الطاقة المستدامة
تُعتبر الطاقة مستدامة إذا كانت "تُلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها". [ 1 ] [ 2 ] وتركز تعريفات الطاقة المستدامة عادةً على آثارها على البيئة والاقتصاد والمجتمع. وتتراوح هذه الآثار بين انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتلوث الهواء ، وصولاً إلى فقر الطاقة والنفايات السامة . ويمكن أن تُسبب مصادر الطاقة المتجددة ، مثل طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية ، أضرارًا بيئية، ولكنها عمومًا أكثر استدامة بكثير من مصادر الوقود الأحفوري.
يُعدّ دور مصادر الطاقة غير المتجددة في مجال الطاقة المستدامة مثيرًا للجدل. فالطاقة النووية لا تُنتج تلوثًا كربونيًا أو تلوثًا للهواء، ولكنها تنطوي على عيوب تشمل النفايات المشعة ، وخطر انتشار الأسلحة النووية ، وخطر وقوع الحوادث . ويُحقق التحوّل من الفحم إلى الغاز الطبيعي فوائد بيئية، بما في ذلك انخفاض التأثير المناخي ، ولكنه قد يُؤدي إلى تأخير التحوّل إلى خيارات أكثر استدامة. ويمكن دمج تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه في محطات توليد الطاقة لإزالة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ( CO2 ) ، إلا أن هذه التقنية مكلفة ونادرًا ما تُطبّق.
تُشكّل الوقود الأحفوري 85% من استهلاك الطاقة العالمي، ويُعدّ نظام الطاقة مسؤولاً عن 76% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية. ويفتقر نحو 790 مليون شخص في الدول النامية إلى الكهرباء ، بينما يعتمد 2.6 مليار شخص على أنواع الوقود الملوثة كالحطب والفحم للطهي. ويُقدّر أن الطهي باستخدام الكتلة الحيوية بالإضافة إلى تلوث الوقود الأحفوري يتسبب في وفاة ما يُقارب 7 ملايين شخص سنوياً. ويتطلب الحد من الاحتباس الحراري إلى درجتين مئويتين (3.6 درجة فهرنهايت) تغييراً جذرياً في إنتاج الطاقة وتوزيعها وتخزينها واستهلاكها. ويمكن أن يُحقق توفير الكهرباء النظيفة للجميع فوائد جمّة للمناخ وصحة الإنسان واقتصادات الدول النامية .
تم اقتراح مسارات للتخفيف من آثار تغير المناخ بهدف الحد من الاحتباس الحراري إلى درجتين مئويتين (3.6 درجة فهرنهايت) . وتشمل هذه المسارات التخلص التدريجي من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم، وترشيد استهلاك الطاقة ، وزيادة إنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، والتحول من الوقود الأحفوري إلى الكهرباء في النقل وتدفئة المباني. ويختلف إنتاج الطاقة من بعض مصادر الطاقة المتجددة تبعًا لتوقيت هبوب الرياح وسطوع الشمس. لذا، قد يتطلب التحول إلى الطاقة المتجددة تحديثات لشبكة الكهرباء ، كإضافة أنظمة تخزين الطاقة . ويمكن لبعض العمليات التي يصعب تزويدها بالكهرباء استخدام وقود الهيدروجين المُنتج من مصادر طاقة منخفضة الانبعاثات. وفي مقترح وكالة الطاقة الدولية لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، يعتمد حوالي 35% من خفض الانبعاثات على تقنيات لا تزال قيد التطوير حتى عام 2023.
ارتفعت حصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية في سوق الكهرباء العالمية إلى 8.5% عام 2019، مع استمرار انخفاض التكاليف. وتشير تقديرات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) إلى ضرورة استثمار 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في قطاع الطاقة سنويًا بين عامي 2016 و2035 للحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت) . ويمكن للحكومات تمويل البحث والتطوير والتجريب لتقنيات الطاقة النظيفة الجديدة، بالإضافة إلى بناء البنية التحتية اللازمة للكهرباء والنقل المستدام. وأخيرًا، يمكن للحكومات تشجيع نشر الطاقة النظيفة من خلال سياسات مثل تسعير الكربون ، ومعايير محفظة الطاقة المتجددة ، والتخلص التدريجي من دعم الوقود الأحفوري . وقد تُسهم هذه السياسات أيضًا في تعزيز أمن الطاقة .
التعريفات والخلفية
الطاقة هي الرابط الذهبي الذي يجمع بين النمو الاقتصادي، وزيادة العدالة الاجتماعية، وبيئة تسمح للعالم بالازدهار. فالتنمية غير ممكنة بدون طاقة، والتنمية المستدامة غير ممكنة بدون طاقة مستدامة.
التعريفات
وصفت لجنة بروندتلاند التابعة للأمم المتحدة مفهوم التنمية المستدامة ، الذي تُعدّ الطاقة عنصرًا أساسيًا فيه، في تقريرها الصادر عام 1987 بعنوان " مستقبلنا المشترك" . عرّفت اللجنة التنمية المستدامة بأنها تلبية "احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها". [ 1 ] ومنذ ذلك الحين، استُشهد بهذا التعريف للتنمية المستدامة في العديد من تعريفات وشروحات الطاقة المستدامة. [ 1 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]
لا يوجد تفسير متفق عليه عالميًا لكيفية تطبيق مفهوم الاستدامة على الطاقة على نطاق عالمي. [ 7 ] تشمل التعريفات العملية للطاقة المستدامة أبعادًا متعددة للاستدامة، مثل الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية. [ 6 ] تاريخيًا، ركز مفهوم تنمية الطاقة المستدامة على الانبعاثات وأمن الطاقة . ومنذ أوائل التسعينيات، اتسع نطاق المفهوم ليشمل قضايا اجتماعية واقتصادية أوسع. [ 8 ]
يشمل البُعد البيئي للاستدامة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ، وتأثيراتها على التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية، والنفايات الخطرة والانبعاثات السامة، [ 7 ] واستهلاك المياه، [ 9 ] واستنزاف الموارد غير المتجددة. [ 6 ] تُسمى مصادر الطاقة ذات التأثير البيئي المنخفض أحيانًا بالطاقة الخضراء أو الطاقة النظيفة . أما البُعد الاقتصادي للاستدامة فيشمل التنمية الاقتصادية، والاستخدام الأمثل للطاقة، وأمن الطاقة لضمان حصول كل دولة على طاقة كافية بشكل مستمر. [ 7 ] [ 10 ] [ 11 ] وتشمل القضايا الاجتماعية توفير طاقة موثوقة وبأسعار معقولة لجميع الناس، وحقوق العمال ، وحقوق ملكية الأراضي . [ 6 ] [ 7 ]
الآثار البيئية


يُساهم نظام الطاقة الحالي في العديد من المشكلات البيئية، بما في ذلك تغير المناخ ، وتلوث الهواء، وفقدان التنوع البيولوجي ، وإطلاق السموم في البيئة، وندرة المياه. ففي عام 2019، كان يتم تلبية 85% من احتياجات العالم من الطاقة عن طريق حرق الوقود الأحفوري. [ 13 ] ويُعزى 76% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الأنشطة البشرية إلى إنتاج واستهلاك الطاقة، وذلك اعتبارًا من عام 2018. [ 14 ] [ 15 ] ويهدف اتفاق باريس الدولي بشأن تغير المناخ لعام 2015 إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من درجتين مئويتين (3.6 درجة فهرنهايت)، ويفضل أن يكون إلى 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت)؛ ويتطلب تحقيق هذا الهدف خفض الانبعاثات في أسرع وقت ممكن والوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول منتصف القرن. [ 16 ]
يُعدّ حرق الوقود الأحفوري والكتلة الحيوية مصدرًا رئيسيًا لتلوث الهواء، [ 17 ] [ 18 ] مما يتسبب في وفاة ما يُقدّر بنحو 7 ملايين شخص سنويًا، مع تركز العبء الأكبر للأمراض في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. [ 19 ] ويُعدّ حرق الوقود الأحفوري في محطات توليد الطاقة والمركبات والمصانع المصدر الرئيسي للانبعاثات التي تتحد مع الأكسجين في الغلاف الجوي لتُسبب الأمطار الحمضية . [ 20 ] ويُعدّ تلوث الهواء ثاني سبب رئيسي للوفاة من الأمراض غير المعدية. [ 21 ] ويُقدّر أن 99% من سكان العالم يعيشون في مستويات من تلوث الهواء تتجاوز الحدود التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية . [ 22 ]
يُعدّ الطهي باستخدام أنواع الوقود الملوثة ، كالخشب وروث الحيوانات والفحم والكيروسين، مسؤولاً عن معظم تلوث الهواء داخل المنازل، والذي يتسبب في وفاة ما يُقدّر بنحو 1.6 إلى 3.8 مليون شخص سنوياً، [ 23 ] [ 21 ] كما يُساهم بشكل كبير في تلوث الهواء الخارجي. [ 24 ] وتتركز الآثار الصحية بين النساء، اللواتي يُرجّح أن يكنّ مسؤولات عن الطهي، والأطفال الصغار. [ 24 ]
لا تقتصر الآثار البيئية على نواتج الاحتراق فحسب، بل تتعداها إلى ما هو أبعد. فالتسربات النفطية في البحر تضر بالحياة البحرية، وقد تتسبب في حرائق تُطلق انبعاثات سامة. [ 25 ] ويُستهلك نحو 10% من المياه عالميًا في إنتاج الطاقة، وخاصةً للتبريد في محطات الطاقة الحرارية. وفي المناطق الجافة، يُسهم ذلك في ندرة المياه . كما يتطلب إنتاج الطاقة الحيوية، وتعدين الفحم ومعالجته، واستخراج النفط كميات كبيرة من المياه. [ 26 ] ويمكن أن يُسبب الإفراط في قطع الأخشاب وغيرها من المواد القابلة للاحتراق أضرارًا بيئية محلية جسيمة، بما في ذلك التصحر . [ 27 ]
أهداف التنمية المستدامة

يُعدّ تلبية الطلب الحالي والمستقبلي على الطاقة بطريقة مستدامة تحديًا بالغ الأهمية لتحقيق الهدف العالمي المتمثل في الحد من تغير المناخ مع الحفاظ على النمو الاقتصادي ورفع مستويات المعيشة. [ 28 ] وتُعدّ الطاقة الموثوقة والميسورة التكلفة، ولا سيما الكهرباء، ضرورية للرعاية الصحية والتعليم والتنمية الاقتصادية. [ 29 ] ويُمثّل فقر الطاقة مشكلة متعددة الأبعاد تؤثر على قدرة الناس على تلبية احتياجاتهم الأساسية من الطاقة، كالإضاءة والتدفئة والطهي. [ 30 ] وفي عام 2020، كان 790 مليون شخص في البلدان النامية لا يحصلون على الكهرباء، ويعتمد حوالي 2.6 مليار شخص على حرق أنواع الوقود الملوثة للطهي. [ 31 ] [ 32 ]
يُعدّ تحسين فرص الحصول على الطاقة في أقل البلدان نموًا، وجعل الطاقة أنظف، عنصرين أساسيين لتحقيق معظم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 ، [ 33 ] والتي تشمل قضايا تتراوح بين العمل المناخي والمساواة بين الجنسين . [ 34 ] ويدعو الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة إلى "توفير طاقة حديثة ومستدامة وموثوقة وبأسعار معقولة للجميع"، بما في ذلك توفير الكهرباء للجميع ، وتوفير مرافق طهي نظيفة بحلول عام 2030. [ 35 ]
ترشيد استهلاك الطاقة

تُعدّ كفاءة الطاقة - أي استخدام طاقة أقل لتقديم نفس السلع أو الخدمات، أو تقديم خدمات مماثلة بكمية أقل من السلع - حجر الزاوية في العديد من استراتيجيات الطاقة المستدامة. [ 37 ] [ 38 ] وقد قدّرت وكالة الطاقة الدولية أن زيادة كفاءة الطاقة قد تُحقق 40% من خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري اللازمة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس. [ 39 ]
يمكن ترشيد استهلاك الطاقة من خلال رفع الكفاءة التقنية للأجهزة والمركبات والعمليات الصناعية والمباني. [ 40 ] ومن الطرق الأخرى استخدام كميات أقل من المواد التي يتطلب إنتاجها طاقة كبيرة، وذلك على سبيل المثال من خلال تحسين تصميم المباني وإعادة التدوير. كما تُعدّ التغييرات السلوكية، مثل استخدام مؤتمرات الفيديو بدلاً من رحلات العمل، أو التنقل داخل المدن بالدراجات أو المشي أو المواصلات العامة بدلاً من السيارة، وسيلة أخرى لترشيد استهلاك الطاقة. [ 41 ] ويمكن أن تشمل السياسات الحكومية لتحسين الكفاءة قوانين البناء ، ومعايير الأداء ، وتسعير الكربون ، وتطوير بنية تحتية موفرة للطاقة لتشجيع تغيير أنماط النقل . [ 41 ] [ 42 ]
تُعدّ كثافة الطاقة في الاقتصاد العالمي (كمية الطاقة المستهلكة لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي ) مؤشرًا تقريبيًا لكفاءة الطاقة في الإنتاج الاقتصادي. [ 43 ] في عام 2010، بلغت كثافة الطاقة العالمية 5.6 ميغا جول (1.6 كيلوواط ساعة ) لكل دولار أمريكي من الناتج المحلي الإجمالي. [ 43 ] وتدعو أهداف الأمم المتحدة إلى خفض كثافة الطاقة بنسبة 2.6% سنويًا بين عامي 2010 و2030. [ 44 ] إلا أن هذا الهدف لم يتحقق في السنوات الأخيرة. فعلى سبيل المثال، انخفضت كثافة الطاقة بنسبة 1.1% فقط بين عامي 2017 و2018. [ 44 ]
غالباً ما تؤدي تحسينات الكفاءة إلى أثر ارتدادي ، حيث يستخدم المستهلكون الأموال التي يوفرونها لشراء سلع وخدمات أكثر استهلاكاً للطاقة. [ 45 ] على سبيل المثال، تم تعويض التحسينات التقنية الأخيرة في كفاءة النقل والمباني إلى حد كبير باتجاهات في سلوك المستهلك ، مثل اختيار سيارات ومنازل أكبر حجماً. [ 46 ]
مصادر الطاقة المستدامة
مصادر الطاقة المتجددة
تُعدّ مصادر الطاقة المتجددة أساسية للطاقة المستدامة، إذ تُعزز عمومًا أمن الطاقة وتُصدر كميات أقل بكثير من غازات الاحتباس الحراري مقارنةً بالوقود الأحفوري. [ 52 ] وتُثير مشاريع الطاقة المتجددة أحيانًا مخاوف كبيرة تتعلق بالاستدامة، مثل المخاطر التي تُهدد التنوع البيولوجي عند تحويل مناطق ذات قيمة بيئية عالية إلى إنتاج الطاقة الحيوية أو مزارع طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية. [ 53 ] [ 54 ]
تُعدّ الطاقة الكهرومائية أكبر مصدر للكهرباء المتجددة، بينما تشهد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح نموًا سريعًا. وتُعتبر الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح البرية أرخص أشكال توليد الطاقة الجديدة في معظم البلدان. [ 55 ] [ 56 ] بالنسبة لأكثر من نصف سكان العالم البالغ عددهم 770 مليون نسمة والذين يفتقرون حاليًا إلى الكهرباء، يُرجّح أن تكون الطاقة المتجددة اللامركزية ، مثل الشبكات الصغيرة التي تعمل بالطاقة الشمسية، هي الطريقة الأرخص لتوفيرها بحلول عام 2030. [ 57 ] وتشمل أهداف الأمم المتحدة لعام 2030 زيادة نسبة الطاقة المتجددة في إمدادات الطاقة العالمية بشكل كبير. [ 35 ]
بحسب وكالة الطاقة الدولية، أصبحت مصادر الطاقة المتجددة، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مصدراً شائعاً للكهرباء، إذ تشكل 70% من إجمالي الاستثمارات الجديدة في قطاع توليد الطاقة العالمي. [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] وأشار تقرير وكالة الطاقة الدولية " استثمارات الطاقة العالمية 2025" إلى أن الإنفاق على توليد الطاقة منخفضة الانبعاثات قد تضاعف تقريباً خلال السنوات الخمس الماضية، مدفوعاً بالطاقة الشمسية الكهروضوئية، وأن الاستثمار الرأسمالي في قطاع الطاقة سيرتفع إلى 3.3 تريليون دولار أمريكي في عام 2025، على الرغم من التوترات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية. [ 62 ]
الطاقة الشمسية

تُعدّ الشمس المصدر الرئيسي للطاقة على الأرض، وهي مورد نظيف ومتوفر بكثرة في العديد من المناطق. [ 63 ] في عام 2019، وفّرت الطاقة الشمسية حوالي 3% من الكهرباء العالمية، [ 64 ] معظمها من خلال الألواح الشمسية القائمة على الخلايا الكهروضوئية . من المتوقع أن تصبح الطاقة الشمسية الكهروضوئية مصدر الكهرباء ذو أكبر قدرة مركّبة في العالم بحلول عام 2027. [ 65 ] تُركّب الألواح على أسطح المباني أو في محطات الطاقة الشمسية واسعة النطاق . انخفضت تكاليف الخلايا الكهروضوئية الشمسية بسرعة، مما أدّى إلى نمو قوي في القدرة العالمية. [ 66 ] تُنافس تكلفة الكهرباء من مزارع الطاقة الشمسية الجديدة، أو في كثير من الأماكن، أرخص من الكهرباء المولدة من محطات الفحم القائمة. [ 67 ] تُشير العديد من التوقعات لاستخدام الطاقة في المستقبل إلى أن الطاقة الشمسية الكهروضوئية تُعدّ أحد المصادر الرئيسية لتوليد الطاقة في مزيج مستدام. [ 68 ] [ 69 ]
يمكن إعادة تدوير معظم مكونات الألواح الشمسية بسهولة، ولكن هذا لا يتم دائمًا في غياب التنظيم. [ 70 ] تحتوي الألواح عادةً على معادن ثقيلة ، لذا فهي تُشكل مخاطر بيئية إذا وُضعت في مكبات النفايات . [ 71 ] يستغرق اللوح الشمسي أقل من عامين لإنتاج نفس كمية الطاقة المُستهلكة في تصنيعه. تقل الحاجة إلى الطاقة عند إعادة تدوير المواد بدلًا من استخراجها. [ 72 ]
في محطات الطاقة الشمسية المركزة ، تُركّز أشعة الشمس بواسطة حقل من المرايا، مما يؤدي إلى تسخين سائل. ويُنتج الكهرباء من البخار الناتج باستخدام محرك حراري . تدعم الطاقة الشمسية المركزة توليد الطاقة عند الطلب ، حيث يُخزّن جزء من الحرارة عادةً لتوليد الكهرباء عند الحاجة. [ 73 ] [ 74 ] بالإضافة إلى إنتاج الكهرباء، تُستخدم الطاقة الشمسية بشكل مباشر؛ إذ تُستخدم أنظمة التسخين الشمسي الحراري لإنتاج الماء الساخن، وتدفئة المباني، والتجفيف، وتحلية المياه. [ 75 ]
طاقة الرياح

لطالما شكّلت الرياح محركًا هامًا للتنمية على مرّ العصور، إذ وفّرت الطاقة الميكانيكية للعمليات الصناعية، ومضخات المياه، والسفن الشراعية. [ 76 ] تُستخدم توربينات الرياح الحديثة لتوليد الكهرباء، وقد ساهمت بأكثر من 10% من إجمالي الكهرباء العالمية في عام 2024. [ 77 ] غالبًا ما تكون الكهرباء المولدة من مزارع الرياح البرية أرخص من محطات الفحم القائمة، وتنافس الكهرباء المولدة من الغاز الطبيعي والطاقة النووية. [ 67 ] كما يمكن وضع توربينات الرياح في عرض البحر، حيث تكون الرياح أكثر استقرارًا وقوةً منها على اليابسة، إلا أن تكاليف الإنشاء والصيانة تكون أعلى. [ 78 ]
تُؤثر مزارع الرياح البرية، التي تُبنى غالبًا في المناطق البرية أو الريفية، على المنظر الطبيعي. [ 79 ] غالبًا ما تُجمع مئات توربينات الرياح معًا لتكوين مزارع الرياح. ويُقلل وضعها في موقع واحد من تكلفة ربطها بالشبكة وتطوير الموقع. [ 80 ] في حين أن اصطدام توربينات الرياح بالخفافيش يُؤدي إلى نفوقها ، وإلى حد أقل الطيور، إلا أن هذه الآثار أقل من آثار البنية التحتية الأخرى مثل النوافذ وخطوط النقل . [ 81 ] [ 82 ] يُمكن أن يُسبب الضجيج والضوء الوامض الناتج عن التوربينات إزعاجًا ويُعيق البناء بالقرب من المناطق المكتظة بالسكان. على عكس محطات الطاقة النووية والوقود الأحفوري، لا تستهلك طاقة الرياح الماء. [ 83 ] لا تتطلب عملية بناء توربينات الرياح سوى القليل من الطاقة مقارنةً بالطاقة التي تُنتجها محطة طاقة الرياح نفسها. [ 84 ] لا يُمكن إعادة تدوير شفرات التوربينات بالكامل، ولا تزال الأبحاث جارية لإيجاد طرق لتصنيع شفرات أسهل في إعادة التدوير. [ 85 ]
الطاقة الكهرومائية

تحوّل محطات الطاقة الكهرومائية طاقة المياه المتدفقة إلى كهرباء. في عام 2020، وفّرت الطاقة الكهرومائية 17% من كهرباء العالم، بانخفاض عن ذروتها التي بلغت نحو 20% في منتصف القرن العشرين وأواخره. [ 86 ] [ 87 ]
في محطات الطاقة الكهرومائية التقليدية، يُنشأ خزان خلف سد. وتوفر هذه المحطات إمدادًا مرنًا للغاية وقابلًا للتوزيع بالكهرباء. ويمكن دمجها مع طاقة الرياح والطاقة الشمسية لتلبية ذروة الطلب وللتعويض عن نقص طاقة الرياح والشمس. [ 88 ]
بالمقارنة مع محطات توليد الطاقة الكهرومائية القائمة على الخزانات، فإنّ توليد الطاقة الكهرومائية من جريان النهر له تأثير بيئي أقل عمومًا. ومع ذلك، فإنّ قدرته على توليد الطاقة يعتمد على تدفق النهر، الذي قد يتغير تبعًا للأحوال الجوية اليومية والموسمية. توفر الخزانات ضوابط على كمية المياه تُستخدم للسيطرة على الفيضانات وتوفير إنتاج مرن للكهرباء، فضلًا عن توفيرها الأمن خلال فترات الجفاف فيما يتعلق بإمدادات مياه الشرب والري. [ 89 ]
تُعدّ الطاقة الكهرومائية من بين مصادر الطاقة الأقلّ انبعاثًا للغازات الدفيئة لكل وحدة طاقة مُنتجة، إلا أن مستويات الانبعاثات تتباين بشكل كبير بين المشاريع. [ 90 ] وتميل أعلى الانبعاثات إلى الحدوث مع السدود الكبيرة في المناطق الاستوائية. [ 91 ] وتنتج هذه الانبعاثات عندما تتحلل المواد العضوية التي تغمرها مياه الفيضان في الخزان، مُطلقةً ثاني أكسيد الكربون والميثان. ويمكن أن يؤدي إزالة الغابات وتغير المناخ إلى تقليل توليد الطاقة من السدود الكهرومائية. [ 88 ] وبحسب الموقع، قد تُؤدي السدود الكبيرة إلى تهجير السكان وإلحاق أضرار بيئية محلية جسيمة؛ كما أن احتمال انهيار السد قد يُعرّض السكان المحيطين للخطر. [ 88 ]
الطاقة الحرارية الأرضية

تُنتَج الطاقة الحرارية الأرضية عن طريق استغلال الحرارة الجوفية العميقة [ 92 ] وتسخيرها لتوليد الكهرباء أو لتسخين المياه والمباني. يتركز استخدام الطاقة الحرارية الأرضية في المناطق التي يكون فيها استخراج الحرارة مُجديًا اقتصاديًا، حيث يتطلب ذلك مزيجًا من درجات الحرارة العالية، وتدفق الحرارة، والنفاذية ( قدرة الصخور على السماح بمرور السوائل). [ 93 ] تُنتَج الطاقة من البخار المتولد في الخزانات الجوفية. [ 94 ] ساهمت الطاقة الحرارية الأرضية بأقل من 1% من استهلاك الطاقة العالمي في عام 2020. [ 95 ]
تُعدّ الطاقة الحرارية الأرضية مصدرًا متجددًا نظرًا لتجدد الطاقة الحرارية باستمرار من المناطق المجاورة الأكثر حرارة، ومن التحلل الإشعاعي للنظائر الطبيعية . [ 96 ] في المتوسط، تقل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن توليد الكهرباء من الطاقة الحرارية الأرضية عن 5% من انبعاثات الكهرباء المولدة من الفحم. [ 90 ] إلا أن الطاقة الحرارية الأرضية تنطوي على خطر التسبب في الزلازل، وتحتاج إلى حماية فعّالة لتجنب تلوث المياه، كما أنها تُطلق انبعاثات سامة يُمكن احتجازها. [ 97 ]
الطاقة الحيوية

الكتلة الحيوية هي مادة عضوية متجددة مصدرها النباتات والحيوانات. [ 98 ] ويمكن حرقها لإنتاج الحرارة والكهرباء، أو تحويلها إلى وقود حيوي مثل الديزل الحيوي والإيثانول، اللذين يُستخدمان لتشغيل المركبات. [ 99 ] [ 100 ]
يتباين الأثر المناخي للطاقة الحيوية بشكل كبير تبعًا لمصدر المواد الأولية للكتلة الحيوية وكيفية زراعتها. [ 101 ] فعلى سبيل المثال، يُطلق حرق الأخشاب لتوليد الطاقة ثاني أكسيد الكربون؛ ويمكن الحد من هذه الانبعاثات بشكل كبير إذا استُبدلت الأشجار المقطوعة بأشجار جديدة في غابة مُدارة بشكل جيد، حيث تمتص الأشجار الجديدة ثاني أكسيد الكربون من الهواء أثناء نموها. [ 102 ] ومع ذلك، فإن إنشاء محاصيل الطاقة الحيوية وزراعتها قد يُؤدي إلى إزاحة النظم البيئية الطبيعية ، وتدهور التربة ، واستهلاك موارد المياه والأسمدة الكيميائية. [ 103 ] [ 104 ]
يُحصد ما يقارب ثلث إجمالي الأخشاب المستخدمة في التدفئة والطهي التقليديين في المناطق الاستوائية بطرق غير مستدامة. [ 105 ] تتطلب مواد التغذية الحيوية عادةً كميات كبيرة من الطاقة لحصادها وتجفيفها ونقلها؛ وقد ينتج عن استهلاك الطاقة في هذه العمليات انبعاثات غازات دفيئة. في بعض الحالات، قد تؤدي آثار تغيير استخدام الأراضي والزراعة والمعالجة إلى زيادة إجمالي انبعاثات الكربون الناتجة عن الطاقة الحيوية مقارنةً باستخدام الوقود الأحفوري. [ 104 ] [ 106 ]
قد يؤدي استخدام الأراضي الزراعية لزراعة الكتلة الحيوية إلى تقليل الأراضي المتاحة لزراعة الغذاء . ففي الولايات المتحدة، استُبدل حوالي 10% من بنزين السيارات بالإيثانول المُستخلص من الذرة ، والذي يتطلب نسبة كبيرة من المحصول. [ 107 ] [ 108 ] وفي ماليزيا وإندونيسيا، أدى إزالة الغابات لإنتاج زيت النخيل المستخدم في وقود الديزل الحيوي إلى آثار اجتماعية وبيئية خطيرة ، إذ تُعد هذه الغابات خزانات كربون حيوية وموائل لأنواع متنوعة من الكائنات الحية. [ 109 ] [ 110 ] ولأن عملية التمثيل الضوئي لا تستغل سوى جزء صغير من طاقة ضوء الشمس، فإن إنتاج كمية معينة من الطاقة الحيوية يتطلب مساحة كبيرة من الأرض مقارنةً بمصادر الطاقة المتجددة الأخرى. [ 111 ]
تُقلل أنواع الوقود الحيوي من الجيل الثاني، المُنتجة من نباتات غير غذائية أو نفايات، من المنافسة مع إنتاج الغذاء، ولكن قد يكون لها آثار سلبية أخرى، بما في ذلك التنازلات عن مناطق الحماية البيئية وتلوث الهواء المحلي. [ 101 ] تشمل المصادر المستدامة نسبيًا للكتلة الحيوية الطحالب والنفايات والمحاصيل المزروعة في تربة غير صالحة لإنتاج الغذاء. [ 101 ]
يمكن استخدام تقنية احتجاز الكربون وتخزينه لاحتجاز الانبعاثات من محطات الطاقة الحيوية. تُعرف هذه العملية باسم الطاقة الحيوية مع احتجاز الكربون وتخزينه (BECCS)، ويمكن أن تُسفر عن إزالة صافية لثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي. مع ذلك، قد تُسفر تقنية BECCS أيضًا عن انبعاثات إيجابية صافية، وذلك اعتمادًا على كيفية زراعة الكتلة الحيوية وحصادها ونقلها. يتطلب تطبيق تقنية BECCS على نطاقات موصوفة في بعض مسارات التخفيف من آثار تغير المناخ تحويل مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية. [ 112 ]
الطاقة البحرية
تُشكّل الطاقة البحرية الحصة الأصغر في سوق الطاقة. وتشمل هذه الطاقة تحويل الطاقة الحرارية للمحيطات ، وطاقة المد والجزر التي تقترب من مرحلة النضج، وطاقة الأمواج التي لا تزال في مراحلها الأولى من التطوير. ويُساهم نظاما سدود المد والجزر في فرنسا وكوريا الجنوبية بنسبة 90% من الإنتاج العالمي. وبينما لا تُشكّل أجهزة الطاقة البحرية الفردية خطراً يُذكر على البيئة، فإنّ آثار الأجهزة الأكبر حجماً أقل وضوحاً. [ 113 ]
مصادر الطاقة غير المتجددة
التحول إلى أنواع الوقود الأحفوري والتخفيف من آثاره
يُعدّ التحوّل من الفحم إلى الغاز الطبيعي خيارًا مُجديًا من حيث الاستدامة. فبالنسبة لوحدة طاقة مُنتجة، تُقدّر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن دورة حياة الغاز الطبيعي بنحو 40 ضعفًا مقارنةً بانبعاثات طاقة الرياح أو الطاقة النووية، ولكنها أقل بكثير من انبعاثات الفحم. ويُنتج احتراق الغاز الطبيعي حوالي نصف انبعاثات الفحم عند استخدامه لتوليد الكهرباء، ونحو ثلثي انبعاثات الفحم عند استخدامه لإنتاج الحرارة. [ 114 ] كما يُنتج احتراق الغاز الطبيعي تلوثًا هوائيًا أقل من احتراق الفحم. [ 115 ] مع ذلك، يُعدّ الغاز الطبيعي غازًا قويًا من غازات الاحتباس الحراري، وقد تُؤدي التسريبات أثناء الاستخراج والنقل إلى إبطال مزايا التحوّل من الفحم. [ 116 ] وتتوفر تقنيات الحدّ من تسريبات غاز الميثان على نطاق واسع، ولكنها لا تُستخدم دائمًا. [ 116 ]
يُساهم التحوّل من الفحم إلى الغاز الطبيعي في خفض الانبعاثات على المدى القصير، وبالتالي في التخفيف من آثار تغيّر المناخ . مع ذلك، لا يُوفّر هذا التحوّل على المدى الطويل سبيلاً للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية . إذ يُنذر تطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي بخطر الوقوع في فخّ تثبيت الكربون وتجميد الأصول ، حيث تُلزم البنية التحتية الجديدة للوقود الأحفوري إما بعقود من انبعاثات الكربون، أو يجب شطبها قبل تحقيق أي ربح. [ 117 ] [ 118 ]
يمكن خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري والكتلة الحيوية بشكل كبير من خلال تقنية احتجاز الكربون وتخزينه. وتفترض معظم الدراسات أن هذه التقنية قادرة على احتجاز ما بين 85% و90% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ( CO2 ) من محطة توليد الطاقة. [ 119 ] [ 120 ] وحتى في حال احتجاز 90% من ثاني أكسيد الكربون المنبعث من محطة توليد الطاقة التي تعمل بالفحم، فإن انبعاثاتها غير المحتجزة تظل أكبر بكثير من انبعاثات الطاقة النووية أو الشمسية أو طاقة الرياح لكل وحدة كهرباء منتجة. [ 121 ] [ 122 ]
نظراً لأن محطات الفحم التي تستخدم تقنية احتجاز الكربون وتخزينه أقل كفاءة، فإنها تتطلب كميات أكبر من الفحم، مما يزيد من التلوث المرتبط باستخراج الفحم ونقله. [ 123 ] تُعدّ تقنية احتجاز الكربون وتخزينه من أغلى الطرق لخفض الانبعاثات في قطاع الطاقة. [ 124 ] ويُعدّ استخدام هذه التقنية محدوداً للغاية. ففي عام 2024، لم تُستخدم هذه التقنية إلا في 5 محطات توليد طاقة و39 منشأة أخرى. [ 125 ]
الطاقة النووية

تُستخدم الطاقة النووية منذ خمسينيات القرن الماضي كمصدر منخفض الكربون لتوليد الطاقة الكهربائية الأساسية . [ 127 ] تُنتج محطات الطاقة النووية في أكثر من 30 دولة حوالي 10% من الكهرباء العالمية. [ 128 ] وبحلول عام 2019، ولّدت الطاقة النووية أكثر من ربع إجمالي الطاقة منخفضة الكربون ، مما يجعلها ثاني أكبر مصدر بعد الطاقة الكهرومائية. [ 95 ]
تتشابه انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن دورة حياة الطاقة النووية - بما في ذلك استخراج اليورانيوم ومعالجته - مع الانبعاثات الناتجة عن مصادر الطاقة المتجددة. [ 90 ] وتستهلك الطاقة النووية مساحة صغيرة من الأرض لكل وحدة طاقة منتجة، مقارنةً بمصادر الطاقة المتجددة الرئيسية. إضافةً إلى ذلك، لا تُسبب الطاقة النووية تلوثًا للهواء على المستوى المحلي. [ 129 ] [ 130 ] ورغم أن خام اليورانيوم المستخدم في تشغيل محطات الطاقة النووية مورد غير متجدد، إلا أن الكمية المتوفرة منه تكفي لتوفير إمدادات لمئات أو آلاف السنين. [ 131 ] [ 132 ] ومع ذلك، فإن موارد اليورانيوم التي يمكن الوصول إليها بطريقة مجدية اقتصاديًا، في الوضع الراهن، محدودة، ومن الصعب على إنتاج اليورانيوم مواكبة الطلب خلال مرحلة التوسع. [ 133 ] وعادةً ما تتضمن مسارات التخفيف من آثار تغير المناخ، المتوافقة مع الأهداف الطموحة، زيادة في إمدادات الطاقة من الطاقة النووية. [ 134 ]
يثور جدلٌ حول استدامة الطاقة النووية، ويعود ذلك جزئيًا إلى المخاوف المتعلقة بالنفايات النووية ، وانتشار الأسلحة النووية ، والحوادث . [ 132 ] يجب إدارة النفايات النووية المشعة لآلاف السنين. [ 132 ] مقابل كل وحدة طاقة منتجة، تسببت الطاقة النووية في وفيات أقل بكثير نتيجة الحوادث والتلوث مقارنةً بالوقود الأحفوري، كما أن معدل الوفيات التاريخي للطاقة النووية يُضاهي معدل الوفيات الناتج عن مصادر الطاقة المتجددة. [ 121 ] غالبًا ما تجعل المعارضة الشعبية للطاقة النووية إنشاء محطات الطاقة النووية أمرًا صعبًا من الناحية السياسية. [ 132 ]
لطالما كان تقليل وقت وتكلفة بناء محطات نووية جديدة هدفًا لعقود، إلا أن التكاليف لا تزال مرتفعة والمدة الزمنية طويلة. [ 135 ] يجري تطوير أشكال جديدة من الطاقة النووية، على أمل معالجة عيوب المحطات التقليدية. تتميز مفاعلات التوليد السريع بقدرتها على إعادة تدوير النفايات النووية ، وبالتالي يمكنها تقليل كمية النفايات التي تتطلب التخلص الجيولوجي بشكل كبير ، ولكنها لم تُنشر بعد على نطاق تجاري واسع. [ 136 ] قد توفر الطاقة النووية القائمة على الثوريوم (بدلاً من اليورانيوم) أمنًا طاقيًا أكبر للدول التي لا تمتلك مخزونًا كبيرًا من اليورانيوم. [ 132 ] قد تتمتع المفاعلات المعيارية الصغيرة بعدة مزايا مقارنة بالمفاعلات الكبيرة الحالية: إذ يُفترض أن يكون من الممكن بناؤها بشكل أسرع، كما أن تصميمها المعياري يسمح بخفض التكاليف من خلال التعلم بالممارسة . [ 137 ] وتُعتبر أيضًا أكثر أمانًا من محطات الطاقة التقليدية. [ 138 ]
تسعى عدة دول إلى تطوير مفاعلات الاندماج النووي ، التي من شأنها أن تُنتج كميات قليلة من النفايات دون أي خطر للانفجارات. [ 139 ] ورغم أن طاقة الاندماج قد حققت تقدماً ملحوظاً في المختبر، إلا أن المدة الزمنية التي تمتد لعقود عديدة للوصول بها إلى مرحلة التسويق ثم الإنتاج على نطاق واسع تعني أنها لن تُسهم في تحقيق هدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 للتخفيف من آثار تغير المناخ. [ 140 ]
تحويل نظام الطاقة

إزالة الكربون من نظام الطاقة العالمي
يتطلب خفض الانبعاثات اللازم للحفاظ على الاحتباس الحراري دون درجتين مئويتين تحولاً شاملاً في طريقة إنتاج الطاقة وتوزيعها وتخزينها واستهلاكها. [ 13 ] ولكي يستبدل أي مجتمع شكلاً من أشكال الطاقة بآخر، لا بد من تغيير العديد من التقنيات والسلوكيات في نظام الطاقة. فعلى سبيل المثال، يتطلب الانتقال من النفط إلى الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة للسيارات توليد الكهرباء الشمسية، وإجراء تعديلات على شبكة الكهرباء لاستيعاب تقلبات إنتاج الألواح الشمسية أو إدخال شواحن بطاريات متغيرة وزيادة الطلب الإجمالي، واعتماد السيارات الكهربائية ، وإنشاء شبكات من مرافق شحن السيارات الكهربائية وورش إصلاحها. [ 143 ]
تتضمن العديد من مسارات التخفيف من آثار تغير المناخ ثلاثة جوانب رئيسية لنظام طاقة منخفض الكربون:
- استخدام مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات لإنتاج الكهرباء
- الكهربة – أي زيادة استخدام الكهرباء بدلاً من حرق الوقود الأحفوري مباشرة
- تسريع تبني تدابير كفاءة الطاقة [ 144 ]
تُعدّ بعض التقنيات والعمليات كثيفة الاستهلاك للطاقة صعبة التحويل إلى الكهرباء، بما في ذلك الطيران والشحن وصناعة الصلب. توجد عدة خيارات لخفض الانبعاثات من هذه القطاعات: يمكن للوقود الحيوي والوقود الاصطناعي المحايد للكربون تشغيل العديد من المركبات المصممة لحرق الوقود الأحفوري، إلا أن إنتاج الوقود الحيوي بشكل مستدام بالكميات المطلوبة غير ممكن، كما أن الوقود الاصطناعي باهظ الثمن حاليًا. [ 145 ] بالنسبة لبعض التطبيقات، يُعدّ تطوير نظام يعتمد على وقود الهيدروجين المُنتَج بشكل مستدام البديل الأبرز للتحويل إلى الكهرباء . [ 146 ]
من المتوقع أن يستغرق التخلص الكامل من الكربون في نظام الطاقة العالمي عدة عقود، ويمكن تحقيقه في الغالب باستخدام التقنيات الحالية. [ 147 ] في مقترح وكالة الطاقة الدولية لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، يعتمد حوالي 35% من خفض الانبعاثات على تقنيات لا تزال قيد التطوير حتى عام 2023. [ 148 ] تشمل التقنيات غير الناضجة نسبيًا البطاريات وعمليات إنتاج الوقود المحايد للكربون. [ 149 ] [ 150 ] يتطلب تطوير التقنيات الجديدة البحث والتطوير، والتجريب ، وخفض التكاليف من خلال النشر . [ 149 ]
سيُحقق التحول إلى نظام طاقة خالٍ من الكربون فوائد جمة لصحة الإنسان: إذ تُشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن الجهود المبذولة للحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية يُمكن أن تُنقذ ملايين الأرواح سنويًا من خلال خفض تلوث الهواء وحده. [ 151 ] [ 152 ] ومع التخطيط والإدارة الجيدين، توجد سُبل لتوفير الكهرباء والطهي النظيف للجميع بحلول عام 2030 بطرق تتوافق مع أهداف المناخ. [ 153 ] [ 154 ] تاريخيًا، حققت العديد من الدول مكاسب اقتصادية سريعة من خلال استخدام الفحم. [ 153 ] ومع ذلك، لا تزال هناك فرصة سانحة أمام العديد من الدول والمناطق الفقيرة لتجاوز الاعتماد على الوقود الأحفوري من خلال تطوير أنظمة الطاقة لديها القائمة على مصادر الطاقة المتجددة، شريطة توفر الاستثمار الدولي الكافي ونقل المعرفة. [ 153 ]
دمج مصادر الطاقة المتغيرة

لضمان توفير كهرباء موثوقة من مصادر الطاقة المتجددة المتغيرة، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تتطلب أنظمة الطاقة الكهربائية مرونةً عالية. [ 156 ] وقد بُنيت معظم شبكات الكهرباء في الأصل لمصادر الطاقة غير المتقطعة، مثل محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم. [ 157 ] ومع ازدياد دمج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الشبكة، بات من الضروري إدخال تعديلات على نظام الطاقة لضمان توافق العرض مع الطلب. [ 158 ] وفي عام 2019، ولّدت هذه المصادر 8.5% من الكهرباء العالمية، وهي نسبة شهدت نموًا سريعًا. [ 64 ]
توجد طرق عديدة لزيادة مرونة نظام الكهرباء. في كثير من المناطق، يتكامل توليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية على المستويين اليومي والموسمي: إذ تزداد سرعة الرياح ليلاً وفي فصل الشتاء عندما يكون إنتاج الطاقة الشمسية منخفضاً. [ 158 ] كما يتيح ربط المناطق الجغرافية المختلفة عبر خطوط نقل الطاقة لمسافات طويلة تقليل التباين بشكل أكبر. [ 159 ] ويمكن تعديل الطلب على الطاقة زمنياً من خلال إدارة الطلب على الطاقة واستخدام الشبكات الذكية ، بما يتناسب مع أوقات ذروة إنتاج الطاقة المتغيرة. وبفضل تخزين الطاقة في الشبكة ، يمكن إطلاق الطاقة الفائضة عند الحاجة. [ 158 ] ويمكن توفير مزيد من المرونة من خلال ربط القطاعات ، أي ربط قطاع الكهرباء بقطاعي التدفئة والتنقل عبر أنظمة تحويل الطاقة إلى حرارة والمركبات الكهربائية. [ 160 ]
يُمكن أن يُساهم بناء طاقة فائضة لتوليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية في ضمان إنتاج كمية كافية من الكهرباء حتى في الأحوال الجوية السيئة. وفي الأحوال الجوية المثالية، قد يكون من الضروري تقليص توليد الطاقة إذا تعذّر استخدام أو تخزين فائض الكهرباء. ويمكن تغطية عدم التوازن النهائي بين العرض والطلب باستخدام مصادر طاقة قابلة للتوزيع مثل الطاقة الكهرومائية، والطاقة الحيوية، أو الغاز الطبيعي. [ 161 ]
تخزين الطاقة
يُسهم تخزين الطاقة في التغلب على عوائق الطاقة المتجددة المتقطعة، ويُعدّ جانبًا هامًا من جوانب نظام الطاقة المستدام. [ 162 ] وتُعدّ الطاقة الكهرومائية المُخزّنة بالضخ الطريقة الأكثر شيوعًا واستخدامًا ، وهي تتطلب مواقع ذات تفاوتات كبيرة في الارتفاع وإمكانية الوصول إلى المياه. [ 162 ] كما تُستخدم البطاريات ، وخاصة بطاريات الليثيوم أيون ، على نطاق واسع. [ 163 ] وعادةً ما تُخزّن البطاريات الكهرباء لفترات قصيرة؛ ولا تزال الأبحاث جارية لتطوير تقنيات ذات سعة كافية لتدوم لعدة فصول. [ 158 ]
انخفضت تكاليف بطاريات الطاقة على نطاق المرافق في الولايات المتحدة بنحو 70% منذ عام 2015، إلا أن تكلفتها وانخفاض كثافة طاقتها يجعلانها غير عملية لتخزين كميات الطاقة الهائلة اللازمة لموازنة التغيرات الموسمية في إنتاج الطاقة. [ 164 ] وقد تم تطبيق أنظمة تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ وأنظمة تحويل الطاقة إلى غاز (تحويل الكهرباء إلى غاز والعكس) بسعة تكفي للاستخدام لعدة أشهر في بعض المواقع. [ 165 ] [ 166 ] ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، من المتوقع أن تزداد سعة تخزين البطاريات العالمية بنحو 15 ضعفًا بين عامي 2021 و2030، مدفوعةً بانخفاض التكاليف وزيادة الاستثمار في البنية التحتية النظيفة. [ 167 ]
كهربة


بالمقارنة مع باقي قطاعات الطاقة، يمكن خفض الانبعاثات في قطاع الكهرباء بوتيرة أسرع بكثير. [ 144 ] اعتبارًا من عام 2019، يُنتج 37% من الكهرباء العالمية من مصادر منخفضة الكربون (الطاقة المتجددة والطاقة النووية). أما النسبة المتبقية من إمدادات الكهرباء فتُنتج من الوقود الأحفوري، وخاصة الفحم. [ 169 ] ومن أسهل وأسرع الطرق لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التخلص التدريجي من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم وزيادة توليد الكهرباء من مصادر متجددة. [ 144 ]
تتضمن مسارات التخفيف من آثار تغير المناخ استخداماً واسع النطاق للكهرباء، أي استخدامها كبديل للحرق المباشر للوقود الأحفوري في تدفئة المباني والنقل. [ 144 ] وتتوقع السياسات المناخية الطموحة مضاعفة حصة الطاقة المستهلكة على شكل كهرباء بحلول عام 2050، من 20% في عام 2020. [ 170 ]
يُعدّ توزيع الكهرباء على المناطق الريفية أحد التحديات التي تواجه توفير الكهرباء للجميع. وتُعتبر أنظمة الطاقة المتجددة، مثل محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة التي تُولّد وتُخزّن ما يكفي من الكهرباء لقرية، حلولاً مهمة. [ 171 ] ومن شأن زيادة إمكانية الحصول على كهرباء موثوقة أن يُقلّل من استخدام مصابيح الكيروسين ومولدات الديزل، الشائعة حالياً في الدول النامية. [ 172 ]
تتطلب البنية التحتية لتوليد وتخزين الكهرباء المتجددة معادن، مثل الكوبالت والليثيوم للبطاريات والنحاس للألواح الشمسية. [ 173 ] يمكن لإعادة التدوير أن تلبي جزءًا من هذا الطلب إذا صُممت دورات حياة المنتجات بشكل جيد، إلا أن تحقيق صافي انبعاثات صفري سيظل يتطلب زيادات كبيرة في تعدين 17 نوعًا من المعادن. [ 173 ] تهيمن أحيانًا مجموعة صغيرة من الدول أو الشركات على أسواق هذه السلع، مما يثير مخاوف جيوسياسية. [ 174 ] يُستخرج معظم الكوبالت في العالم، على سبيل المثال، من جمهورية الكونغو الديمقراطية ، وهي منطقة غير مستقرة سياسيًا حيث يرتبط التعدين غالبًا بمخاطر على حقوق الإنسان. [ 173 ] قد يضمن تنويع المصادر الجغرافية سلسلة إمداد أكثر مرونة وأقل هشاشة . [ 175 ]
هيدروجين
يُناقش غاز الهيدروجين على نطاق واسع كوقود ذي إمكانات للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. [ 176 ] [ 177 ] ويتطلب ذلك إنتاج الهيدروجين بطريقة نظيفة، وبكميات كافية لتلبية احتياجات القطاعات والتطبيقات التي تفتقر إلى بدائل تخفيف الانبعاثات الأرخص والأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة . وتشمل هذه التطبيقات الصناعات الثقيلة والنقل لمسافات طويلة. [ 176 ]
يمكن استخدام الهيدروجين كمصدر للطاقة في خلايا الوقود لإنتاج الكهرباء، أو عن طريق الاحتراق لتوليد الحرارة. [ 178 ] عند استهلاك الهيدروجين في خلايا الوقود، يكون بخار الماء هو الانبعاثات الوحيدة عند نقطة الاستخدام. [ 178 ] قد يؤدي احتراق الهيدروجين إلى تكوين أكاسيد النيتروجين الضارة حراريًا . [ 178 ] تعتمد انبعاثات دورة حياة الهيدروجين الإجمالية على طريقة إنتاجه. يُستخرج معظم إمدادات الهيدروجين الحالية في العالم من الوقود الأحفوري. [ 179 ] [ 180 ]
الطريقة الرئيسية لإنتاج الهيدروجين هي إعادة تشكيل الميثان بالبخار ، حيث يُنتج الهيدروجين من تفاعل كيميائي بين البخار والميثان ، المكون الرئيسي للغاز الطبيعي. ينتج عن إنتاج طن واحد من الهيدروجين بهذه العملية انبعاث ما بين 6.6 و9.3 أطنان من ثاني أكسيد الكربون. [ 181 ] في حين أن تقنية احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) قادرة على إزالة جزء كبير من هذه الانبعاثات، إلا أنه من الصعب تقييم البصمة الكربونية الإجمالية للهيدروجين المُستخرج من الغاز الطبيعي حتى عام 2021.ويرجع ذلك جزئياً إلى الانبعاثات (بما في ذلك غاز الميثان المتسرب والمتسرب ) الناتجة عن إنتاج الغاز الطبيعي نفسه. [ 182 ]
يمكن استخدام الكهرباء لتحليل جزيئات الماء، مما ينتج عنه هيدروجين مستدام شريطة أن يتم توليد الكهرباء بطريقة مستدامة. مع ذلك، تُعدّ عملية التحليل الكهربائي هذه حاليًا أكثر تكلفة من إنتاج الهيدروجين من الميثان دون استخدام تقنية احتجاز الكربون وتخزينه، كما أن كفاءة تحويل الطاقة منخفضة بطبيعتها. [ 146 ] يمكن إنتاج الهيدروجين عند وجود فائض من الكهرباء المتجددة المتغيرة ، ثم تخزينه واستخدامه لتوليد الحرارة أو لإعادة توليد الكهرباء. [ 183 ] ويمكن تحويله لاحقًا إلى وقود سائل مثل الأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر . [ 184 ] من شأن الابتكار في أجهزة التحليل الكهربائي للهيدروجين أن يجعل إنتاج الهيدروجين على نطاق واسع من الكهرباء أكثر تنافسية من حيث التكلفة . [ 185 ]
يُمكن لوقود الهيدروجين إنتاج الحرارة الشديدة اللازمة للإنتاج الصناعي للصلب والأسمنت والزجاج والمواد الكيميائية، مما يُساهم في خفض انبعاثات الكربون في الصناعة إلى جانب تقنيات أخرى، مثل أفران القوس الكهربائي لصناعة الصلب. [ 186 ] في صناعة الصلب، يُمكن للهيدروجين أن يعمل كوقود نظيف، وفي الوقت نفسه كعامل حفاز منخفض الكربون يحل محل فحم الكوك المُستخرج من الفحم . [ 187 ] من المُرجح أن يجد الهيدروجين المُستخدم لخفض انبعاثات الكربون في قطاع النقل أكبر تطبيقاته في الشحن البحري والطيران، وبدرجة أقل في مركبات نقل البضائع الثقيلة. [ 176 ] أما بالنسبة للمركبات الخفيفة، بما في ذلك سيارات الركاب، فإن الهيدروجين لا يزال متأخرًا كثيرًا عن مركبات الوقود البديل الأخرى ، خاصةً بالمقارنة مع معدل اعتماد المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات ، وقد لا يلعب دورًا مهمًا في المستقبل. [ 188 ]
تشمل عيوب الهيدروجين كوقود ارتفاع تكاليف التخزين والتوزيع بسبب قابليته للاشتعال، وحجمه الكبير مقارنة بأنواع الوقود الأخرى، وميله لجعل الأنابيب هشة. [ 182 ]
تقنيات استخدام الطاقة
ينقل

يُساهم قطاع النقل بنسبة 14% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، [ 190 ] ولكن توجد طرق عديدة لجعل النقل أكثر استدامة. عادةً ما يُصدر النقل العام كميات أقل من غازات الاحتباس الحراري لكل راكب مقارنةً بالسيارات الخاصة، نظرًا لقدرة القطارات والحافلات على نقل عدد أكبر بكثير من الركاب في وقت واحد. [ 191 ] [ 192 ] يُمكن استبدال الرحلات الجوية قصيرة المدى بالسكك الحديدية فائقة السرعة ، وهي أكثر كفاءة، خاصةً عند تزويدها بالكهرباء. [ 193 ] [ 194 ] يُمكن أن يُساهم تشجيع وسائل النقل غير الآلية، مثل المشي وركوب الدراجات، لا سيما في المدن، في جعل النقل أنظف وأكثر صحة. [ 195 ] [ 196 ]
لقد تحسّنت كفاءة استهلاك الطاقة في السيارات بمرور الوقت، [ 197 ] إلا أن التحوّل إلى المركبات الكهربائية يُعدّ خطوةً إضافيةً هامةً نحو خفض انبعاثات الكربون في قطاع النقل والحدّ من تلوث الهواء. [ 198 ] يتكوّن جزء كبير من تلوث الهواء الناتج عن حركة المرور من الجسيمات العالقة في غبار الطرق وتآكل الإطارات ووسادات الفرامل. [ 199 ] لا يُمكن تحقيق خفضٍ كبيرٍ للتلوث الناتج عن هذه المصادر غير المتعلقة بالعادم من خلال الكهرباء فقط؛ بل يتطلّب الأمر اتخاذ تدابير مثل جعل المركبات أخفّ وزنًا وتقليل استخدامها. [ 200 ] تُعدّ السيارات الخفيفة، على وجه الخصوص، خيارًا مثاليًا لخفض انبعاثات الكربون باستخدام تقنية البطاريات . لا يزال 25% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم مصدرها قطاع النقل. [ 201 ]
يُعدّ نقل البضائع لمسافات طويلة والطيران من القطاعات التي يصعب تحويلها إلى الكهرباء باستخدام التقنيات الحالية، ويعود ذلك في الغالب إلى وزن البطاريات اللازمة للسفر لمسافات طويلة، ومدة إعادة شحنها، وقصر عمرها الافتراضي. [ 202 ] [ 164 ] وعند توفرها، يُعتبر نقل البضائع عن طريق السفن والسكك الحديدية أكثر استدامة من النقل الجوي والبري. [ 203 ] وقد تُشكّل مركبات الهيدروجين خيارًا مناسبًا للمركبات الكبيرة كالشاحنات. [ 204 ] ولا تزال العديد من التقنيات اللازمة لخفض الانبعاثات من الشحن البحري والطيران في مراحلها الأولى، ويُعدّ الأمونيا (المنتج من الهيدروجين) مرشحًا واعدًا لوقود الشحن البحري. [ 205 ] وقد يكون الوقود الحيوي للطائرات من أفضل استخدامات الطاقة الحيوية إذا تمّ احتجاز الانبعاثات وتخزينها أثناء تصنيعه. [ 206 ]
المباني
يُستهلك أكثر من ثلث الطاقة في المباني وعمليات إنشائها. [ 207 ] ولتدفئة المباني، تشمل البدائل لحرق الوقود الأحفوري والكتلة الحيوية: استخدام الكهرباء عبر المضخات الحرارية أو السخانات الكهربائية ، والطاقة الحرارية الأرضية ، والتدفئة الشمسية المركزية ، وإعادة استخدام الحرارة المهدرة ، وتخزين الطاقة الحرارية الموسمية . [ 208 ] [ 209 ] [ 210 ] توفر المضخات الحرارية التدفئة وتكييف الهواء من خلال جهاز واحد. [ 211 ] وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن المضخات الحرارية قادرة على توفير أكثر من 90% من احتياجات التدفئة المائية والتدفئة للمساحات على مستوى العالم. [ 212 ]
تُعدّ التدفئة المركزية طريقة فعّالة للغاية لتدفئة المباني ، حيث يتم توليد الحرارة في موقع مركزي ثم توزيعها على مبانٍ متعددة عبر أنابيب معزولة . تقليديًا، اعتمدت معظم أنظمة التدفئة المركزية على الوقود الأحفوري، ولكن أنظمة التدفئة المركزية الحديثة والباردة مصممة لاستخدام نسب عالية من الطاقة المتجددة. [ 213 ] [ 214 ]

يمكن تحسين كفاءة تبريد المباني من خلال التصميم السلبي للمباني ، والتخطيط الذي يقلل من تأثير الجزر الحرارية الحضرية ، وأنظمة التبريد المركزية التي تبرد عدة مبانٍ باستخدام المياه الباردة المنقولة عبر الأنابيب. [ 216 ] [ 217 ] يتطلب تكييف الهواء كميات كبيرة من الكهرباء، ولا يكون في متناول الأسر الفقيرة دائمًا. [ 217 ] لا تزال بعض وحدات تكييف الهواء تستخدم مواد تبريد من غازات الاحتباس الحراري، نظرًا لعدم تصديق بعض الدول على تعديل كيغالي الذي ينص على استخدام مواد تبريد صديقة للبيئة فقط. [ 218 ]
طبخ
في البلدان النامية التي تعاني من فقر الطاقة ، تُستخدم أنواع الوقود الملوثة، كالخشب وروث الحيوانات، للطهي. ويُعدّ الطهي بهذه الأنواع من الوقود غير مستدام عمومًا، نظرًا لانبعاث الدخان الضار منها، ولأنّ قطع الأشجار قد يؤدي إلى تدهور الغابات. [ 221 ] إنّ اعتماد مرافق الطهي النظيفة على نطاق واسع، والمنتشرة بالفعل في الدول الغنية، [ 219 ] من شأنه أن يُحسّن الصحة بشكلٍ كبير، مع تقليل الآثار السلبية على المناخ إلى أدنى حد. [ 222 ] [ 223 ] وتستخدم مرافق الطهي النظيفة، كالمرافق التي تُنتج كميات أقل من السخام الداخلي، عادةً الغاز الطبيعي، أو غاز البترول المسال (وكلاهما يستهلك الأكسجين ويُنتج ثاني أكسيد الكربون)، أو الكهرباء كمصدر للطاقة؛ وتُعدّ أنظمة الغاز الحيوي بديلاً واعدًا في بعض الحالات. [ 219 ] وتُمثّل مواقد الطهي المُحسّنة ، التي تحرق الكتلة الحيوية بكفاءة أعلى من المواقد التقليدية، حلاً مؤقتًا في حال صعوبة الانتقال إلى أنظمة الطهي النظيفة. [ 224 ]
صناعة
يستهلك القطاع الصناعي أكثر من ثلث الطاقة. وتُستخدم معظم هذه الطاقة في العمليات الحرارية: توليد الحرارة، والتجفيف، والتبريد . بلغت حصة الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي 14.5% عام 2017، وهي في معظمها حرارة منخفضة الحرارة مُستمدة من الطاقة الحيوية والكهرباء. وتُسجّل الأنشطة الصناعية الأكثر استهلاكًا للطاقة أدنى نسب استخدام للطاقة المتجددة، نظرًا لمحدودية قدرتها على توليد الحرارة عند درجات حرارة تتجاوز 200 درجة مئوية (390 درجة فهرنهايت) . [ 225 ]
بالنسبة لبعض العمليات الصناعية، سيكون من الضروري تسويق التقنيات التي لم تُبنَ أو تُشغَّل بعد على نطاق واسع للقضاء على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. [ 226 ] على سبيل المثال، يصعب تزويد صناعة الصلب بالكهرباء لأنها تستخدم تقليديًا فحم الكوك ، المشتق من الفحم، لتوليد حرارة عالية جدًا وكعنصر في صناعة الصلب نفسه. [ 227 ] كما يتطلب إنتاج البلاستيك والأسمنت والأسمدة كميات كبيرة من الطاقة، مع محدودية الإمكانيات المتاحة لإزالة الكربون. [ 228 ] من شأن التحول إلى الاقتصاد الدائري أن يجعل الصناعة أكثر استدامة لأنه ينطوي على إعادة تدوير المزيد، وبالتالي استخدام طاقة أقل مقارنةً باستثمار الطاقة في استخراج وتكرير المواد الخام الجديدة . [ 229 ]
السياسات الحكومية
قد يستغرق طرح تقنيات الطاقة الجديدة في السوق عدة عقود، لكن ضرورة الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية عالميًا بحلول عام 2050 تعني أن التقدم يجب أن يكون أسرع بكثير. وقد أظهرت التجربة أن دور الحكومة حاسم في تقليص الوقت اللازم لطرح التكنولوجيا الجديدة في السوق ونشرها على نطاق واسع.
يمكن للسياسات الحكومية المصممة جيداً والتي تشجع على تحويل نظام الطاقة أن تخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتحسن جودة الهواء في آن واحد، وفي كثير من الحالات يمكنها أيضاً زيادة أمن الطاقة وتخفيف العبء المالي لاستخدام الطاقة. [ 231 ]
أنظمة
تُستخدم اللوائح البيئية منذ سبعينيات القرن الماضي لتشجيع استخدام الطاقة بشكل أكثر استدامة. [ 232 ] وقد التزمت بعض الحكومات بمواعيد محددة للتخلص التدريجي من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم، وإنهاء التنقيب عن الوقود الأحفوري الجديد . ويمكن للحكومات أن تشترط أن تكون السيارات الجديدة خالية من الانبعاثات، أو أن تُدفأ المباني الجديدة بالكهرباء بدلاً من الغاز. [ 233 ] وتُلزم معايير الطاقة المتجددة في العديد من البلدان شركات المرافق بزيادة نسبة الكهرباء التي تولدها من مصادر متجددة. [ 234 ] [ 235 ]
بإمكان الحكومات تسريع تحوّل أنظمة الطاقة من خلال قيادة تطوير البنية التحتية، مثل خطوط نقل الكهرباء لمسافات طويلة، والشبكات الذكية، وخطوط أنابيب الهيدروجين. [ 236 ] وفي قطاع النقل، يمكن للبنية التحتية المناسبة والحوافز أن تجعل السفر أكثر كفاءة وأقل اعتمادًا على السيارات. [ 231 ] كما أن التخطيط الحضري الذي يحدّ من التوسع العمراني العشوائي يُمكن أن يُقلل من استهلاك الطاقة في وسائل النقل المحلية والمباني، مع تحسين جودة الحياة. [ 231 ] ولطالما كانت سياسات البحث والمشتريات والحوافز الممولة حكوميًا حاسمة في تطوير ونضج تقنيات الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية وبطاريات الليثيوم. [ 237 ] وفي سيناريو وكالة الطاقة الدولية لنظام طاقة خالٍ من الانبعاثات بحلول عام 2050، يتم حشد التمويل العام بسرعة لإدخال مجموعة من التقنيات الحديثة إلى مرحلة التجريب وتشجيع نشرها. [ 238 ]

تسعير الكربون
يُحفّز تسعير الكربون (مثل فرض ضريبة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ) الصناعات والمستهلكين على خفض الانبعاثات، مع إتاحة خيارات لهم في كيفية القيام بذلك. فعلى سبيل المثال، يمكنهم التحوّل إلى مصادر طاقة منخفضة الانبعاثات، أو تحسين كفاءة استخدام الطاقة، أو تقليل استهلاكهم للمنتجات والخدمات كثيفة الاستهلاك للطاقة. [ 239 ] وقد واجه تسعير الكربون معارضة سياسية شديدة في بعض الدول، بينما تُعتبر السياسات الخاصة بالطاقة أكثر أمانًا من الناحية السياسية. [ 240 ] [ 241 ] وتشير معظم الدراسات إلى أنه للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية، يجب أن يُكمّل تسعير الكربون بسياسات صارمة خاصة بالطاقة. [ 242 ]
اعتبارًا من عام 2019، كان سعر الكربون في معظم المناطق منخفضًا للغاية بحيث لا يسمح بتحقيق أهداف اتفاقية باريس. [ 243 ] تُعدّ ضرائب الكربون مصدرًا للدخل يُمكن استخدامه لخفض ضرائب أخرى [ 244 ] أو لمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض على تحمّل تكاليف الطاقة المرتفعة. [ 245 ] وتدرس بعض الحكومات، مثل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، استخدام تعديلات الكربون الحدودية . [ 246 ] وتفرض هذه التعديلات تعريفات جمركية على الواردات من الدول ذات السياسات المناخية الأقل صرامة، لضمان بقاء الصناعات الخاضعة لأسعار الكربون الداخلية قادرة على المنافسة. [ 247 ] [ 248 ]
خطوة
إن نطاق وسرعة الإصلاحات السياسية التي بدأت حتى عام 2020 أقل بكثير من اللازم لتحقيق أهداف اتفاقية باريس المناخية. [ 249 ] [ 250 ] إضافةً إلى السياسات المحلية، ثمة حاجة إلى تعاون دولي أكبر لتسريع الابتكار ومساعدة الدول الفقيرة على إرساء مسار مستدام نحو الحصول الكامل على الطاقة. [ 251 ]
قد تدعم الدول مصادر الطاقة المتجددة لخلق فرص عمل. [ 252 ] تُقدّر منظمة العمل الدولية أن الجهود المبذولة للحد من الاحتباس الحراري إلى درجتين مئويتين ستؤدي إلى خلق فرص عمل صافية في معظم قطاعات الاقتصاد. [ 253 ] وتتوقع المنظمة خلق 24 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030 في مجالات مثل توليد الكهرباء من مصادر متجددة، وتحسين كفاءة الطاقة في المباني، والتحول إلى المركبات الكهربائية. في المقابل، ستُفقد ستة ملايين وظيفة في قطاعات مثل التعدين والوقود الأحفوري. [ 253 ] بإمكان الحكومات جعل التحول إلى الطاقة المستدامة أكثر جدوى سياسيًا واجتماعيًا من خلال ضمان انتقال عادل للعمال والمناطق التي تعتمد على صناعة الوقود الأحفوري، لضمان حصولهم على فرص اقتصادية بديلة. [ 153 ]
تمويل


يُعدّ توفير التمويل الكافي للابتكار والاستثمار شرطًا أساسيًا للانتقال في قطاع الطاقة. [ 259 ] تُقدّر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) أنه للحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية، سيلزم استثمار 2.4 تريليون دولار أمريكي سنويًا في نظام الطاقة بين عامي 2016 و2035. وتشير معظم الدراسات إلى أن هذه التكاليف، التي تُعادل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ستكون ضئيلة مقارنةً بالفوائد الاقتصادية والصحية. [ 260 ] وسيحتاج متوسط الاستثمار السنوي في تقنيات الطاقة منخفضة الكربون وكفاءة الطاقة إلى أن يكون ستة أضعاف بحلول عام 2050 مقارنةً بعام 2015. [ 261 ] ويُعدّ نقص التمويل حادًا بشكل خاص في أقل البلدان نموًا، والتي لا تُشكّل عامل جذب للقطاع الخاص. [ 262 ]
تشير تقديرات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إلى أن إجمالي تمويل المناخ بلغ 681 مليار دولار أمريكي في عام 2016. [ 263 ] ويُعزى معظم هذا التمويل إلى استثمارات القطاع الخاص في نشر الطاقة المتجددة، واستثمارات القطاع العام في النقل المستدام، واستثمارات القطاع الخاص في كفاءة الطاقة. [ 264 ] ويتضمن اتفاق باريس تعهداً بتقديم 100 مليار دولار أمريكي إضافية سنوياً من الدول المتقدمة إلى الدول الفقيرة، وذلك للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه. إلا أن هذا الهدف لم يتحقق، كما أن قياس التقدم المحرز قد تعثر بسبب غموض قواعد المحاسبة. [ 265 ] [ 266 ] وإذا استثمرت الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل شركات الكيماويات والأسمدة والسيراميك والصلب والمعادن غير الحديدية، بشكل كبير في البحث والتطوير، فقد تصل نسبة استهلاكها في الصناعة إلى ما بين 5% و20% من إجمالي الطاقة المستخدمة. [ 267 ] [ 268 ]
يُشكّل تمويل ودعم الوقود الأحفوري عائقًا كبيرًا أمام التحوّل في قطاع الطاقة. [ 269 ] [ 259 ] بلغت قيمة الدعم العالمي المباشر للوقود الأحفوري 319 مليار دولار أمريكي في عام 2017. ويرتفع هذا الرقم إلى 5.2 تريليون دولار أمريكي عند احتساب التكاليف غير المباشرة، مثل آثار تلوث الهواء. [ 270 ] قد يؤدي إنهاء هذا الدعم إلى خفض انبعاثات الكربون العالمية بنسبة 28%، وخفض الوفيات الناجمة عن تلوث الهواء بنسبة 46%. [ 271 ] لم يتأثر تمويل الطاقة النظيفة بشكل كبير بجائحة كوفيد-19 ، وتُتيح حزم التحفيز الاقتصادي المرتبطة بالجائحة فرصًا لتحقيق انتعاش أخضر . [ 272 ] [ 273 ]
مراجع
- 1 2 3 كوتشر وميلفورد وكريث 2019 ، ص 5-6.
- ↑ تشانغ، وي؛ لي، بينشواي؛ شيويه، روي؛ وانغ، تشنغتشنغ؛ كاو، وي (2021). " مراجعة ببليومترية منهجية لانتقال الطاقة النظيفة: آثارها على التنمية منخفضة الكربون" . PLOS ONE . 16 (12) e0261091. Bibcode : 2021PLoSO..1661091Z . doi : 10.1371/journal.pone.0261091 . PMC 8641874. PMID 34860855 .
- ↑ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2016 ، ص 5.
- ↑ "تعريفات: الطاقة، والاستدامة، والمستقبل" . OpenLearn . الجامعة المفتوحة . مؤرشف من الأصل بتاريخ 27 يناير 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 ديسمبر 2020 .
- ^ جولوسين، بوبوف ودوديتش 2013 ، ص. 8.
- 1 2 3 4 هاموند، جيفري ب.؛ جونز، كريغ آي. “معايير الاستدامة لموارد وتقنيات الطاقة”. في جالاراجا، غونزاليس إيجوينو وماركانديا (2011) ، الصفحات من 21 إلى 47.
- 1 2 3 4 لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا 2020 ، ص 3-4.
- ↑ غونارسدوتير، آي.؛ دافيدسدوتير، ب.؛ ووريل، إي.؛ سيغورغيرسدوتير، س. (مايو 2021). "تطوير الطاقة المستدامة: تاريخ المفهوم والمواضيع الناشئة". مراجعات الطاقة المتجددة والمستدامة . 141 110770. Bibcode : 2021RSERv.14110770G . doi : 10.1016/j.rser.2021.110770 . hdl : 1874/411740 .
- ^ كوتشر وميلفورد وكريث 2019 ، ص 1-2.
- ↑ فيرا، إيفان؛ لانغلوا، لوسيل (2007). "مؤشرات الطاقة من أجل التنمية المستدامة". الطاقة . 32 (6): 875-882 . Bibcode : 2007Ene....32..875V . doi : 10.1016/j.energy.2006.08.006 .
- ^ كوتشر وميلفورد وكريث 2019 ، ص 3-5.
- ↑ ريتشي، هانا ؛ روزر، ماكس (2021). "ما هي مصادر الطاقة الأكثر أمانًا ونظافة؟" . عالمنا في بيانات . مؤرشف من الأصل في 15 يناير 2024.مصادر البيانات: ماركانديا وويلكينسون (2007)؛ لجنة الأمم المتحدة العلمية (2008; 2018); سوفاكول وآخرون. (2016); تقرير التقييم الخامس الصادر عن الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ (2014)؛ بيهل وآخرون. (2017); امبر للطاقة (2021).
- 1 2 برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2019 ، ص 46.
- ↑ "الانبعاثات التاريخية العالمية" . مرصد المناخ . مؤرشف من الأصل في 4 يونيو 2021. تم الاطلاع عليه في 19 أغسطس 2021 .
- ↑ جي، مينغبين؛ فريدريش، يوهانس؛ فيغنا، لياندرو (أغسطس 2021). "4 رسوم بيانية توضح انبعاثات غازات الاحتباس الحراري حسب البلدان والقطاعات" . معهد الموارد العالمية . مؤرشف من الأصل في 19 أغسطس 2021. تم الاطلاع عليه في 19 أغسطس 2021 .
- ↑ «اتفاقية باريس» . اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ . مؤرشفة من الأصل في 19 مارس 2021. تم الاطلاع عليها في 18 سبتمبر 2021 .
- ↑ واتس، نيك؛ أمان، ماركوس؛ أرنيل، نايجل؛ آيب-كارلسون، سونيا؛ وآخرون . (2021). "تقرير لانسيت لعام 2020 حول الصحة وتغير المناخ: الاستجابة للأزمات المتداخلة" (ملف PDF) . لانسيت . 397 (10269): 151. Bibcode : 2021Lanc..397..129W . doi : 10.1016/ S0140-6736 (20)32290-X . PMC 7616803. PMID 33278353 .
- ↑ "كل نفس تتنفسه: التكلفة الحقيقية المذهلة لتلوث الهواء" . برنامج الأمم المتحدة الإنمائي . 4 يونيو 2019. مؤرشف من الأصل في 20 أبريل 2021. تم الاطلاع عليه في 4 مايو 2021 .
- ↑ «تهدف المبادئ التوجيهية العالمية الجديدة لمنظمة الصحة العالمية بشأن جودة الهواء إلى إنقاذ ملايين الأرواح من تلوث الهواء» . منظمة الصحة العالمية . ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١. مؤرشف من الأصل في ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١. تم الاطلاع عليه في ١٦ أكتوبر ٢٠٢١ .
- ↑ "الأمطار الحمضية والمياه" . هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية . 2 مارس 2019. مؤرشف من الأصل في 27 يونيو 2021. تم الاطلاع عليه في 14 أكتوبر 2021 .
- 1 2 منظمة الصحة العالمية 2018 ، ص 16.
- ↑ "تلوث الهواء المحيط (الخارجي)" . منظمة الصحة العالمية . 22 سبتمبر 2021. مؤرشف من الأصل في 8 أكتوبر 2021. تم الاطلاع عليه في 22 أكتوبر 2021 .
- ↑ ريتشي، هانا ؛ روزر، ماكس (2019). "الوصول إلى الطاقة" . عالمنا في البيانات . مؤرشف من الأصل في 1 أبريل 2021. تم الاسترجاع في 1 أبريل 2021 .
- 1 2 منظمة الصحة العالمية 2016 ، الصفحات من 7 إلى 14.
- ^ سويسال وسويسال 2020 ، ص. 118.
- ^ سويسال وسويسال 2020 ، ص 470-472.
- ^ تستر وآخرون. 2012 ، ص. 504.
- ↑ كيسيدس، يوانيس ن.؛ تومان، مايكل (28 يوليو 2011). "تحدي الطاقة العالمي" . البنك الدولي . مؤرشف من الأصل في 25 يوليو 2019. تم الاطلاع عليه في 27 سبتمبر 2019 .
- ^ موريس وآخرون. 2015 ، ص. 24-27.
- ↑ بيكر، لوسي هـ.؛ كاو، أومبرتو؛ تشيبانغو، إيلين فونجيسائي؛ فاتوني، هيلمان شهري؛ مونرو، بول؛ ساماراكون، شانيل (2025). رأس مال الكهرباء وفقر الطاقة: منظورات من الدول التنموية والأسواق اللامركزية . سلسلة العلوم الاجتماعية (الطبعة الأولى، 2025 ). تشام: سبرينغر نيتشر سويسرا. الناشر: بالغراف ماكميلان. ISBN 978-3-031-94358-4.
{{cite book}}: CS1 maint: publisher location ( link ) - ↑ "الوصول إلى طهي نظيف" . الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: البيانات والتوقعات . الوكالة الدولية للطاقة . أكتوبر 2020. مؤرشف من الأصل في 6 ديسمبر 2019. تم الاطلاع عليه في 31 مارس 2021 .
- ↑ IEA 2021 ، ص 167.
- ↑ ساركودي، صموئيل أسومادو (20 يوليو 2022). "الرابحون والخاسرون في استدامة الطاقة - تقييم عالمي لأهداف التنمية المستدامة" . مجلة علوم البيئة الشاملة . 831 154945. Bibcode : 2022ScTEn.83154945S . doi : 10.1016/j.scitotenv.2022.154945 . hdl : 11250/3023660 . PMID 35367559 .
- ↑ نائب الأمين العام (6 يونيو/حزيران 2018). "الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة بشأن الطاقة الحديثة والموثوقة يمثل 'الخيط الذهبي' الذي يربط جميع الأهداف الأخرى، حسبما صرح نائب الأمين العام للجنة رفيعة المستوى" (بيان صحفي). الأمم المتحدة . مؤرشف من الأصل في 17 مايو/أيار 2021. تم الاطلاع عليه في 19 مارس/آذار 2021 .
- 1 2 "الهدف 7: ضمان حصول الجميع على طاقة حديثة ومستدامة وموثوقة وبأسعار معقولة" . متتبع أهداف التنمية المستدامة . مؤرشف من الأصل في 2 فبراير 2021. تم الاطلاع عليه في 12 مارس 2021 .
- ↑ "استهلاك الطاقة للفرد" . عالمنا في بيانات . مؤرشف من الأصل بتاريخ 28 نوفمبر 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 يوليو 2021 .
- ↑ "أوروبا 2030: ترشيد استهلاك الطاقة سيصبح "الوقود الأول""" مركز العلوم التابع للاتحاد الأوروبي . المفوضية الأوروبية . 25 فبراير 2016. مؤرشف من الأصل في 18 سبتمبر 2021. تم الاطلاع عليه في 18 سبتمبر 2021. "
- ↑ موذروي، برايان (19 ديسمبر 2019). "كفاءة الطاقة هي الوقود الأول، ويجب أن ينمو الطلب عليها" . وكالة الطاقة الدولية . مؤرشف من الأصل في 18 سبتمبر 2021. تم الاطلاع عليه في 18 سبتمبر 2021 .
- ↑ "كفاءة الطاقة 2018: تحليل وتوقعات حتى عام 2040" . وكالة الطاقة الدولية . أكتوبر 2018. مؤرشف من الأصل في 29 سبتمبر 2020.
- ↑ فرنانديز باليس، أراسيلي؛ بوكيرت، ستيفاني؛ أبيرجيل، تيبو؛ جودسون، تيموثي (10 يونيو 2021). "الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 يعتمد على جهد عالمي لزيادة كفاءة الطاقة" . وكالة الطاقة الدولية . مؤرشف من الأصل في 20 يوليو 2021. تم الاطلاع عليه في 19 يوليو 2021 .
- 1 2 IEA 2021 ، ص 68-69.
- ↑ مونداكا، لويس؛ أورج-فورساتز، ديانا؛ ويلسون، تشارلي (فبراير 2019). "نهج جانب الطلب للحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية" . كفاءة الطاقة . 12 (2): 343-362 . Bibcode : 2019EnEff..12..343M . doi : 10.1007/s12053-018-9722-9 .
- 1 2 IEA، IRENA، قسم الإحصاءات بالأمم المتحدة، البنك الدولي، منظمة الصحة العالمية 2021 ، ص. 12.
- 1 2 IEA، IRENA، قسم الإحصاءات بالأمم المتحدة، البنك الدولي، منظمة الصحة العالمية 2021 ، ص. 11.
- ↑ بروكواي، بول إي.؛ سوريل، ستيف؛ سيمينيوك، غريغور؛ هيون، ماثيو كوبروس؛ كورت، فيكتور (مايو 2021). "كفاءة الطاقة وتأثيرات الارتداد على مستوى الاقتصاد: مراجعة للأدلة وآثارها" . مجلة مراجعات الطاقة المتجددة والمستدامة . 141 110781. Bibcode : 2021RSERv.14110781B . doi : 10.1016/j.rser.2021.110781 .
- ↑ "كفاءة الطاقة 2019" . وكالة الطاقة الدولية . نوفمبر 2019. مؤرشف من الأصل في 13 أكتوبر 2020. تم الاطلاع عليه في 21 سبتمبر 2020 .
- ↑ بوند، كينغزميل؛ بتلر-سلوس، سام؛ لوفينز، أموري؛ سبيلمان، لورينز؛ توبينغ، نايجل (13 يونيو 2023). "تقرير / 2023 / تبادل المعلومات: الكهرباء / على المسار الصحيح نحو التغيير الجذري" . معهد روكي ماونتن. مؤرشف من الأصل في 13 يوليو 2023.
- ↑ مصدر البيانات بدءًا من عام 2017: "تحديث توقعات سوق الطاقة المتجددة لعامي 2023 و2024" (ملف PDF) . وكالة الطاقة الدولية. يونيو 2023. ص 19. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 11 يوليو 2023.
وكالة الطاقة الدولية. CC BY 4.0.
● مصدر البيانات حتى عام 2016: "تحديث سوق الطاقة المتجددة / توقعات عامي 2021 و2022" (ملف PDF) . IEA.org . وكالة الطاقة الدولية. مايو 2021. ص 8. مؤرشف (ملف PDF) من النسخة الأصلية في 25 مارس 2023.وكالة الطاقة الدولية. الترخيص: CC BY 4.0
- ↑ رانجيلوفا، كوستانتسا؛ شاه، روشيتا؛ بيتروفيتش، بياتريس؛ أسان، سابينا؛ بتلر-سلوس، سام (13 أغسطس 2025). "الاحتفال بخمس سنوات على تأسيس إمبر بخمسة رسوم بيانية حول التحول العالمي في مجال الطاقة" . إمبر للطاقة. مؤرشف من الأصل في 15 نوفمبر 2025.بيانات توليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية مأخوذة من بيانات الكهرباء السنوية لشركة إمبر. أما بيانات الطاقة النووية والغاز والفحم والطاقة الكهرومائية فهي من بينتو وآخرون (2023). يستند هذا الرسم البياني إلى مخطط من إعداد نات بولارد (https://www.nathanielbullard.com/presentations ). البيانات المعروضة تقتصر على النقطة التي أنتج فيها كل مصدر ما يزيد قليلاً عن 2000 تيراواط/ساعة.
- ↑ "الاستثمار العالمي في الطاقة 2023 / نظرة عامة والنتائج الرئيسية" . وكالة الطاقة الدولية. 25 مايو 2023. مؤرشف من الأصل في 31 مايو 2023.
الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة والوقود الأحفوري، 2015-2023 (رسم بياني)
— من الصفحتين 8 و 12 من كتاب الاستثمار في الطاقة العالمية 2023 ( أرشيف ). - 1 2 "الاستثمار العالمي في الطاقة 2025 / ملخص تنفيذي" . الوكالة الدولية للطاقة. 2025.
الوكالة الدولية للطاقة. الترخيص: CC BY 4.0
- ↑ IEA 2007 ، ص 3.
- ↑ سانتانجيلي، أندريا؛ تويفونين، تولي؛ بوزولز، فيديريكو مونتيسينو؛ بوغسون، مارك؛ هاستينغز، أستلي؛ سميث، بيت؛ مويلانين، آتي (سبتمبر 2016). "التآزر والموازنة بين الطاقة المتجددة والتنوع البيولوجي في ظل التغير العالمي" . مجلة GCB للطاقة الحيوية . 8 (5): 941-951 . Bibcode : 2016GCBBi...8..941S . doi : 10.1111/gcbb.12299 . hdl : 2164/6138 .
- ↑ ريبين، خوسيه أ.؛ واتسون، جيمس إي إم؛ لين، جو إل.؛ سونتر، لورا جيه.؛ فينتر، أوسكار؛ أتكينسون، سكوت سي.؛ ألان، جيمس آر. (مايو 2020). "تطوير الطاقة المتجددة يهدد العديد من مناطق التنوع البيولوجي ذات الأهمية العالمية". بيولوجيا التغير العالمي . 26 (5): 3040-3051 . Bibcode : 2020GCBio..26.3040R . doi : 10.1111/gcb.15067 . PMID 32133726 .
- ↑ ريتشي، هانا (2019). "الطاقة المتجددة" . عالمنا في بيانات . مؤرشف من الأصل في 4 أغسطس 2020. تم الاسترجاع في 31 يوليو 2020 .
- ↑ تحليل وتوقعات الطاقة المتجددة لعام 2020 حتى عام 2025 (ملف PDF) (تقرير). وكالة الطاقة الدولية . 2020. ص 12. مؤرشف من الأصل في 26 أبريل 2021.
- ↑ "الحصول على الكهرباء" . الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: البيانات والتوقعات . الوكالة الدولية للطاقة . 2020. مؤرشف من الأصل في 13 مايو 2021. تم الاطلاع عليه في 5 مايو 2021 .
- ↑ "حلول البنية التحتية: قوة اتفاقيات الشراء" . بنك الاستثمار الأوروبي . تم الاطلاع عليه في 1 سبتمبر 2022 .
- ↑ "الطاقة المتجددة - تحليل" . وكالة الطاقة الدولية . تم الاطلاع عليه في 1 سبتمبر 2022 .
- ↑ "مراجعة الكهرباء العالمية 2022" . إمبر . 29 مارس 2022. تم الاطلاع عليه في 1 سبتمبر 2022 .
- ↑ "الطاقة المتجددة والكهرباء | الطاقة المستدامة | الطاقة المتجددة - الرابطة النووية العالمية" . world-nuclear.org . تم الاطلاع عليه في 1 سبتمبر 2022 .
- ↑ الاستثمار العالمي في الطاقة 2025 (ملف PDF) . الوكالة الدولية للطاقة. يونيو 2025. ص 6. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 20 سبتمبر 2025.
- ^ سويسال وسويسال 2020 ، ص. 406.
- 1 2 "بيانات حصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء" . الكتاب الإحصائي العالمي للطاقة 2021. Enerdata . مؤرشف من الأصل في 19 يوليو 2019. تم الاطلاع عليه في 13 يونيو 2021 .
- ↑ "الطاقات المتجددة 2022 - تحليل - وكالة الطاقة الدولية" . وكالة الطاقة الدولية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 يونيو 2026 .
- ^ كوتشر وميلفورد وكريث 2019 ، ص 34-35.
- 1 2 "التكلفة المُعدّلة للطاقة والتخزين" . لازارد . 19 أكتوبر 2020. مؤرشف من الأصل في 25 فبراير 2021. تم الاطلاع عليه في 26 فبراير 2021 .
- ^ فيكتوريا، مارتا. هيجل، نانسي؛ بيترز، إيان ماريوس؛ سينتون، رون. جاغر فالداو، أرنولف؛ ديل كانيزو، كارلوس؛ براير، كريستيان؛ الأسهم ماثيو. بليكرز، أندرو؛ كايزوكا، إيزومي؛ كوموتو، كييتشي؛ سميتس ، أرنو (مايو 2021). "الخلايا الكهروضوئية الشمسية جاهزة لتوفير الطاقة لمستقبل مستدام" . جول . 5 (5): 1041–1056 . بيب كود : 2021جول...5.1041V . دوى : 10.1016/j.joule.2021.03.005 .
- ↑ IRENA 2021 ، ص 19، 22.
- ↑ غوتز، كيتلين ب.؛ تايلور، ألكسندر د.؛ هوفستيتر، إيفون ج.؛ فاينزوف، يانا (13 يناير 2021). "الاستدامة في الخلايا الشمسية البيروفسكيتية". مجلة ACS للمواد والتطبيقات . 13 (1): 1-17 . Bibcode : 2021AAMI...13....1G . doi : 10.1021/acsami.0c17269 . PMID 33372760 .
- ↑ شو، يان؛ لي، جينهوي؛ تان، كوانين؛ بيترز، أنيسيا لورين؛ يانغ، كونغرين (مايو 2018). "الوضع العالمي لإعادة تدوير ألواح الطاقة الشمسية المُستعملة: مراجعة". إدارة النفايات . 75 : 450-458 . Bibcode : 2018WaMan..75..450X . doi : 10.1016/j.wasman.2018.01.036 . PMID 29472153 .
- ↑ تيان، شويو؛ سترانكس، صموئيل د.؛ يو، فنغتشي (31 يوليو 2020). "استخدام الطاقة خلال دورة حياة الخلايا الشمسية الترادفية عالية الأداء من البيروفسكايت وآثارها البيئية" . مجلة ساينس أدفانسز . 6 (31) eabb0055. Bibcode : 2020SciA....6...55T . doi : 10.1126/sciadv.abb0055 . PMC 7399695. PMID 32789177 .
- ^ كوتشر وميلفورد وكريث 2019 ، ص 35-36.
- ↑ "الطاقة الشمسية" . الوكالة الدولية للطاقة المتجددة . مؤرشف من الأصل في 13 مايو 2021. تم الاطلاع عليه في 5 يونيو 2021 .
- ↑ REN21 2020 ، ص 124.
- ^ سويسال وسويسال 2020 ، ص. 366.
- ↑ "الإحصاءات العالمية" . wwindea.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 31 يناير 2026 .
- ↑ "ما هي مزايا وعيوب مزارع الرياح البحرية؟" . المعهد الأمريكي لعلوم الأرض . ١٢ مايو ٢٠١٦. مؤرشف من الأصل في ١٨ سبتمبر ٢٠٢١. تم الاطلاع عليه في ١٨ سبتمبر ٢٠٢١ .
- ↑ Szarka 2007 ، ص 176.
- ↑ رادوفانوفيتش، ميريانا (1 يناير 2023)، "الفصل 7 - الأولويات الاستراتيجية لتطوير الطاقة المستدامة" ، في رادوفانوفيتش، ميريانا (محررة)، إدارة الطاقة المستدامة (الطبعة الثانية) ، بوسطن: أكاديميك برس، ص 181-277 ، ISBN 978-0-12-821086-4تم الاطلاع عليه بتاريخ 31 أكتوبر 2025
- ↑ وانغ، شيفنغ؛ وانغ، سيكنغ (سبتمبر 2015). "تأثيرات طاقة الرياح على البيئة: مراجعة". مراجعات الطاقة المتجددة والمستدامة . 49 : 437-443 . Bibcode : 2015RSERv..49..437W . doi : 10.1016/j.rser.2015.04.137 .
- ^ سويسال وسويسال 2020 ، ص. 215.
- ^ سويسال وسويسال 2020 ، ص. 213.
- ↑ هوانغ، يو-فونغ؛ غان، شينغ-جيا؛ تشيوه، بي-تي (مارس 2017). "تقييم دورة الحياة وتحليل صافي الطاقة لأنظمة طاقة الرياح البحرية". الطاقة المتجددة . 102 : 98-106 . Bibcode : 2017REne..102...98H . doi : 10.1016/j.renene.2016.10.050 .
- ↑ بيلتون، بادريج (7 فبراير 2020). "ماذا يحدث لجميع توربينات الرياح القديمة؟" . بي بي سي . مؤرشف من الأصل في 23 فبراير 2021. تم الاطلاع عليه في 27 فبراير 2021 .
- ↑ سميل 2017ب ، ص 286.
- ↑ REN21 2021 ، ص 21.
- موران ، إميليو ف.؛ لوبيز، ماريا كلوديا؛ مور، ناثان؛ مولر، نوربرت؛ هايندمان، ديفيد و. (20 نوفمبر 2018). " الطاقة الكهرومائية المستدامة في القرن الحادي والعشرين" . وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم . 115 ( 47 ): 11891-11898 . Bibcode : 2018PNAS..11511891M . doi : 10.1073/pnas.1809426115 . PMC 6255148. PMID 30397145 .
- ^ كومار، أ. شي، T.؛ اهينكوره، أ. كاسيريس رودريجيز، R. وآخرون. " الطاقة الكهرومائية ". في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (2011) ، الصفحات 451، 462، 488.
- 1 2 3 شلومر، س.؛ بروكنر، ت.؛ فولتون، ل.؛ هيرتويتش، إ. وآخرون. " الملحق الثالث: معايير التكلفة والأداء الخاصة بالتكنولوجيا ". في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (2014) ، ص 1335.
- ↑ ألميدا، رافائيل م.؛ شي، تشينرو؛ غوميز-سيلمان، جوناثان م.؛ وو، شياوجيان؛ شيو، ييكسيانغ؛ أنغاريتا، هيكتور؛ باروس، ناثان؛ فورسبيرغ، بروس ر.؛ غارسيا-فيلاكورتا، روزفلت؛ هاميلتون، ستيفن ك.؛ ميلاك، جون م.؛ مونتويا، ماريانا؛ بيريز، غيوم؛ سيثي، سوريش أ.؛ غوميز، كارلا ب.؛ فليكر، ألكسندر س. (19 سبتمبر 2019). "خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الطاقة الكهرومائية في الأمازون من خلال التخطيط الاستراتيجي للسدود" . مجلة نيتشر كوميونيكيشنز . 10 (1): 4281. Bibcode : 2019NatCo..10.4281A . doi : 10.1038/s41467-019-12179-5 . PMC 6753097 . PMID 31537792 .
- ^ لازلو، إريكا (1981). “الطاقة الحرارية الأرضية: حليف قديم”. أمبيو . 10 (5): 248-249 . جستور 4312703 .
- ↑ REN21 2020 ، ص 97.
- ↑ "معلومات وحقائق عن الطاقة الحرارية الأرضية" . ناشيونال جيوغرافيك . ١٩ أكتوبر ٢٠٠٩. مؤرشف من الأصل في ٨ أغسطس ٢٠٢١. تم الاطلاع عليه في ٨ أغسطس ٢٠٢١ .
- ريتشي ، هانا ؛ روزر، ماكس (2020). "مزيج الطاقة" . عالمنا في بيانات . مؤرشف من الأصل في 2 يوليو 2021. تم الاسترجاع في 9 يوليو 2021 .
- ^ سويسال وسويسال 2020 ، ص 222، 228.
- ^ سويسال وسويسال 2020 ، ص 228-229.
- ↑ "شرح الكتلة الحيوية" . إدارة معلومات الطاقة الأمريكية . 8 يونيو 2021. مؤرشف من الأصل في 15 سبتمبر 2021. تم الاطلاع عليه في 13 سبتمبر 2021 .
- ↑ كوبيتز، هاينز (7 فبراير 2013). "بناء سوق لطاقة الكتلة الحيوية" . مجلة نيتشر . 494 (7435): 29-31 . doi : 10.1038/494029a . PMID 23389528 .
- ↑ ديميرباس، أيهان (أغسطس 2008). "مصادر الوقود الحيوي، وسياسات الوقود الحيوي، واقتصاد الوقود الحيوي، والتوقعات العالمية للوقود الحيوي". تحويل الطاقة وإدارتها . 49 (8): 2106-2116 . Bibcode : 2008ECM....49.2106D . doi : 10.1016/j.enconman.2008.02.020 .
- 1 2 3 كوريا، دييغو ف.؛ باير، هاوثورن ل.؛ فارجون، جوزيف إ.؛ هيل، جيسون د.؛ بوسينغهام، هيو ب.؛ توماس-هول، سكاي ر.؛ شينك، بير م. (يونيو 2019). "نحو تطبيق أنظمة إنتاج الوقود الحيوي المستدامة". مراجعات الطاقة المتجددة والمستدامة . 107 : 250-263 . Bibcode : 2019RSERv.107..250C . doi : 10.1016/j.rser.2019.03.005 .
- ↑ دالي، جيسون (24 أبريل 2018). "وكالة حماية البيئة أعلنت أن حرق الخشب محايد للكربون. الأمر في الواقع أكثر تعقيدًا بكثير" . مجلة سميثسونيان . مؤرشف من الأصل في 30 يونيو 2021. تم الاطلاع عليه في 14 سبتمبر 2021 .
- ^ تستر وآخرون. 2012 ، ص. 512.
- 1 2 Smil 2017a ، ص. 162.
- ↑ منظمة الصحة العالمية 2016 ، ص 73.
- ↑ IPCC 2014 ، ص 616.
- ↑ "شرح الوقود الحيوي: الإيثانول" . إدارة معلومات الطاقة الأمريكية . ١٨ يونيو ٢٠٢٠. مؤرشف من الأصل في ١٤ مايو ٢٠٢١. تم الاطلاع عليه في ١٦ مايو ٢٠٢١ .
- ↑ فولي، جوناثان (5 مارس 2013). "حان الوقت لإعادة النظر في نظام الذرة في أمريكا" . مجلة ساينتفك أمريكان . مؤرشف من الأصل في 3 يناير 2020. تم الاطلاع عليه في 16 مايو 2021 .
- ↑ أيومبي، لاكور م.؛ شافسما، م.؛ إيغوه، بينيس ن. (يناير 2021). "نحو إنتاج مستدام لزيت النخيل: الآثار الإيجابية والسلبية على خدمات النظام البيئي ورفاهية الإنسان" . مجلة الإنتاج الأنظف . 278 123914. Bibcode : 2021JCPro.27823914A . doi : 10.1016/j.jclepro.2020.123914 .
- ↑ لوستغارتن، أبراهام (20 نوفمبر 2018). "كان من المفترض أن يساعد زيت النخيل في إنقاذ الكوكب. لكنه بدلاً من ذلك أطلق العنان لكارثة" . صحيفة نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 17 مايو 2019. تم الاطلاع عليه في 15 مايو 2019 .
- ↑ سميل 2017 أ ، ص 161.
- ↑ الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب 2019 ، ص 3.
- ↑ REN21 2021 ، الصفحات 113-116.
- ↑ "دور الغاز: النتائج الرئيسية" . وكالة الطاقة الدولية . يوليو 2019. مؤرشف من الأصل في 1 سبتمبر 2019. تم الاطلاع عليه في 4 أكتوبر 2019 .
- ↑ "الغاز الطبيعي والبيئة" . إدارة معلومات الطاقة الأمريكية . مؤرشف من الأصل في 2 أبريل 2021. تم الاطلاع عليه في 28 مارس 2021 .
- 1 2 ستورو، بنيامين. "تسربات الميثان تقضي على بعض فوائد الغاز الطبيعي المناخية" . مجلة ساينتفك أمريكان . تم الاطلاع عليه بتاريخ 31 مايو 2023 .
- ↑ بلامر، براد (26 يونيو 2019). "مع تراجع الفحم في الولايات المتحدة، يصبح الغاز الطبيعي ساحة معركة المناخ" . صحيفة نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 23 سبتمبر 2019. تم الاطلاع عليه في 4 أكتوبر 2019 .
- ↑ غورسان، ج.؛ دي غويرت، ف. (مارس 2021). "الأثر المنهجي لوقود التحول: هل يُسهم الغاز الطبيعي في التحول الطاقي أم يُعيقه؟" . مجلة مراجعات الطاقة المتجددة والمستدامة . 138 110552. Bibcode : 2021RSERv.13810552G . doi : 10.1016/j.rser.2020.110552 . hdl : 2066/228782 .
- ↑ بودينيس، سارة؛ كريفور، صموئيل؛ داول، نيال ماك؛ براندون، نايجل؛ هوكس، آدم (نوفمبر 2018). "تقييم تكاليف احتجاز الكربون وتخزينه، ومعوقاته، وإمكاناته" . مراجعات استراتيجية الطاقة . 22 : 61-81 . Bibcode : 2018EneSR..22...61B . doi : 10.1016/j.esr.2018.08.003 .
- ↑ "احتجاز الكربون وتخزينه في محطات توليد الطاقة بدون انبعاثات باستخدام معدلات احتجاز أعلى" . وكالة الطاقة الدولية . 7 يناير 2021. مؤرشف من الأصل في 30 مارس 2021. تم الاطلاع عليه في 14 مارس 2021 .
- ريتشي ، هانا ( 10 فبراير 2020). "ما هي مصادر الطاقة الأكثر أمانًا ونظافة؟" . عالمنا في بيانات . مؤرشف من الأصل في 29 نوفمبر 2020. تم الاطلاع عليه في 14 مارس 2021 .
- ↑ إيفانز، سيمون (8 ديسمبر 2017). "دراسة: الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية لها بصمة كربونية "منخفضة بشكل مذهل"" . كاربون بريف . مؤرشف من الأصل في 16 مارس 2021. تم الاطلاع عليه في 15 مارس 2021 .
- ↑ IPCC 2018 ، 5.4.1.2.
- ↑ IPCC AR6 WG3 2022 ، ص 38.
- ↑ "التقرير العالمي عن الوضع لعام 2024" . المعهد العالمي لاحتجاز الكربون وتخزينه . الصفحات 57-58 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 أكتوبر 2024 . يسرد التقرير 50 منشأة، منها 3 منشآت لالتقاط الغازات مباشرة من الهواء و3 منشآت نقل/تخزين
- ↑ روزر، ماكس (10 ديسمبر 2020). "مشكلة الطاقة في العالم" . عالمنا في بيانات . مؤرشف من الأصل في 21 يوليو 2021. تم الاطلاع عليه في 21 يوليو 2021 .
- ↑ رودس، ريتشارد (19 يوليو 2018). "لماذا يجب أن تكون الطاقة النووية جزءًا من حلول الطاقة؟" . بيئة ييل 360. كلية ييل للبيئة . مؤرشف من الأصل في 9 أغسطس 2021. تم الاطلاع عليه في 24 يوليو 2021 .
- ↑ "الطاقة النووية في العالم اليوم" . الرابطة النووية العالمية . يونيو 2021. مؤرشف من الأصل في 16 يوليو 2021. تم الاطلاع عليه في 19 يوليو 2021 .
- ↑ بيلي، رونالد (10 مايو 2023). "دراسة جديدة: الطاقة النووية هي الخيار الأنظف للطاقة للبشرية" . Reason.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 مايو 2023 .
- ↑ ريتشي، هانا؛ روزر، ماكس (2020). "الطاقة النووية" . عالمنا في بيانات . مؤرشف من الأصل في 20 يوليو 2021. تم الاسترجاع في 19 يوليو 2021 .
- ↑ ماكاي 2008 ، ص 162 .
- 1 2 3 4 5 جيل، ماثيو؛ ليفنز، فرانسيس؛ بيكمان، أيدن (2014). "الانشطار النووي". طاقة المستقبل . ص 135-149 . doi : 10.1016/B978-0-08-102886-5.00007-4 . ISBN 978-0-08-102886-5.
- ^ مولنر، نيكولاس. أرنولد، نيكولاس؛ جوفلر، كلاوس. كرومب، وولفجانج؛ رينبيرج، فولفجانج؛ ليبرت ، وولفجانج (أغسطس 2021). "الطاقة النووية – الحل لتغير المناخ؟" . سياسة الطاقة . 155 112363. بيب كود : 2021EnPol.15512363M . دوى : 10.1016/j.enpol.2021.112363 .
- ↑ IPCC 2018 ، 2.4.2.1.
- ↑ تيمر، جون (21 نوفمبر 2020). "لماذا تُعدّ محطات الطاقة النووية باهظة الثمن؟ السلامة ليست سوى جزء من الحكاية" . آرس تكنيكا . مؤرشف من الأصل في 28 أبريل 2021. تم الاطلاع عليه في 17 مارس 2021 .
- ↑ التقييم الفني للطاقة النووية فيما يتعلق بمعايير "عدم إلحاق ضرر جسيم" الواردة في اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2020/852 ("لائحة التصنيف") (ملف PDF) (تقرير). مركز الأبحاث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية . 2021. ص 53. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 26 أبريل 2021.
- ↑ لوكاتيللي، جورجيو؛ ميغناكا، بينيتو (2020). "المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة". طاقة المستقبل . ص 151-169 . doi : 10.1016/B978-0-08-102886-5.00008-6 . ISBN 978-0-08-102886-5.
- ↑ وانغ، يولين؛ تشين، ويران؛ تشانغ، لينشوان؛ تشاو، شينيو؛ غاو، ييمينغ؛ دينافاهي، فينكاتا (2024). "المفاعلات المعيارية الصغيرة: نظرة عامة على النمذجة والتحكم والمحاكاة والتطبيقات" . IEEE Access . 12 : 39628-39650 . Bibcode : 2024IEEEA..1239628W . doi : 10.1109/ACCESS.2024.3351220 .
- ↑ ماكغراث، مات (6 نوفمبر 2019). "الاندماج النووي هو مسألة وقت، وليس مسألة احتمال"" . بي بي سي . مؤرشف من الأصل في 25 يناير 2021. تم الاسترجاع في 13 فبراير 2021 .
- ↑ آموس، جوناثان (9 فبراير 2022). "إنجاز كبير في مجال طاقة الاندماج النووي" . بي بي سي . مؤرشف من الأصل في 1 مارس 2022. تم الاطلاع عليه في 10 فبراير 2022 .
- ↑ رسم بياني بعنوان "التقنيات التي تنخفض تكلفتها مع زيادة الإنتاج تدخل في دورة إيجابية" في: روزر، ماكس (1 ديسمبر 2020). "لماذا أصبحت مصادر الطاقة المتجددة رخيصة جدًا بهذه السرعة؟" . عالمنا في بيانات. مؤرشف من الأصل في 16 أبريل 2026.
- ↑ § 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.
- ↑ جاكارد 2020 ، الصفحات 202-203، الفصل 11 - "لقد انتصرت مصادر الطاقة المتجددة" .
- 1 2 3 4 IPCC 2014 ، 7.11.3.
- ↑ IEA 2021 ، الصفحات 106-110.
- إيفانز ، سيمون؛ غاباتيس، جوش (30 نوفمبر 2020). " أسئلة وأجوبة معمقة: هل يحتاج العالم إلى الهيدروجين لحل مشكلة تغير المناخ؟" . كاربون بريف . مؤرشف من الأصل في 1 ديسمبر 2020. تم الاسترجاع في 1 ديسمبر 2020 .
- ↑ جاكارد 2020 ، ص 203، الفصل 11 - "لقد انتصرت مصادر الطاقة المتجددة" .
- ↑ "يتطلب الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية ابتكارًا أسرع، لكننا قطعنا شوطًا طويلًا بالفعل - تحليل" . وكالة الطاقة الدولية . 13 نوفمبر 2023. تم الاطلاع عليه في 30 أبريل 2024 .
- 1 2 IEA 2021 ، ص. 15.
- ↑ "الابتكار - نظام الطاقة" . الوكالة الدولية للطاقة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 أبريل 2024 .
- ↑ منظمة الصحة العالمية 2018 ، ملخص تنفيذي.
- ↑ فانديك، ت.؛ كيراميداس، ك.؛ كيتوس، أ.؛ سبادارو، ج. ف.؛ وآخرون . (2018). " الفوائد المشتركة لجودة الهواء لصحة الإنسان والزراعة تعادل التكاليف للوفاء بالتزامات اتفاقية باريس" . نيتشر كوميونيكيشنز . 9 (1): 4939. Bibcode : 2018NatCo...9.4939V . doi : 10.1038/s41467-018-06885-9 . PMC 6250710. PMID 30467311 .
- 1 2 3 4 برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2019 ، الصفحات 46-55.
- ↑ IPCC 2018 ، ص 97.
- ↑ هوبوود، ديفيد (مايو 2007). "مخطط للاستدامة؟". إعادة التركيز . 8 (3): 54-57 . doi : 10.1016/S1471-0846(07)70068-9 .
- ↑ برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2019 ، ص 47.
- ↑ "مقدمة في تكامل أنظمة الطاقة المتجددة" . الوكالة الدولية للطاقة . 11 مارس 2020. مؤرشف من الأصل في 15 مايو 2020. تم الاطلاع عليه في 30 مايو 2020 .
- 1 2 3 4 بلانكو، هيريب؛ فايج، أندريه (يناير 2018). "مراجعة لدور التخزين في أنظمة الطاقة مع التركيز على تحويل الطاقة إلى غاز والتخزين طويل الأجل" (ملف PDF) . مراجعات الطاقة المتجددة والمستدامة . 81 : 1049-1086 . Bibcode : 2018RSERv..81.1049B . doi : 10.1016/j.rser.2017.07.062 .
- ↑ REN21 2020 ، ص 177.
- ↑ بلوس، أندرياس؛ شيل، وولف-بيتر؛ زيران، ألكسندر (فبراير 2018). "تحويل الطاقة إلى حرارة لدمج الطاقة المتجددة: مراجعة للتقنيات، وأساليب النمذجة، وإمكانيات المرونة" . الطاقة التطبيقية . 212 : 1611-1626 . Bibcode : 2018ApEn..212.1611B . doi : 10.1016/j.apenergy.2017.12.073 . hdl : 10419/200120 .
- ↑ IEA 2020 ، ص 109.
- 1 2 كوهي-فايغ، س.؛ روزن، م.أ. (فبراير 2020). "مراجعة لأنواع تخزين الطاقة وتطبيقاتها وتطوراتها الحديثة". مجلة تخزين الطاقة . 27 101047. Bibcode : 2020JEnSt..2701047K . doi : 10.1016/j.est.2019.101047 .
- ↑ كاتز، شيريل (17 ديسمبر 2020). "البطاريات التي قد تجعل الوقود الأحفوري عتيقًا" . بي بي سي . مؤرشف من الأصل في 11 يناير 2021. تم الاطلاع عليه في 10 يناير 2021 .
- ١ ٢ "تغير المناخ والبطاريات: البحث عن حلول مستقبلية لتخزين الطاقة" (ملف PDF) . تغير المناخ: العلم والحلول . الجمعية الملكية . ١٩ مايو ٢٠٢١. مؤرشف من الأصل في ١٦ أكتوبر ٢٠٢١. تم الاطلاع عليه في ١٥ أكتوبر ٢٠٢١ .
- ↑ هانت، جوليان د.؛ بايرز، إدوارد؛ وادا، يوشيهيدي؛ باركنسون، سيمون؛ جيرنات، ديفيد إي إتش جيه؛ لانجان، سيمون؛ فان فورين، ديتليف ب.؛ رياحي، كيوان (19 فبراير 2020). "الإمكانات العالمية لموارد تخزين الطاقة الكهرومائية الموسمية بالضخ لتخزين الطاقة والمياه" . مجلة نيتشر كوميونيكيشنز . 11 (1): 947. Bibcode : 2020NatCo..11..947H . doi : 10.1038/s41467-020-14555-y . PMC 7031375. PMID 32075965 .
- ↑ بالارامان، كافيا (12 أكتوبر 2020). "إلى البطاريات وما بعدها: مع إمكانية التخزين الموسمي، يقدم الهيدروجين "لعبة مختلفة تمامًا"" . Utility Dive . مؤرشف من الأصل في 18 يناير 2021. تم الاسترجاع في 10 يناير 2021 .
- ↑ "توقعات الطاقة العالمية 2021" . الوكالة الدولية للطاقة . 13 أكتوبر 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 يوليو 2025 .
- ↑ كول، لورا (15 نوفمبر 2020). "كيفية تقليل انبعاثات الكربون من نظام التدفئة" . بي بي سي . مؤرشف من الأصل في 27 أغسطس 2021. تم الاطلاع عليه في 31 أغسطس 2021 .
- ↑ ريتشي، هانا؛ روزر، ماكس (2020). "مزيج الكهرباء" . عالمنا في البيانات . مؤرشف من الأصل في 13 أكتوبر 2021. تم الاسترجاع في 16 أكتوبر 2021 .
- ↑ IPCC 2018 ، 2.4.2.2.
- ↑ IEA 2021 ، ص 167-169.
- ↑ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2016 ، ص 30.
- 1 2 3 هيرينغتون، ريتشارد (24 مايو 2021). "استخراج مستقبلنا الأخضر" . مجلة Nature Reviews Materials . 6 (6): 456-458 . Bibcode : 2021NatRM...6..456H . doi : 10.1038/s41578-021-00325-9 .
- ↑ مود، جافين م. "المعادن والعناصر اللازمة لدعم أنظمة الطاقة المستقبلية". في ليتشر (2020) ، ص 723-724.
- ↑ بابيت، كالي دبليو. (أغسطس 2020). "وجهات نظر الاستدامة حول بطاريات الليثيوم أيون" . التقنيات النظيفة والسياسة البيئية . 22 (6): 1213-1214 . Bibcode : 2020CTEP...22.1213B . doi : 10.1007/s10098-020-01890-3 .
- 1 2 3 IPCC AR6 WG3 2022 ، الصفحات 91-92.
- ↑ إيفانز، سيمون؛ جاباتيس، جوش (30 نوفمبر 2020). "أسئلة وأجوبة معمقة: هل يحتاج العالم إلى الهيدروجين لحل مشكلة تغير المناخ؟" . كاربون بريف . مؤرشف من الأصل في 1 ديسمبر 2020. تم الاطلاع عليه في 1 ديسمبر 2020 .
- ١ ٢ ٣ لويس، ألاستير سي. (١٠ يونيو ٢٠٢١). "تحسين الفوائد المشتركة لجودة الهواء في اقتصاد الهيدروجين: دعوة إلى وضع معايير خاصة بالهيدروجين لانبعاثات أكاسيد النيتروجين" . العلوم البيئية: الغلاف الجوي . ١ (٥): ٢٠١-٢٠٧ . Bibcode : 2021ESAt....1..201L . doi : 10.1039/D1EA00037C .
تتضمن هذه المقالة نصًا من هذا المصدر، وهو متاح بموجب ترخيص CC BY 3.0 . - ↑ ريد، ستانلي؛ إيوينغ، جاك (13 يوليو 2021). "الهيدروجين أحد حلول تغير المناخ. الحصول عليه هو الجزء الأصعب" . صحيفة نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 14 يوليو 2021. تم الاطلاع عليه في 14 يوليو 2021 .
- ↑ IRENA 2019 ، ص 9.
- ↑ بونور، مايك؛ فانديفال، لورين أ.؛ مارين، غاي ب.؛ فان جيم، كيفن م. (مارس 2021). "حلم أم حقيقة؟ كهربة صناعات العمليات الكيميائية" . مجلة CEP . المعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين . مؤرشف من الأصل في 17 يوليو 2021. تم الاطلاع عليه في 6 يوليو 2021 .
- 1 2 غريفيث، ستيف؛ سوفاكول، بنجامين ك.؛ كيم، جينسو؛ بازيليان، مورغان؛ أوراتاني، جواو م. (أكتوبر 2021). "إزالة الكربون من الصناعة عبر الهيدروجين: مراجعة نقدية ومنهجية للتطورات والأنظمة الاجتماعية التقنية وخيارات السياسة" . بحوث الطاقة والعلوم الاجتماعية . 80 102208. Bibcode : 2021ERSS...8002208G . doi : 10.1016/j.erss.2021.102208 .
- ↑ باليس، ماثيو جيه؛ داوتيديس، برودروموس (مايو 2020). "استخدام الهيدروجين والأمونيا لتخزين الطاقة المتجددة: دراسة تقنية اقتصادية شاملة جغرافياً" . مجلة الحوسبة والهندسة الكيميائية . 136 106785. doi : 10.1016/j.compchemeng.2020.106785 .
- ↑ IRENA 2021 ، ص 12، 22.
- ↑ IEA 2021 ، ص 15، 75-76.
- ↑ كيلبيرغ-موتون، بريندان (7 فبراير 2022). "إزالة الكربون من صناعة الصلب تتسارع | أرجوس ميديا" . www.argusmedia.com . تاريخ الاطلاع: 7 سبتمبر 2023 .
- ↑ بلانك، توماس؛ مولي، باتريك (يناير 2020). "أثر الهيدروجين على إزالة الكربون في الصناعة" (ملف PDF) . معهد روكي ماونتن . الصفحات 2، 7، 8. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 22 سبتمبر 2020.
- ↑ بلوتز، باتريك (31 يناير 2022). "من غير المرجح أن تلعب تكنولوجيا الهيدروجين دورًا رئيسيًا في النقل البري المستدام". مجلة نيتشر إلكترونيكس . 5 (1): 8-10 . doi : 10.1038/s41928-021-00706-6 .
- ↑ فريزر، سيمون دي إس؛ لوك، كارين (ديسمبر 2011). "ركوب الدراجات كوسيلة نقل وصحة عامة: مراجعة منهجية لتأثير البيئة على ركوب الدراجات" . المجلة الأوروبية للصحة العامة . 21 (6): 738-743 . doi : 10.1093/eurpub/ckq145 . PMID 20929903 .
- ↑ "بيانات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية" . وكالة حماية البيئة الأمريكية . ١٢ يناير ٢٠١٦. مؤرشف من الأصل في ٥ ديسمبر ٢٠١٩. تم الاطلاع عليه في ١٥ أكتوبر ٢٠٢١ .
- ↑ بيغازي، ألكسندر (مايو 2019). "مقارنة عوامل الانبعاث الحدية والمتوسطة لوسائل نقل الركاب". الطاقة التطبيقية . 242 : 1460-1466 . Bibcode : 2019ApEn..242.1460B . doi : 10.1016/j.apenergy.2019.03.172 .
- ↑ شيفر، أندرياس و.؛ يه، سونيا (20 أبريل 2020). "تحليل شامل لاستهلاك الطاقة وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في رحلات الركاب" . مجلة Nature Sustainability . 3 (6): 459-462 . Bibcode : 2020NatSu...3..459S . doi : 10.1038/s41893-020-0514-9 .
- ↑ برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2020 ، ص. 25.
- ↑ IEA 2021 ، ص 137.
- ↑ بوتشر، جون؛ بوهلر، رالف (2 نوفمبر 2017). "ركوب الدراجات نحو مستقبل نقل أكثر استدامة" . مراجعات النقل . 37 (6): 689-694 . doi : 10.1080/01441647.2017.1340234 .
- ↑ سميث، جون (22 سبتمبر 2016). "النقل المستدام" . المفوضية الأوروبية . مؤرشف من الأصل في 22 أكتوبر 2021. تم الاطلاع عليه في 22 أكتوبر 2021 .
- ↑ كنوبلوخ، فلوريان؛ هانسن، ستيف ف.؛ لام، أيلين؛ بوليت، هيكتور؛ سالاس، بابلو؛ تشيوبريتشا، أونادا؛ هويبرغتس، مارك أ. ج.؛ ميركور، جان فرانسوا (23 مارس 2020). "التخفيضات الصافية للانبعاثات من السيارات الكهربائية ومضخات الحرارة في 59 منطقة حول العالم بمرور الوقت" . مجلة Nature Sustainability . 3 (6): 437-447 . Bibcode : 2020NatSu...3..437K . doi : 10.1038/s41893-020-0488-7 . PMC 7308170. PMID 32572385 .
- ↑ بوغدانوف، ديمتري؛ فارفان، خافيير؛ سادوفسكايا، كريستينا؛ أغاهوسيني، أرمان؛ تشايلد، مايكل؛ غولاجي، أشيش؛ أويوو، أيوبامي سولومون؛ دي سوزا، نويل سيماس؛ باربوسا، لاريسا؛ بريير، كريستيان (6 مارس 2019). "مسار التحول الجذري نحو كهرباء مستدامة عبر خطوات تطورية" . مجلة نيتشر كوميونيكيشنز . 10 (1): 1077. Bibcode : 2019NatCo..10.1077B . doi : 10.1038/s41467-019-08855-1 . PMC 6403340. PMID 30842423 .
- ↑ مارتيني، جورجيو؛ غريغوراتوس، ثيودوروس (2014). الانبعاثات المرورية غير الناتجة عن العادم - جسيمات دقيقة ناتجة عن تآكل الفرامل والإطارات. EUR 26648. مكتب منشورات الاتحاد الأوروبي . ص 42. ISBN 978-92-79-38303-8. OCLC 1044281650 . مؤرشف من الأصل في 30 يوليو 2021.
- ↑ انبعاثات الجسيمات غير الناتجة عن عوادم المركبات من النقل البري . 2020. الصفحات 8-9 . doi : 10.1787/4a4dc6ca-en . ISBN 978-92-64-45244-2.
- ↑ " أداء انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للسيارات الجديدة في أوروبا" . www.eea.europa.eu . تاريخ الاطلاع: 19 أكتوبر 2022 .
- ↑ IEA 2021 ، ص 133-137.
- ↑ "السكك الحديدية والنقل المائي - الأفضل للنقل الآلي منخفض الكربون" . وكالة البيئة الأوروبية . 24 مارس 2021. مؤرشف من الأصل في 9 أكتوبر 2021. تم الاطلاع عليه في 15 أكتوبر 2021 .
- ↑ ميلر، جو (9 سبتمبر 2020). "الهيدروجين يتراجع لصالح الكهرباء في سيارات الركاب" . فايننشال تايمز . مؤرشف من الأصل في 20 سبتمبر 2020. تم الاطلاع عليه في 9 سبتمبر 2020 .
- ↑ IEA 2021 ، ص 136، 139.
- ↑ الكتلة الحيوية في اقتصاد منخفض الكربون (تقرير). اللجنة البريطانية المعنية بتغير المناخ . نوفمبر 2018. ص 18. مؤرشف من الأصل في 28 ديسمبر 2019. تم الاطلاع عليه في 28 ديسمبر 2019 .
- ↑ "المباني" . وكالة الطاقة الدولية . مؤرشف من الأصل في 14 أكتوبر 2021. تم الاطلاع عليه في 15 أكتوبر 2021 .
- ↑ مورتنسن، أندرس وينثر؛ ماثيسن، برايان فاد؛ هانسن، أندرس بافنهوي؛ بيدرسن، سيغورد لاوج؛ غراندال، رون دوبان؛ وينزل، هنريك (أكتوبر 2020). "دور الكهرباء والهيدروجين في كسر معضلة الكتلة الحيوية في نظام الطاقة المتجددة - دراسة حول نظام الطاقة الدنماركي" . الطاقة التطبيقية . 275 115331. Bibcode : 2020ApEn..27515331M . doi : 10.1016/j.apenergy.2020.115331 .
- ↑ كنوبلوخ، فلوريان؛ بوليت، هيكتور؛ تشيوبريتشا، أونادا؛ دايوغلو، فاسيليس؛ ميركور، جان فرانسوا (فبراير 2019). "محاكاة خفض انبعاثات الكربون بشكل كبير في التدفئة المنزلية للحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية" . كفاءة الطاقة . 12 (2): 521-550 . arXiv : 1710.11019 . Bibcode : 2019EnEff..12..521K . doi : 10.1007/s12053-018-9710-0 .
- ^ ألفا، جوروبراساد؛ لين، ياكسوي. فانغ ، قويين (فبراير 2018). “نظرة عامة على أنظمة تخزين الطاقة الحرارية”. طاقة . 144 : 341– 378. بيب كود : 2018Ene...144..341A . دوى : 10.1016/j.energy.2017.12.037 .
- ↑ بلامر، براد (30 يونيو 2021). "هل تُعدّ مضخات الحرارة الحل الأمثل لموجات الحر؟ بعض المدن تعتقد ذلك" . صحيفة نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 10 سبتمبر 2021. تم الاطلاع عليه في 11 سبتمبر 2021 .
- ↑ أبيرجيل، تيبو (يونيو 2020). "مضخات الحرارة" . وكالة الطاقة الدولية . مؤرشف من الأصل في 3 مارس 2021. تم الاطلاع عليه في 12 أبريل 2021 .
- ↑ بوفا، سيمون؛ كوزيني، ماركو؛ دانتوني، ماتيو؛ باراتيري، ماركو؛ وآخرون (2019). "أنظمة التدفئة والتبريد المركزية من الجيل الخامس: مراجعة للحالات القائمة في أوروبا" . مجلة مراجعات الطاقة المتجددة والمستدامة . 104 : 504-522 . Bibcode : 2019RSERv.104..504B . doi : 10.1016/j.rser.2018.12.059 .
- ↑ لوند، هنريك ؛ فيرنر، سفين؛ ويلتشير، روبن؛ سفيندسن، سفيند؛ وآخرون (2014). "الجيل الرابع من التدفئة المركزية (4GDH)" . الطاقة . 68 : 1-11 . doi : 10.1016/j.energy.2014.02.089 . مؤرشف من الأصل في 7 مارس 2021. تم الاسترجاع في 13 يونيو 2021 .
- ↑ عبد الحميدي، شيرفين (27 سبتمبر 2018). "إنجاز هندسي قديم سخّر طاقة الرياح" . بي بي سي . مؤرشف من الأصل في 12 أغسطس 2021. تم الاطلاع عليه في 12 أغسطس 2021 .
- ↑ "كيف تستخدم المدن الطبيعة للحد من موجات الحر" . برنامج الأمم المتحدة للبيئة . 22 يوليو/تموز 2020. مؤرشف من الأصل في 11 سبتمبر/أيلول 2021. تم الاطلاع عليه في 11 سبتمبر/أيلول 2021 .
- 1 2 "أربعة أشياء يجب أن تعرفها عن التبريد المستدام" . البنك الدولي . 23 مايو 2019. مؤرشف من الأصل في 11 سبتمبر 2021. تم الاطلاع عليه في 11 سبتمبر 2021 .
- ↑ ماستروتشي، أليسيو؛ بايرز، إدوارد؛ باتشوري، شونالي؛ راو، ناراسيمها د. (مارس 2019). "تحسين أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بفقر الطاقة: احتياجات التبريد السكني في الجنوب العالمي" . الطاقة والمباني . 186 : 405-415 . Bibcode : 2019EneBu.186..405M . doi : 10.1016/j.enbuild.2019.01.015 .
- 1 2 3 سميث وبيلاريسيتي 2017 ، الصفحات من 145 إلى 146.
- ↑ "أجهزة الطهي" . وزارة الموارد الطبيعية الكندية . 16 يناير 2013. مؤرشف من الأصل في 30 يوليو 2021. تم الاطلاع عليه في 30 يوليو 2021 .
- ↑ منظمة الصحة العالمية ؛ الوكالة الدولية للطاقة ؛ التحالف العالمي لمواقد الطهي النظيفة ؛ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ؛ مبادرة تنشيط التنمية؛ والبنك الدولي (2018). موجز سياسات تسريع تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة 02: تحقيق الوصول الشامل إلى وقود الطهي النظيف والحديث، والتقنيات والخدمات (ملف PDF) (تقرير). الأمم المتحدة . ص 3. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 18 مارس 2021.
- ↑ منظمة الصحة العالمية 2016 ، ص 75.
- ↑ IPCC 2014 ، ص 29.
- ↑ منظمة الصحة العالمية 2016 ، ص 12.
- ↑ REN21 2020 ، ص 40.
- ↑ IEA 2020 ، ص 135.
- ↑ برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2019 ، ص 50.
- ↑ أهمن، ماكس؛ نيلسون، لارس ج.؛ يوهانسون، بنغت (4 يوليو 2017). "سياسة المناخ العالمية وإزالة الكربون بشكل جذري من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة" . سياسة المناخ . 17 (5): 634-649 . Bibcode : 2017CliPo..17..634A . doi : 10.1080/14693062.2016.1167009 .
- ↑ برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2019 ، ص. 23.
- ↑ IEA 2021 ، ص 186.
- 1 2 3 برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2019 ، الصفحات 39-45.
- ↑ جاكارد 2020 ، ص 109، الفصل 6 - يجب علينا تسعير انبعاثات الكربون .
- 1 2 برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2019 ، الصفحات 28-36.
- ↑ تشيوتشي، م. (فبراير 2020). "الطاقة المتجددة" . البرلمان الأوروبي . مؤرشف من الأصل في 4 يونيو 2020. تم الاطلاع عليه في 3 يونيو 2020 .
- ↑ "معايير وأهداف محفظة الطاقة المتجددة للولايات" . المؤتمر الوطني للمشرعين في الولايات . 17 أبريل 2020. مؤرشف من الأصل في 3 يونيو 2020. تم الاطلاع عليه في 3 يونيو 2020 .
- ↑ IEA 2021 ، الصفحات 14-25.
- ↑ IEA 2021 ، ص 184-187.
- ↑ IEA 2021 ، ص 16.
- ↑ جاكارد 2020 ، الصفحات 106-109، الفصل 6 - "يجب علينا تسعير انبعاثات الكربون" .
- ↑ بلامر، براد (8 أكتوبر 2018). "تقرير جديد للأمم المتحدة حول المناخ يدعو إلى فرض سعر مرتفع على الكربون" . صحيفة نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 27 سبتمبر 2019. تم الاطلاع عليه في 4 أكتوبر 2019 .
- ↑ غرين، جيسيكا ف. (أبريل 2021). "هل يساهم تسعير الكربون في خفض الانبعاثات؟ مراجعة للتحليلات اللاحقة" . رسائل البحوث البيئية . 16 (4): 043004. Bibcode : 2021ERL....16d3004G . doi : 10.1088/1748-9326/abdae9 .
- ↑ IPCC 2018 ، 2.5.2.1.
- ↑ حالة واتجاهات تسعير الكربون 2019 (ملف PDF) (تقرير). البنك الدولي . يونيو 2019. الصفحات 8-11 . doi : 10.1596/978-1-4648-1435-8 . hdl : 10986/29687 . ISBN 978-1-4648-1435-8تمت أرشفة الملف (PDF) من النسخة الأصلية في 6 مايو 2020.
- ↑ "ضريبة الكربون المحايدة للإيرادات | كندا" . اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ . مؤرشف من الأصل بتاريخ 28 أكتوبر 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 أكتوبر 2019 .
- ↑ كار، ماثيو (10 أكتوبر 2018). "ما هو الحد الأدنى المطلوب لانبعاثات الكربون؟ ما بين 20 و27 ألف دولار" . بلومبيرغ . مؤرشف من الأصل في 5 أغسطس 2019. تم الاطلاع عليه في 4 أكتوبر 2019 .
- ↑ «لجنة التدقيق البيئي تطلق تحقيقًا جديدًا لدراسة تدابير ضريبة الكربون على الحدود» . البرلمان البريطاني . 24 سبتمبر 2021. مؤرشف من الأصل في 24 سبتمبر 2021. تم الاطلاع عليه في 14 أكتوبر 2021 .
- ↑ بلامر، براد (14 يوليو 2021). "أوروبا تقترح ضريبة الكربون على الحدود. ما هي وكيف ستعمل؟" . صحيفة نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 10 سبتمبر 2021. تم الاطلاع عليه في 10 سبتمبر 2021 .
- ↑ بهارتي، بيانكا (12 أغسطس 2021). "فرض ضرائب على واردات الشركات ذات الانبعاثات الكربونية العالية يكتسب زخماً، وقد يضر بالصناعة الكندية: تقرير" . فاينانشيال بوست . مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2021. تم الاطلاع عليه في 3 أكتوبر 2021 .
- ↑ برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2020 ، ص. 7.
- ↑ IEA 2021 ، ص 13.
- ↑ IEA 2021 ، الصفحات 14-18.
- ↑ IRENA، IEA و REN21 2018 ، ص 19.
- ١ ٢ "٢٤ مليون وظيفة ستُتاح في الاقتصاد الأخضر" . منظمة العمل الدولية . ١٤ مايو ٢٠١٨. مؤرشف من الأصل في ٢ يونيو ٢٠٢١. تم الاطلاع عليه في ٣٠ مايو ٢٠٢١ .
- ↑ كاتساروس، أوكتافيا (26 يناير 2023). "استثمارات تكنولوجيا الطاقة منخفضة الكربون العالمية تتجاوز تريليون دولار لأول مرة" . بلومبيرغ إن إي إف (تمويل الطاقة الجديدة). الشكل 1. مؤرشف من الأصل في 22 مايو 2023.
في تحدٍ لاضطرابات سلاسل التوريد والرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي، قفزت استثمارات التحول في قطاع الطاقة في عام 2022 بنسبة 31% لتصل إلى مستوى استثمارات الوقود الأحفوري.
- ↑ «استثمارات الطاقة النظيفة العالمية تقفز بنسبة 17%، لتصل إلى 1.8 تريليون دولار أمريكي في عام 2023، وفقًا لتقرير بلومبيرغ إن إي إف» . BNEF.com . بلومبيرغ إن إي إف. 30 يناير 2024. مؤرشف من الأصل في 28 يونيو 2024.
تختلف سنوات البدء حسب القطاع، ولكن جميع القطاعات مشمولة بدءًا من عام 2020.
- ↑ بيانات عام 2024: "اتجاهات الاستثمار في تحول الطاقة 2025 / تقرير مختصر" (ملف PDF) . بلومبيرغ إن إي إف. 30 يناير 2025. ص 9. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 2 فبراير 2025.
- ↑ بيانات عام 2025 من تقرير "بلومبيرغ إن إي إف: استثمارات التحول الطاقي العالمي بلغت مستوى قياسياً قدره 2.3 تريليون دولار في عام 2025، بزيادة قدرها 8% عن عام 2024" . بلومبيرغ إن إي إف. 26 يناير 2026.
- 1 2 بيراك، ماكس؛ روجاناساكول، ميرا (14 أغسطس 2025). "كيف تحولت الصين من مقلدة للطاقة النظيفة إلى رائدة عالمية في مجال الابتكار" . صحيفة نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 15 أغسطس 2025.
- 1 2 مازوكوتو، ماريانا؛ سيمينيوك، غريغور (فبراير 2018). "تمويل الطاقة المتجددة: من يمول ماذا ولماذا هو مهم". التنبؤ التكنولوجي والتغيير الاجتماعي . 127 : 8-22 . doi : 10.1016/j.techfore.2017.05.021 .
- ↑ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 2019 ، ص 24.
- ↑ IPCC 2018 ، ص 96.
- ↑ IEA، IRENA، قسم الإحصاءات بالأمم المتحدة، البنك الدولي، منظمة الصحة العالمية 2021 ، ص 129، 132.
- ↑ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 2018 ، ص 54.
- ↑ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 2018 ، ص 9.
- ↑ روبرتس، ج. تيمونز؛ ويكمانز، رومان؛ روبنسون، ستايسي-آن؛ سيبليه، ديفيد؛ خان، ميزان؛ فالزون، دانييل (مارس 2021). "إعادة إحياء وعدٍ فاشلٍ بتمويل المناخ". مجلة نيتشر لتغير المناخ . 11 (3): 180-182 . رمز Bibcode : 2021NatCC..11..180R . doi : 10.1038/s41558-021-00990-2 .
- ↑ رادوانسكي، آدم (29 سبتمبر 2021). "رأي: مع اقتراب قمة المناخ المحورية، كندا في قلب الجهود المبذولة لإصلاح الثقة المفقودة بين الدول الفقيرة" . صحيفة ذا غلوب آند ميل . مؤرشف من الأصل في 30 سبتمبر 2021. تم الاطلاع عليه في 30 سبتمبر 2021 .
- ↑ "إليكم ابتكارات الطاقة النظيفة التي ستتغلب على تغير المناخ" . بنك الاستثمار الأوروبي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 سبتمبر 2022 .
- ↑ "الصفحة الرئيسية" . www.oecd-ilibrary.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 أكتوبر 2022 .
- ↑ بريدل، ريتشارد؛ شارما، شروتي؛ مصطفى، مصطفى؛ جيديس، آنا (يونيو 2019). "مبادلة دعم الوقود الأحفوري بالطاقة النظيفة: كيفية تمويل ثورة الطاقة" (ملف PDF) . المعهد الدولي للتنمية المستدامة . ص. 4. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 17 نوفمبر 2019.
- ↑ واتس، نيك؛ أمان، ماركوس؛ أرنيل، نايجل؛ آيب-كارلسون، سونيا؛ وآخرون . (نوفمبر 2019). "تقرير لانسيت كاونت داون لعام 2019 حول الصحة وتغير المناخ: ضمان ألا تتحدد صحة الطفل المولود اليوم بتغير المناخ" . لانسيت . 394 (10211): 1836-1878 . Bibcode : 2019Lanc..394.1836W . doi : 10.1016/ S0140-6736 (19)32596-6 . PMC 7616843. PMID 31733928 .
- ↑ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2020 ، ص 10.
- ↑ كوزيمكو، كارولين؛ برادشو، مايكل؛ بريدج، جافين؛ غولدثاو، أندرياس؛ جويل، جيسيكا؛ أوفرلاند، إندرا؛ شولتن، دانيال؛ فان دي غراف، تيس؛ ويستفال، كيرستن (أكتوبر 2020). "كوفيد-19 وسياسات التحولات المستدامة في مجال الطاقة" . بحوث الطاقة والعلوم الاجتماعية . 68 101685. Bibcode : 2020ERSS...6801685K . doi : 10.1016/j.erss.2020.101685 . PMC 7330551. PMID 32839704 .
- ↑ IRENA 2021 ، ص 5.
مصادر
- جالاراجا، إيبون؛ غونزاليس إيجوينو، ميكيل؛ ماركانديا، أنيل، محررون. (2011). دليل الطاقة المستدامة . إدوارد الجار للنشر . رقم ISBN 978-1-84980-115-7. OCLC 712777335 .
- جولوسين، ميريانا؛ بوبوف، ستيفان؛ دوديتش، سينيسا (2013). إدارة الطاقة المستدامة . الصحافة الأكاديمية . رقم ISBN 978-0-12-391427-9. OCLC 826441532 .
- وكالة الطاقة الدولية (2007). مصادر الطاقة المتجددة في إمدادات الطاقة العالمية: صحيفة وقائع صادرة عن وكالة الطاقة الدولية (ملف PDF) (تقرير). الصفحات 1-34 . مؤرشف (ملف PDF) من النسخة الأصلية بتاريخ 12 أكتوبر 2009.
- وكالة الطاقة الدولية (2020). توقعات الطاقة العالمية 2020. وكالة الطاقة الدولية. ISBN 978-92-64-44923-7تمت أرشفة هذا النص من المصدر الأصلي بتاريخ 22 أغسطس 2021 .
- الوكالة الدولية للطاقة (2021). الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050: خارطة طريق لقطاع الطاقة العالمي (ملف PDF) . مؤرشف (ملف PDF) من النسخة الأصلية بتاريخ 23 مايو 2021.
- الوكالة الدولية للطاقة ، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة ، وشعبة الإحصاءات بالأمم المتحدة ، والبنك الدولي ، ومنظمة الصحة العالمية (2021). تتبع الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: تقرير التقدم المحرز في مجال الطاقة (ملف PDF) . البنك الدولي . مؤرشف (ملف PDF) من النسخة الأصلية بتاريخ 10 يونيو 2021.
- الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (2011). إيدنهوفر، أو.؛ بيتشس-مادروغا، ر.؛ سوكونا، ي.؛ سيبوث، ك.؛ وآخرون (محررون). التقرير الخاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ حول مصادر الطاقة المتجددة والتخفيف من آثار تغير المناخ . مطبعة جامعة كامبريدج . ISBN 978-1-107-02340-6تمت أرشفة هذا النص من المصدر الأصلي بتاريخ 27 أغسطس 2021 .
- الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (2014). إيدنهوفر، أ.؛ بيتشس-مادروغا، ر.؛ سوكونا، ي.؛ فرحاني، إ.؛ وآخرون (محررون). تغير المناخ 2014: التخفيف من آثار تغير المناخ: مساهمة الفريق العامل الثالث في التقرير التقييمي الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ . مطبعة جامعة كامبريدج . ISBN 978-1-107-05821-7. OCLC 892580682 . مؤرشف من الأصل في 26 يناير 2017.
- الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (2018). ماسون-ديلموت، ف.؛ تشاي، ب.؛ بورتنر، هـ.-أ.؛ روبرتس، د.؛ وآخرون (محررون). الاحترار العالمي بمقدار 1.5 درجة مئوية. تقرير خاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ حول آثار الاحترار العالمي بمقدار 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية ومسارات انبعاثات غازات الدفيئة العالمية ذات الصلة، في سياق تعزيز الاستجابة العالمية لخطر تغير المناخ، والتنمية المستدامة، وجهود القضاء على الفقر (ملف PDF) . مؤرشف (ملف PDF) من النسخة الأصلية في 20 نوفمبر 2020.
- الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (2022). شوكلا، بي آر؛ سكيا، جيه؛ سليد، آر؛ الخوردجي، إيه؛ وآخرون (محررون). تغير المناخ 2022: التخفيف من آثار تغير المناخ (ملف PDF) . مساهمة الفريق العامل الثالث في التقرير التقييمي السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. كامبريدج، المملكة المتحدة ونيويورك، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية: مطبعة جامعة كامبريدج. الصفحات 91-92 . doi : 10.1017/9781009157926 . ISBN 978-1-009-15792-6.
- الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (2019). الهيدروجين: منظور الطاقة المتجددة (ملف PDF) . رقم ISBN 978-92-9260-151-5تمت أرشفة الملف (PDF) من النسخة الأصلية بتاريخ 29 سبتمبر 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 أكتوبر 2021 .
- الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (2021). توقعات تحولات الطاقة العالمية: مسار 1.5 درجة مئوية (ملف PDF) . رقم ISBN 978-92-9260-334-2تمت أرشفة الملف (PDF) من النسخة الأصلية في 11 يونيو 2021.
- الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA )؛ الوكالة الدولية للطاقة (IEA) ؛ REN21 (2018). سياسات الطاقة المتجددة في زمن التحول (ملف PDF) . رقم ISBN 978-92-9260-061-7تمت أرشفة (PDF) من الأصل في 24 يوليو 2021.
{{cite book}}: صيانة CS1: الأسماء الرقمية: قائمة المؤلفين ( رابط ) - جاكارد، مارك (2020). دليل المواطن للنجاح في مواجهة تغير المناخ: التغلب على الخرافات التي تعيق التقدم . مطبعة جامعة كامبريدج . ISBN 978-1-108-47937-0. OCLC 1110157223 . مؤرشف من الأصل في 12 سبتمبر 2021.
- كوتشر، سي إف؛ ميلفورد، جيه بي؛ كريث، إف. (2019). مبادئ أنظمة الطاقة المستدامة . سلسلة الهندسة الميكانيكية وهندسة الطيران ( الطبعة الثالثة). مطبعة سي آر سي . رقم ISBN 978-0-429-93916-7تمت أرشفة هذا النص من المصدر الأصلي في 6 يونيو 2020.
- ليتشر، تريفور م.، محرر. (2020). طاقة المستقبل . doi : 10.1016/C2018-0-01500-5 . ISBN 978-0-08-102886-5.
- ماكاي، ديفيد جيه سي (2008). الطاقة المستدامة - بدون كلام فارغ . معهد كامبريدج للتكنولوجيا. رقم ISBN 978-0-9544529-3-3. OCLC 262888377 . مؤرشف من الأصل في 28 أغسطس 2021.
- موريس، إيلين؛ منساه-كوتين، روز؛ غرين، جيني؛ ديام-فالا، كاثرين (2015). تحليل الوضع الراهن لقضايا الطاقة والجنس في الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ( تقرير بصيغة PDF). مركز المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. مؤرشف (بصيغة PDF) من النسخة الأصلية بتاريخ 21 مارس 2021.
- الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب (2019). تقنيات الانبعاثات السلبية والعزل الموثوق: أجندة بحثية . doi : 10.17226/25259 . ISBN 978-0-309-48452-7PMID 31120708. مؤرشف من الأصل في 25 مايو 2020 .
- REN21 (2020). الطاقة المتجددة 2020: التقرير العالمي عن الوضع (PDF) . أمانة REN21. ISBN 978-3-948393-00-7تمت أرشفة الملف (PDF) من النسخة الأصلية بتاريخ 23 سبتمبر 2020.
{{cite book}}: صيانة CS1: الأسماء الرقمية: قائمة المؤلفين ( رابط ) - REN21 (2021). الطاقة المتجددة 2021: التقرير العالمي عن الوضع (PDF) . أمانة REN21. ISBN 978-3-948393-03-8تمت أرشفة الملف (PDF) من النسخة الأصلية في 15 يونيو 2021.
{{cite book}}: صيانة CS1: الأسماء الرقمية: قائمة المؤلفين ( رابط ) - سميل، فاتسلاف (2017أ). تحولات الطاقة: منظورات عالمية ووطنية . دار براغر للنشر . رقم ISBN 978-1-4408-5324-1. OCLC 955778608 .
- سميل، فاتسلاف (2017ب). الطاقة والحضارة: تاريخ . مطبعة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا . رقم ISBN 978-0-262-03577-4. OCLC 959698256 .
- سميث، كيرك ر.؛ بيلاريسيتي، أجاي (2017). "الفصل 7: تلوث الهواء المنزلي الناتج عن وقود الطهي الصلب وآثاره على الصحة" . في: كوبوسينجي، أ.؛ وآخرون (محررون). الوقاية من الإصابات والصحة البيئية ( الطبعة الثالثة). البنك الدولي للإنشاء والتعمير / البنك الدولي . doi : 10.1596/978-1-4648-0522-6_ch7 . ISBN 978-1-4648-0523-3PMID 30212117. مؤرشف من الأصل بتاريخ 22 أغسطس 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 أكتوبر 2021 .
- سويسال، أوغوز أ؛ سويسال، هيلكات س. (2020). الطاقة من أجل مجتمع مستدام . دوى : 10.1002/9781119561330 . رقم ISBN 978-1-119-56130-9.
- سزاركا، جوزيف (2007). طاقة الرياح في أوروبا: السياسة والأعمال والمجتمع . بالغراف ماكميلان . ISBN 978-0-230-28667-2. OCLC 681900901 .
- تيستر، جيفرسون دبليو؛ دريك، إليزابيث إم ؛ دريسكول، مايكل جيه؛ غولاي، مايكل دبليو؛ بيترز، ويليام إيه (2012). الطاقة المستدامة: الاختيار بين الخيارات . مطبعة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا . ISBN 978-0-262-01747-3. OCLC 892554374 .
- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (2016). توفير الطاقة المستدامة في ظل تغير المناخ: مذكرة استراتيجية حول الطاقة المستدامة 2017-2021 (تقرير). مؤرشف من الأصل في 6 يونيو 2021.
- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (2020). تقرير التنمية البشرية 2020: الأفق الجديد: التنمية البشرية وعصر الأنثروبوسين (ملف PDF) (تقرير). رقم ISBN 978-92-1-126442-5تمت أرشفة الملف (PDF) من النسخة الأصلية في 15 ديسمبر 2020.
- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (2019). اشتدّت المنافسة: تقييم طموحات المناخ العالمية (ملف PDF) . مؤرشف (ملف PDF) من النسخة الأصلية بتاريخ 12 يونيو 2021.
- اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة (2020). مسارات نحو الطاقة المستدامة (ملف PDF) . الأمم المتحدة . رقم ISBN 978-92-1-117228-7تمت أرشفة الملف (PDF) من النسخة الأصلية في 12 أبريل 2021.
- برنامج الأمم المتحدة للبيئة (2019). تقرير فجوة الانبعاثات 2019 (ملف PDF) . برنامج الأمم المتحدة للبيئة. رقم ISBN 978-92-807-3766-0تمت أرشفة الملف (PDF) من النسخة الأصلية في 7 مايو 2021.
- برنامج الأمم المتحدة للبيئة (2020). تقرير فجوة الانبعاثات 2020. برنامج الأمم المتحدة للبيئة. ISBN 978-92-807-3812-4تمت أرشفة هذا النص من المصدر الأصلي في 9 ديسمبر 2020.
- اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (2018). التقرير الفني للتقييم والنظرة العامة لتدفقات تمويل المناخ لعام 2018 (ملف PDF ). مؤرشف (ملف PDF) من النسخة الأصلية بتاريخ 14 نوفمبر 2019.
- منظمة الصحة العالمية (2016). فرصة سانحة: الطاقة المنزلية النظيفة من أجل صحة وتنمية مستدامة ورفاهية النساء والأطفال (ملف PDF) . رقم ISBN 978-92-4-156523-3تمت أرشفة (PDF) من الأصل في 13 يونيو 2021.
- منظمة الصحة العالمية (2018). التقرير الخاص لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرين: الصحة وتغير المناخ . رقم ISBN 978-92-4-151497-2تمت أرشفة هذا النص من المصدر الأصلي في 12 يونيو 2021.
روابط خارجية
- الطاقة المستدامة
- التخفيف من آثار تغير المناخ
- سياسة تغير المناخ
- خفض الانبعاثات
- اقتصاديات الطاقة
- الأثر البيئي لصناعة الطاقة
- التنمية المستدامة
- الاستدامة
- الاستدامة حسب الموضوع
- الاستدامة والإدارة البيئية
- طاقة
