طاقة الرياح في ألمانيا


- الفحم البني: 67.13 تيراواط ساعة (16.3%)
- الفحم الصلب: 26.16 تيراواط ساعة (6.3%)
- الغاز الطبيعي: 53.64 تيراواط ساعة (13.0%)
- سرعة الرياح: 131.17 تيراواط ساعة (31.8%)
- الطاقة الشمسية: 70.13 تيراواط ساعة (17.0%)
- الكتلة الحيوية: 36.06 تيراواط ساعة (8.7%)
- الطاقة الكهرومائية: 16.72 تيراواط ساعة (4.1%)
- الزيت: 2.82 تيراواط ساعة (0.7%)
- أخرى: 8.93 تيراواط ساعة (2.2%)



تُعد طاقة الرياح مصدراً رئيسياً للكهرباء في ألمانيا وبرنامج Energiewende (وهو مصطلح ألماني يعني "تحول الطاقة") الذي تخلص تدريجياً من الطاقة النووية في عام 2023. ويبلغ إنتاج الطاقة المحلي حوالي 60% من مصادر متجددة، ويأتي نصف ذلك من طاقة الرياح.
تم توليد حوالي ثلث إجمالي إنتاج الكهرباء في ألمانيا عام 2024 من طاقة الرياح، ارتفاعًا من 6.2% عام 2010 و1.6% عام 2000. [ 2 ] وفي عام 2024، بلغ إنتاج طاقة الرياح 136.9 تيراواط/ساعة ، منها 111.9 تيراواط/ساعة على اليابسة (25.9% من استهلاك الكهرباء) [ 3 ] و26 تيراواط/ساعة في البحر. [ 4 ] وفي نهاية عام 2024، بلغ إجمالي القدرة الاسمية المركبة لطاقة الرياح 72.75 جيجاواط : 63.55 جيجاواط على اليابسة (28,717 توربينًا هوائيًا) [ 5 ] و9.2 جيجاواط (1,639 توربينًا هوائيًا) في البحر. [ 6 ]

على الرغم من المقترحات المتعلقة بأبراج الرياح الضخمة للغاية Reichskraftturm بين الحربين العالميتين، وفشل مشروع Growian بقدرة 3 ميغاواط في الفترة من 1976 إلى 1988 كما كان متوقعًا من قبل البعض، إلا أن طاقة الرياح أصبحت على أي حال صناعة متنامية في البلاد، مع وجود عدد من مصنعي التوربينات، مثل Enercon و Nordex و Senvion .
أقرت الحكومة الألمانية الاتحادية خططًا لتوسيع نطاق طاقة الرياح البحرية ، بهدف الوصول إلى 30 جيجاوات بحلول عام 2030، ثم رفعها إلى 70 جيجاوات بحلول عام 2045. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية لتعزيز مزيج الطاقة المتجددة في البلاد وتقليل الاعتماد على واردات الطاقة. [ 7 ] ولتحقيق هذه الأهداف، تُنفذ الحكومة إجراءات لتبسيط عمليات التخطيط والموافقة على مشاريع طاقة الرياح. [ 8 ] وفي عام 2024، تمت الموافقة على بناء 2405 توربينات رياح جديدة (14056 جيجاوات)، وهو رقم قياسي جديد. [ 3 ] [ 9 ]
شركة رائدة عالمياً في مجال طاقة الرياح
تتمتع المملكة المتحدة بأفضل موارد طاقة الرياح المحتملة في أوروبا، بينما تمتلك ألمانيا موارد أقل بكثير. ومع ذلك، فقد أنشأت ألمانيا في أواخر القرن العشرين أكبر قدرة على توليد طاقة الرياح في العالم. ويشرح فولكمار لاوبر هذا الإنجاز من خلال سبع مزايا داخل ألمانيا: [ 10 ]
- من الناحية السياسية والرأي العام، أظهرت ألمانيا أقوى التزام وطني بالطاقة المتجددة؛
- حوكمة وطنية متميزة تركز على الفعالية؛
- نشر ابتكارات فعالة من حيث التكلفة لتحسين الكفاءة؛
- الكفاءة والبساطة الإدارية؛
- النمو السريع لصناعة المعدات المنزلية؛
- ظهور رواد أعمال جدد أكثر التزاماً بالطاقة المتجددة من شركات الكهرباء القديمة الراسخة؛
- تدفق واسع من القبول والدعم في جميع أنحاء المجتمع والسياسة الألمانية.
طاقة الرياح البرية
منذ عام 1995، أصبحت طاقة الرياح البرية قطاعًا هامًا ورائدًا في ألمانيا. في ذلك العام، بلغ إجمالي إنتاج طاقة الرياح البرية 1530 جيجاواط/ساعة. وبحلول عام 2019، تجاوز إجمالي الإنتاج 101000 جيجاواط/ساعة، مما مكّن ألمانيا من تزويد نحو خُمس احتياجاتها من الطاقة بالرياح. [ 11 ] ويجري العمل حاليًا على إنشاء محطات برية أكبر، ما قد يُسهم في زيادة نسبة الطاقة المُزوَّدة من ألمانيا بطاقة الرياح. وتشتهر ألمانيا أيضًا بوجود بعض كبرى شركات تصنيع توربينات الرياح فيها، مثل شركة إنركون في أوريش ، وشركة سينفيون في هامبورغ ، وشركة نوردكس في روستوك .
طاقة الرياح البحرية

تتمتع طاقة الرياح البحرية بإمكانيات هائلة في ألمانيا أيضًا. [ 12 ] إذ تزيد سرعة الرياح في البحر بنسبة تتراوح بين 70 و100% عن سرعة الرياح على اليابسة، كما أنها أكثر استقرارًا. وبحلول عام 2007، تم تطوير جيل جديد من توربينات الرياح بقدرة 5 ميغاواط أو أكثر، قادرة على الاستفادة الكاملة من إمكانات طاقة الرياح في البحر. وقد أتاح ذلك تشغيل مزارع الرياح البحرية بطريقة فعّالة من حيث التكلفة. [ 13 ]
في 15 يوليو 2009، اكتمل بناء أول توربين رياح ألماني بحري. هذا التوربين هو الأول من أصل 12 توربين رياح لمزرعة الرياح البحرية ألفا فينتوس في بحر الشمال. [ 14 ]
في أعقاب حوادث اليابان النووية عام 2011 ، بدأت الحكومة الألمانية العمل على خطة جديدة لزيادة استغلال الطاقة المتجددة تجاريًا ، مع التركيز بشكل خاص على مزارع الرياح البحرية . [ 15 ] وبموجب هذه الخطة، كان من المقرر إقامة توربينات رياح ضخمة بعيدًا عن السواحل، حيث تهب الرياح بشكل أكثر انتظامًا من هبوبها على اليابسة، وحيث لا تُسبب هذه التوربينات العملاقة إزعاجًا للسكان. وهدفت الخطة إلى تقليل اعتماد ألمانيا على الطاقة المُستمدة من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم والطاقة النووية. [ 16 ] وكانت الحكومة الألمانية تطمح إلى تركيب 7.6 جيجاواط بحلول عام 2020، وما يصل إلى 26 جيجاواط بحلول عام 2030. [ 17 ]
كان التحدي الرئيسي هو عدم وجود قدرات كافية في الشبكة لنقل الطاقة المولدة في بحر الشمال إلى المستهلكين الصناعيين الكبار في جنوب ألمانيا. [ 18 ]
في عام 2014، أُضيفت 410 توربينات بقدرة إجمالية قدرها 1747 ميغاواط إلى مزارع الرياح البحرية في ألمانيا. ونظرًا لعدم اكتمال ربطها بالشبكة الكهربائية آنذاك، لم تُضَف إلى الشبكة سوى توربينات بقدرة إجمالية قدرها 528.9 ميغاواط بنهاية عام 2014. وعلى الرغم من ذلك، أفادت التقارير أن ألمانيا تجاوزت حاجز الجيجاواط في طاقة الرياح البحرية بنهاية عام 2014 تقريبًا [ 19 ]. وخلال عام 2015، تضاعفت طاقة الرياح البحرية ثلاث مرات لتتجاوز 3 جيجاواط، مما يُشير إلى الأهمية المتزايدة لهذا القطاع [ 20 ] .
في نهاية عام 2019، قامت ألمانيا بتركيب 1469 توربينًا رياحيًا بحريًا بقدرة إجمالية تبلغ 7.52 جيجاواط. وبلغت القدرة في بحر الشمال 6.44 جيجاواط، وفي بحر البلطيق 1.08 جيجاواط. وبلغ إجمالي الطاقة المنتجة في مزارع الرياح البحرية الألمانية 25.8 تيراواط/ساعة في عام 2019. [ 21 ]
تعهدت الحكومة الفيدرالية الألمانية ، بالتعاون مع ولاية ساكسونيا السفلى والقطاع الخاص، بتقديم 300 مليون يورو لتمويل توسعة محطة كوكسهافن البحرية بمساحة 30 هكتارًا، على أن تبدأ أعمال البناء قبل انتهاء صلاحية رخصة التخطيط في فبراير 2025. وتأتي هذه التوسعة ضمن مبادرة أوسع نطاقًا لرفع قدرة ألمانيا على توليد طاقة الرياح البحرية من 8.3 جيجاواط إلى 30 جيجاواط بحلول عام 2030، ثم إلى 70 جيجاواط بحلول عام 2045، الأمر الذي يتطلب إضافة ما يقدر بنحو 200 هكتار من مساحة الميناء بحلول نهاية العقد الحالي لدعم إنشاء مزارع رياح جديدة. [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]
الدعم الحكومي
منذ عام 2011، تعمل الحكومات الفيدرالية الألمانية على خطة جديدة لزيادة تسويق الطاقة المتجددة ، [ 25 ] مع التركيز بشكل خاص على مزارع الرياح البحرية . [ 16 ]
في عام 2016، قررت حكومة ميركل الثالثة استبدال تعريفات التغذية بالمزادات ابتداءً من عام 2017، مشيرةً إلى أن سوق طاقة الرياح الناضجة تُلبّي احتياجاته على أفضل وجه بهذه الطريقة. [ 26 ] وقد أسفرت هذه المزادات عن تشغيل بعض مزارع الرياح البحرية المستقبلية بأسعار السوق دون أي دعم. [ 27 ]
في إطار التدابير الرامية إلى زيادة منشآت طاقة الرياح واستخدامها، أقرت حكومة شولتز قانوناً يلزم ألمانيا بتخصيص 2% من إجمالي مساحة أراضيها بحلول عام 2032 لاستخدام طاقة الرياح. [ 28 ]
التحول الطاقي

تبنت الحكومة الألمانية سياسة " تحول الطاقة " لعام 2010، مما أدى إلى توسع هائل في مصادر الطاقة المتجددة، ولا سيما طاقة الرياح. ارتفعت حصة ألمانيا من الطاقة المتجددة من حوالي 5% عام 1999 إلى 17% عام 2010، لتقترب من متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 18%. [ 29 ] ضُمنت للمنتجين تعريفة تغذية ثابتة لمدة 20 عامًا، مما يضمن لهم دخلًا ثابتًا. أُنشئت تعاونيات الطاقة، وبُذلت جهود للامركزية في التحكم والأرباح. كانت حصة شركات الطاقة الكبرى في سوق الطاقة المتجددة ضئيلة بشكل غير متناسب. أُغلقت محطات الطاقة النووية بدءًا من عام 2011 بعد كارثة فوكوشيما ، وأُغلقت 9 مفاعلات خلال الفترة من 2015 إلى أبريل 2023 .
أدى انخفاض الاعتماد على محطات الطاقة النووية مؤقتًا إلى زيادة الاعتماد على الوقود الأحفوري. وكان عام 2023 أول عام تستورد فيه ألمانيا كهرباء أكثر مما تصدر. [ 30 ] [ 31 ] ومن العوامل التي أعاقت الاستخدام الأمثل للطاقة المتجددة الجديدة، غياب الاستثمار المصاحب في البنية التحتية للطاقة ( شبكة سودلينك ) لتوصيل الطاقة إلى السوق. [ 29 ] [ 32 ] وقد تسبب قيد النقل أحيانًا في دفع ألمانيا مبالغ مالية لمحطات طاقة الرياح الدنماركية مقابل توقف إنتاجها؛ ففي أكتوبر/نوفمبر 2015، بلغ هذا المبلغ 96 جيجاواط/ساعة بتكلفة 1.8 مليون يورو. [ 33 ]
تتباين مواقف الولايات الألمانية تجاه إنشاء خطوط نقل الطاقة الجديدة. فقد جُمّدت أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي، وبالتالي نُقلت التكاليف المتزايدة لتحول الطاقة (Energiewende) إلى المستهلكين، الذين شهدوا ارتفاعًا في فواتير الكهرباء. وقد سجل الألمان في عام 2013 بعضًا من أعلى تكاليف الكهرباء في أوروبا. [ 34 ]
الرأي العام
في ألمانيا، استثمر مئات الآلاف من الأشخاص في مزارع الرياح للمواطنين في جميع أنحاء البلاد، وتدير آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم أعمالًا ناجحة في قطاع جديد وظف 142900 شخص في عام 2015 وأنتج 12.3 بالمائة من كهرباء ألمانيا في عام 2016. [ 35 ]
مع ذلك، شهدت ألمانيا مؤخرًا مقاومة محلية متزايدة لتوسيع نطاق طاقة الرياح، نظرًا لتأثيرها على البيئة، وحوادث إزالة مساحات من الغابات لبناء توربينات الرياح، وانبعاث الضوضاء منخفضة التردد ، [ 36 ] [ 37 ] وتأثيرها السلبي على الحياة البرية ، مثل الطيور الجارحة والخفافيش. [ 38 ] [ 39 ] ومنذ عام 2022، سنّت معظم الولايات الألمانية قوانين تلزم البلديات، وفي بعض الحالات السكان، بالمشاركة المالية في الأرباح الناتجة عن محطات طاقة الرياح المحلية. [ 40 ]
إعادة تأهيل الطاقة
تُجرى في ألمانيا عملية تحديث محطات توليد الطاقة ، أي استبدال توربينات الرياح من الجيل الأول بتوربينات حديثة متعددة الميغاواط. تُحسّن التوربينات الحديثة استغلال طاقة الرياح المتاحة، ما يسمح بتوليد المزيد من طاقة الرياح من نفس مساحة الأرض. كما توفر التوربينات الحديثة تكاملاً أفضل بكثير مع الشبكة الكهربائية، إذ تستخدم طريقة ربط مشابهة لمحطات الطاقة التقليدية. [ 41 ] [ 42 ]

إحصائيات
يوضح الجدولان أدناه قدرة توليد طاقة الرياح المركبة والإنتاج في السنوات الأخيرة:
المجموع
| سنة | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القدرة المركبة (ميغاواط) | 55 | 106 | 174 | 326 | 618 | 1121 | 1549 | 2089 | 2877 | 4435 |
| صافي الإنتاج (جيجاواط ساعة) | 71 | 100 | 275 | 600 | 909 | 1500 | 2032 | 2966 | 4489 | 5528 |
| عامل السعة | 14.74% | 10.77% | 17.99% | 21.01% | 16.79% | 15.28% | 14.93% | 16.21% | 17.81% | 14.23% |
| سنة | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| القدرة المركبة (ميغاواط) | 6097 | 8738 | 11,976 | 14381 | 16419 | 18248 | 20474 | 22116 | 22794 | 25732 |
| صافي الإنتاج (جيجاواط ساعة) | 9513 | 10509 | 15786 | 18713 | 25,509 | 27229 | 30,710 | 39,713 | 40,574 | 38,648 |
| عامل السعة | 17.76% | 13.73% | 15.05% | 14.85% | 17.69% | 17.03% | 17.12% | 20.50% | 20.26% | 17.15% |
| سنة | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| القدرة المركبة (ميغاواط) | 26903 | 28,712 | 30,979 | 33,477 | 38,614 | 44,541 | 49,534 | 55,550 | 59,420 | 61,357 |
| صافي الإنتاج (جيجاواط ساعة) | 37,793 | 48,882 | 50,671 | 51,708 | 57,357 | 79,084 | 78,416 | 103,707 | 107,889 | 123,545 |
| عامل السعة | 16.04% | 19.43% | 18.62% | 17.63% | 16.96% | 20.27% | 18.02% | 21.31% | 20.73% | 22.99% |
| سنة | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| القدرة المركبة (ميغاواط) | 62,708 | 63,865 | 66204 | 69,444 | 72,750 | 77878 | ||||
| صافي الإنتاج (جيجاواط ساعة) | 129,644 | 111,734 | 121,957 | 139,099 | 137198 | 131,189 | ||||
| عامل السعة | 23.54% | 19.97% | 21.03% | 23.98% | 21.47% | 19.23% | ||||
في عرض البحر فقط
| سنة | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القدرة المركبة (ميغاواط) | 30 | 80 | 188 | 268 | 508 | 994 | 3283 | 4152 | 5406 | 6393 |
| إنتاج الطاقة (جيجاواط ساعة) | 38 | 174 | 568 | 722 | 905 | 1449 | 8162 | 12,092 | 17414 | 19179 |
| نسبة توليد الطاقة من الرياح | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.6 | 10.5 | 16.0 | 16.8 | 14.99 |
| عامل السعة | 12.39% | 24.83% | 34.49% | 30.67% | 20.34% | 16.64% | 28.38% | 33.15% | 36.77% | 34.25% |
| سنة | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| القدرة المركبة (ميغاواط) | 7555 | 7774 | 7774 | 8216 | 8473 | 9215 | 9733 | |||
| إنتاج الطاقة (جيجاواط ساعة) | 24,379 | 26903 | 24,014 | 24,752 | 23,534 | 25,679 | 26,067 | |||
| نسبة توليد الطاقة من الرياح | 19.2 | 20 | 21.1 | 20.3 | 16.9 | 18.7 | 19.9 | |||
| عامل السعة | 36.84% | 39.40% | 35.26% | 34.39% | 31.71% | 31.72% | 30.57% | |||
حسب الولاية
| ولاية | لا توربينات | القدرة المركبة [ميغاواط] | واط لكل كيلومتر مربع |
|---|---|---|---|
| 6239 | 13977 | 293 | |
| 3313 | 9644 | 610 | |
| 4135 | 9555 | 322 | |
| 3853 | 9095 | 267 | |
| 2747 | 5790 | 283 | |
| 1790 | 4328 | 218 | |
| 1826 | 3925 | 168 | |
| 1201 | 2799 | 133 | |
| 1169 | 2759 | 39 | |
| 823 | 2071 | 58 | |
| 861 | 1902 | 117 | |
| 863 | 1431 | 78 | |
| 218 | 565 | 220 | |
| 85 | 199 | 475 | |
| 61 | 122 | 161 | |
| 6 | 17 | 19 | |
| إجمالي المناطق البرية | 29190 | 68,177 | 191 |
| قبالة سواحل بحر الشمال | 1371 | 7910 | |
| قبالة سواحل بحر البلطيق | 309 | 1831 | |
| إجمالي العمليات البحرية | 1680 | 9740 | |
| إجمالي ألمانيا | 30870 | 77,917 |
انظر أيضاً
مراجع
- ^ برجر برونو (28 مارس 2026). Öffentliche Nettostromerzeugung in Deutschland im Jahr 2025 [ صافي توليد الكهرباء العام في ألمانيا عام 2025 ] (PDF) (بالألمانية). فرايبورغ، ألمانيا: معهد فراونهوفر لأنظمة الطاقة الشمسية ISE . تم الاسترجاع في 26 يونيو 2026 .
- ↑ "حصة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح: ألمانيا" . OurWorldInData. 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 أكتوبر 2023 .
- 1 2 wind-energie.de
- ^ دير سترومماركت إم جهر 2024
- ↑ winguard.de
- ↑ winguard.de
- ↑ "التوسع المتسارع لطاقة الرياح البحرية | الحكومة الاتحادية" . موقع الحكومة الاتحادية | Bundesregierung . 2022-04-06 . تاريخ الاطلاع: 2024-01-06 .
- ↑ "ألمانيا تُسرّع وتيرة استخدام الطاقة المتجددة عبر تبسيط الإجراءات البيروقراطية" . يورونيوز . 31 يناير 2023. تاريخ الاطلاع: 6 يناير 2024 .
- ^ Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft : Windenergie auf انظر: Mehr Wind، mehr Ausbeute
- ↑ فولكمار لاوبر، "سياسة طاقة الرياح في ألمانيا والمملكة المتحدة: خيارات مختلفة تؤدي إلى نتائج متباينة"، في كتاب " التعلم من طاقة الرياح: منظورات الحوكمة والمجتمع والسياسة العامة بشأن الطاقة المستدامة"، تحرير جوزيف سزاركا، وريتشارد باول، وجيرينت إليس، وبيتر أ. ستراشان، وتشارلز وارين (بالغريف ماكميلان، 2012)، الصفحات 38-60. متاح عبر الإنترنت
- ↑ "سلسلة زمنية لتطوير مصادر الطاقة المتجددة في ألمانيا" (ملف PDF) . بوابة معلومات الطاقة المتجددة . تاريخ الاطلاع: 17 أبريل 2020 .
- ↑ ريفيلدت، د. كنود (يناير 2007). "نشر طاقة الرياح البحرية في ألمانيا" (ملف PDF) . الوزارة الاتحادية للبيئة وحماية الطبيعة والسلامة النووية . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 27 يوليو 2011. تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 يونيو 2011 .
- ↑ كوهبير، يورغ (22 فبراير 2007). "طاقة الرياح البحرية في ألمانيا" (ملف PDF) . الوزارة الاتحادية للبيئة وحماية الطبيعة والسلامة النووية . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 27 يوليو 2011. تم الاطلاع عليه في 21 يونيو 2007 .
- ↑ ألفا فينتوس
- ↑ دومين، فرانك؛ يونغ، ألكسندر (27 أبريل 2011). "لماذا توقفت مشاريع مزارع الرياح البحرية في ألمانيا؟" . شبيغل أونلاين . تم الاطلاع عليه في 1 يناير 2012 .
- 1 2 شولتز، ستيفان (23 مارس 2011). "هل سيجعل التخلص التدريجي من الطاقة النووية المزارع البحرية جذابة؟" . شبيغل أونلاين . تم الاطلاع عليه في 26 مارس 2011 .
- ↑ دومين، فرانك؛ يونغ، ألكسندر (30 ديسمبر 2011). "الضغط على أعالي البحار: ثورة طاقة الرياح الألمانية في منطقة الركود الاقتصادي" . شبيغل أونلاين . تم الاطلاع عليه في 1 يناير 2012 .
- ↑ صحيفة وول ستريت جورنال الإلكترونية، 24 أبريل 2012
- ^ "طاقة الرياح البحرية في ألمانيا 2014" . Bundesverband WindEnergie eV . تم الاسترجاع 30 يناير 2015 .
- ^ "الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة (ألمانيا)، Zeitreihen zur Entwicklung der erneuerbaren Energien في ألمانيا، جناح فبراير 2022" .
- ^ "حالة السفن البحرية في ألمانيا - جهر 2019" (PDF) .
- ↑ "تمويل محطة طاقة الرياح البحرية الألمانية موضع ترحيب، ولكن هناك حاجة إلى المزيد" . ريفييرا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 أبريل 2024 .
- ↑ فار، إيما-فيكتوريا (23 مارس 2024). "قطاع طاقة الرياح الألماني يرحب بتمويل الحكومة لمحطات الطاقة البحرية" . رويترز . رويترز . تاريخ الاسترجاع: 4 أبريل 2024 .
- ↑ cuxhaven.de: Neue Liegeplätze für die Energiewende entstehen (25 نوفمبر 2024): يتم بناء ثلاثة أرصفة بأطوال رصيف تبلغ 399 مترًا (الرصيف 5)، و454 مترًا (الرصيفان 6.1 و6.2)، و397 مترًا (الرصيف 7)، و28 هكتارًا من مساحة المحطة الجديدة، وعشرة هكتارات من المساحة البرية بسعة تحميل تبلغ 15 طنًا لكل متر مربع. بحلول عام 2029، ستتمكن السفن من جميع الأنواع التي يصل طولها إلى 300 متر من الرسو في الأرصفة من 5 إلى 7. وستكون أعماق المياه أمام الأرصفة 17 مترًا تحت مستوى سطح البحر (NN) للرصيف 5، و15.50 مترًا تحت مستوى سطح البحر للرصيف 6، و13 مترًا تحت مستوى سطح البحر للرصيف 7. كما يمكن للسفن ذاتية الرفع استخدام هذه الأرصفة.
- ↑ "توفير الكهرباء بنسبة 100% من مصادر متجددة بحلول عام 2050" . الوزارة الاتحادية للبيئة وحماية الطبيعة والسلامة النووية . 26 يناير 2011. مؤرشف من الأصل في 9 مايو 2011. تم الاطلاع عليه في 4 يونيو 2011 .
- ↑ هيل، جوشوا س. (12 يوليو 2016). "ألمانيا تؤكد إنهاء تعريفات التغذية للطاقة المتجددة" . cleantechnica.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 فبراير 2017 .
- ↑ إيكرت، فيرا (10 سبتمبر 2021). "دعم صفري: ألمانيا تمنح تراخيص طاقة الرياح البحرية لعام 2026" . مجلة مهندسي الطاقة البحرية . مؤرشف من الأصل في 10 سبتمبر 2021.
- ↑ ريبيكا ستودنماير (2023-05-02). "شولتز الألماني يتعهد بتوسيع سريع لطاقة الرياح البرية" . دويتشه فيله . تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 يوليو 2023 .
- 1 2 "تحول الطاقة في ألمانيا" (Energiewende) . مجلة الإيكونوميست . 28 يوليو 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 مارس 2013 .
- ^ 12 يونيو 2024 المعهد الاقتصادي الألماني : Die Wahrheithinter Deutschlands Import-Rekord beim Strom
- ↑ انقر أخضر (3 فبراير 2015). " أرقام قياسية في طاقة الرياح في المملكة المتحدة وألمانيا تُخفّض فواتير الكهرباء الشتوية" . clickgreen.org.uk
- ↑ نايت، سارة (29 مايو 2015). "السياسة تعرقل ربط ألمانيا بشبكة طاقة الرياح البحرية" . windpowermonthly.com . مؤرشف من الأصل في 6 سبتمبر 2015.
- ↑ جيسبر ستارن، ويشين تشا (1 ديسمبر 2015). "ألمانيا تدفع لوقف مشاريع طاقة الرياح الدنماركية لحماية إنتاجها" . بلومبيرغ نيوز .
- ↑ "إصلاح الطاقة في ألمانيا: منعطف مضطرب" . مجلة الإيكونوميست . 9 فبراير 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 مارس 2013 .
- ↑ "قوة المجتمع تمكّن" . Dsc.discovery.com. 26 مايو 2009. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 يناير 2012 .
- ^ "Nach Vorwürfen – Wirsol geht in die Informationsoffensive" . مؤرشفة من الأصلي بتاريخ 2021-01-21 . تم الاسترجاع 2019-06-09 .
- ^ "Spagat zwischen Klimaschutz und Naturschutz" . دويتشلاندفونك . 22 مايو 2019 . تم الاسترجاع في 9 يونيو 2019 .
- ↑ وانغ، شيفنغ (أبريل 2015). "الآثار البيئية لمزارع الرياح على الطيور: أسئلة وفرضيات واحتياجات بحثية". مراجعات الطاقة المتجددة والمستدامة . 44 : 599-607 . Bibcode : 2015RSERv..44..599W . doi : 10.1016/j.rser.2015.01.031 .
- ↑ فويغت، كريستيان (أبريل 2015). "الحياة البرية والطاقة المتجددة: السياسة الألمانية تعبر الخفافيش المهاجرة". المجلة الأوروبية لأبحاث الحياة البرية . 61 (2): 213-219 . Bibcode : 2015EJWR...61..213V . doi : 10.1007/s10344-015-0903-y . S2CID 15232410 .
- ^ "Kommunale Beteiligung – Alle Beteiligungsgesetze für Windenergie im Überblick · MASLATON Rechtsanwaltsgesellschaft mbH" . www.maslaton.de . تم الاسترجاع بتاريخ 31/01/2026 .
- ^ هوتشستاتر، ماتياس. بولسن، ثورستن؛ جروتز ، كلوديا (مايو 2006). “قضية نظيفة – طاقة الرياح في ألمانيا” (PDF) . BWE-Bundesverband Windenergie. ص. 18. مؤرشفة من الأصلي (PDF) بتاريخ 2009-03-18 . تم الاسترجاع 2007-06-21 .
- ↑ فيرلي، بيتر (19 يناير 2009). "أوروبا تستبدل مزارع الرياح القديمة" . مجلة IEEE Spectrum . مؤرشف من الأصل في 21 يناير 2009. تم الاطلاع عليه في 24 يناير 2009 .
- 1 2 "Zeitreihen zur Entwicklung der erneuerbaren Energien in Deutschland (XLSX)" . البيئة المحيطة . 2026-03-20 . تم الاسترجاع 2026-05-16 .
- ^ “Status des Windenergieusbaus an Land in Deutschland، Jahr 2025” [ حالة طاقة الرياح في ألمانيا، عام 2025 ] (PDF) (بالألمانية). دويتشه ويندجارد . تم الاسترجاع 2026-05-16 .
روابط خارجية
- ألمانيا تفتتح نموذجاً أولياً لتوربينات رياح بقدرة 5 ميغاواط
- توربينات رياح ساحلية من طراز BARD بقدرة 5 ميغاواط تم تركيبها في ألمانيا
- Deutsche Energie-Agentur (Dena)، وكالة الطاقة الألمانية
- الموقع الرسمي حول طاقة الرياح والطاقة المتجددة في منطقة إمشر-ليبه
- من شأن التوسع الأمثل من حيث التكلفة في مجال مصادر الطاقة المتجددة أن يوفر لألمانيا ما يصل إلى ملياري يورو سنوياً
- طاقة الرياح في ألمانيا
