نظام الطاقة

المكونات المادية لنظام طاقة عام يزود المستخدمين النهائيين بالوقود والكهرباء (ولكن ليس التدفئة المركزية ).

نظام الطاقة هو نظام مصمم أساسًا لتوفير خدمات الطاقة للمستخدمين النهائيين . [ 1 ] : 941 ويهدف نظام الطاقة إلى تقليل فاقد الطاقة إلى أدنى حد ممكن، وضمان الاستخدام الأمثل لها. [ 2 ] ويُعرّف التقرير التقييمي الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ نظام الطاقة بأنه "جميع المكونات المتعلقة بإنتاج الطاقة وتحويلها وتوزيعها واستخدامها " . [ 3 ] : 1261

يُتيح التعريفان الأولان تدابير جانب الطلب، بما في ذلك الإضاءة الطبيعية ، وتحديث عزل المباني ، وتصميم المباني باستخدام الطاقة الشمسية السلبية ، بالإضافة إلى العوامل الاجتماعية والاقتصادية، مثل جوانب إدارة الطلب على الطاقة والعمل عن بُعد ، بينما لا يُتيح التعريف الثالث ذلك. كما أنه لا يُراعي الاقتصاد غير الرسمي في مجال الكتلة الحيوية التقليدية، والذي يُعدّ ذا أهمية في العديد من البلدان النامية . [ 4 ]

يشمل تحليل أنظمة الطاقة تخصصي الهندسة والاقتصاد . [ 5 ] : 1 ويُعدّ دمج الأفكار من كلا المجالين لتكوين وصف متماسك، لا سيما عند وجود ديناميكيات الاقتصاد الكلي ، أمرًا صعبًا. [ 6 ] [ 7 ]

يتطور مفهوم نظام الطاقة مع دخول اللوائح والتقنيات والممارسات الجديدة حيز التنفيذ - على سبيل المثال، تجارة الانبعاثات ، وتطوير الشبكات الذكية ، والاستخدام الأكبر لإدارة الطلب على الطاقة ، على التوالي.

علاج

من منظور هيكلي، يُشبه نظام الطاقة أي نظام آخر ، فهو يتألف من مجموعة من المكونات المتفاعلة، الموجودة ضمن بيئة معينة. [ 8 ] وتستمد هذه المكونات من مفاهيم هندسية واقتصادية . أما من منظور إجرائي، فإن نظام الطاقة "يتكون من مجموعة متكاملة من الأنشطة التقنية والاقتصادية التي تعمل ضمن إطار اجتماعي معقد". [ 5 ] : 423. ويعتمد تحديد مكونات وسلوكيات نظام الطاقة على الظروف، والغرض من التحليل، والأسئلة قيد البحث. ولذلك، يُعد مفهوم نظام الطاقة مفهومًا مجردًا يسبق عادةً شكلًا من أشكال البحث الحاسوبي، مثل بناء نموذج طاقة مناسب واستخدامه . [ 9 ]

من منظور هندسي، يُمكن تمثيل نظام الطاقة كشبكة تدفق : حيث تُمثل الرؤوس مكونات هندسية مثل محطات توليد الطاقة وخطوط الأنابيب ، بينما تُمثل الحواف نقاط الالتقاء بين هذه المكونات. يُتيح هذا النهج تجميع مجموعات من المكونات المتشابهة أو المتجاورة ومعاملتها كوحدة واحدة لتبسيط النموذج. وبمجرد وصفها بهذه الطريقة، يُمكن تطبيق خوارزميات شبكة التدفق، مثل خوارزمية التدفق بأقل تكلفة . [ 10 ] كما يُمكن التعامل مع المكونات نفسها كنظم ديناميكية بسيطة بحد ذاتها. [ 1 ]

النمذجة الاقتصادية

في المقابل، قد يتبنى النمذجة الاقتصادية البحتة نسبياً نهجاً قطاعياً مع تفاصيل هندسية محدودة. وغالباً ما تُستخدم فئات القطاعات والقطاعات الفرعية التي تنشرها وكالة الطاقة الدولية كأساس لهذا التحليل. وقد قارنت دراسة أجريت عام 2009 على قطاع الطاقة السكنية في المملكة المتحدة استخدام نموذج ماركال الغني بالتكنولوجيا مع العديد من نماذج المخزون السكني القطاعية في المملكة المتحدة. [ 11 ]

بيانات

تُصنّف إحصاءات الطاقة الدولية عادةً حسب الناقل والقطاع والقطاع الفرعي والبلد. [ 12 ] تُصنّف نواقل الطاقة ( أو منتجات الطاقة) إلى طاقة أولية وطاقة ثانوية ( أو وسيطة)، وأحيانًا طاقة نهائية (أو طاقة الاستخدام النهائي). تُعدّل مجموعات بيانات الطاقة المنشورة عادةً لضمان اتساقها الداخلي، أي يجب أن تتوازن جميع مخزونات الطاقة وتدفقاتها . تنشر وكالة الطاقة الدولية بانتظام إحصاءات الطاقة وموازناتها بمستويات تفصيل وتكلفة متفاوتة، كما تُقدّم توقعات متوسطة الأجل بناءً على هذه البيانات. [ 13 ] [ 14 ] يختلف مفهوم ناقل الطاقة، كما هو مستخدم في اقتصاديات الطاقة ، عن تعريف الطاقة المستخدم في الفيزياء .

النطاقات

تتفاوت أنظمة الطاقة في نطاقها، من المحلية والبلدية والوطنية والإقليمية إلى العالمية، وذلك تبعًا للقضايا قيد البحث. وقد يُدرج الباحثون تدابير جانب الطلب ضمن تعريفهم لنظام الطاقة، أو لا يُدرجونها. فعلى سبيل المثال، تُدرج الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) هذه التدابير، لكنها تُغطيها في فصول منفصلة تتناول النقل والمباني والصناعة والزراعة. [ أ ] [ 3 ] : 1261 [ 15 ] : 516

قد تُدرج قرارات الاستهلاك والاستثمار المنزلي ضمن نطاق نظام الطاقة. لا تُعدّ هذه الاعتبارات شائعةً لصعوبة تحديد سلوك المستهلك، ولكن الاتجاه السائد هو إدراج العوامل البشرية في النماذج. ويمكن تمثيل عملية اتخاذ القرار المنزلي باستخدام تقنيات من العقلانية المحدودة وسلوك الفاعل . [ 16 ] وتدعو الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم (AAAS) تحديدًا إلى "إيلاء المزيد من الاهتمام لدمج الاعتبارات السلوكية الأخرى غير السلوك المدفوع بالأسعار والدخل في النماذج الاقتصادية [لنظام الطاقة]". [ 17 ] : 6

خدمات الطاقة

يُعد مفهوم خدمة الطاقة أساسياً، لا سيما عند تحديد الغرض من نظام الطاقة:

من المهم إدراك أن استخدام الطاقة ليس غاية في حد ذاته، بل هو موجه دائماً لتلبية احتياجات الإنسان ورغباته. خدمات الطاقة هي الغايات التي يوفر نظام الطاقة الوسائل لتحقيقها. [ 1 ] : 941

يمكن تعريف خدمات الطاقة بأنها وسائل الراحة التي يتم توفيرها إما من خلال استهلاك الطاقة أو كان من الممكن توفيرها بهذه الطريقة. [ 18 ] : 2 بتعبير أدق:

ينبغي، حيثما أمكن، تعريف الطلب من حيث توفير خدمات الطاقة، بوصفها موصوفة بكثافة مناسبة [ ب ] - على سبيل المثال، درجة حرارة الهواء في حالة التدفئة أو مستويات الإضاءة (لوكس) . يُسهّل هذا النهج مجموعةً أوسع من الاستجابات المحتملة لمسألة الإمداد، بما في ذلك استخدام تقنيات الطاقة السلبية - على سبيل المثال، العزل المُحسّن والإضاءة الطبيعية . [ 19 ] : 156

يُعدّ النظر في نصيب الفرد من خدمات الطاقة وكيفية إسهام هذه الخدمات في رفاهية الإنسان وجودة حياته أمرًا بالغ الأهمية في النقاش الدائر حول الطاقة المستدامة . فمن الواضح أن سكان المناطق الفقيرة ذات الاستهلاك المنخفض لخدمات الطاقة سيستفيدون من زيادة الاستهلاك، ولكن هذا لا ينطبق عمومًا على من لديهم مستويات استهلاك عالية. [ 20 ]

أدى مفهوم خدمات الطاقة إلى ظهور شركات خدمات الطاقة (ESCo) التي تتعاقد على تقديم خدمات الطاقة لعميل لفترة طويلة. ويكون لشركة خدمات الطاقة حرية اختيار أفضل الوسائل للقيام بذلك، بما في ذلك الاستثمارات في الأداء الحراري ومعدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء للمباني المعنية. [ 21 ]

المعايير الدولية

تُشكّل معايير ISO 13600 وISO 13601 وISO 13602 مجموعة من المعايير الدولية التي تُغطي أنظمة الطاقة التقنية. [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] على الرغم من سحبها قبل عام 2016، تُقدّم هذه الوثائق تعريفات مفيدة وإطارًا لتقنين هذه الأنظمة. تُصوّر هذه المعايير نظام طاقة مُقسّمًا إلى قطاعي العرض والطلب، ويرتبطان بتدفق سلع الطاقة القابلة للتداول. لكل قطاع مجموعة من المدخلات والمخرجات، بعضها مقصود وبعضها الآخر ضار. يُمكن تقسيم القطاعات إلى قطاعات فرعية، يُؤدّي كل منها غرضًا مُحدّدًا. يُوجد قطاع الطلب في نهاية المطاف لتوفير الخدمات القائمة على سلع الطاقة للمستهلكين (انظر خدمات الطاقة ) .

إعادة تصميم وتحويل نظام الطاقة

يشمل تصميم أنظمة الطاقة إعادة تصميمها لضمان استدامة النظام ومكوناته، ولتلبية متطلبات اتفاقية باريس للتخفيف من آثار تغير المناخ . ويعمل الباحثون على تصميم نماذج لأنظمة الطاقة ومسارات تحويلية للانتقال من الطاقة المتجددة إلى الاعتماد الكامل عليها ، وغالبًا ما يكون ذلك في شكل وثائق نصية محكمة من قبل النظراء، تُعدّها فرق صغيرة من العلماء وتُنشر في مجلة علمية .

تشمل الاعتبارات إدارة انقطاع التيار الكهربائي في النظام ، وتلوث الهواء ، والمخاطر المختلفة (مثل مخاطر السلامة البشرية، والمخاطر البيئية، ومخاطر التكلفة، ومخاطر الجدوى)، والاستقرار اللازم لمنع انقطاع التيار الكهربائي (بما في ذلك الاعتماد على الشبكة أو تصميمها)، ومتطلبات الموارد (بما في ذلك المياه والمعادن النادرة وإمكانية إعادة تدوير المكونات)، ومتطلبات التكنولوجيا/ التطوير ، والتكاليف، والجدوى ، والأنظمة الأخرى المتأثرة (مثل استخدام الأراضي الذي يؤثر على النظم الغذائية )، وانبعاثات الكربون، وكمية الطاقة المتاحة، والعوامل المتعلقة بالانتقال (بما في ذلك التكاليف، والقضايا المتعلقة بالعمالة، وسرعة النشر). [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ]

يمكن أن يراعي تصميم أنظمة الطاقة استهلاك الطاقة ، من حيث الطلب المطلق على الطاقة، [ 31 ] والحد من الهدر والاستهلاك (مثلاً من خلال تقليل استخدام الطاقة، وزيادة الكفاءة، ومرونة التوقيت)، وتحسين كفاءة العمليات، واستعادة الحرارة المهدرة . [ 32 ] أشارت دراسة إلى إمكانات كبيرة لنوع من نماذج أنظمة الطاقة "للانتقال من المناهج أحادية التخصص إلى منظور متكامل متطور". [ 33 ]

انظر أيضاً

ملحوظات

  1. عنوان فصل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بشأن الزراعة هو: الزراعة والغابات واستخدامات الأراضي الأخرى (AFOLU).
  2. يشير مصطلح الكثافة إلى الكميات التي لا تتناسب مع حجم المكون. انظر الخصائص المكثفة والخصائص الشاملة .

مراجع

  1. 1 2 3 غروسكورث، هيلموت-م؛ بروكنر، توماس؛ كوميل، راينر (سبتمبر 1995). "نمذجة أنظمة إمداد خدمات الطاقة" (ملف PDF) . الطاقة . 20 (9): 941-958 . Bibcode : 1995Ene....20..941G . doi : 10.1016/0360-5442(95)00067-Q . ISSN 0360-5442 . تاريخ الاسترجاع: 14 أكتوبر 2016 . 
  2. أومالي، إوين؛ سوريل، ستيف (2004). اقتصاديات كفاءة الطاقة . دار إدوارد إلجار للنشر. ISBN 978-1-84064-889-8تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 يونيو 2022 .
  3. 1 2 ألوود، جوليان م ؛ بوسيتي، فالنتينا؛ دوباش، نافروز ك؛ غوميز-إتشيفيري، لويس؛ فون ستيكو، كريستوف (2014). "الملحق الأول: مسرد المصطلحات والاختصارات والرموز الكيميائية" (ملف PDF) . في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (محرر). تغير المناخ 2014: التخفيف من آثار تغير المناخ. مساهمة الفريق العامل الثالث في التقرير التقييمي الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ . كامبريدج، المملكة المتحدة ونيويورك، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية: مطبعة جامعة كامبريدج . الصفحات 1249-1279 . ISBN  978-1-107-65481-5تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 أكتوبر 2016 .
  4. ^ فان رويفين، باس؛ أوربان، فراوكي؛ بندرز ، رينيه إم جي ؛ مول ، هنري سي ؛ فان دير سلوجس ، جيروين ب . دي فريس، بيرت؛ فان فورين ، ديتليف بي (ديسمبر 2008). "نمذجة الطاقة والتنمية: تقييم النماذج والمفاهيم" (PDF) . التنمية العالمية . 36 (12): 2801–2821 . بيب كود : 2008WoDev..36.2801V . دوى : 10.1016/j.worlddev.2008.01.011 . اتش دي ال : 1874/32954 . ISSN 0305-750X . S2CID 154709268 . تم الاسترجاع 25 أكتوبر 2016 .  
  5. هوفمان ، كينيث سي؛ وود، ديفيد أو (1 نوفمبر 1976). "نمذجة وتوقع أنظمة الطاقة" (ملف PDF) . المراجعة السنوية للطاقة . 1 (1): 423-453 . doi : 10.1146/annurev.eg.01.110176.002231 . hdl : 1721.1/27512 . ISSN 0362-1626 . تاريخ الاسترجاع: 7 أكتوبر 2016 . 
  6. بوهرينجر، كريستوف؛ روثرفورد، توماس ف. (مارس 2008). "الجمع بين المنهج التصاعدي والمنهج التنازلي" (ملف PDF) . اقتصاديات الطاقة . 30 (2): 574-596 . Bibcode : 2008EneEc..30..574B . CiteSeerX 10.1.1.184.8384 . doi : 10.1016/j.eneco.2007.03.004 . ISSN 0140-9883 . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 20 يناير 2022. تم الاطلاع عليه في 21 أكتوبر 2016 .  
  7. هيربست، أندريا؛ تورو، فيليبي؛ ريتزه، فيليكس؛ يوشيم، إيبرهارد (2012). "مقدمة في نمذجة أنظمة الطاقة" (ملف PDF) . المجلة السويسرية للاقتصاد والإحصاء . 148 (2): 111-135 . doi : 10.1007/BF03399363 . S2CID 13683816. تاريخ الاسترجاع: 4 نوفمبر 2016 . 
  8. "تعريف النظام " . قاموس ميريام-ويبستر . سبرينغفيلد، ماساتشوستس، الولايات المتحدة الأمريكية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 أكتوبر 2016 .
  9. أنانداراجا، غابريال؛ ستراشان، نيل؛ إيكينز، بول؛ كانان، راماتشاندران؛ هيوز، نيك (مارس 2009). مسارات نحو اقتصاد منخفض الكربون: نمذجة أنظمة الطاقة - تقرير أبحاث الطاقة 2050 رقم 1 الصادر عن مركز أبحاث الطاقة في المملكة المتحدة (UKERC) - UKERC/RR/ESM/2009/001 . المملكة المتحدة: مركز أبحاث الطاقة في المملكة المتحدة (UKERC). مؤرشف من الأصل في 30 أكتوبر 2016. تم الاطلاع عليه في 22 أكتوبر 2016 .
  10. كويلهاس، آنا؛ جيل، إستيبان؛ مكالي، جيمس د؛ رايان، سارة م (مايو 2007). "نموذج تدفق شبكي معمّم متعدد الفترات لنظام الطاقة المتكامل في الولايات المتحدة: الجزء الأول - وصف النموذج" . معاملات IEEE لأنظمة الطاقة . 22 (2): 829-836 . Bibcode : 2007ITPSy..22..829Q . doi : 10.1109/TPWRS.2007.894844 . ISSN 0885-8950 . S2CID 719700. تاريخ الاسترجاع: 22 أكتوبر 2016 .  
  11. كانان، راماتشاندران؛ ستراشان، نيل (أبريل 2009). "نمذجة قطاع الطاقة السكنية في المملكة المتحدة في ظل سيناريوهات إزالة الكربون طويلة الأجل: مقارنة بين أنظمة الطاقة ونهج النمذجة القطاعية". الطاقة التطبيقية . 86 (4): 416-428 . Bibcode : 2009ApEn...86..416K . doi : 10.1016/j.apenergy.2008.08.005 . ISSN 0306-2619 . 
  12. التوصيات الدولية لإحصاءات الطاقة (IRES) — ST/ESA/STAT/SER.M/93 (ملف PDF) . نيويورك، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية: شعبة الإحصاء، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، الأمم المتحدة. 2016. ISBN 978-92-1-056520-2.تمت إضافة التعليقات التوضيحية كنسخة نهائية محررة قبل الطباعة. كما يشمل ذلك حساب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المتعلقة بالطاقة.
  13. إحصاءات الطاقة العالمية الرئيسية (ملف PDF) . باريس، فرنسا: وكالة الطاقة الدولية (IEA). 2016. تاريخ الاطلاع: 15 ديسمبر 2016 .
  14. توقعات الطاقة العالمية 2016 - ملخص تنفيذي (ملف PDF) . باريس، فرنسا: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية/الوكالة الدولية للطاقة. 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 نوفمبر 2016 .
  15. بروكنر، توماس؛ باشماكوف، إيغور أليكسييفيتش؛ مولوغيتا، يعقوب؛ وآخرون (2014). "الفصل 7: أنظمة الطاقة" (ملف PDF) . في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (محرر). تغير المناخ 2014: التخفيف من آثار تغير المناخ. مساهمة الفريق العامل الثالث في التقرير التقييمي الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ . كامبريدج، المملكة المتحدة ونيويورك، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية: مطبعة جامعة كامبريدج . الصفحات 511-597 . ISBN   978-1-107-65481-5تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 أكتوبر 2016 .
  16. ويتمان، توبياس؛ بروكنر، توماس (28-30 يونيو 2009). نمذجة أنظمة إمداد الطاقة الحضرية القائمة على الوكلاء في مواجهة قيود حماية المناخ (ملف PDF) . ندوة البحوث الحضرية الخامسة 2009: المدن وتغير المناخ: الاستجابة لجدول أعمال عاجل . مرسيليا، فرنسا: البنك الدولي . تاريخ الاطلاع: 11 نوفمبر 2016 .
  17. ما وراء التكنولوجيا: تعزيز سياسة الطاقة من خلال العلوم الاجتماعية (ملف PDF) . كامبريدج، ماساتشوستس، الولايات المتحدة الأمريكية: الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم (AAAS). 2011. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 29 أغسطس 2017. تم الاطلاع عليه في 25 أكتوبر 2016 .
  18. موريسون، روبي؛ ويتمان، توبياس؛ هايز، يان؛ بروكنر، توماس (20-22 يونيو 2005). "نمذجة أنظمة الطاقة الموجهة نحو السياسات باستخدام برنامج زيونا " (ملف PDF) . في الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا (NTNU) (محرر). وقائع مؤتمر ECOS 2005: تشكيل أنظمة الطاقة المستقبلية: المؤتمر الدولي الثامن عشر حول كفاءة أنظمة الطاقة وتكلفتها وتحسينها ومحاكاتها وتأثيرها البيئي . ECOS 2005. المجلد 2. تروندهايم، النرويج: دار تابير الأكاديمية للنشر. الصفحات 659-668 . ISBN   82-519-2041-8أُرشف من النسخة الأصلية (PDF) بتاريخ 10 يناير 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 أكتوبر 2016 .
  19. بروكنر، توماس؛ موريسون، روبي؛ هاندلي، كريس؛ باترسون، موراي (يوليو 2003). "نمذجة عالية الدقة لأنظمة إمداد خدمات الطاقة باستخدام برنامج ديكو : نظرة عامة وتطبيق على تطوير السياسات" (ملف PDF) . حوليات بحوث العمليات . 121 ( 1-4 ): 151-180 . doi : 10.1023/A:1023359303704 . S2CID 14877200. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 12 مايو 2016. تم الاطلاع عليه في 14 أكتوبر 2016 . 
  20. هاس، راينهارد؛ ناكيسينوفيتش، نيبويسا؛ أجانوفيتش، أميلا؛ فابر، توماس؛ كرانزل، لوكاس؛ مولر، أندرياس؛ ريش، غوستاف (نوفمبر 2008). "نحو استدامة أنظمة الطاقة: دليل تمهيدي حول كيفية تطبيق مفهوم خدمات الطاقة لتحديد الاتجاهات والسياسات الضرورية" (ملف PDF) . الانتقال نحو أنظمة طاقة مستدامة . 36 (11): 4012-4021 . Bibcode : 2008EnPol..36.4012H . doi : 10.1016/j.enpol.2008.06.028 . ISSN 0301-4215 . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 5 يوليو 2017. تم الاطلاع عليه في 22 أكتوبر 2016 . 
  21. دوبليسيس، برونو؛ أدنو، جيروم؛ دوبون، ماكسيم؛ راكابي، فرانسوا (يونيو 2012). "تصنيف تجريبي لخدمات الطاقة بناءً على سوق متطورة: فرنسا". سياسة الطاقة . 45 : 268-276 . Bibcode : 2012EnPol..45..268D . doi : 10.1016/j.enpol.2012.02.031 . ISSN 0301-4215 . 
  22. أنظمة الطاقة التقنية: المفاهيم الأساسية — ISO 13600:1997 — الطبعة الأولى . جنيف، سويسرا: المنظمة الدولية للمعايير. 15 نوفمبر 1997.تم سحب الحالة.
  23. أنظمة الطاقة التقنية: المفاهيم الأساسية — ISO 13600:1997 — التصحيح الفني 1. جنيف، سويسرا: المنظمة الدولية للمعايير. 1 مايو 1998.تم سحب الحالة.
  24. أنظمة الطاقة التقنية: هيكل للتحليل: قطاعات العرض والطلب على الطاقة - ISO 13601:1998 . جنيف، سويسرا: المنظمة الدولية للمعايير. 11 يونيو 1998. تم سحب الحالة.
  25. أنظمة الطاقة التقنية: طرق التحليل: الجزء 1: عام — ISO 13602-1:2002 . جنيف، سويسرا: المنظمة الدولية للمعايير. 1 نوفمبر 2002.تم سحب الحالة.
  26. بوغدانوف، ديمتري؛ غولاجي، أشيش؛ فصيحي، مهدي؛ بريير، كريستيان (1 فبراير 2021). "التحول الكامل لقطاع الطاقة نحو إمدادات طاقة متجددة بنسبة 100%: دمج قطاعات الطاقة والتدفئة والنقل والصناعة، بما في ذلك تحلية المياه" . الطاقة التطبيقية . 283 116273. Bibcode : 2021ApEn..28316273B . doi : 10.1016/j.apenergy.2020.116273 . ISSN 0306-2619 . 
  27. كليفورد، كاثرين (21 ديسمبر 2021). "أستاذة من جامعة ستانفورد تقول إن الولايات المتحدة يمكنها الوصول إلى طاقة نظيفة بنسبة 100% باستخدام طاقة الرياح والمياه والطاقة الشمسية، وبدون طاقة نووية" . سي إن بي سي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 يناير 2022 .
  28. فونسيكا، خوان د.؛ كومينج، جان مارك؛ كامارغو، ماوريسيو؛ فالك، لوران؛ جيل، إيفان د. (15 مايو 2021). "تحليل الاستدامة لتصميم أنظمة الطاقة الموزعة: نهج التحسين متعدد الأهداف" . الطاقة التطبيقية . 290 116746. Bibcode : 2021ApEn..29016746F . doi : 10.1016/j.apenergy.2021.116746 . ISSN 0306-2619 . S2CID 233552874 .  
  29. جاكوبسون، مارك ز.؛ فون كراولاند، آنا-كاتارينا؛ كوفلين، ستيفن ج.؛ بالمر، فرانسيس س.؛ سميث، مايلز م. (1 يناير 2022). "صفر تلوث للهواء وصفر انبعاثات كربونية من جميع مصادر الطاقة بتكلفة منخفضة ودون انقطاعات للتيار الكهربائي في مختلف الأحوال الجوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام طاقة الرياح والمياه والطاقة الشمسية والتخزين بنسبة 100%" . الطاقة المتجددة . 184 : 430-442 . Bibcode : 2022REne..184..430J . doi : 10.1016/j.renene.2021.11.067 . ISSN 0960-1481 . S2CID 244820608 .  
  30. "مجموعة من 47 ورقة بحثية محكمة حول أنظمة الطاقة المتجددة بنسبة 100%" (ملف PDF) . تم الاطلاع عليها بتاريخ 25 يناير 2022 .
  31. كليم، كريستيان؛ ويز، فراوكه (6 يناير 2022). "مؤشرات لتحسين أنظمة الطاقة الحضرية المستدامة بناءً على نمذجة أنظمة الطاقة" . الطاقة، الاستدامة والمجتمع . 12 (1): 3. Bibcode : 2022ESusS..12....3K . doi : 10.1186/s13705-021-00323-3 . ISSN 2192-0567 . S2CID 256233632 .  
  32. ^ فان، يي فان؛ بينتاريتش، زوركا نوفاك؛ كليميش، جيري جارومير (يناير 2020). "الأدوات الناشئة لتصميم نظام الطاقة لزيادة الاستدامة الاقتصادية والبيئية" . الطاقات . 13 (16): 4062. دوى : 10.3390 / en13164062 .
  33. كيرستيد، جيمس؛ جينينغز، مارك؛ سيفاكومار، أرونا (1 أغسطس 2012). "مراجعة لنماذج أنظمة الطاقة الحضرية: المناهج والتحديات والفرص". مجلة مراجعات الطاقة المتجددة والمستدامة . 16 (6): 3847-3866 . Bibcode : 2012RSERv..16.3847K . doi : 10.1016/j.rser.2012.02.047 . hdl : 10044/1/10206 . ISSN 1364-0321 .