاد العلماء الأمريكيين ، يناير 2008. تم الاسترجاع في 9 فبراير 2011.
  165. غرينماير، لاري. توربينات الرياح أم الطائرات؟ رادار جديد قادر على اختراق تشويش الإشارات. مجلة ساينتفك أمريكان ، 3 سبتمبر 2010. تاريخ الاطلاع: 9 فبراير 2011.
  166. حول المجال الجوي R-2508 ، مؤرشف في 4 ديسمبر 2008 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine) ، القوات الجوية الأمريكية . تم الاطلاع عليه في 9 فبراير 2011.
  167. هايز، كيث. توربينات الرياح في قاعدة بارستو البحرية، أول توربينات من نوعها في سلاح مشاة البحرية. مؤرشفة في 10 يناير 2011 في أرشيف الإنترنت. سلاح مشاة البحرية الأمريكية ، 27 مارس 2009. تم الاطلاع عليها في 9 فبراير 2011.
  168. غودوين، جاكوب (3 يناير 2011). "وزارة الأمن الداخلي تطلب من شركة رايثيون دراسة تأثير توربينات الرياح على أنظمة الرادار" . gsnmagazine.com . مؤرشف من الأصل في 11 يوليو 2011. تم الاطلاع عليه في 9 فبراير 2011 .
  169. الرادارات وإشارات الراديو. مؤرشف في 7 أبريل 2011 في Wayback Machine . حقائق عن طاقة الرياح. تم الاطلاع عليه في 9 فبراير 2011.
  170. ليفيتان، ديفيد. توربينات الرياح تتسبب في صمت مخروط الرادار. IEEE ، 9 فبراير 2010. تم الاسترجاع في 9 فبراير 2011.
  171. «القوات الجوية: لن يكون لمزرعة كيب ويند أي تأثير على محطة الرادار» . capecodtoday.com . ١٧ نوفمبر ٢٠٠٧. مؤرشف من الأصل في ٨ يوليو ٢٠١١. تم الاطلاع عليه في ٩ فبراير ٢٠١١ .
  172. بي. جاغو، إن. تايلور. توربينات الرياح ومصالح الطيران - التجربة والممارسة الأوروبية. مؤرشف في 11 ديسمبر 2010 في Wayback Machine، الصفحات 10-13، Stasys ، 2002. تم الاسترجاع في 9 فبراير 2011.
  173. ليرماونت، ديفيد. رادار مطار نيوكاسل يطور حلاً لتداخل توربينات الرياح. فلايت جلوبال ، 17 نوفمبر 2010. تم الاطلاع عليه في 9 فبراير 2011.
  174. شركة كينيتيك وفيستاس تختبران "تقنية التخفي" لتوربينات الرياح، مجلة الطاقة المتجددة ، 26 أكتوبر 2009. تم الاطلاع عليه في 22 سبتمبر 2010.
  175. شفرة توربينات الرياح "الخفية" قد تنهي مشكلة الرادار، رويترز عبر سي نت ، 27 يناير 2010. تم الاطلاع عليه في 22 سبتمبر 2010.
  176. فيرلي، بيتر. مراجعة تكنولوجيا توربينات الرياح في وضع التخفي ، 2 نوفمبر 2009. تم الاطلاع عليه في 22 سبتمبر 2010.
  177. أبلتون، ستيف. شفرات التخفي - تقرير مرحلي. مؤرشف في 8 يونيو 2011 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine) . شركة كينيتيك . تم الاطلاع عليه في 22 سبتمبر 2010.
  178. مينديك، روبرت (27 أغسطس 2011). "صفقة الرادار العسكري تمهد الطريق لمزيد من مزارع الرياح في جميع أنحاء بريطانيا" . صحيفة التلغراف . لندن، إنجلترا. مؤرشف من الأصل في 28 أغسطس 2011.قديم.
  179. "الفصل 4. مراقبة الحركة الجوية. القسم 5. أنظمة المراقبة" . إدارة الطيران الفيدرالية . الصفحات 4-5-1.ب.(ز) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 يناير 2024 . 
  180. كريمر، غلين (30 أكتوبر 2009). "عضو مجلس المدينة يعرب عن أسفه لمزرعة رياح هاي شيلدون (شيلدون، نيويورك)" . River City Malone.com . تاريخ الاطلاع: 4 سبتمبر 2015 .
  181. "التكنولوجيا" . شركة برودكاست ويند، ذ.م.م. مؤرشف من الأصل في 16 أكتوبر 2015. تم الاطلاع عليه في 4 سبتمبر 2015 .
  182. ^ "تأثير مزارع الرياح على خدمات الاتصالات الراديوية" . TSR (مجموعة Tratamiento de Señal y Radiocomunicaciones de la UPV/EHU). مؤرشفة من الأصلي في 23 سبتمبر 2015.
  183. روي، سومناث بايديا. تأثيرات مزارع الرياح على درجات حرارة الهواء السطحي. وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم ، 4 أكتوبر 2010. تم الاطلاع عليه في 10 مارس 2011.
  184. تاكل، جين ولوندكويست، جولي . قد تفيد توربينات الرياح في الأراضي الزراعية المحاصيل. مؤرشف في 6 مايو 2011 في Wayback Machine . مختبر أميس ، 16 ديسمبر 2010. تم الاسترجاع في 10 مارس 2011.
  185. كاميرون، كلير، دراسة تكشف أن مزرعة رياح بحرية في الصين تصبح ملاذاً للمحار والبرنقيل وغيرها ، مجلة ساينتفك أمريكان، 19 ديسمبر 2025