Wind power

Wind farm in Xinjiang, China
World electricity production by source, 2000-2024

Wind power is the use of wind energy to generate useful work. Historically, wind power was used by sails, windmills and windpumps, but today it is mostly used to generate electricity. This article deals only with wind power for electricity generation. Today, wind power is generated almost completely using wind turbines, generally grouped into wind farms and connected to the electrical grid.

In 2025, wind supplied about 2,700 TWh of electricity, which was over 8% of world electricity.[1] With about 100 GW added during 2021, mostly in China and the United States, global installed wind power capacity exceeded 800 GW.[2][3][4] 30 countries generated more than a tenth of their electricity from wind power in 2024 and wind generation has nearly tripled since 2015.[5] To help meet the Paris Agreement goals to limit climate change, analysts say it should expand much faster – by over 1% of electricity generation per year.[6]

Wind power is a sustainable, renewable energy source, and has a much smaller impact on the environment than burning fossil fuels. Wind power is variable, so it needs energy storage or other dispatchable generation energy sources to attain a reliable supply of electricity. Land-based (onshore) wind farms have a greater visual impact on the landscape than most other power stations per energy produced.[7][8]Wind farms sited offshore have less visual impact and have higher capacity factors, although they are generally more expensive.[2] Offshore wind power currently has a share of about 10% of new installations.[9]

Wind power is one of the lowest-cost electricity sources per unit of energy produced. In many locations, new onshore wind farms are cheaper than new coal or gas plants.[10]

Regions in the higher northern and southern latitudes have the highest potential for wind power.[11] In most regions, wind power generation is higher in nighttime, and in winter when solar power output is low. So combinations of wind and solar power are suitable in many countries.[12]

Wind energy resources

Global map of wind speed at 100 meters on land and around coasts.[13]
Distribution of wind speed (red) and energy (blue) for all of 2002 at the Lee Ranch facility in Colorado. The histogram shows measured data, while the curve is the Rayleigh model distribution for the same average wind speed.
Global map of wind power density potential[14]

Wind is air movement in the Earth's atmosphere. In a unit of time, say 1 second, the volume of air that had passed an area A{\displaystyle A} is Av{\displaystyle Av}. If the air density is ρ{\displaystyle \rho }, the flow rate of this volume of air is MΔt=ρAv{\displaystyle {\tfrac {M}{\Delta t}}=\rho Av}, and the power transfer, or energy transfer per second is P=12MΔtv2=12ρAv3{\displaystyle P={\tfrac {1}{2}}{\tfrac {M}{\Delta t}}v^{2}={\tfrac {1}{2}}\rho Av^{3}}. Wind power is thus proportional to the third power of the wind speed; the available power increases eightfold when the wind speed doubles. Change of wind speed by a factor of 2.1544 increases the wind power by one order of magnitude (multiply by 10).

The global wind kinetic energy averaged approximately 1.50 MJ/m2 over the period from 1979 to 2010, 1.31 MJ/m2 in the Northern Hemisphere with 1.70 MJ/m2 in the Southern Hemisphere. The atmosphere acts as a thermal engine, absorbing heat at higher temperatures, releasing heat at lower temperatures. The process is responsible for the production of wind kinetic energy at a rate of 2.46 W/m2 thus sustaining the circulation of the atmosphere against friction.[15]

من خلال تقييم موارد الرياح ، يُمكن تقدير إمكانات طاقة الرياح عالميًا، أو حسب البلد أو المنطقة، أو لموقع محدد. يوفر أطلس الرياح العالمي، الذي تُقدمه جامعة الدنمارك التقنية بالشراكة مع البنك الدولي، تقييمًا عالميًا لإمكانات طاقة الرياح. [ 13 ] [ 16 ] [ 17 ] على عكس أطالس موارد الرياح "الثابتة" التي تُقدم متوسطات لتقديرات سرعة الرياح وكثافة الطاقة على مدى سنوات متعددة، تُوفر أدوات مثل Renewables.ninja محاكاة متغيرة زمنيًا لسرعة الرياح وإنتاج الطاقة من نماذج توربينات الرياح المختلفة بدقة ساعة واحدة. [ 18 ] يُمكن الحصول على تقييمات أكثر تفصيلًا ومخصصة لمواقع محددة لإمكانات موارد الرياح من مزودين تجاريين متخصصين، كما أن العديد من مطوري طاقة الرياح الكبار لديهم قدرات نمذجة داخلية.

إن إجمالي الطاقة المتاحة اقتصادياً من الرياح يفوق بكثير استهلاك الطاقة البشرية الحالي من جميع المصادر. [ 19 ] وتختلف قوة الرياح، ولا يشير متوسط ​​قوتها في موقع معين وحده إلى كمية الطاقة التي يمكن أن تنتجها توربينات الرياح هناك.

لتقييم مواقع طاقة الرياح المحتملة، غالبًا ما تُستخدم دالة توزيع احتمالي لبيانات سرعة الرياح المرصودة. [ 20 ] تختلف توزيعات سرعة الرياح باختلاف المواقع. يعكس نموذج ويبول بدقة التوزيع الفعلي لسرعات الرياح كل ساعة/كل عشر دقائق في العديد من المواقع. غالبًا ما يكون عامل ويبول قريبًا من 2، ولذلك يمكن استخدام توزيع رايلي كنموذج أقل دقة، ولكنه أبسط. [ 21 ]

مزارع الرياح

مزارع الرياح البرية الكبيرة
مزرعة رياحالقدرة ( ميغاواط )دولةالمراجع
مزرعة رياح غانسو7965 الصين[ 22 ]
مزرعة رياح موباندال1500 الهند[ 23 ]
ألتا (أوك كريك-موجافي)1320 الولايات المتحدة[ 24 ]
منتزه جيسلمير للرياح1064 الهند[ 25 ]

مزرعة الرياح هي مجموعة من توربينات الرياح في موقع واحد. قد تتألف مزرعة رياح كبيرة من عدة مئات من توربينات الرياح الفردية موزعة على مساحة واسعة. يمكن استخدام الأرض بين التوربينات لأغراض زراعية أو غيرها. كما يمكن أن تقع مزرعة الرياح في عرض البحر. تتشابه جميع توربينات الرياح الكبيرة تقريبًا في التصميم  ، وهي عبارة عن توربين رياح ذي محور أفقي، مزود بدوار موجه للرياح بثلاث شفرات، مثبت على غلاف في أعلى برج أنبوبي طويل.

في مزارع الرياح، تُربط التوربينات الفردية بنظام  تجميع طاقة متوسط ​​الجهد (غالبًا 34.5 كيلوفولت) [ 26 ] وشبكة اتصالات. عمومًا، تُحدد مسافة 7D (سبعة أضعاف قطر دوار توربين الرياح) بين كل توربين في مزرعة رياح متكاملة. [ 27 ] في محطة فرعية، يُرفع جهد هذا التيار الكهربائي متوسط ​​الجهد باستخدام محول كهربائي لربطه بنظام نقل الطاقة الكهربائية عالي الجهد . [ 28 ]

خصائص المولد واستقراره

تستخدم معظم التوربينات الحديثة مولدات متغيرة السرعة مقترنة بمحول طاقة جزئي أو كامل النطاق بين مولد التوربين ونظام التجميع، والتي تتميز عمومًا بخصائص أفضل للربط بالشبكة الكهربائية وقدرة على تحمل انخفاض الجهد . [ 29 ] تستخدم التوربينات الحديثة إما آلات كهربائية مزدوجة التغذية مع محولات جزئية النطاق، أو مولدات حثية ذات قفص سنجابي، أو مولدات متزامنة (مُثارة بشكل دائم وكهربائي) مع محولات كاملة النطاق. [ 30 ] بدء التشغيل من الصفر ممكن [ 31 ] ويجري تطويره بشكل أكبر للمناطق (مثل ولاية أيوا ) التي تولد معظم كهربائها من طاقة الرياح. [ 32 ]

سيقوم مشغلو أنظمة النقل بتزويد مطوري مزارع الرياح برمز شبكي لتحديد متطلبات الربط بشبكة النقل. وسيشمل ذلك معامل القدرة ، وثبات التردد ، والسلوك الديناميكي لتوربينات مزرعة الرياح أثناء حدوث عطل في النظام. [ 33 ] [ 34 ]

طاقة الرياح البحرية

توربينة الرياح العائمة WindFloat، ثاني توربينة رياح عائمة كاملة الحجم في العالم (والأولى التي يتم تركيبها دون استخدام سفن الرفع الثقيلة)، تعمل بكامل طاقتها المقدرة (2  ميغاواط) على بعد حوالي 5  كيلومترات قبالة سواحل بوفوا دي فارزيم ، البرتغال
تُشكّل مزارع الرياح البحرية، بما فيها مزارع الرياح العائمة، نسبةً صغيرةً ولكنها متنامية من إجمالي توليد الطاقة من مزارع الرياح. ويجب أن تنمو قدرة توليد الطاقة هذه بشكلٍ كبير للمساعدة في تحقيق هدف وكالة الطاقة الدولية المتمثل في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 لمكافحة تغير المناخ . [ 35 ]

طاقة الرياح البحرية هي مزارع رياح تُقام في مسطحات مائية واسعة، عادةً ما تكون بحارًا. تستفيد هذه المنشآت من الرياح الأكثر تواترًا وقوةً المتوفرة في هذه المواقع، كما أنها تُحدث تأثيرًا بصريًا أقل على المشهد الطبيعي مقارنةً بالمشاريع البرية. مع ذلك، فإن تكاليف الإنشاء والصيانة أعلى بكثير. [ 36 ] [ 37 ]

اعتبارًا من نوفمبر 2021، تعد مزرعة رياح هورنسي في المملكة المتحدة أكبر مزرعة رياح بحرية في العالم بقدرة 1218 ميغاواط . [ 38 ]

شبكة التجميع والإرسال

قد يتم ربط مزارع الرياح القريبة من البحر بواسطة التيار المتردد، بينما يتم ربط المزارع البعيدة عن البحر بواسطة التيار المستمر عالي الجهد. [ 39 ]

لا تقع موارد طاقة الرياح دائمًا بالقرب من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية . ومع ازدياد طول خطوط النقل، تزداد الخسائر المرتبطة بنقل الطاقة، حيث تتفاقم أنماط الخسائر عند الأطوال القصيرة، وتصبح أنماط الخسائر الجديدة غير قابلة للإهمال مع زيادة الطول؛ مما يجعل نقل الأحمال الكبيرة لمسافات طويلة أكثر صعوبة. [ 40 ]

عندما لا تتساوى قدرة النقل مع قدرة التوليد، تُجبر مزارع الرياح على الإنتاج بأقل من طاقتها الكاملة أو التوقف عن العمل تمامًا، في عملية تُعرف باسم تقليص الإنتاج . ورغم أن هذا يؤدي إلى هدر إمكانات توليد الطاقة المتجددة، إلا أنه يمنع احتمال زيادة الحمل على الشبكة أو تعريض الخدمة الموثوقة للخطر. [ 41 ]

يُعدّ تطوير خطوط نقل جديدة لنقل الطاقة من مزارع الرياح، التي غالبًا ما تقع في مناطق نائية قليلة السكان نظرًا لتوافر الرياح، إلى مواقع ذات أحمال عالية وكثافة سكانية أعلى، أحد التحديات الرئيسية التي تواجه دمج طاقة الرياح في شبكات الكهرباء في بعض البلدان. ​​[ 42 ] وقد لا تكون خطوط النقل الحالية في المواقع النائية مصممة لنقل كميات كبيرة من الطاقة. [ 43 ] وفي مناطق جغرافية محددة، قد لا تتزامن ذروة سرعة الرياح مع ذروة الطلب على الطاقة الكهربائية، سواءً في البحر أو على اليابسة. ومن الخيارات المستقبلية الممكنة ربط المناطق الجغرافية المتباعدة بشبكة فائقة الجهد العالي للتيار المستمر . [ 44 ]

قدرة وإنتاج طاقة الرياح

في عام 2024، وفرت طاقة الرياح أكثر من 2494 تيراواط ساعة من الكهرباء، وهو ما يمثل 8.1% من إجمالي الكهرباء في العالم. [ 5 ]

تساهم مصادر الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح، في توفير حصة متزايدة من قدرة الطاقة. [ 45 ]
توليد طاقة الرياح حسب المنطقة [ 46 ]
توليد الطاقة من الرياح حسب البلد
Number of countries with wind capacities in the gigawatt-scale by year
10
20
30
40
2005
2010
2015
2020
Growing number of wind gigawatt-markets
  Above 1-GW mark
  • 2022كرواتياكازاخستان
    2021روسياتايوانفيتنام
    2019الأرجنتينتايلاندأوكرانيا
    2018باكستانمصر
    2017النرويج
    2016تشيليأوروغوايكوريا الجنوبية
    2015جنوب أفريقيافنلندا
    2012المكسيكرومانيا
    2011البرازيلبلجيكا
    2010النمسابولنداديك رومى
    2009اليونان
    2008جمهورية أيرلنداأسترالياالسويد
    2006كندافرنسا
    2005المملكة المتحدةالصيناليابانالبرتغال
    2004هولنداإيطاليا
    1999إسبانياالهند
    1997الدنمارك
    1995ألمانيا
    1986الولايات المتحدة
  Above 10-GW mark
  • 2022أستراليا
    2021السويدديك رومى
    2018إيطاليا
    2016البرازيل
    2015كندافرنسا
    2013المملكة المتحدة
    2009الهند
    2008الصين
    2006الولايات المتحدةإسبانيا
    2002ألمانيا
  Above 100-GW mark
  • 2019الولايات المتحدة
    2014الصين         

To help meet the Paris Agreement's goals to limit climate change, analysts say it should expand much faster than it currently is – by over 1% of electricity generation per year.[6] Expansion of wind power is being hindered by fossil fuel subsidies.[47][48][49]

The actual amount of electric power that wind can generate is calculated by multiplying the nameplate capacity by the capacity factor, which varies according to equipment and location. Estimates of the capacity factors for wind installations are in the range of 35% to 44%.[50]

Capacity factor

Since wind speed is not constant, a wind farm's annual energy production is never as much as the sum of the generator nameplate ratings multiplied by the total hours in a year. The ratio of actual productivity in a year to this theoretical maximum is called the capacity factor. Online data is available for some locations, and the capacity factor can be calculated from the yearly output.[51][52]

Penetration

In 2025, growth in solar, wind and other low-carbon electric power exceeded the overall growth in demand for electricity, reducing reliance on fossil fuels and helping to curb greenhouse gas emissions.[53]

Wind energy penetration is the fraction of energy produced by wind compared with the total generation. Wind power's share of worldwide electricity usage in 2021 was almost 7%,[54] up from 3.5% in 2015.[55][56]

لا يوجد حد أقصى مُتفق عليه عمومًا لنسبة اختراق طاقة الرياح. يعتمد الحد الأقصى لشبكة كهربائية مُعينة على محطات التوليد القائمة، وآليات التسعير، وسعة تخزين الطاقة ، وإدارة الطلب، وعوامل أخرى. تتضمن شبكة الطاقة الكهربائية المترابطة بالفعل سعة احتياطية للتوليد والنقل تحسبًا لأعطال المعدات. ويمكن لهذه السعة الاحتياطية أيضًا تعويض التفاوت في توليد الطاقة من محطات طاقة الرياح. أشارت الدراسات إلى إمكانية دمج 20% من إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية السنوي بأقل قدر من الصعوبة. [ 57 ] وقد أجريت هذه الدراسات على مواقع ذات مزارع رياح مُوزعة جغرافيًا، وقدر من الطاقة القابلة للتوزيع أو الطاقة الكهرومائية مع سعة تخزين، وإدارة للطلب، ومترابطة مع منطقة شبكة واسعة تُمكّن من تصدير الطاقة الكهربائية عند الحاجة. وتواصل شركات الكهرباء دراسة آثار اختراق توليد طاقة الرياح على نطاق واسع على استقرار النظام. [ 58 ]

يمكن تحديد نسبة اختراق طاقة الرياح لفترات زمنية مختلفة، ولكنها تُذكر عادةً سنويًا. ويتطلب توليد معظم الكهرباء من الرياح سنويًا ربطًا كبيرًا بشبكات أخرى، فعلى سبيل المثال، تُرسل بعض طاقة الرياح في اسكتلندا إلى بقية الشبكة البريطانية . [ 59 ] على أساس شهري أو أسبوعي أو يومي أو حتى ساعي - أو أقل - قد تُغطي طاقة الرياح ما يصل إلى 100% أو أكثر من الاستهلاك الحالي، مع تخزين الباقي أو تصديره أو تقليصه. ويمكن للصناعات الموسمية الاستفادة من أوقات الرياح القوية وانخفاض الاستهلاك، مثل الليل عندما يتجاوز إنتاج الرياح الطلب المعتاد. وقد تشمل هذه الصناعات إنتاج السيليكون والألومنيوم [ 60 ] والصلب والغاز الطبيعي والهيدروجين، واستخدام تقنيات تخزين طويلة الأجل مستقبلًا لتوفير 100% من الطاقة من مصادر متجددة متغيرة . [ 61 ] [ 62 ] كما يمكن برمجة المنازل والشركات لتغيير استهلاك الكهرباء ، [ 63 ] [ 64 ] على سبيل المثال، عن طريق رفع درجة حرارة سخانات المياه عن بُعد. [ 65 ]

التباين

تُركّب توربينات الرياح عادةً في المناطق المعرضة للرياح. في الصورة، مولدات طاقة الرياح في إسبانيا ، بالقرب من تمثال ثور أوزبورن .
مزرعة رياح روسكو : مزرعة رياح برية في غرب تكساس بالقرب من روسكو

تتسم طاقة الرياح بالتقلب، وقد يتطلب الأمر استبدالها بمصادر طاقة أخرى خلال فترات انخفاض سرعة الرياح. وتتعامل شبكات النقل حاليًا مع انقطاعات محطات التوليد الأخرى والتغيرات اليومية في الطلب على الكهرباء، إلا أن تقلب مصادر الطاقة المتقطعة ، مثل طاقة الرياح، أكثر تواترًا من تقلب محطات توليد الطاقة التقليدية، التي قد تتمكن، عند تشغيلها وفقًا للجدول الزمني المحدد، من توفير طاقتها الاسمية لحوالي 95% من الوقت.

تتسم الطاقة الكهربائية المولدة من طاقة الرياح بتقلبات كبيرة على فترات زمنية مختلفة: ساعية، يومية، أو موسمية. كما توجد تقلبات سنوية، وإن كانت أقل أهمية. ولأن التوازن الفوري بين توليد واستهلاك الكهرباء ضروري لاستقرار الشبكة، فإن هذه التقلبات قد تشكل تحديات كبيرة أمام دمج كميات كبيرة من طاقة الرياح في نظام الشبكة. ويمكن أن يؤدي عدم انتظام إنتاج طاقة الرياح وعدم إمكانية التحكم فيه إلى زيادة تكاليف التنظيم، واحتياطي التشغيل الإضافي ، وقد يتطلب (عند مستويات اختراق عالية) زيادة في إدارة الطلب على الطاقة القائمة ، أو تخفيف الأحمال ، أو حلول التخزين، أو ربط النظام بكابلات التيار المستمر عالي الجهد .

تتطلب التقلبات في الأحمال والتعويض عن فشل وحدات توليد الطاقة الكبيرة التي تعمل بالوقود الأحفوري وجود قدرة احتياطية تشغيلية، والتي يمكن زيادتها للتعويض عن تقلبات توليد طاقة الرياح.

تُستخدم بطاريات الطاقة واسعة النطاق غالبًا لموازنة التغيرات في الطلب على الطاقة على مدار الساعة أو لفترات زمنية أقصر، [ 66 ] [ 67 ] ولكن من المتوقع أن تكتسب بطاريات السيارات رواجًا بدءًا من منتصف العقد الحالي. [ 68 ] ويجادل مؤيدو طاقة الرياح بأنه يمكن التعامل مع فترات انخفاض سرعة الرياح ببساطة عن طريق إعادة تشغيل محطات الطاقة القائمة التي تم تجهيزها مسبقًا، أو عن طريق الربط مع شبكة نقل التيار المستمر عالي الجهد. [ 69 ]

إن الجمع بين تنويع مصادر الطاقة المتجددة المتغيرة حسب النوع والموقع، والتنبؤ بتغيراتها، ودمجها مع مصادر الطاقة المتجددة القابلة للتحكم، ومولدات الطاقة المرنة، والاستجابة للطلب، من شأنه أن يُنشئ نظام طاقة قادرًا على تلبية احتياجات إمدادات الطاقة بشكل موثوق. ويجري حاليًا إثبات دمج مستويات أعلى من مصادر الطاقة المتجددة في الواقع العملي. [ 70 ]

الدورة الموسمية لعوامل القدرة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية في أوروبا في ظل افتراضات مثالية. يوضح الشكل تأثيرات التوازن بين طاقة الرياح والطاقة الشمسية على المستوى الموسمي (كاسبار وآخرون، 2019). [ 71 ]

تميل الطاقة الشمسية إلى أن تكون مكملة لطاقة الرياح. [ 72 ] [ 73 ] على المدى الزمني اليومي إلى الأسبوعي، تميل مناطق الضغط المرتفع إلى جلب سماء صافية ورياح سطحية خفيفة، بينما تميل مناطق الضغط المنخفض إلى أن تكون أكثر رياحًا وأكثر غيومًا. على المدى الزمني الموسمي، تبلغ الطاقة الشمسية ذروتها في الصيف، بينما في العديد من المناطق تكون طاقة الرياح أقل في الصيف وأعلى في الشتاء. [ A ] [ 74 ] وبالتالي، يميل التغير الموسمي لطاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى إلغاء بعضهما البعض إلى حد ما. [ 71 ] أصبحت أنظمة الطاقة الهجينة للرياح أكثر شيوعًا. [ 75 ]

القدرة على التنبؤ

بالنسبة لأي مولد معين، هناك احتمال بنسبة 80% أن يتغير إنتاج الرياح بأقل من 10% في الساعة، واحتمال بنسبة 40% أن يتغير بنسبة 10% أو أكثر في 5 ساعات. [ 76 ]

في صيف عام 2021، انخفضت طاقة الرياح في المملكة المتحدة بسبب أدنى سرعة للرياح منذ سبعين عامًا، [ 77 ] وفي المستقبل، قد يساعد تخفيف ذروة الطلب عن طريق إنتاج الهيدروجين الأخضر عندما تصبح طاقة الرياح مصدرًا أكبر لتوليد الطاقة. [ 78 ]

على الرغم من أن إنتاج التوربين الواحد قد يتفاوت بشكل كبير وسريع تبعًا لتغير سرعات الرياح المحلية، إلا أنه مع ربط المزيد من التوربينات على مساحات أكبر، يصبح متوسط ​​إنتاج الطاقة أقل تقلبًا وأكثر قابلية للتنبؤ. [ 29 ] [ 79 ] وتتيح التنبؤات الجوية تجهيز شبكة الطاقة الكهربائية لمواجهة التغيرات المتوقعة في الإنتاج. [ 80 ]

يُعتقد أن أنظمة الكهرباء منخفضة الكربون الأكثر موثوقية ستتضمن حصة كبيرة من طاقة الرياح. [ 81 ]

تخزين الطاقة

تُحوّل الطاقة من الرياح أو ضوء الشمس أو غيرها من مصادر الطاقة المتجددة إلى طاقة كامنة لتخزينها في أجهزة مثل البطاريات الكهربائية أو خزانات المياه في المناطق المرتفعة. ثم تُحوّل هذه الطاقة الكامنة المخزنة إلى كهرباء تُضاف إلى شبكة الكهرباء، حتى في حال عدم توفر مصدر الطاقة الأصلي.

عادةً ما تُكمّل الطاقة الكهرومائية التقليدية طاقة الرياح بشكل ممتاز. فعندما تهب الرياح بقوة، تستطيع محطات الطاقة الكهرومائية القريبة الاحتفاظ بالمياه مؤقتًا. وعندما تهدأ الرياح، يمكنها، إذا توفرت لديها القدرة التوليدية، زيادة الإنتاج بسرعة للتعويض. وهذا يُوفر إمدادًا متوازنًا للطاقة بشكل عام، مع انعدام شبه تام لفقدان الطاقة، ودون استهلاك إضافي للمياه.

بدلاً من ذلك، في حال عدم توفر منسوب مياه مناسب، يمكن استخدام محطات الطاقة الكهرومائية المخزنة بالضخ أو غيرها من أشكال تخزين الطاقة في الشبكة ، مثل تخزين طاقة الهواء المضغوط وتخزين الطاقة الحرارية ، لتخزين الطاقة المتولدة خلال فترات الرياح القوية وإطلاقها عند الحاجة. يعتمد نوع التخزين المطلوب على مستوى اختراق طاقة الرياح؛ فالاختراق المنخفض يتطلب تخزينًا يوميًا، بينما يتطلب الاختراق العالي تخزينًا قصيرًا وطويل الأجل، قد يصل إلى شهر أو أكثر. تزيد الطاقة المخزنة من القيمة الاقتصادية لطاقة الرياح، إذ يمكن تحويلها لاستبدال توليد الطاقة ذي التكلفة الأعلى خلال فترات ذروة الطلب. يمكن للعائد المحتمل من هذه المراجحة أن يعوض تكلفة التخزين وخسائره. على الرغم من أن كفاءة أنظمة الطاقة المخزنة بالضخ لا تتجاوز 75%، وتتميز بتكاليف تركيب عالية، إلا أن انخفاض تكاليف تشغيلها وقدرتها على تقليل الحمل الكهربائي الأساسي المطلوب يمكن أن يوفر في تكاليف الوقود وإجمالي تكاليف توليد الكهرباء. [ 82 ] [ 83 ]

فترة استرداد الطاقة

تختلف نسبة الطاقة اللازمة لبناء مزرعة رياح مقسومة على إجمالي الإنتاج على مدار عمرها، أي العائد على الطاقة المستثمرة ، لطاقة الرياح، ولكنها تتراوح في المتوسط ​​بين 20 و25. [ 84 ] [ 85 ] وبالتالي، فإن فترة استرداد الطاقة عادة ما تكون حوالي عام.

الاقتصاد

تكلفة طاقة الرياح البرية لكل كيلوواط ساعة بين عامي 1983 و 2017 [ 86 ]

تُعدّ طاقة الرياح البرية مصدرًا غير مكلف للطاقة الكهربائية، فهي أرخص من محطات توليد الطاقة بالفحم ومحطات الغاز الجديدة. [ 10 ] ووفقًا لموقع BusinessGreen ، فقد وصلت توربينات الرياح إلى نقطة تكافؤ الشبكة (أي النقطة التي تتساوى فيها تكلفة طاقة الرياح مع تكلفة المصادر التقليدية) في بعض مناطق أوروبا في منتصف العقد الأول من الألفية الثانية، وفي الولايات المتحدة في نفس الفترة تقريبًا. ويستمر انخفاض الأسعار في خفض التكلفة المُعدّلة، وقد أشارت بعض التقديرات إلى أنها وصلت إلى نقطة تكافؤ الشبكة العامة في أوروبا عام 2010، وستصل إلى نفس النقطة في الولايات المتحدة حوالي عام 2016 نظرًا للانخفاض المتوقع في التكاليف الرأسمالية بنحو 12%. [ 87 ]في عام 2021، حذر الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز جاميسا من أن زيادة الطلب على توربينات الرياح منخفضة التكلفة، إلى جانب ارتفاع تكاليف المدخلات وارتفاع تكاليف الصلب، يؤدي إلى زيادة الضغط على المصنعين وانخفاض هوامش الربح. [ 88 ]

تُعدّ شمال أوراسيا، وكندا، وبعض أجزاء الولايات المتحدة، وباتاغونيا في الأرجنتين، أفضل المناطق لتوليد طاقة الرياح البرية؛ بينما في أجزاء أخرى من العالم، تميل الطاقة الشمسية، أو مزيج من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إلى أن تكون أرخص. [ 89 ] : 8

A turbine blade convoy passing through Edenfield in the U.K. (2008). Even longer 2-piece blades are now manufactured, and then assembled on-site to reduce difficulties in transportation.

Wind power is capital intensive but has no fuel costs.[90] The price of wind power is therefore much more stable than the volatile prices of fossil fuel sources.[91] However, the estimated average cost per unit of electric power must incorporate the cost of construction of the turbine and transmission facilities, borrowed funds, return to investors (including the cost of risk), estimated annual production, and other components, averaged over the projected useful life of the equipment, which may be more than 20 years. Energy cost estimates are highly dependent on these assumptions so published cost figures can differ substantially.

The presence of wind energy, even when subsidized, can reduce costs for consumers (€5 billion/yr in Germany) by reducing the marginal price and by minimizing the use of expensive peaking power plants.[92]

The cost has decreased as wind turbine technology has improved. There are now longer and lighter wind turbine blades, improvements in turbine performance, and increased power generation efficiency. Also, wind project capital expenditure costs and maintenance costs have continued to decline.[93]

In 2021, a Lazard study of unsubsidized electricity said that wind power levelized cost of electricity continues to fall but more slowly than before. The study estimated new wind-generated electricity cost from $26 to $50/MWh, compared to new gas power from $45 to $74/MWh. The median cost of fully deprecated existing coal power was $42/MWh, nuclear $29/MWh and gas $24/MWh. The study estimated offshore wind at around $83/MWh. Compound annual growth rate was 4% per year from 2016 to 2021, compared to 10% per year from 2009 to 2021.[10]

The value of wind power

رغم أن التكاليف المُعدّلة لطاقة الرياح قد تكون قد وصلت إلى مستوى تكاليف تقنيات الطاقة التقليدية القائمة على الاحتراق، إلا أن القيمة السوقية للطاقة المُولّدة أقل أيضًا بسبب تأثير ترتيب الاستحقاق ، ما يعني أن أسعار سوق الكهرباء تكون أقل في الساعات التي تشهد توليدًا كبيرًا للطاقة المتجددة المتغيرة نظرًا لانخفاض التكاليف الحدية لهذه التقنية. [ 94 ] وقد رُصد هذا التأثير في العديد من الأسواق الأوروبية. [ 95 ] بالنسبة لمحطات طاقة الرياح التي تخضع لتسعير سوق الكهرباء في الأسواق ذات الانتشار الواسع لمصادر الطاقة المتجددة المتغيرة، قد تواجه الربحية تحديات.

الحوافز والمنافع المجتمعية

انخفضت أسعار التوربينات بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة نتيجةً لظروف تنافسية أكثر صرامة، مثل زيادة استخدام مزادات الطاقة، وإلغاء الدعم في العديد من الأسواق. [ 96 ] وحتى عام 2021، لا يزال الدعم يُقدم في كثير من الأحيان لطاقة الرياح البحرية. ومع ذلك، لم يعد هذا الدعم ضروريًا بشكل عام لطاقة الرياح البرية في الدول التي تتمتع حتى بأسعار منخفضة جدًا للكربون، مثل الصين، شريطة عدم وجود دعم منافس للوقود الأحفوري . [ 97 ]

توفر قوى السوق الثانوية حوافز للشركات لاستخدام الطاقة المولدة من الرياح، حتى وإن كان سعر الكهرباء أعلى من سعرها الأصلي . فعلى سبيل المثال، تدفع الشركات المصنعة المسؤولة اجتماعياً لشركات الكهرباء علاوة تُستخدم لدعم وبناء بنية تحتية جديدة لطاقة الرياح. تستخدم الشركات الطاقة المولدة من الرياح، وفي المقابل، يمكنها الادعاء بأنها تبذل جهوداً "خضراء" فعّالة. [ 98 ] توفر مشاريع طاقة الرياح ضرائب محلية، أو مدفوعات بديلة للضرائب، وتعزز اقتصاد المجتمعات الريفية من خلال توفير دخل للمزارعين الذين يمتلكون توربينات رياح على أراضيهم. [ 99 ] [ 100 ]

يمكن لقطاع طاقة الرياح أن يوفر فرص عمل خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل. [ 101 ] تشمل هذه الوظائف تصنيع توربينات الرياح وعملية الإنشاء، والتي تتضمن نقل التوربينات وتركيبها وصيانتها.

طاقة الرياح على نطاق صغير

توربينة رياح صغيرة من نوع Quietrevolution QR5 Gorlov ذات محور رأسي مثبتة على سطح مبنى بريستول بيكون في مدينة بريستول بإنجلترا . يبلغ قطرها 3  أمتار وارتفاعها 5  أمتار، وقدرتها الاسمية 6.5  كيلوواط.

تُعرف أنظمة توليد الطاقة من الرياح بقدرتها على إنتاج ما يصل إلى 50  كيلوواط من الطاقة الكهربائية باسم طاقة الرياح صغيرة النطاق. [ 102 ] قد تستخدم المجتمعات المعزولة، التي تعتمد في الغالب على مولدات الديزل ، توربينات الرياح كبديل. وقد يشتري الأفراد هذه الأنظمة لتقليل اعتمادهم على شبكة الكهرباء أو التخلص منه تمامًا لأسباب اقتصادية، أو لتقليل انبعاثات الكربون . وقد استُخدمت توربينات الرياح لتوليد الطاقة الكهربائية المنزلية بالتزامن مع تخزين البطاريات لعقود طويلة في المناطق النائية. [ 103 ]

تُعدّ مدينة نيويورك مثالاً على مشاريع طاقة الرياح الصغيرة في المناطق الحضرية ، حيث قامت العديد من المباني، منذ عام 2009، بتغطية أسطحها بتوربينات رياح حلزونية من نوع غورلوف . ورغم أن الطاقة التي تولدها هذه التوربينات ضئيلة مقارنةً باستهلاك المباني الإجمالي، إلا أنها تُسهم في تعزيز مكانة المبنى كبيئة صديقة للبيئة، وهو ما لا يُمكن تحقيقه بمجرد استعراض أنظمة التدفئة المتطورة، كما حظيت بعض هذه المشاريع بدعم مباشر من هيئة أبحاث وتطوير الطاقة في ولاية نيويورك . [ 104 ]

قد تستخدم توربينات الرياح المنزلية المتصلة بالشبكة تخزين الطاقة في الشبكة، مما يسمح باستبدال الطاقة الكهربائية المشتراة بالطاقة المنتجة محليًا عند توفرها. وفي بعض المناطق، يمكن تغذية الشبكة بفائض الطاقة المنتجة من المولدات الصغيرة المنزلية وبيعها لشركة الكهرباء، مما يوفر رصيدًا لأصحاب هذه المولدات لتعويض تكاليف الطاقة. [ 105 ]

يمكن لمستخدمي أنظمة الطاقة خارج الشبكة إما التكيف مع انقطاع التيار الكهربائي المتقطع أو استخدام البطاريات أو أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية أو أنظمة الديزل لتكملة طاقة توربينات الرياح. [ 106 ] يمكن تشغيل معدات مثل عدادات مواقف السيارات، وإشارات التحذير المرورية، وإضاءة الشوارع، أو بوابات الإنترنت اللاسلكية بواسطة توربينات رياح صغيرة، ربما بالاشتراك مع نظام كهروضوئي، يقوم بشحن بطارية صغيرة، مما يغني عن الحاجة إلى الاتصال بشبكة الكهرباء. [ 107 ]

يمكن استخدام توربينات الرياح المحمولة جواً ، مثل الطائرات الورقية، في الأماكن المعرضة لخطر الأعاصير، حيث يمكن إزالتها مسبقاً. [ 108 ]

التأثير على البيئة والمناظر الطبيعية

رعي الماشية بالقرب من توربينات الرياح [ 109 ]
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 . [ 110 ] 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 . [ 111 ] يتم استرداد الانبعاثات الناتجة عن إنتاج التوربين في أقل من عام من التشغيل، حيث إنها تُغني عن استخدام الغاز أو الفحم لتوليد الطاقة . [ 112 ] [ 113 ]

يمكن أن يكون لمزارع الرياح البرية تأثير بصري كبير على البيئة المحيطة. [ 114 ] ونظرًا لانخفاض كثافة الطاقة السطحية ومتطلبات التباعد، عادةً ما تحتاج مزارع الرياح إلى الانتشار على مساحة أكبر من محطات الطاقة الأخرى. [ 115 ] [ 116 ] وتنشأ النزاعات، خاصةً في المناطق ذات المناظر الخلابة والأهمية الثقافية. وقد تُفرض قيود على الموقع، مثل المسافات الفاصلة ، للحد من التأثير. [ 117 ] ويمكن استخدام الأرض الواقعة بين التوربينات والطرق المؤدية إليها للزراعة والرعي. [ 118 ] [ 119 ] ويُعارض البعض مزارع الرياح لاحتمال تسببها في تشويه المناطق ذات المناظر الخلابة المحمية، والمواقع الأثرية، والمواقع التراثية. [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ]

تُصنع العديد من شفرات توربينات الرياح من الألياف الزجاجية ، وبعضها لا يتجاوز عمره الافتراضي 10 إلى 20 عامًا. [ 123 ] سابقًا، لم يكن هناك سوق لإعادة تدوير هذه الشفرات القديمة، [ 124 ] وكان يتم التخلص منها عادةً في مكبات النفايات. [ 125 ] ولأن الشفرات مجوفة، فإنها تشغل حجمًا كبيرًا مقارنةً بكتلتها. منذ عام 2019، بدأ بعض مشغلي مكبات النفايات في اشتراط سحق الشفرات قبل دفنها. [ 123 ] تُعد عملية التخلص من الشفرات في نهاية عمرها الافتراضي معقدة، [ 126 ] ومن المرجح أن تكون الشفرات المصنعة في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين مصممة لتكون قابلة لإعادة التدوير بالكامل. [ 125 ]

Wind turbines also generate noise. At a distance of 300 metres (980 ft) this may be around 45 dB, which is slightly louder than a refrigerator. At 1.5 km (1 mi) distance they become inaudible.[127][128] Some people who live very close to wind turbines have reported negative health effects,[129] but peer-reviewed research has generally not supported these claims.[130][131][132]Pile-driving to construct non-floating wind farms is noisy underwater,[133] but in operation offshore wind is much quieter than ships.[134]

Collisions with wind turbines are a minor source of bird mortality compared to other human causes
Habitat loss and fragmentation are the greatest potential impacts on wildlife of onshore wind farms,[135] but the worldwide ecological impact is minimal.[136] Thousands of birds and bats, including rare species, have been killed by wind turbine blades,[137] though wind turbines are responsible for far fewer bird deaths than fossil-fueled power stations when climate change effects are included.[138] The effects of wind turbines on birds can be mitigated with proper wildlife monitoring.[139]

Politics

Central government

Although wind turbines with fixed bases are a mature technology and new installations are generally no longer subsidized,[140][141] floating wind turbines are a relatively new technology so some governments subsidize them, for example to use deeper waters.[142]

Fossil fuel subsidies by some governments are slowing the growth of renewables.[143]

Permitting of wind farms can take years and some governments are trying to speed up – the wind industry says this will help limit climate change and increase energy security[144] – sometimes groups such as fishers resist this[145] but governments say that rules protecting biodiversity will still be followed.[146]

Public opinion

Acceptance of wind and solar facilities in one's community is stronger among U.S. Democrats (blue), while acceptance of nuclear power plants is stronger among U.S. Republicans (red).[147]

Surveys of public attitudes across Europe and in many other countries show strong public support for wind power.[148][149][150] Bakker et al. (2012) found in their study that residents who did not want turbines built near them suffered significantly more stress than those who "benefited economically from wind turbines".[151]

Although wind power is a popular form of energy generation, onshore or near offshore wind farms are sometimes opposed for their impact on the landscape (especially scenic areas, heritage areas and archaeological landscapes), as well as noise, and impact on tourism.[152][153]

In other cases, there is direct community ownership of wind farms. The hundreds of thousands of people who have become involved in Germany's small and medium-sized wind farms demonstrate such support there.[154]

A 2010 Harris Poll found strong support for wind power in Germany, other European countries, and the United States.[148][149][155]

Public support in the United States has decreased from 75% in 2020 to 62% in 2021, with the Democratic Party supporting the use of wind energy twice as much as the Republican Party.[156] President Biden signed an executive order to begin building large scale wind farms.[157]

In China, Shen et al. (2019) found that Chinese city-dwellers may be resistant to building wind turbines in urban areas, with a surprisingly high proportion of people citing an unfounded fear of radiation as driving their concerns.[158] Also, the study finds that like their counterparts in OECD countries, urban Chinese respondents are sensitive to direct costs and wildlife externalities. Distributing relevant information about turbines to the public may alleviate resistance.

Community

Wind turbines such as these, in Cumbria, England, have been opposed for a number of reasons, including aesthetics, by some sectors of the population.[159][160]

تتعاون العديد من شركات طاقة الرياح مع المجتمعات المحلية للحد من المخاوف البيئية وغيرها من المخاوف المرتبطة بمزارع الرياح. [ 161 ] [ 162 ] [ 163 ] وفي حالات أخرى، تمتلك المجتمعات المحلية مشاريع مزارع الرياح ملكية مباشرة . كما تُسهم إجراءات التشاور والتخطيط والموافقة الحكومية المناسبة في تقليل المخاطر البيئية. [ 148 ] [ 164 ] [ 165 ] قد يعترض البعض على مزارع الرياح [ 166 لكن يرى كثيرون أنه ينبغي الموازنة بين مخاوفهم وضرورة معالجة التهديدات التي يُشكلها تلوث الهواء ، [ 167 ] [ 168 ] وتغير المناخ، [ 169 ] وآراء المجتمع ككل. [ 170 ]

في الولايات المتحدة، تشير التقارير إلى أن مشاريع طاقة الرياح تساهم في تعزيز القواعد الضريبية المحلية، مما يساعد في تمويل المدارس والطرق والمستشفيات ، وفي إنعاش اقتصادات المجتمعات الريفية من خلال توفير دخل ثابت للمزارعين وغيرهم من ملاك الأراضي . [ 99 ]

في المملكة المتحدة، أعرب كل من الصندوق الوطني للتراث وحملة حماية الريف الإنجليزي عن مخاوفهما بشأن الآثار التي تُلحقها توربينات الرياح ومزارع الرياح بالبيئة الريفية نتيجة وضعها في مواقع غير مناسبة. [ 171 ] [ 172 ]

منظر بانورامي لمزرعة وايتلي لتوليد طاقة الرياح في المملكة المتحدة مع خزان لوخجوين في المقدمة.

أصبحت بعض مزارع الرياح وجهات سياحية. يضم مركز زوار مزرعة وايتلي لطاقة الرياح قاعة عرض، ومركزًا تعليميًا، ومقهى مع شرفة مطلة، بالإضافة إلى متجر. ويديره مركز غلاسكو للعلوم . [ 173 ]

في الدنمارك، يمنح نظام تعويض انخفاض القيمة الأفراد الحق في المطالبة بتعويض عن انخفاض قيمة ممتلكاتهم إذا كان ذلك ناتجًا عن قربها من توربينات الرياح. ويجب ألا يقل الانخفاض عن 1% من قيمة العقار. [ 174 ]

على الرغم من هذا الدعم العام لمفهوم طاقة الرياح بين عامة الناس، إلا أن المعارضة المحلية غالباً ما تكون موجودة، وقد أدت إلى تأخير أو إلغاء عدد من المشاريع. [ 175 ] [ 176 ] [ 177 ] إلى جانب المخاوف المتعلقة بالمناظر الطبيعية، هناك مخاوف من أن بعض المنشآت قد تُصدر مستويات عالية من الضوضاء والاهتزازات، مما قد يؤدي إلى انخفاض قيمة العقارات. [ 178 ] وقد وجدت دراسة أجريت على 50,000 عملية بيع منازل بالقرب من توربينات الرياح أنه لا يوجد دليل إحصائي على تأثر الأسعار. [ 179 ]

على الرغم من أن المسائل الجمالية مسألة شخصية، ويرى البعض في مزارع الرياح مصدرًا للبهجة والتفاؤل، أو رمزًا للاستقلال في مجال الطاقة والازدهار المحلي، إلا أن جماعات الاحتجاج غالبًا ما تتشكل لمحاولة منع إنشاء بعض محطات طاقة الرياح لأسباب مختلفة. [ 166 ] [ 180 ] [ 181 ]

يُنظر إلى بعض المعارضة لمزارع الرياح على أنها "رفض محلي" [ 182 ] ، لكن بحثًا أُجري عام 2009 وجد أن هناك أدلة قليلة تدعم الاعتقاد بأن السكان يعترضون على مزارع الرياح فقط بسبب موقف "ليس في فناء منزلي". [ 183 ]

الجغرافيا السياسية

لا يمكن قطع طاقة الرياح على عكس النفط والغاز، لذا يمكن أن تساهم في أمن الطاقة . [ 184 ]

تصميم التوربين

المكونات النموذجية لتوربينات الرياح (علبة التروس، وعمود الدوار، ومجموعة الفرامل) يتم رفعها إلى موضعها

توربينات الرياح هي أجهزة تحوّل الطاقة الحركية للرياح إلى طاقة كهربائية. ونتيجةً لأكثر من ألف عام من تطوير طواحين الهواء والهندسة الحديثة، تُصنّع توربينات الرياح اليوم بأنواعٍ عديدة، منها ذات المحور الأفقي والمحور الرأسي. تُستخدم أصغر التوربينات في تطبيقاتٍ مثل شحن البطاريات لتوفير طاقة احتياطية. أما التوربينات الأكبر حجمًا، فتُستخدم للمساهمة بشكلٍ طفيف في إمدادات الطاقة المنزلية، مع إمكانية بيع الطاقة الفائضة إلى شركة الكهرباء عبر الشبكة. وقد أصبحت مجموعات التوربينات الكبيرة، المعروفة بمزارع الرياح، مصدرًا متزايد الأهمية للطاقة المتجددة، وتستخدمها العديد من الدول لتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري .

تصميم توربينات الرياح هو عملية تحديد شكل ومواصفات توربينات الرياح لاستخلاص الطاقة من الرياح. [ 185 ] يتكون تركيب توربينات الرياح من الأنظمة اللازمة لالتقاط طاقة الرياح، وتوجيه التوربين نحو اتجاه الرياح، وتحويل الدوران الميكانيكي إلى طاقة كهربائية ، بالإضافة إلى أنظمة أخرى لبدء تشغيل التوربين وإيقافه والتحكم فيه.

في عام 1919، أثبت الفيزيائي الألماني ألبرت بيتز أنه بالنسبة لآلة مثالية افتراضية لاستخراج طاقة الرياح، فإن القوانين الأساسية لحفظ الكتلة والطاقة لا تسمح باستغلال أكثر من 16/27 (59%) من الطاقة الحركية للرياح. ويمكن الاقتراب من حد بيتز هذا في تصميمات التوربينات الحديثة، التي قد تصل إلى 70 إلى 80% من حد بيتز النظري. [ 186 ] [ 187 ]

لا تُعدّ ديناميكا الهواء لتوربينات الرياح بسيطة. فتدفق الهواء عند الشفرات يختلف عن تدفق الهواء بعيدًا عنها. كما أن طبيعة استخلاص الطاقة من الهواء تتسبب في انحراف الهواء بفعل التوربين. ويؤثر هذا على الأجسام أو التوربينات الأخرى في اتجاه التيار، وهو ما يُعرف بـ" تأثير الدوامة ". بالإضافة إلى ذلك، تُظهر ديناميكا الهواء لتوربينات الرياح على سطح الدوّار ظواهر نادرة الحدوث في مجالات ديناميكا الهواء الأخرى. ويُحدد شكل وأبعاد شفرات توربينات الرياح بناءً على الأداء الديناميكي الهوائي المطلوب لاستخلاص الطاقة من الرياح بكفاءة، وعلى القوة اللازمة لمقاومة القوى المؤثرة على الشفرة. [ 188 ]

بالإضافة إلى التصميم الديناميكي الهوائي للشفرات، يجب أن يتناول تصميم نظام طاقة الرياح الكامل أيضًا تصميم محور الدوار، والمحرك ، وهيكل البرج، والمولد، وأجهزة التحكم، والأساس. [ 189 ]

تاريخ

توربين الرياح الذي صممه تشارلز إف. براش عام 1888، والذي كان يستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية.

استُخدمت طاقة الرياح منذ أن بدأ الإنسان في استخدام الأشرعة . وقد طُوّرت آلات تعمل بطاقة الرياح، مثل طواحين الهواء ومضخات الرياح، لطحن الحبوب وضخ المياه ، في ما يُعرف اليوم بإيران وأفغانستان وباكستان بحلول القرن التاسع الميلادي . [ 190 ] [ 191 ] كانت طاقة الرياح متاحة على نطاق واسع، ولم تقتصر على ضفاف الجداول سريعة الجريان، أو لاحقًا، لم تكن تتطلب مصادر وقود. فقد ساهمت مضخات الرياح في تجفيف الأراضي المستصلحة في هولندا ، وفي المناطق القاحلة مثل الغرب الأوسط الأمريكي أو المناطق النائية الأسترالية ، وفرت مضخات الرياح المياه للماشية ومحركات البخار.

بُني أول توربين رياح يُستخدم لإنتاج الطاقة الكهربائية في اسكتلندا في يوليو 1887 على يد البروفيسور جيمس بليث من كلية أندرسون في غلاسكو (التي سبقت جامعة ستراثكلايد ). [ 192 ] وُضع توربين بليث، الذي يبلغ ارتفاعه 10 أمتار (33 قدمًا) والمغطى بشراع قماشي، في حديقة منزله الريفي في ماريكيرك بمقاطعة كينكاردينشاير ، واستُخدم لشحن بطاريات طورها الفرنسي كاميل ألفونس فور ، لتشغيل إضاءة المنزل، [ 192 ] مما جعله أول منزل في العالم يُزود بالطاقة الكهربائية من طاقة الرياح. [ 193 ] عرض بليث فائض الطاقة الكهربائية على سكان ماريكيرك لإنارة الشارع الرئيسي، إلا أنهم رفضوا العرض لاعتقادهم أن الطاقة الكهربائية "من عمل الشيطان". [ 192 ] على الرغم من أنه قام لاحقًا ببناء توربين رياح لتوفير الطاقة في حالات الطوارئ لمستشفى الأمراض العقلية المحلي، والمستشفى، والمستوصف في مونتروز ، إلا أن الاختراع لم يلقَ رواجًا كبيرًا لأن التكنولوجيا لم تُعتبر مجدية اقتصاديًا. [ 192 ] 

Across the Atlantic, in Cleveland, Ohio, a larger and heavily engineered machine was designed and constructed in the winter of 1887–1888 by Charles F. Brush.[194] This was built by his engineering company at his home and operated from 1886 until 1900.[195] The Brush wind turbine had a rotor 17 metres (56 ft) in diameter and was mounted on an 18-metre (59ft) tall tower. Although large by today's standards, the machine was only rated at 12 kW. The connected dynamo was used either to charge a bank of batteries or to operate up to 100 incandescent light bulbs, three arc lamps, and various motors in Brush's laboratory.[196] With the development of electric power, wind power found new applications in lighting buildings remote from centrally generated power. Throughout the 20th century parallel paths developed small wind stations suitable for farms or residences. From 1932 many isolated properties in Australia ran their lighting and electric fans from batteries, charged by a "Freelite" wind-driven generator, producing 100 watts of electrical power from as little wind speed as 10 miles per hour (16 km/h).[197]

The 1973 oil crisis triggered the investigation in Denmark and the United States that led to larger utility-scale wind generators that could be connected to electric power grids for remote use of power. By 2008, the U.S. installed capacity had reached 25.4 gigawatts, and by 2012 the installed capacity was 60 gigawatts.[198] Today, wind-powered generators operate in every size range, from tiny stations for battery charging at isolated residences, up to gigawatt-sized offshore wind farms that provide electric power to national electrical networks. The European Union is working to augment these prospects.[199]

In 2023, the global wind power sector experienced significant growth, with 116.6 gigawatts (GW) of new capacity added to the power grid, representing a 50% increase over the amount added in 2022. This surge in capacity brought the total installed wind power capacity worldwide to 1,021 GW by the end of the year, marking a growth of 13% compared to the previous year.[200]:138

See also

Notes

  1. California is an exception

References

  1. "Electricity Data Explorer". ember-energy.org. Retrieved 12 June 2026.
  2. 12"Wind Power – Analysis". IEA. Archived from the original on 23 November 2021. Retrieved 23 November 2021.
  3. "Wind energy generation vs. installed capacity". Our World in Data. Archived from the original on 19 October 2021. Retrieved 23 November 2021.
  4. "Global wind industry breezes into new record". Energy Live News. 25 March 2022. Retrieved 2 April 2022.
  5. 12"Global Electricity Review 2025". Ember. 7 May 2024. Retrieved 13 April 2025.
  6. 12"Expansion of wind and solar power too slow to stop climate change". ScienceDaily. Retrieved 24 November 2021.
  7. "What are the pros and cons of onshore wind energy?". Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, London School of Economics and Political Science. 12 January 2018. Archived from the original on 22 June 2019.
  8. Jones, Nathan F.; Pejchar, Liba; Kiesecker, Joseph M. (22 January 2015). "The Energy Footprint: How Oil, Natural Gas, and Wind Energy Affect Land for Biodiversity and the Flow of Ecosystem Services". BioScience. 65 (3): 290–301. doi:10.1093/biosci/biu224. ISSN 0006-3568. Retrieved 9 November 2022.
  9. "Global Wind Report 2019". Global Wind Energy Council. 19 March 2020. Archived from the original on 24 June 2023. Retrieved 28 March 2020.
  10. 123"Levelized Cost Of Energy, Levelized Cost Of Storage, and Levelized Cost Of Hydrogen". Lazard.com. Retrieved 24 November 2021.
  11. "أطلس الرياح العالمي" . جامعة الدنمارك التقنية (DTU). مؤرشف من الأصل بتاريخ 24 فبراير 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 مارس 2020 .
  12. نينها، إيمانويل؛ ستيرل، سيباستيان؛ ثيري، ويم (1 مايو 2022). "قطع من أحجية: تآزر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على النطاقين الزمنيّين الموسميّ واليوميّ يميل إلى أن يكون ممتازًا في جميع أنحاء العالم" . اتصالات البحوث البيئية . 4 (5): 055011. رمز Bibcode : 2022ERCom...4e5011N . doi : 10.1088/2515-7620/ac71fb . ISSN 2515-7620 . S2CID 249227821 .  
  13. 1 2 "أطلس الرياح العالمي" . الجامعة التقنية الدنماركية (DTU). مؤرشف من الأصل في 18 يناير 2019. تم الاطلاع عليه في 23 نوفمبر 2021 .
  14. "أطلس الرياح العالمي" . مؤرشف من الأصل في 18 يناير 2019. تم الاطلاع عليه في 14 يونيو 2019 .
  15. هوانغ، جونلينغ؛ ماكيلروي، مايكل ب (2015). "منظور 32 عامًا حول أصل طاقة الرياح في ظل مناخ دافئ" ( ملف PDF) . الطاقة المتجددة . 77 : 482-492 . Bibcode : 2015REne...77..482H . doi : 10.1016/j.renene.2014.12.045 . S2CID 109273683. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 6 فبراير 2015. تم الاسترجاع في 6 فبراير 2015 . 
  16. رسم خرائط إمكانات طاقة الرياح في العالم مؤرشف في 25 سبتمبر 2018 في Wayback Machine البنك الدولي ، 28 نوفمبر 2017.
  17. سيتم عرض أطلس الرياح العالمي الجديد في مؤتمر WindEurope. مؤرشف في 25 سبتمبر 2018 في Wayback Machine. الجامعة التقنية في الدنمارك ، 21 نوفمبر 2017.
  18. ستافيل، إيان؛ بفينينجر، ستيفان (1 نوفمبر 2016). "استخدام إعادة التحليل المصحح للتحيز لمحاكاة إنتاج طاقة الرياح الحالي والمستقبلي" . الطاقة . 114 : 1224-1239 . Bibcode : 2016Ene...114.1224S . doi : 10.1016/j.energy.2016.08.068 . hdl : 20.500.11850/120087 .
  19. هيرلي، برايان. "ما مقدار طاقة الرياح المتاحة؟" . مجموعة كلافيرتون. مؤرشف من الأصل في 15 مايو 2012. تم الاطلاع عليه في 8 أبريل 2012 .
  20. سافينكوف، م (2009). "حول توزيع ويبول المقتطع وفائدته في تقييم مواقع طاقة الرياح (أو الأمواج) المحتملة" (ملف PDF) . مجلة الجامعة للهندسة والتكنولوجيا . 1 (1): 21-25 . مؤرشف من الأصل في 22 فبراير 2015.{{cite journal}}: CS1 maint: bot: حالة عنوان URL الأصلي غير معروفة ( رابط )
  21. "وصف تغيرات الرياح: توزيع ويبول" . الرابطة الدنماركية لصناعة طاقة الرياح. مؤرشف من الأصل في 2 أغسطس 2021. تم الاطلاع عليه في 8 يوليو 2021 .
  22. واتس، جوناثان وهوانغ، سيسيلي. رياح التغيير تهب على الصين مع ارتفاع الإنفاق على الطاقة المتجددة. مؤرشف في 15 يونيو 2013 في Wayback Machine ، صحيفة الغارديان ، 19 مارس 2012، تم التعديل في 20 مارس 2012. تم الاسترجاع في 4 يناير 2012.
  23. "موباندال (الهند)" . thewindpower.net. مؤرشف من الأصل بتاريخ 14 أغسطس 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 نوفمبر 2015 .
  24. بيان صحفي من شركة Terra-Gen، مؤرشف بتاريخ 10 مايو 2012 في أرشيف Wayback Machine ، بتاريخ 17 أبريل 2012
  25. بدأ تشغيل محطة توليد الطاقة في جيسلمير في أغسطس 2001، وتجاوزت طاقتها الإنتاجية 1000 ميغاواط لتحقيق هذا الإنجاز. ( مؤرشف في 1 أكتوبر 2012 على موقع Wayback Machine . Business-standard.com (11 مايو 2012). تم الاطلاع عليه في 20 يوليو 2016).
  26. "أنظمة الطاقة الكهربائية لمزارع الرياح" (ملف PDF) . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 18 مارس 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 يوليو 2020 .
  27. مايرز، يوهان؛ مينيفو، تشارلز (1 مارس 2012). "المسافة المثلى بين التوربينات في طبقات حدود مزارع الرياح المتطورة بالكامل" . طاقة الرياح . 15 (2): 305-317 . Bibcode : 2012WiEn...15..305M . doi : 10.1002/we.469 .
  28. "إنشاء محطة فرعية بحرية حديثة" . هندسة وتطوير طاقة الرياح . مؤرشف من الأصل في 24 نوفمبر 2021. تم الاطلاع عليه في 14 يونيو 2019 .
  29. 1 2 فلاحي، ج.؛ هوانغ، أ. (1 أكتوبر 2014). "التحكم في استمرارية الجهد المنخفض لأنظمة نقل التيار المستمر عالي الجهد القائمة على محولات متعددة المستويات معيارية". IECON 2014 - المؤتمر السنوي الأربعون لجمعية الإلكترونيات الصناعية التابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات . الصفحات 4663-4668 . doi : 10.1109/IECON.2014.7049205 . ISBN  978-1-4799-4032-5. S2CID 3598534 . 
  30. تشنغ، مينغ؛ تشو، يينغ (2014). "أحدث ما توصلت إليه أنظمة وتقنيات تحويل طاقة الرياح: مراجعة". تحويل الطاقة وإدارتها . 88 : 332. Bibcode : 2014ECM....88..332C . doi : 10.1016/j.enconman.2014.08.037 .
  31. "شركة سكوتيش باور تحقق "سبقًا عالميًا رائدًا" بعد تعزيز إنتاج الطاقة من مزارع الرياح" . www.scotsman.com . 3 نوفمبر 2020. تاريخ الاطلاع: 19 سبتمبر 2022 .
  32. «مع إضافة طاقة الرياح إلى الشبكة، يتعين على الباحثين إعادة هندسة عملية التعافي من انقطاع التيار الكهربائي» . ساينس ديلي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 سبتمبر 2022 .
  33. ديميو، إي. أ.؛ غرانت، و.؛ ميليغان، إم. آر.؛ شويرغر، إم. جيه. (2005). "دمج محطات طاقة الرياح". مجلة IEEE للطاقة والكهرباء . 3 (6): 38-46 . doi : 10.1109/MPAE.2005.1524619 . S2CID 12610250 . 
  34. زافاديل، ر.؛ ميلر، ن.؛ إليس، أ.؛ مولجادي، إ. (2005). "إقامة الروابط". مجلة IEEE للطاقة والكهرباء . 3 (6): 26-37 . Bibcode : 2005IPEnM...3f..26Z . doi : 10.1109/MPAE.2005.1524618 . S2CID 3037161 . 
  35. 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.
  36. هولازان، نيد (16 فبراير 2011). "طاقة الرياح البحرية - المزايا والعيوب" . مقالات الطاقة المتجددة. مؤرشف من الأصل في 13 أكتوبر 2018. تم الاطلاع عليه في 9 أبريل 2012 . 
  37. ميلبورو، ديفيد (6 أغسطس 2010). "خفض تكلفة طاقة الرياح البحرية" . مجلة طاقة الرياح الشهرية . هايماركت. مؤرشف من الأصل في 2 ديسمبر 2012. تم الاطلاع عليه في 10 أبريل 2012 .
  38. "أكبر مزرعة رياح بحرية في العالم تعمل بكامل طاقتها" . طاقة الرياح البحرية . 30 يناير 2020. مؤرشف من الأصل في 31 يناير 2020. تم الاطلاع عليه في 3 فبراير 2020 .
  39. مبادرة، وزارة الاقتصاد والمناخ الاتحادية (BMWK). "ربط طاقة الرياح البحرية بالشبكة" . www.bmwk.de. تاريخ الاطلاع: 20 يناير 2023 .
  40. تحليل وتصميم أنظمة الطاقة. غلوفر، سارما، أوفرباي/ الطبعة الخامسة
  41. wind-power-in-maine_2013-08-04.html?pagenum=full خطوط نقل غير كافية تُبقي بعض طاقة الرياح في ولاية مين خارج الشبكة - صحيفة بورتلاند برس هيرالد / مين صنداي تلغراف. مؤرشف في 24 نوفمبر 2021 على موقع Wayback Machine . Pressherald.com (4 أغسطس 2013). تم الاطلاع عليه في 20 يوليو 2016.
  42. "من الغرب إلى الشرق: التحدي المحموم لتوصيل الكهرباء" . مجلة تشاينا بيزنس ريفيو . 7 أبريل 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 نوفمبر 2021 .
  43. والد، ماثيو (26 أغسطس 2008) طاقة الرياح تصطدم بحدود شبكة الكهرباء. مؤرشف في 1 يوليو 2017 في أرشيف الإنترنت . نيويورك تايمز
  44. بارنارد، مايكل (11 نوفمبر 2021). "خبر عاجل: إعلان مشترك بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون في مجال العمل المناخي" . كلين تكنيكا . مؤرشف من الأصل في 12 نوفمبر 2021. تم الاطلاع عليه في 23 نوفمبر 2021 .
  45. "حصة القدرة الإنتاجية التراكمية حسب التكنولوجيا، 2010-2027" . IEA.org . وكالة الطاقة الدولية (IEA). 5 ديسمبر 2022. مؤرشف من الأصل في 4 فبراير 2023.يذكر المصدر: "سعة الوقود الأحفوري من وكالة الطاقة الدولية (2022)، توقعات الطاقة العالمية 2022. وكالة الطاقة الدولية. الترخيص: CC BY 4.0."
  46. "توليد طاقة الرياح حسب المنطقة" . عالمنا في بيانات . مؤرشف من الأصل في 10 مارس 2020. تم الاطلاع عليه في 15 أغسطس 2023 .
  47. "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: إنفاق مبالغ أكبر على دعم الوقود الأحفوري مقارنة بمكافحة الفقر" . مجلة "أفريكا رينيوول " . 29 أكتوبر 2021. تاريخ الاطلاع: 24 نوفمبر 2021 .
  48. محسني-شراغلو، أمين (23 فبراير 2021). "دعم الوقود الأحفوري والطاقات المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تناقض ظاهري؟" . معهد الشرق الأوسط . تاريخ الاسترجاع: 24 نوفمبر 2021 .
  49. "مؤتمر الأطراف السادس والعشرون: ما حجم الإنفاق على دعم الوقود الأحفوري والطاقة النظيفة؟" . بي بي سي نيوز . 15 نوفمبر 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 نوفمبر 2021 .
  50. ريك تيدبول وآخرون، "افتراضات التكلفة والأداء لنمذجة تقنيات توليد الكهرباء" مؤرشف في 21 أغسطس 2014 في Wayback Machine ، المختبر الوطني الأمريكي للطاقة المتجددة، نوفمبر 2010، ص 63.
  51. أكاديمية ماساتشوستس البحرية  - بورن، ماساتشوستس مؤرشفة في 11 فبراير 2007 في Wayback Machine. تبلغ قدرة توربين الرياح هذا 660 كيلو وات، ومعامل قدرته حوالي 19٪.
  52. طاقة الرياح في أونتاريو مؤرشفة في 10 أغسطس 2014 في Wayback Machine. تتمتع مزارع الرياح هذه بمعاملات قدرة تبلغ حوالي 28-35٪.
  53. § 1.1 من فولغوم، نيكولاس؛ سواريز، ويلمار؛ ألتيري، كاتي؛ رانجيلوفا، كوستانتسا (21 أبريل 2026). "مراجعة الكهرباء العالمية 2026" (ملف PDF) . إمبر إنرجي. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 24 أبريل 2026. بقيادة الطاقة الشمسية، غطت مصادر الطاقة النظيفة جميع الطلب الجديد على الكهرباء في عام 2025.
  54. "الطاقة المتجددة" . بي بي العالمية . بي بي . مؤرشف من الأصل في 6 نوفمبر 2020. تم الاطلاع عليه في 15 يناير 2020 .
  55. "مراجعة بي بي الإحصائية للطاقة العالمية، يونيو 2016 - الكهرباء" (ملف PDF) . بي بي. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 10 سبتمبر 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 سبتمبر 2016 .
  56. "مراجعة بي بي الإحصائية للطاقة العالمية، يونيو 2016 - الطاقة المتجددة" (ملف PDF) . بي بي. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 18 أغسطس 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 سبتمبر 2016 .
  57. "مواجهة تغير المناخ في الولايات المتحدة" (ملف PDF) . الجمعية الأمريكية للطاقة الشمسية. يناير 2007. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 26 نوفمبر 2008. تم الاطلاع عليه في 5 سبتمبر 2007 .
  58. «أظهرت دراسة جديدة أن توربينات الرياح، عند تركيبها بالشكل الصحيح، يمكن أن توفر استقرارًا للشبكة الكهربائية» . إنرجي بوست . 8 ديسمبر 2021. مؤرشف من الأصل في 8 ديسمبر 2021. تم الاطلاع عليه في 25 يناير 2022 .
  59. «انخفاض سرعة الرياح يُعزى إليه انخفاض إنتاج الطاقة المتجددة في اسكتلندا» . بي بي سي نيوز . 1 أبريل 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 يناير 2023 .
  60. أندرسن، تينو. " بحيرات الألومنيوم المنصهر توفر تخزين الطاقة لمزارع الرياح الألمانية" مؤرشفة في 7 أبريل 2017 في Wayback Machine " بلومبرج ، 27 أكتوبر 2014.
  61. لوما، جون ر. (13 يوليو 2001). "تحدي الطاقة الخضراء: كيفية تخزين فائض الكهرباء" . E360.yale.edu. مؤرشف من الأصل في 6 أبريل 2013. تم الاطلاع عليه في 8 نوفمبر 2012 .
  62. بوتشينسكي، بيث (23 أغسطس 2012). "تقنية تحويل الطاقة إلى غاز: تحويل فائض طاقة الرياح إلى غاز طبيعي" . Revmodo.com. مؤرشف من الأصل في 5 أكتوبر 2012.
  63. "ما هي استجابة جانب الطلب؟" en.energinet.dk . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 يناير 2023 .
  64. "إدارة تقلبات طاقة الرياح في أيرلندا من خلال استجابة الطلب" . GridBeyond . 18 يوليو 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 يناير 2023 .
  65. "الاستجابة للطلب - تحليل" . وكالة الطاقة الدولية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 يناير 2023 .
  66. كاتز، شيريل (18 ديسمبر 2020). "البطاريات التي قد تجعل الوقود الأحفوري عتيقًا" . www.bbc.com . مؤرشف من الأصل في 11 يناير 2021. تم الاطلاع عليه في 23 نوفمبر 2021 .
  67. «تقرير: إضافة 20 جيجاواط/ساعة من سعة تخزين البطاريات قد تُقلل بشكل كبير من تقليص إنتاج طاقة الرياح في المملكة المتحدة» . عالم الطاقة المتجددة . 14 يناير 2021. مؤرشف من الأصل في 26 فبراير 2021. تم الاطلاع عليه في 23 نوفمبر 2021 .
  68. "حلول لمشاكل تخزين طاقة الرياح في المملكة المتحدة بدأت تظهر - إن إس إنرجي" . 9 سبتمبر 2021. مؤرشف من الأصل في 10 سبتمبر 2021. تم الاطلاع عليه في 23 نوفمبر 2021 .
  69. سيناريوهات قابلة للتحقيق لإمدادات كهرباء مستقبلية تعتمد كليًا على الطاقات المتجددة ( مؤرشفة في 1 يوليو 2014 على موقع Wayback Machine) بقلم: غريغور تشيش، جامعة كاسل، ألمانيا، وغريغور غيبل، مختبر ريسو الوطني، الجامعة التقنية في الدنمارك
  70. "حصة الطاقة المتجددة المتغيرة السنوية ومرحلة تكامل النظام المقابلة في بلدان/مناطق مختارة، 2018 - رسوم بيانية - بيانات وإحصاءات" . وكالة الطاقة الدولية . تم الاطلاع عليه في 20 يناير 2023 .
  71. 1 2 كاسبار، ف.، بورش، م.، فايفروث، يو.، ترينتمان، ج.، دروكه، ج.، وبيكر، ب.: تقييم مناخي لتأثيرات التوازن ومخاطر النقص في الطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح في ألمانيا وأوروبا، مجلة البحوث العلمية المتقدمة، 16، 119-128، https://doi.org/10.5194/asr-16-119-2019 ، مؤرشف في 24 نوفمبر 2021 في أرشيف الإنترنت ، 2019
  72. وود، شيلبي (21 يناير 2008) طاقة الرياح والشمس تتحدان في محطة توليد الطاقة في واشنطن. مؤرشف في 18 يناير 2012 في Wayback Machine . صحيفة أوريغونيان .
  73. "أنظمة طاقة الرياح الصغيرة" . Seco.cpa.state.tx.us. مؤرشف من الأصل بتاريخ 23 أكتوبر 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 أغسطس 2010 .
  74. «تقرير موارد طاقة الرياح في بحيرة إيري، موقع مراقبة محطة كليفلاند المائية، ملخص تنفيذي لتقرير عامين» (ملف PDF) . الطاقة الخضراء في أوهايو. 10 يناير 2008. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 17 ديسمبر 2008. تم الاطلاع عليه في 27 نوفمبر 2008 .قامت هذه الدراسة بقياس متوسط ​​طاقة الرياح خلال فصل الشتاء بما يصل إلى أربعة أضعاف ما تم قياسه في فصل الصيف لموقع الاختبار.
  75. «جنكيز التركية تُقيّم توسيع محطتها الهجينة العملاقة للطاقة» . أخبار الطاقة الخضراء في البلقان . ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١. تاريخ الاطلاع: ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١ .
  76. "أساسيات تكامل أنظمة طاقة الرياح" . مؤرشف من الأصل في 7 يونيو 2012.
  77. ستيفنز، بيبا (29 سبتمبر 2021). "شركة الطاقة البريطانية العملاقة SSE تقول إن انخفاض سرعة الرياح وجفاف الأحوال الجوية، وهما الأشد منذ 70 عامًا، يؤثران سلبًا على توليد الطاقة المتجددة" . سي إن بي سي . مؤرشف من الأصل في 11 نوفمبر 2021. تم الاطلاع عليه في 23 نوفمبر 2021 .
  78. ""أكبر محلل كهربائي في المملكة المتحدة قادر على تزويد مئات رحلات الحافلات بالطاقة الريحية يوميًا" . www.imeche.org . مؤرشف من الأصل بتاريخ 22 نوفمبر 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 نوفمبر 2021 .
  79. "تقلبات طاقة الرياح وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة: خيارات واستراتيجيات الإدارة" (ملف PDF) . الوكالة الدولية للطاقة. 2005. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 30 ديسمبر 2005.
  80. سانثوش، ماداستو؛ فينكايا، تشينثام؛ كومار، دي إم فينود (2020). "التطورات والأساليب الحالية في التنبؤ بسرعة الرياح وطاقة الرياح لتحسين دمج الطاقة المتجددة: مراجعة" . تقارير هندسية . 2 (6) e12178. doi : 10.1002/eng2.12178 . ISSN 2577-8196 . 
  81. تونغ، دان؛ فارنهام، ديفيد جيه؛ دوان، لي؛ تشانغ، تشيانغ؛ لويس، ناثان إس؛ كالديريرا، كين؛ ديفيس، ستيفن جيه. (22 أكتوبر 2021). "القيود الجيوفيزيائية على موثوقية الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في جميع أنحاء العالم" . مجلة نيتشر كوميونيكيشنز . 12 (1): 6146. رمز Bibcode : 2021NatCo..12.6146T . doi : 10.1038/s41467-021-26355-z . ISSN 2041-1723 . PMC 8536784. PMID 34686663 .   
  82. "محطة دينورويغ الكهرومائية، ويلز" . Thegreenage.co.uk. مؤرشف من الأصل بتاريخ 11 يناير 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 يناير 2013 .
  83. مستقبل تخزين الطاقة الكهربائية: اقتصاديات وإمكانيات التقنيات الجديدة، 2 يناير 2009، رقم التعريف RET2107622
  84. العائد الطاقي على الاستثمار (EROI) لطاقة الرياح . موسوعة الأرض (7 يونيو 2007)
  85. هابالا، كارل ر.؛ بريمبريدا، بريدانود (2014). "تقييم مقارن لدورة حياة توربينات الرياح بقدرة 2.0 ميغاواط". المجلة الدولية للتصنيع المستدام . 3 (2): 170. doi : 10.1504/IJSM.2014.062496 .
  86. "تكلفة طاقة الرياح البرية لكل كيلوواط ساعة" . عالمنا في بيانات . مؤرشف من الأصل في 19 نوفمبر 2020. تم الاطلاع عليه في 18 أكتوبر 2020 .
  87. "طاقة الرياح البرية ستصل إلى تكافؤ تكلفة الطاقة مع تكلفة الشبكة بحلول عام 2016" مؤرشف في 17 يناير 2012 في Wayback Machine ، BusinessGreen، 14 نوفمبر 2011
  88. «أكبر شركة مصنعة لتوربينات الرياح البحرية في العالم تحذر من ضغوط الأسعار» . فايننشال تايمز . ١٦ مارس ٢٠٢١. مؤرشف من الأصل في ٢٤ يونيو ٢٠٢١. تم الاطلاع عليه في ١٦ يونيو ٢٠٢١ .
  89. بوغدانوف، ديمتري؛ رام، مانيش؛ أغاهوسيني، أرمان؛ غولاجي، أشيش؛ أويوو، أيوبامي سولومون؛ تشايلد، مايكل؛ كالدرا، أوبيكشا؛ سادوفسكايا، كريستينا؛ فارفان، خافيير؛ دي سوزا، نويل سيماس؛ باربوسا، لاريسا؛ فصيحي، مهدي (15 يوليو 2021). "الكهرباء المتجددة منخفضة التكلفة كمحرك رئيسي للتحول العالمي للطاقة نحو الاستدامة" . الطاقة . 227 120467. Bibcode : 2021Ene...22720467B . doi : 10.1016/j.energy.2021.120467 . ISSN 0360-5442 . S2CID 233706454 .  
  90. دولف جيلين. " تقنيات الطاقة المتجددة: سلسلة تحليل التكلفة: طاقة الرياح ". الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ، يونيو 2012. اقتباس: "تتطلب طاقة الرياح رأس مال كبير، ولكنها لا تتطلب تكاليف وقود".
  91. نقل الطاقة وطاقة الرياح: استغلال الرياح السائدة لصالح العملاء. مؤرشف في 23 أبريل 2014 في Wayback Machine . الشبكة الوطنية الأمريكية (سبتمبر 2006).
  92. راو، كيه آر (17 أكتوبر 2019). طاقة الرياح لتوليد الطاقة: مواجهة تحدي التطبيق العملي . سبرينغر نيتشر، 2019. ISBN 978-3-319-75134-4أُرشف من المصدر الأصلي بتاريخ 24 نوفمبر 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 مايو 2021 .
  93. دانييلسون، ديفيد (14 أغسطس 2012). "عامٌ مميزٌ لصناعة طاقة الرياح في الولايات المتحدة" . whitehouse.gov . مؤرشف من الأصل في 10 مارس 2021. تم الاطلاع عليه في 1 مارس 2021 - عبر الأرشيف الوطني .
  94. هيرث، ليون (2013). "القيمة السوقية للطاقة المتجددة المتغيرة: تأثير تقلبات طاقة الرياح الشمسية على سعرها النسبي" . اقتصاديات الطاقة . 38 : 218-236 . Bibcode : 2013EneEc..38..218H . doi : 10.1016/j.eneco.2013.02.004 . hdl : 1814/27135 . ISSN 0140-9883 . 
  95. ويليش، ماريكه؛ أورتنر، أندريه؛ ريش، غوستاف (2016). "تقييم قيم سوق تكنولوجيا الطاقة المتجددة وتأثير ترتيب الجدارة - تحليل اقتصادي قياسي متعدد البلدان". الطاقة والبيئة . 27 (1): 105-121 . Bibcode : 2016EnEnv..27..105W . doi : 10.1177/0958305X16638574 .
  96. ريد، ستانلي (9 نوفمبر 2017). "مع نمو قطاع طاقة الرياح، يشعر مصنّعو التوربينات بالضغط" . تي إن تي. مؤرشف من الأصل في 11 نوفمبر 2017. تم الاطلاع عليه في 11 نوفمبر 2017 .
  97. "نمو طاقة الرياح في الصين سيظل قوياً في عام 2022 رغم انتهاء الدعم" . www.fitchratings.com . تاريخ الاطلاع: 24 نوفمبر 2021 .
  98. تقرير التحقق من Green-e لعام 2010، مؤرشف في 11 يونيو 2013 على موقع Wayback Machine ، تم الاطلاع عليه في 20 مايو 2009
  99. 1 2 جمعية طاقة الرياح الأمريكية (2009) التقرير السنوي لصناعة طاقة الرياح، السنة المنتهية في 2008. مؤرشف في 13 يناير 2013 في Wayback Machine، صفحة 11
  100. "التدخلات المالية الفيدرالية المباشرة والإعانات في قطاع الطاقة خلال السنة المالية 2010" . تقرير . إدارة معلومات الطاقة. 1 أغسطس 2011. مؤرشف من الأصل في 1 أكتوبر 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 أبريل 2012 .
  101. "WINDExchange: التأثيرات الاقتصادية لطاقة الرياح على المجتمعات" .
  102. "طاقة الرياح على نطاق صغير" . Carbontrust.co.uk. مؤرشف من الأصل في 14 مايو 2013. تم الاطلاع عليه في 29 أغسطس 2010 .
  103. دودج، داريل م. "الجزء الثاني - تطورات القرن العشرين" . تاريخ مصور لتطوير طاقة الرياح . تطوير مواقع تيلوسنت الإلكترونية. مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2012. تم الاطلاع عليه في 27 أبريل 2012 . 
  104. شانبان، مات إيه في؛ ديلاكيرير، آلان. التوربينات تظهر على أسطح نيويورك، إلى جانب أسئلة الكفاءة. مؤرشف في 9 يوليو 2017 في Wayback Machine ، موقع صحيفة نيويورك تايمز ، 26 مايو 2014، وفي النسخة المطبوعة في 27 مايو 2014، صفحة A19 من طبعة نيويورك.
  105. الطاقة المنزلية لدعم الشبكة الكهربائية. مؤرشف في 18 أغسطس 2014 على موقع Wayback Machine. صحيفة التايمز ، 22 يونيو 2008. تم الاطلاع عليه في 10 يناير 2013.
  106. راميريز كامارغو، لويس؛ نيتش، فيليكس؛ غروبر، كاتارينا؛ فالديس، خافيير؛ ووث، جين؛ دورنر، فولفغانغ (يناير 2019). "تحليل إمكانات أنظمة الطاقة المتجددة الهجينة للاستخدام السكني المكتفي ذاتيًا في ألمانيا وجمهورية التشيك" . مجلة Energies . 12 (21): 4185. Bibcode : 2019Energ..12.4185R . doi : 10.3390/en12214185 .
  107. كارت، جيف (13 مايو 2009). "أعمدة إنارة الشوارع التي تعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح لا تحتاج إلى شحن إلا مرة كل أربعة أيام" . كلين تكنيكا . مؤرشف من الأصل في 17 نوفمبر 2011. تم الاطلاع عليه في 30 أبريل 2012 .
  108. جونز، نيكولا (10 مارس 2022). "الطائرات الورقية تبحث عن أكثر الرياح استقرارًا في العالم" . www.bbc.com . تم الاطلاع عليه في 2 أبريل 2022 .
  109. 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
  110. 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 .  
  111. "كيف يمكن لطاقة الرياح أن تساعدنا على التنفس بسهولة أكبر" . Energy.gov . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 سبتمبر 2022 .
  112. 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 . 
  113. روزر، ماكس (25 نوفمبر 2025). "لماذا أصبحت مصادر الطاقة المتجددة رخيصة جدًا بهذه السرعة؟" . عالمنا في البيانات .
  114. ^ 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.
  115. "ما هي مزايا وعيوب طاقة الرياح البرية؟" . معهد غرانثام للأبحاث حول تغير المناخ والبيئة . يناير 2018. تم الاطلاع عليه في 4 يونيو 2024 .
  116. "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 .
  117. 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.
  118. "لماذا تحتاج أستراليا إلى طاقة الرياح" (ملف PDF) . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 3 مارس 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 يناير 2012 .
  119. "أسئلة متكررة حول طاقة الرياح" . الجمعية البريطانية لطاقة الرياح. مؤرشف من الأصل بتاريخ 19 أبريل 2006. تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 أبريل 2006 .
  120. دود، إيمير (27 مارس 2021). "رفض منح تصريح بناء مزرعة رياح بخمسة توربينات في كيلرانيلغ" . صحيفة إيريش إندبندنت . تاريخ الاطلاع: 18 يناير 2022 .
  121. 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 .
  122. "بناء مزارع الرياح قد يدمر المناظر الطبيعية الويلزية"" . بي بي سي نيوز . 4 نوفمبر 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 يناير 2022. "
  123. 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 .
  124. 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."
  125. ١ ٢ "هذه المظلات للدراجات مصنوعة من توربينات الرياح" . المنتدى الاقتصادي العالمي . ١٩ أكتوبر ٢٠٢١. تم الاطلاع عليه في ٢ أبريل ٢٠٢٢ .
  126. 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 .  
  127. 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.
  128. جيب، بول (1995). طاقة الرياح تبلغ سن الرشد . جون وايلي وأولاده. ص 376 –. ISBN  978-0-471-10924-2.
  129. 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 .   
  130. 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.
  131. 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 . 
  132. 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.
  133. "الصوت تحت الماء من مزارع الرياح البحرية" (ملف PDF) .
  134. 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 . 
  135. 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.
  136. 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 .   
  137. هوسانسكي، ديفيد (1 أبريل 2011). "طاقة الرياح: هل طاقة الرياح مفيدة للبيئة؟". باحث CQ .
  138. 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 .
  139. 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 . 
  140. بولجان، أدريانا (11 نوفمبر 2022). "شركة RWE تفوز بمناقصة طاقة الرياح البحرية الهولندية المعفاة من الدعم الحكومي بمشروع 760 ميغاواط يشمل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية العائمة" . طاقة الرياح البحرية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 ديسمبر 2022 .
  141. "طفرة في قدرة طاقة الرياح البحرية الصينية مدفوعة بالإعانات الحكومية" . www.rigzone.com . تاريخ الاطلاع: 4 ديسمبر 2022. كان أحد العوامل الرئيسية وراء الإسراع في إضافة القدرة هو إنهاء الإعانات الحكومية المركزية في نهاية عام 2021.
  142. "قد تكون طاقة الرياح العائمة مفتاح التحول إلى الطاقة النظيفة" . المنتدى الاقتصادي العالمي . 27 يوليو 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 ديسمبر 2022 .
  143. تيمبرلي ، جوسلين (20 أكتوبر 2021). "لماذا يصعب إلغاء دعم الوقود الأحفوري؟" . مجلة نيتشر . 598 (7881): 403-405 . Bibcode : 2021Natur.598..403T . doi : 10.1038/d41586-021-02847-2 . PMID 34671143. S2CID 239052649. يُعد دعم الوقود الأحفوري أحد أكبر العوائق المالية التي تعرقل تحول العالم إلى مصادر الطاقة المتجددة.  
  144. «شرح: ما هي طاقة الرياح البحرية، وما هو مستقبلها؟» المنتدى الاقتصادي العالمي . ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢. تم الاطلاع عليه بتاريخ ٤ ديسمبر ٢٠٢٢ .
  145. ريتشاردز، هيذر (1 ديسمبر 2022). "بايدن يريد إطلاق 16 مزرعة رياح بحرية. هل يستطيع؟" . أخبار E&E . تم الاطلاع عليه في 4 ديسمبر 2022 .
  146. «أوروبا تتخذ إجراءات طارئة لإزالة معوقات الترخيص لطاقة الرياح | أخبار REVE عن قطاع طاقة الرياح في إسبانيا والعالم» . www.evwind.es . 8 نوفمبر 2022. تاريخ الاطلاع: 4 ديسمبر 2022 .
  147. تشيو، أليسون؛ جوسكين، إميلي؛ كليمنت، سكوت (3 أكتوبر 2023). "الأمريكيون لا يكرهون العيش بالقرب من مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالقدر الذي قد تتصوره" . صحيفة واشنطن بوست . مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2023.
  148. ١ ٢ ٣ "طاقة الرياح والبيئة" (ملف PDF) . دار الطاقة المتجددة. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ ٢٨ فبراير ٢٠١٣. تم الاطلاع عليه بتاريخ ١٧ يناير ٢٠١٢ .
  149. 1 2 "ملخص استطلاعات الرأي حول طاقة الرياح" (ملف PDF) . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 2 مايو 2013. تم الاطلاع عليه في 17 يناير 2012 .
  150. "مواقف الجمهور تجاه مزارع الرياح" . Eon-uk.com. 28 فبراير 2008. مؤرشف من الأصل في 4 مايو 2012. تم الاطلاع عليه في 17 يناير 2012 .
  151. باكر، ر.هـ؛ بيدرسن، إ. (2012). "تأثير صوت توربينات الرياح على الانزعاج، واضطراب النوم المُبلغ عنه ذاتيًا، والضيق النفسي" ( ملف PDF) . مجلة علوم البيئة الشاملة . 425 : 42-51 . Bibcode : 2012ScTEn.425...42B . doi : 10.1016/j.scitotenv.2012.03.005 . hdl : 11370/e2c2a869-d1b6-4c61-ac35-2df8596a2402 . PMID 22481052. S2CID 6845478. مؤرشف (PDF) من الأصل في 18 فبراير 2019. تم الاطلاع عليه في 14 ديسمبر 2019 .  
  152. "معارضة خطط مزارع الرياح بسبب تأثيرها السلبي على السياحة"" . Nation.Cymru . 24 مارس 2021. مؤرشف من الأصل في 16 نوفمبر 2021. تم الاطلاع عليه في 16 نوفمبر 2021. "
  153. شولتز، نورم (29 يونيو 2021). "معارضة مزارع الرياح في منطقة البحيرات العظمى" . تريد أونلي توداي . مؤرشف من الأصل في 16 نوفمبر 2021. تم الاطلاع عليه في 16 نوفمبر 2021 .
  154. "قوة المجتمع تمكّن" . Dsc.discovery.com. 26 مايو 2009. مؤرشف من الأصل في 25 مارس 2009. تم الاطلاع عليه في 17 يناير 2012 .
  155. "مواقف الجمهور تجاه مزارع الرياح" . Eon-uk.com. 28 فبراير 2008. مؤرشف من الأصل في 14 مارس 2012. تم الاطلاع عليه في 17 يناير 2012 .
  156. "معظم الأمريكيين يؤيدون توسيع نطاق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لكن الدعم الجمهوري قد انخفض" . 8 يونيو 2021.
  157. "صحيفة حقائق: إدارة بايدن تُطلق مشاريع طاقة الرياح البحرية لخلق فرص عمل" . البيت الأبيض . 29 مارس 2021.
  158. شين، شيران فيكتوريا؛ كاين، بروس إي؛ هوي، إيريس (2019). "تقبّل الجمهور في الصين لمولدات طاقة الرياح: دراسة استقصائية تجريبية". سياسة الطاقة . 129 : 619-627 . Bibcode : 2019EnPol.129..619S . doi : 10.1016/j.enpol.2019.02.055 . S2CID 159387276 . 
  159. "مزارع الرياح في كمبريا" . مؤرشف من الأصل في 10 ديسمبر 2008. تم الاطلاع عليه في 3 أكتوبر 2008 .
  160. أرنولد، جيمس (20 سبتمبر 2004). "اضطراب الرياح فوق التوربينات في كمبريا" . بي بي سي نيوز . مؤرشف من الأصل في 17 مايو 2014. تم الاطلاع عليه في 20 مارس 2012 .
  161. "مجموعة تفتتح مزرعة رياح بيغ هورن بقدرة 200 ميغاواط: المزرعة تتضمن جهودًا للحفاظ على البيئة وحماية موائل الحياة البرية" . Renewableenergyaccess.com. مؤرشف من الأصل بتاريخ 12 أكتوبر 2007. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 يناير 2012 .
  162. فيشر، جانيت (2006). "طاقة الرياح: مزرعة رياح إنتربيد التابعة لشركة ميدأميريكان" . Environmentpsychology.com. مؤرشف من الأصل في 2 نوفمبر 2011. تم الاطلاع عليه في 20 مارس 2012 .
  163. "إشراك أصحاب المصلحة" . Agl.com.au. 19 مارس 2008. مؤرشف من الأصل في 21 يوليو 2008.
  164. "المدونة الوطنية لمزارع الرياح" (ملف PDF) . Environment.gov.au. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 5 سبتمبر 2008. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 يناير 2012 .
  165. "معيار جديد واستثمار ضخم في طاقة الرياح" (ملف PDF) . Publish.csiro.au. ​​١٧ ديسمبر ٢٠٠٧. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في ١٨ سبتمبر ٢٠٠٨. تم الاطلاع عليه في ٢٠ مارس ٢٠١٢ .
  166. 1 2 "مجموعات معارضة طاقة الرياح ومجموعات العمل" . Wind-watch.org. مؤرشف من الأصل في 5 مايو 2012. تم الاطلاع عليه في 11 يناير 2013 .
  167. "المعلومات المضللة تعرقل مشاريع الطاقة المتجددة في جميع أنحاء الولايات المتحدة" . NPR.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 سبتمبر 2022 .
  168. "كيف يمكن لطاقة الرياح أن تساعدنا على التنفس بسهولة أكبر" . Energy.gov . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 سبتمبر 2022 .
  169. "مزايا وتحديات طاقة الرياح" . Energy.gov . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 سبتمبر 2022 .
  170. معهد أستراليا (أكتوبر 2006) مزارع الرياح: الحقائق والمغالطات مؤرشفة في 25 فبراير 2012 في آلة Wayback ورقة نقاش رقم 91، ISSN 1322-5421 ، ص 28. 
  171. "سيتم بناء مزرعة رياح بالقرب من موقع تراثي في ​​نورثامبتونشاير" مؤرشف في 26 سبتمبر 2018 في Wayback Machine ، بي بي سي نيوز ، 14 مارس 2012. تم الاسترجاع في 20 مارس 2012.
  172. هيل، كريس (30 أبريل 2012). "منظمة حماية الريف الإنجليزي تدعو إلى اتخاذ إجراءات بشأن "انتشار" توربينات الرياح" . EDP 24. شركة أرشانت كوميونيتي ميديا ​​المحدودة. مؤرشف من الأصل في 1 مايو 2012. تم الاطلاع عليه في 30 أبريل 2012 .
  173. "مزرعة وايتلي لتوليد طاقة الرياح" . شركة سكوتيش باور رينيوابلز . مؤرشف من الأصل في 2 مارس 2012.
  174. توربينات الرياح في الدنمارك (ملف PDF) . القسم 6.8، صفحة 22، وكالة الطاقة الدنماركية. نوفمبر 2009. ISBN 978-87-7844-821-7تمت أرشفة هذا الملف من النسخة الأصلية (PDF) بتاريخ 23 أكتوبر 2013.
  175. جونز، كريستوفر ر.؛ ريتشارد إيزر، ج. (2010). "فهم المعارضة 'المحلية' لتطوير طاقة الرياح في المملكة المتحدة: ما هو حجم الفناء الخلفي؟" (ملف PDF) . سياسة الطاقة . 38 (6): 3106. Bibcode : 2010EnPol..38.3106J . doi : 10.1016/j.enpol.2010.01.051 . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 24 يناير 2013. تم الاسترجاع في 14 يناير 2013 .
  176. محاربة طواحين الهواء: الرأي العام تجاه طاقة الرياح. مؤرشف بتاريخ 18 يناير 2013 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine ). Wind-works.org. تم الاطلاع عليه بتاريخ 1 أكتوبر 2013.
  177. ييتس، إيزابيل (15 أكتوبر 2012) جس نبض الشارع: كسب التأييد الشعبي لطاقة الرياح البحرية. مؤرشف في 19 يناير 2013 على موقع Wayback Machine . ecomagination.com
  178. كريمر، غلين (30 أكتوبر 2009). "عضو مجلس المدينة يعرب عن أسفه لمزرعة رياح هاي شيلدون (شيلدون، نيويورك)" . مؤرشف من الأصل في 24 سبتمبر 2015. تم الاطلاع عليه في 4 سبتمبر 2015 .
  179. بن هوين، جيسون ب. براون، توماس جاكسون، رايان وايزر، مارك ثاير، وبيتر كابرز. " تحليل مكاني هيدوني لتأثيرات منشآت طاقة الرياح على قيم العقارات المحيطة بها في الولايات المتحدة ". مؤرشف في 17 نوفمبر 2015 على موقع Wayback Machine . صفحة 37. مختبر لورانس بيركلي الوطني ، أغسطس 2013. نسخة طبق الأصل مؤرشفة في 18 نوفمبر 2015 على موقع Wayback Machine.
  180. غورلاي، سيمون (12 أغسطس 2008) مزارع الرياح ليست جميلة فحسب، بل هي ضرورية للغاية. مؤرشف في 5 أكتوبر 2013 في Wayback Machine ، صحيفة الغارديان .
  181. ألدريد، جيسيكا (10 ديسمبر 2007) أسئلة وأجوبة: طاقة الرياح مؤرشفة في 13 مارس 2016 في Wayback Machine ، صحيفة الغارديان .
  182. "طواحين الهواء في مواجهة حركة "ليس في فناء بيتي"" . صحيفة تورنتو ستار . تورنتو. 20 أكتوبر 2008. مؤرشف من الأصل في 11 أكتوبر 2012. تم الاطلاع عليه في 18 سبتمبر 2017 .
  183. دونوهيو، أندرو (30 يوليو 2009). "ينبغي على صناعة طاقة الرياح تجنب وصف المعارضين بـ "الرافضين المحليين"" . Business Green . مؤرشف من الأصل في 2 يناير 2012. تم الاطلاع عليه في 13 أبريل 2012 .
  184. "لماذا تُقدّم طاقة الرياح البرية، لا التكسير الهيدروليكي، سلاحًا أفضل لبوريس جونسون ضد فلاديمير بوتين؟" inews.co.uk . 9 مارس 2022. تاريخ الاطلاع: 2 أبريل 2022 .
  185. "الكفاءة والأداء" (ملف PDF) . وزارة الأعمال والمشاريع والإصلاح التنظيمي في المملكة المتحدة. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 5 فبراير 2009. تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 ديسمبر 2007 .
  186. بيتز، أ. ؛ راندال، د.ج. (مترجم). مقدمة في نظرية آلات التدفق ، أكسفورد: مطبعة بيرغامون ، 1966.
  187. بيرتون، توني، وآخرون (محررون). دليل طاقة الرياح . مؤرشف في 5 يناير 2016 على موقع Wayback Machine ، جون وايلي وأولاده ، 2001، رقم ISBN 0-471-48997-2، ص 65.
  188. "ما هي العوامل التي تؤثر على إنتاجية توربينات الرياح؟" . Alternative-energy-news.info. 24 يوليو 2009. مؤرشف من الأصل في 29 سبتمبر 2018. تم الاطلاع عليه في 6 نوفمبر 2013 .
  189. زيندر، آلان ت. ووارهافت، زيلمان (27 يوليو 2011). "التعاون الجامعي في مجال طاقة الرياح" (ملف PDF) . مركز أتكينسون للمستقبل المستدام، جامعة كورنيل . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 1 سبتمبر 2011. تم الاطلاع عليه في 22 أغسطس 2011 .
  190. أحمد ي حسن ، دونالد روتليدج هيل (1986). التكنولوجيا الإسلامية: تاريخ مصور ، ص 54. مطبعة جامعة كامبريدج . ISBN 0-521-42239-6.
  191. لوكاس، آدم (2006)، الرياح، الماء، العمل: تكنولوجيا الطحن القديمة والوسيطة ، دار بريل للنشر، ص 65، رقم ISBN  90-04-14649-0
  192. 1 2 3 4 برايس، تريفور جيه (3 مايو 2005). "جيمس بليث - أول مهندس حديث لطاقة الرياح في بريطانيا". هندسة الرياح . 29 (3): 191-200 . doi : 10.1260/030952405774354921 . S2CID 110409210 . 
  193. شاكلتون، جوناثان. "إنجاز عالمي رائد لاسكتلندا يُعلّم طالب هندسة درسًا في التاريخ" . جامعة روبرت جوردون. مؤرشف من الأصل في 17 ديسمبر 2008. تم الاطلاع عليه في 20 نوفمبر 2008 .
  194. مجهول. دينامو طاحونة السيد براش مؤرشف في 7 يوليو 2017 في آلة Wayback ، مجلة ساينتفك أمريكان ، المجلد 63 العدد 25، 20 ديسمبر 1890، ص 54.
  195. رائد في مجال طاقة الرياح: تشارلز ف. براش. مؤرشف بتاريخ 8 سبتمبر 2008 في أرشيف الإنترنت ، جمعية صناعة طاقة الرياح الدنماركية. تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 مايو 2007.
  196. "تاريخ طاقة الرياح" في موسوعة الطاقة ، المجلد 6، تحرير كتلر ج. كليفلاند، إلسيفير، ISBN 978-1-60119-433-6، 2007، الصفحات 421-422
  197. ""فريلايت"" ذا لونغريتش ليدر . المجلد  11، العدد  561. كوينزلاند، أستراليا. 16 ديسمبر 1933. ص  5. تم الاطلاع عليه في 26 مارس 2023 - عبر المكتبة الوطنية الأسترالية. "
  198. "تاريخ طاقة الرياح في الولايات المتحدة" . Energy.gov . مؤرشف من الأصل في 15 ديسمبر 2019. تم الاطلاع عليه في 10 ديسمبر 2019 .
  199. ^ ويدر ، جوناثان (25 أكتوبر 2023). "Saubere Energie unaufhaltsam، EU beschleunigt Windkraft-Ausbau، Luchse zurück nach Sachsen" . أخبار السنجاب . تم الاسترجاع في 7 مارس 2024 .
  200. أليكس (15 أبريل 2024). "التقرير العالمي عن طاقة الرياح 2024" . المجلس العالمي لطاقة الرياح . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 أبريل 2024 .