طاقة الرياح في الصين

تمتلك الصين أكبر قدرة مركبة مقارنة بأي دولة أخرى، وتواصل نموها السريع في إنشاء محطات طاقة الرياح الجديدة. [ 1 ]

بفضل مساحتها الشاسعة وساحلها الطويل، تمتلك الصين موارد استثنائية من طاقة الرياح: [ 2 ] وظلت طاقة الرياح ثالث أكبر مصدر للكهرباء في الصين بنهاية عام 2021، حيث شكلت 7.5% من إجمالي توليد الطاقة. [ 3 ]

في عام 2020، أضافت الصين 71.6 جيجاواط من قدرة توليد طاقة الرياح لتصل إلى إجمالي قدرة قدرها 281 جيجاواط. [ 4 ] وتُعدّ كل من القدرة المركبة والقدرة الجديدة في الصين عام 2020 الأكبر في العالم بفارق كبير، حيث أضافت الولايات المتحدة ، ثاني أكبر سوق، 14 جيجاواط في عام 2020 لتصل قدرتها المركبة إلى 118 جيجاواط. [ 5 ]

في أواخر عام 2020، وضعت الحكومة الصينية خارطة طريق لرفع إجمالي القدرة المركبة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى 1200 جيجاوات بحلول عام 2030. [ 6 ] وقد تحقق هذا الهدف في عام 2024، أي قبل ست سنوات من الموعد المحدد لعام 2030. [ 7 ] وتعتبر الصين طاقة الرياح عنصرًا أساسيًا في نمو اقتصادها. [ 8 ] ويرى الخبراء أن الصين قادرة على تحقيق الحياد الكربوني قبل عام 2060 وبلوغ ذروة الانبعاثات قبل عام 2030. [ 9 ]

وفقًا لتوقعات شركة فيتش سوليوشنز لعام 2020 ، من المتوقع أن يصل توليد الطاقة من الرياح في الصين إلى حوالي 1000 تيراواط/ساعة بحلول عام 2028 مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 870 تيراواط/ساعة، وذلك بفضل انخفاض تكلفة المشاريع الذي أصبح ممكنًا نتيجة لتحسين كفاءة التكنولوجيا. [ 10 ]

في عام 2021، كانت الصين مسؤولة عن ما يقرب من 70% من القدرة المركبة الجديدة لطاقة الرياح، بينما بلغت حصة الولايات المتحدة 14% وحصة البرازيل 7%. [ 11 ]

اعتبارًا من عام 2024 على الأقل، تُعدّ الصين أكبر قاعدة لتصنيع معدات طاقة الرياح في العالم. [ 12 ] [ 13 ] وتُعتبر شركة غولد ويند، ومقرها مقاطعة شينجيانغ، أكبر مُصنّع محلي لتوربينات الرياح في الصين . تأسست غولد ويند عام 1998، وسارعت إلى تطوير تقنيات جديدة وتوسيع حصتها السوقية، وإن كانت قد انخفضت لاحقًا من 35% عام 2006 إلى 19% عام 2012. [ 14 ] وفي عام 2019، كانت غولد ويند من أوائل الشركاء الذين انضموا إلى مشروع تحويل طاقة الرياح إلى هيدروجين في شمال شرق الصين ، على أمل استغلال إمكانات توليد طاقة الرياح غير المُستغلة حاليًا في الصين وتحويلها إلى مصدر طاقة رخيص لإنتاج الهيدروجين . [ 15 ] وكانت شركة تشاينا لونغ يوان للطاقة الكهربائية ، وهي شركة تابعة أخرى لشركة تشاينا غوديان ، من أوائل الشركات الرائدة في تشغيل مزارع الرياح؛ حيث كانت تُشغّل في وقت من الأوقات 40% من مزارع الرياح في الصين. [ 16 ]

القدرة المركبة

100
200
300
400
500
600
700
800
900
2005
2010
2015
2020
توليد الطاقة من الرياح في الصين (تيراواط ساعة)
100
200
300
400
500
2005
2010
2015
2020
القدرة المركبة لطاقة الرياح في الصين (جيجاواط)
متوسط ​​سرعة الرياح في الصين [ 17 ]

بين عامي 2006 و2009، شهدت طاقة الرياح في الصين نموًا سريعًا بشكل خاص، حيث تضاعفت قدرتها الإنتاجية سنويًا لأربع سنوات متتالية. [ 18 ] : 175-176

طاقة الرياح في الصين
سنةالسعة (ميغاواط) [ 19 ]الإنتاج (جيجاواط ساعة) [ 20 ]عامل السعة
20051260192717.5%
20062599367516.1%
20075912571011.0%
2008122001480013.8%
2009160002690019.2%
20103110044,62216.4%
201162,7007410013.5%
201275000103,00015.7%
201391,424134,90016.8%
2014114,763153,40015.3%
2015129,700186,30016.4%
2016149,000241,00018.5%
2017163,670305,70021.3%
2018 [ 21 ]184,260366,00022.7%
2019 [ 22 ]210,050405,70022.0%
2020282,650466,50018.8%
2021 [ 23 ]328,480655,60022.9%
2022365,960762,700
2023442,900885,900

تاريخ

عناصر برج توربينات الرياح في منشأة تجميع في ليوآو، مقاطعة تشانغبو ، فوجيان
مزرعة رياح غولد ويند خارج أورومتشي ، شينجيانغ
أبراج توربينات طاقة الرياح في ليوآو، بالقرب من "معرض الفن التجريدي"

في عام 2005، أصدرت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب قانوناً يلزم شركات شبكة الكهرباء الصينية بشراء جميع الكهرباء المنتجة من قطاع الطاقة المتجددة. [ 24 ]

كشف مطورون صينيون النقاب عن أول توربين رياح مغناطيسي دائم في العالم في معرض طاقة الرياح في آسيا 2006 الذي أقيم في بكين.

استثمرت شركة Zhongke Hengyuan Energy Technology مبلغ 400  مليون يوان صيني في بناء قاعدة مولدات توربينات الرياح المغناطيسية، والتي بدأ بناؤها في نوفمبر 2007.

تتوقع شركة تشونغكه هينغ يوان تحقيق إيرادات سنوية قدرها 1.6  مليار يوان صيني من المولدات.

في عام 2006، اشترت شركة شنغهاي للطاقة 64.485 جيجاوات ساعة من الطاقة النظيفة (معظمها من مزارع الرياح)، إلا أن نسبة الطاقة المتجددة التي اشترك بها عملاء الشركة لم تتجاوز 23% من هذا الإجمالي. في ذلك العام، لم يتجاوز عدد  الأسر المشتركة في الطاقة المتجددة في شنغهاي 6,482 أسرة، ويعود ذلك جزئيًا إلى أن تكلفة طاقة الرياح أعلى بمقدار 0.53  يوان/ كيلوواط ساعة من الطاقة المنتجة من محطات الفحم . وفي عام 2007، بلغ إجمالي إنتاج مزارع الرياح في شنغهاي 100  جيجاوات ساعة، وهو ما يكفي لتزويد 120,000 أسرة بالطاقة.

على الرغم من وجود 22  جهة اشترت الطاقة المتجددة في شنغهاي، إلا أن ثلث هذا العدد تقريبًا كان من الشركات المملوكة للدولة ، بينما كانت البقية من الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية. ولم تشترِ حكومة مدينة شنغهاي أي طاقة متجددة. ومن بين أكبر عشرة مستهلكين للطاقة في شنغهاي، كانت شركة باو ستيل هي الوحيدة التي اشترت الطاقة المتجددة؛ ففي عام 2006، أبرمت باو ستيل اتفاقية لشراء 1.2  جيجاواط/ساعة على مدى ثلاث سنوات. [ 25 ]

بحلول نهاية عام 2008، كانت 15 شركة صينية على الأقل تنتج توربينات الرياح تجارياً، بالإضافة إلى عشرات الشركات الأخرى التي تنتج مكوناتها. [ 26 ]

أصبحت أحجام التوربينات التي تتراوح من 1.5 ميغاواط إلى 3 ميغاواط شائعة.  

كانت شركات غولد ويند ، ودونغ فانغ إلكتريك ، وسينوفيل من أبرز شركات طاقة الرياح في الصين [ 27 إلى جانب معظم الشركات الأجنبية الكبرى المصنعة لتوربينات الرياح. [ 28 ] كما زادت الصين إنتاجها من توربينات الرياح الصغيرة إلى حوالي 80 ألف توربين في عام 2008. وعلى الرغم من كل هذه التطورات، بدا أن صناعة طاقة الرياح الصينية لم تتأثر بالركود الاقتصادي الكبير ، وفقًا لمراقبي الصناعة. [ 27 ]

أصبحت الصين أكبر مُنتج لطاقة الرياح في العالم عام 2010، حيث بلغت قدرة طاقة الرياح المركبة فيها 41.8  جيجاواط بنهاية العام. ومع ذلك، لم يكن ربع هذه القدرة تقريباً موصولاً بالشبكة. [ 29 ]

في عام 2011، طرحت الصين خطةً للوصول إلى  قدرة 100 جيجاواط من طاقة الرياح المتصلة بالشبكة بحلول نهاية عام 2015، وتوليد 190 تيراواط ساعة من طاقة الرياح سنويًا. [ 30 ] وقد تحقق هذا الهدف في عام 2014، لتصبح الصين بذلك أول دولة في العالم تصل إلى قدرة 100 جيجاواط من طاقة الرياح المركبة. [ 31 ]

حتى عام 2014، لا تزال شركة غولد ويند أكبر منافس في سوق طاقة الرياح الصينية، بحصة تبلغ 19% من المنشآت الجديدة. تليها شركة غوديان يونايتد باور تكنولوجي (التابعة لشركة تشاينا غوديان ) بنسبة 11%، ثم شركة مينغيانغ لطاقة الرياح بنسبة 9%. [ 31 ]

يُعد مشروع مزرعة رياح قانسو في مقاطعة قانسو الغربية واحداً من ستة مشاريع ضخمة للطاقة الريحية على المستوى الوطني وافقت عليها الحكومة الصينية . [ 32 ]

على الرغم من وجود اعتراضات جمالية في بعض البلدان على مزارع الرياح واسعة النطاق، إلا أنها تُعتبر في الصين في كثير من الأحيان إضافة جمالية إيجابية لارتباطها بالحداثة والتنمية المستدامة. [ 33 ] : 119

الرياح البحرية

مزرعة رياح جسر دونغهاي
مزرعة غويشان لتوليد طاقة الرياح البحرية ، بالقرب من مدينة تشوهاي في مقاطعة غوانغدونغ ، الصين

تُعدّ طاقة الرياح البحرية جزءًا أساسيًا من استراتيجية الصين لتطوير الطاقة النظيفة. تمتلك البلاد ساحلًا يمتد على طول 18,000 كيلومتر، ويُقدّر أن لديها ما يصل إلى 750 مليون كيلوواط من موارد طاقة الرياح البحرية القابلة للاستغلال. [ 12 ] في عام 2012، حددت الصين هدفًا يتمثل في الوصول إلى قدرة مركبة لطاقة الرياح البحرية تبلغ 5 جيجاواط بحلول عام 2015 و30 جيجاواط بحلول عام 2020. [ 34 ] [ 35 ] ومع ذلك، لم يتطور قطاع طاقة الرياح البحرية بالسرعة المتوقعة. بدأ إنشاء مزرعة رياح جسر دونغهاي ، وهي أول مزرعة رياح بحرية في الصين، في أبريل 2009، بالقرب من جسر دونغهاي ، وتم تشغيلها في عام 2010 لتوفير الكهرباء لمعرض شنغهاي 2010. تتكون مزرعة الرياح من 34 توربينًا من طراز سينوفيل بقدرة 3 ميجاواط، بتكلفة 102 مليون دولار أمريكي . [ 2 ] [ 36 ] [ 37 ] يلي ذلك مزرعة لونغ يوان رودونغ لطاقة الرياح المدية بقدرة 150 ميغاواط بتكلفة 500 مليون يوان ، والتي دخلت حيز التشغيل في عام 2012. [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] وبحلول نهاية عام 2012، لم تكن الصين قد قامت بتركيب سوى 389.6 ميغاواط من طاقة الرياح البحرية، وهو ما يزال بعيدًا عن الهدف المنشود البالغ 5 غيغاواط بحلول نهاية عام 2015. [ 35 ]

في مايو 2014، بلغ إجمالي قدرة طاقة الرياح البحرية في الصين 565 ميغاواط، [ 41 ] وارتفعت إلى حوالي 900 ميغاواط في عام 2015، أي أقل من خُمس الهدف المُتوقع. [ 42 ] وشهدت المنشآت زيادة كبيرة في عام 2016، حيث تم نشر 592 ميغاواط من طاقة الرياح البحرية، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة عالميًا بعد ألمانيا وهولندا. [ 43 ] وبحلول نهاية عام 2016، بلغ إجمالي القدرة التراكمية لطاقة الرياح البحرية في البلاد 1.9 غيغاواط. [ 44 ]

يعود تباطؤ وتيرة تطوير طاقة الرياح البحرية في الصين في البداية بشكل رئيسي إلى قلة خبرة مصنعي التوربينات المحليين في هذا القطاع. وقد أجبر هذا التطور المحلي على استخدام منتجات أجنبية، مما جعل شركة سيمنز أكبر مورد لتوربينات الرياح البحرية في الصين. كما شكلت الاستثمارات الضخمة المطلوبة والمخاطر المصاحبة لها مشكلة أخرى، الأمر الذي ثبط عزيمة الشركات الخاصة. [ 42 ]

في 5 أغسطس 2020، كشف تقرير جديد صادر عن المجلس العالمي لطاقة الرياح أن الصين من المتوقع أن تستضيف أكثر من خُمس توربينات الرياح البحرية في العالم، أي ما يعادل 52 جيجاواط، مما يجعلها تحتل المرتبة الأولى كأكبر سوق لطاقة الرياح البحرية بحلول عام 2030. [ 45 ]

في عام 2021 وحده، أنشأت الصين قدرةً من طاقة الرياح البحرية تفوق ما أنشأه باقي العالم في السنوات الخمس الماضية مجتمعة. فقد شغّلت 16.9 جيجاواط من طاقة الرياح البحرية، وهو ما يمثل 80% من إجمالي القدرة الجديدة في العالم في عام 2021. وبفضل هذا التوسع الهائل، تُشغّل الصين اليوم ما يقارب نصف طاقة الرياح البحرية المُركّبة في العالم، بقدرة 26 جيجاواط من إجمالي 54 جيجاواط على مستوى العالم. [ 46 ] [ 47 ]

في الربع الثالث من عام 2024، بلغت قدرة طاقة الرياح البحرية الموصولة بشبكة الكهرباء الوطنية في الصين 39.1 مليون كيلوواط، محتلةً بذلك المرتبة الأولى عالميًا. ويشمل قطاع طاقة الرياح البحرية في البلاد التصميم والتصنيع والإنشاء والتشغيل والصيانة. وقد نمت قدرة طاقة الرياح البحرية من أقل من 5 ملايين كيلوواط في عام 2018 إلى 37.7 مليون كيلوواط بحلول عام 2023، ما يمثل 50% من الإجمالي العالمي. [ 48 ]

في نوفمبر 2024، أفادت التقارير أن الصين تعمل على تطوير أكبر مزرعة رياح بحرية عائمة تجارية في العالم بالقرب من هاينان . سيتم إنشاء المشروع، الذي تبلغ طاقته 1 جيجاوات، والذي تتولاه شركة باور تشاينا المملوكة للدولة ، على مرحلتين: مرحلة أولية بقدرة 200 ميجاوات بحلول عام 2025، تليها المرحلة المتبقية بقدرة 800 ميجاوات بحلول عام 2027. وعلى عكس مزارع الرياح البحرية التقليدية، التي تتطلب قواعد ثابتة، تسمح التوربينات العائمة بنشرها في المياه العميقة، حيث تكون سرعات الرياح عادةً أعلى. [ 49 ]

في مايو 2026، أعلنت شركة تابعة لشركة تشاينا كوميونيكيشنز كونستركشن عن تشغيل أول مركز بيانات بحري في العالم يعمل بطاقة الرياح قبالة سواحل شنغهاي في منطقة لين هانغ الخاصة. ويستخدم المركز نظام تبادل حراري دائري يُقال إنه يقلل من استهلاك الكهرباء. ويُقدر أن 95% من الطاقة تأتي من مزرعة الرياح، ويستهلك المركز 2.3 ميغاواط. [ 50 ]

ues

تقع مناطق ذات إمكانات هائلة لتوليد الطاقة من الرياح، مثل مقاطعة قانسو، أحيانًا بعيدًا عن المراكز الصناعية والسكنية القائمة. وتعتمد محطات توليد الطاقة بالفحم على قاعدة من عمال المناجم والحكومات المحلية، وهو ما تفتقر إليه مشاريع طاقة الرياح. وقد أدى ذلك إلى بقاء الطاقة المولدة من الرياح غير مستغلة بالقدر الكافي. [ 51 ]

لم تواكب سعة نقل الطاقة في الشبكة نمو مزارع الرياح في الصين. ففي عام 2009، لم تكن سوى 72% (8.94  جيجاواط) من إجمالي سعة طاقة الرياح في الصين متصلة بالشبكة. [ 52 ] وفي عام 2014، بلغت سعة الطاقة المتصلة بالشبكة 96.37 جيجاواط، [ 53 ] من إجمالي سعة قدرها 114.6 جيجاواط. [ 31 ] وفي النصف الأول من عام 2015، هُدر 1.75 تيراواط/ساعة من طاقة الرياح، وفقًا لإدارة الطاقة الوطنية الصينية . كما أدى تباطؤ الاقتصاد الصيني في عام 2015 إلى فائض في الطاقة في قطاع الكهرباء، مما قلل الطلب. [ 54 ] في محاولة لتقليل فائض الطاقة وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، أوقفت الحكومة الصينية الموافقات على بناء محطات توليد الطاقة بالفحم الجديدة لمدة ثلاث سنوات تبدأ في عام 2016. [ 55 ] بلغ إجمالي خفض إنتاج طاقة الرياح في شمال الصين ما يقرب من 34 تيراواط ساعة في عام 2015. [ 56 ]

في عام 2014، أنتجت الولايات المتحدة كمية أكبر من الكهرباء من طاقة الرياح (167 تيراواط/ساعة) على الرغم من انخفاض قدرتها الإنتاجية، وذلك بسبب مشاكل الربط وسعة الشبكة الكهربائية في الصين. [ 57 ] ووفقًا لتقرير نُشر في مجلة الإيكونوميست عام 2013 ، أنتجت الولايات المتحدة طاقةً أكثر بنسبة 40% من قدرة مماثلة من طاقة الرياح، لأن مزارع الرياح الصينية غير متصلة بشبكة الكهرباء بكفاءة . [ 58 ]

قد يكون نقل توربينات الرياح إلى المناطق الحضرية حلاً محتملاً، لكن هذا لا يخلو من التحديات. فقد اكتشف شين وآخرون (2019) أن سكان المدن الصينية قد يبدون مقاومةً لبناء توربينات الرياح في المناطق الحضرية، حيث أشار عددٌ كبيرٌ منهم، بشكلٍ مفاجئ، إلى خوفٍ لا أساس له من الإشعاع كسببٍ رئيسي لمخاوفهم. [ 59 ] إضافةً إلى ذلك، وجدت الدراسة أن سكان المدن الصينية، كغيرهم من نظرائهم في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حساسون للتكاليف المباشرة والآثار الخارجية على الحياة البرية. وقد يُسهم نشر المعلومات ذات الصلة بالتوربينات بين الجمهور في تخفيف هذه المقاومة.

انظر أيضاً

مراجع

  1. هوكينز، إيمي (26 يونيو 2025). "الصين تحطم المزيد من الأرقام القياسية مع طفرة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح" . صحيفة الغارديان . ISSN 0261-3077 . تاريخ الاطلاع: 21 يناير 2026 . 
  2. 1 2 "محيطات الفرص: تسخير أكبر مورد للطاقة المحلية في أوروبا" (ملف PDF) . ewea.org . الصفحات 18-19 . 
  3. "الصين: توليد الطاقة حسب المصدر 2020" . ستاتيستا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 مارس 2021 .
  4. شو، مويو؛ ستانواي، ديفيد (21 يناير 2021). "الصين تضاعف قدرتها الجديدة على إنتاج الطاقة المتجددة في عام 2020؛ ولا تزال تبني محطات الطاقة الحرارية" . رويترز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 مارس 2021 .
  5. «قامت الولايات المتحدة بتركيب قدرة توربينات رياح أكبر في عام 2020 مقارنة بأي عام آخر - اليوم في الطاقة - إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)» . www.eia.gov . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 مارس 2021 .
  6. جيك شميدت؛ ألفين لين؛ بريندان جاي؛ هان تشين (12 ديسمبر 2020). "الصين تحدد خطوات إضافية بشأن العمل المناخي" . مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 مارس 2021 .
  7. «الصين تُركّب قدرة قياسية للطاقة الشمسية (+45%) وطاقة الرياح (+18%) في عام 2024 | إنرداتا» . www.enerdata.net . 22 يناير 2025.
  8. غاو، ديفيد (3 فبراير 2009). "طاقة الرياح تصبح أسرع مصادر الطاقة نموًا في أوروبا" . صحيفة الغارديان . لندن . تم الاطلاع عليه بتاريخ 31 يناير 2010 .
  9. "خبراء: الأهداف البيئية قابلة للتحقيق بالكامل" . صحيفة تشاينا ديلي هونغ كونغ . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 مارس 2021 .
  10. "تحديثات تقنية تدفع إنتاج طاقة الرياح في الصين إلى 700 تيراواط/ساعة بحلول عام 2028" . مجلة الطاقة الآسيوية . 5 فبراير 2020. تاريخ الاطلاع: 13 أكتوبر 2020 .
  11. "الطاقة الكهربائية من الرياح - تحليل" . وكالة الطاقة الدولية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 يناير 2023 .
  12. 1 2 "كيف تقود الصين العالم في مجال الطاقة النظيفة" . مجلة الرؤساء التنفيذيين . تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 ديسمبر 2022 .
  13. "تتصاعد التوترات مع تكثيف الصين لعمليات التعدين العالمية للتكنولوجيا الخضراء" . بي بي سي . 29 أبريل 2024. تم الاطلاع عليه في 4 سبتمبر 2024 .
  14. ليما، أدريان؛ روبي، كريستيان (2007). "بين الاستبداد المجزأ وتنسيق السياسات: إنشاء سوق صينية لطاقة الرياح". سياسة الطاقة . 35 (7): 3879-3890 . Bibcode : 2007EnPol..35.3879L . doi : 10.1016/j.enpol.2007.01.025 .
  15. «انضمت شركة غولد ويند إلى خطة الهيدروجين بقدرة 20 جيجاواط في الصين | أخبار ريف عن قطاع طاقة الرياح في إسبانيا والعالم» . 20 يوليو 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 أكتوبر 2020 .
  16. "شركات طاقة الرياح في الصين" . Energy.sourceguides.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 31 يناير 2010 .
  17. "أطلس الرياح العالمي" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 ديسمبر 2018 .
  18. لويس، جوانا آي. (2023). التعاون من أجل المناخ: التعلم من الشراكات الدولية في قطاع الطاقة النظيفة في الصين . كامبريدج، ماساتشوستس: مطبعة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا . ISBN 978-0-262-54482-5.
  19. "القدرة المركبة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح" . إحصاءات الطاقة الدولية . إدارة معلومات الطاقة (EIA) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 أكتوبر 2013 .
  20. "صافي توليد الكهرباء من طاقة الرياح" . إحصاءات الطاقة الدولية . إدارة معلومات الطاقة الأمريكية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 أكتوبر 2013 .
  21. "إحصاءات الكهرباء والطاقة الأخرى لعام 2018" . Chinaenergyportal.org . 25 يناير 2019. تاريخ الاطلاع: 9 فبراير 2019 .
  22. "إحصاءات الكهرباء والطاقة الأخرى لعام 2019" . Chinaenergyportal.org . 21 يناير 2020. تاريخ الاطلاع: 8 فبراير 2020 .
  23. "إحصاءات الكهرباء والطاقة الأخرى لعام 2021 (أولية)" . Chinaenergyportal.org . 27 يناير 2022. تاريخ الاطلاع: 19 فبراير 2022 .
  24. «قانون الطاقة المتجددة لجمهورية الصين الشعبية» . وزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية . 20 ديسمبر 2013. مؤرشف من الأصل في 4 مايو 2019. تم الاطلاع عليه في 13 ديسمبر 2015 .
  25. تاي نينغلينغ؛ تشاي هاي تشينغ (12 سبتمبر 2003). "تشغيل نظام التسعير والمناقصة في سوق توليد الطاقة في شنغهاي". مؤتمر ومعرض IEEE PES لنقل وتوزيع الطاقة لعام 2003 (رقم تصنيف IEEE: 03CH37495) . الصفحات 689-697 . doi : 10.1109/TDC.2003.1335360 . ISBN  0-7803-8110-6. S2CID 109807396 . 
  26. "كابروتي فيديريكو (2009) مشهد التكنولوجيا النظيفة في الصين: مفارقة تكنولوجيا الطاقة المتجددة، قانون وسياسة التنمية المستدامة، ربيع 2009: 6-10" (ملف PDF) . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 9 يونيو 2011. تم الاطلاع عليه في 31 يناير 2010 .
  27. 1 2 "تقرير الوضع العالمي للطاقة المتجددة: تحديث 2009" (ملف PDF) . REN21 . 2009. ص 6. أُرشف بتاريخ ١٢ يونيو ٢٠٠٩ في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine).
  28. ليما، أدريان؛ روبي، كريستيان. "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).
  29. ماكديرموت، مات (7 مارس 2011). "ربع طاقة الرياح في الصين لا تزال غير موصولة بشبكة الكهرباء" . تري هاجر . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 يوليو 2012 .
  30. «الصين ترفع أهدافها المتعلقة بالطاقة المتجددة لعام 2015: تقرير» . رويترز . 29 أغسطس 2011.
  31. ١ ٢ ٣ "تقرير الرياح العالمي : التحديث السنوي للسوق ٢٠١٤" (ملف PDF) . Gwec.net . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ ١٧ مايو ٢٠١٧. تم الاطلاع عليه بتاريخ ١٥ أغسطس ٢٠١٨ . 
  32. واتس، جوناثان؛ هوانغ، سيسيلي (19 مارس 2012). "رياح التغيير تهب على الصين مع ارتفاع الإنفاق على الطاقة المتجددة" . صحيفة الغارديان . تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 يناير 2012 .
  33. باخولسكا، أليسيا؛ ليونارد، مارك؛ أورتل، يانكا (2 يوليو 2024). فكرة الصين: مفكرون صينيون حول السلطة والتقدم والشعب (EPUB) . برلين، ألمانيا: المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية . ISBN 978-1-916682-42-9أُرشف من الأصل بتاريخ 17 يوليو 2024. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 يوليو 2024 .
  34. بيك، أليسا (10 سبتمبر 2012). "الطاقة البحرية العالمية: الوضع الراهن والآفاق المستقبلية" . المجلس العالمي لطاقة الرياح . مؤرشف من الأصل في 24 يونيو 2021. تم الاطلاع عليه في 4 يونيو 2021 .
  35. 1 2 "تحليل - الصين عاجزة عن تحقيق هدفها المتمثل في توليد 5 جيجاواط من طاقة الرياح البحرية بحلول عام 2015" . Windpowermonthly.com . تاريخ الاطلاع: 15 أغسطس 2018 .
  36. «رياحٌ تهب حاملةً الطاقة إلى شنغهاي» . وكالة أنباء شينخوا . مؤرشف من الأصل بتاريخ 6 نوفمبر 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 نوفمبر 2016 .
  37. "مزرعة رياح بحرية في جسر دونغهاي (الصين)" . 4C Offshore . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 يونيو 2012 .
  38. "أكبر مشروع بحري في الصين يعمل الآن" . Windpowermonthly.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 أغسطس 2018 .
  39. "شينخوا نت: مشروع تجريبي يمهد الطريق لازدهار طاقة الرياح البحرية في الصين" . مؤرشف من الأصل في 4 مارس 2016. تم الاطلاع عليه في 18 نوفمبر 2016 .
  40. "مزرعة رياح لونغ يوان رودونغ المدية (الصين) البحرية" . 4C Offshore . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 يونيو 2012 .
  41. "تقييم مفصل لصناعة طاقة الرياح البحرية في الصين" . مؤسسة كاربون ترست. مايو 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 يوليو 2014 .
  42. 1 2 "الصين تستعد لسوق طاقة رياح بحرية بحجم جيجاواط في عام 2016 - بلومبيرغ لتمويل الطاقة الجديدة" . بلومبيرغ لتمويل الطاقة الجديدة .
  43. "الصين تتصدر تركيبات طاقة الرياح العالمية في عام 2016" . برينك - حافة المخاطرة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 فبراير 2017 .
  44. «تتوقع شركة غولد ويند طفرة في مزارع الرياح البحرية في الصين» . بلومبيرغ.كوم . ١١ يناير ٢٠١٧. تاريخ الاطلاع: ٢٧ مارس ٢٠١٧ .
  45. أمبروز، جيليان (5 أغسطس 2020). "الصين على وشك قيادة نمو هائل في طاقة الرياح البحرية العالمية" . صحيفة الغارديان . تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 أغسطس 2020 .
  46. "الصين تتصدر سباق طاقة الرياح البحرية بسهولة" . نيكاي آسيا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 يوليو 2022 .
  47. فيتر، ديفيد. "الصين بنت في عام 2021 طاقة رياح بحرية أكثر مما بنته جميع الدول الأخرى مجتمعة في خمس سنوات" . فوربس . تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 ديسمبر 2022 .
  48. «الصين تحتل المرتبة الأولى عالمياً في مجال طاقة الرياح البحرية» . مجلة سبانيش ريفيو، الجمعية الإسبانية لطاقة الرياح . ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤. تاريخ الاطلاع: ٢٢ فبراير ٢٠٢٥ .
  49. «الصين تبني أكبر مزرعة رياح بحرية في العالم مع تسارع نمو الطاقة المتجددة» . صحيفة ستريتس تايمز . 25 نوفمبر 2024. تاريخ الاطلاع: 22 فبراير 2025 .
  50. تومسون، برونوين (1 يونيو 2026). "أول مركز بيانات تحت الماء في العالم يعمل الآن، ويعمل بالطاقة الريحية" . نيو أطلس . تم الاطلاع عليه في 4 يونيو 2026 .
  51. خافيير سي. هيرنانديز (15 يناير 2017). "بإمكانها تزويد دولة صغيرة بالطاقة. لكن مزرعة الرياح هذه في الصين معطلة في الغالب" . صحيفة نيويورك تايمز . تاريخ الاطلاع: 21 يناير 2017 .
  52. شينا شي؛ مايكل إيكونوميدس (30 يوليو 2009). "قفزة نوعية في طاقة الرياح في الصين" . مجلة الطاقة . مؤرشف من الأصل في 6 أغسطس 2009. تم الاطلاع عليه في 1 أغسطس 2009 .
  53. "بلغت قدرة طاقة الرياح المركبة في الصين 7% من إجمالي القدرة في عام 2014" . Reuters.com . 12 فبراير 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 أغسطس 2018 .
  54. يو، جي (28 ديسمبر 2015). "غرب الصين يحاول تسخير المزيد من طاقة الرياح لديه" . حوار الصين .
  55. «الصين توقف الموافقات على مناجم الفحم الجديدة وسط مكافحة التلوث» . بلومبيرغ . 29 ديسمبر 2015.
  56. هاي وا. "هدر كميات كبيرة من طاقة الرياح: إدارة الطاقة" . China.org.cn . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 أبريل 2016 .
  57. "انخفض إنتاج الصين من طاقة الرياح في عام 2014" . Cleantechnica.com . 28 يناير 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 أغسطس 2018 .
  58. "الشرق رمادي" . مجلة الإيكونوميست . 10 أغسطس 2013. تم الاطلاع عليه في 2 يناير 2016 .
  59. 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 .