Коммерциализация возобновляемой энергии
![]() | Эта статья имеет несколько вопросов. Пожалуйста, помогите улучшить его или обсудить эти вопросы на странице разговоров . ( Узнайте, как и когда удалить эти сообщения )
|


Выравнированная стоимость энергии (LCOE) является мерой средней чистой нынешней стоимости выработки электроэнергии для генерирующего завода в течение его срока службы.
Часть серии на |
Устойчивая энергия |
---|
![]() |
Коммерциализация возобновляемой энергии включает в себя развертывание трех поколений технологий возобновляемых источников энергии, датируемых более 100 лет. Технологии первого поколения, которые уже являются зрелыми и экономически конкурентоспособными, включают биомассу , гидроэлектростанцию , геотермальную энергию и тепло. Технологии второго поколения готовы к рынку и развернуты в настоящее время; Они включают в себя солнечное нагрев , фотоэлектрическую силу , ветроэнергетическую мощность , солнечные тепловые станции и современные формы биоэнергетики . Технологии третьего поколения требуют постоянных усилий по исследованиям и разработкам , чтобы внести большой вклад в глобальный масштаб и включать в себя усовершенствованную газификацию биомассы , геотермальную мощность с горячим роком и энергию океана . [ 6 ] В 2019 году почти 75% новых установленных мощностей по производству электроэнергии использовали возобновляемую энергию [ 7 ] И Международное энергетическое агентство (МЭА) предсказало, что к 2025 году возобновляемые мощности будут соответствовать 35% глобальной выработки электроэнергии. [ 8 ]
Государственная политика и политическое руководство помогают «выровнять игровое поле» и стимулировать более широкое признание технологий возобновляемой энергии. [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] Такие страны, как Германия, Дания и Испания, лидировали в реализации инновационной политики, которая привела к большей части роста за последнее десятилетие. По состоянию на 2014 год Германия берет на себя приверженность переходу « Энергетенде » к устойчивой энергетической экономике, и к 2050 году Дания привержена 100% возобновляемой энергии . В настоящее время существует 144 страны с целями политики возобновляемых источников энергии .
Возобновляемая энергия продолжила свой быстрый рост в 2015 году, обеспечивая множество преимуществ. Был новый набор записей для установленных ветровых и фотоэлектрических мощностей (64 ГВт и 57 ГВт) и новый максимум в 329 миллиардов долларов США за глобальные инвестиции в области возобновляемых источников энергии. Ключевым преимуществом, которое приносит этот рост инвестиций, является рост рабочих мест. [ 12 ] В лучших странах инвестиций в последние годы были Китай, Германия, Испания, Соединенная Штата, Италия и Бразилия. [ 10 ] [ 13 ] Компании по возобновляемой энергии включают Brightsource Energy , First Solar , Gamesa , GE Energy , Goldwind , Sinovel , Targray , Trina Solar , Vestas и Yingli . [ 14 ] [ 15 ]
Изменение климата [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] также способствуют росту роста в промышленности возобновляемых источников энергии. [ 19 ] [ 20 ] Согласно прогнозу IEA 2011 года, генераторы солнечной энергии могут производить большую часть электричества в течение 50 лет, что сокращает вредные выбросы парниковых газов . [ 21 ]
Фон
[ редактировать ]
Обоснование возобновляемых источников энергии
[ редактировать ]Изменение климата , загрязнение и отсутствие энергетики являются значительными проблемами, и их решение требует серьезных изменений в энергетических инфраструктурах. [ 23 ] Технологии возобновляемых источников энергии вносят важные средства в портфель энергопотребления, поскольку они способствуют обеспечению энергетической безопасности , снижают зависимость от ископаемого топлива , а некоторые также предоставляют возможности для смягчения парниковых газов . [ 6 ] Климат-нарушающий ископаемое топливо заменяется чистыми, стабилизирующими климатами, не забладами источников энергии:
... Переход от угля, нефти и газа к ветру, солнечной энергии и геотермальной энергии проходит. В старой экономике энергия производилась путем сжигания чего -либо - нефти, угля или природного газа, что привело к выбросам углерода, которые стали определять нашу экономику. Новая энергетическая экономика использует энергию в ветре, энергию, исходящую от солнца, и тепло изнутри самой земли. [ 24 ]
В международных опросах общественного мнения оказывается сильная поддержка различных методов решения проблемы энергоснабжения. Эти методы включают в себя продвижение возобновляемых источников, таких как солнечная энергия и ветроэнергетика, требующие использования коммунальных предприятий для использования большей возобновляемой энергии, а также предоставление налоговых льгот для поощрения развития и использования таких технологий. Ожидается, что инвестиции возобновляемых источников энергии в долгосрочной перспективе будут окупаться экономически. [ 25 ]
Страны -члены ЕС продемонстрировали поддержку амбициозных целей возобновляемой энергии. В 2010 году евробарометр оценил двадцать семь государств-членов ЕС о целевом языке, «чтобы увеличить долю возобновляемой энергии в ЕС на 20 процентов к 2020 году». Большинство людей во всех двадцати семи странах либо одобрили цель, либо призвали ее пойти дальше. По всему ЕС 57 процентов думали, что предложенная цель была «примерно правильно», и 16 процентов думали, что это «слишком скромно». Для сравнения, 19 процентов сказали, что это «слишком амбициозно». [ 26 ]
По состоянию на 2011 год появились новые данные о том, что существуют значительные риски, связанные с традиционными источниками энергии, и что необходимы серьезные изменения в смеси энергетических технологий:
Несколько горнодобывающих трагедий во всем мире подчеркнули человеческие потери цепочки поставок угля. Новые инициативы EPA, нацеленные на воздушные токсики, угольную золу и стоки, подчеркивают воздействие угля на окружающую среду и стоимость их решения с помощью технологий контроля. Использование фрекинга в разведке природного газа находится под пристальным вниманием, что свидетельствует о загрязнении подземных вод и выбросах парниковых газов. Опасения растут в отношении огромного количества воды, используемой на угольных и атомных электростанциях, особенно в регионах страны, сталкивающихся с нехваткой воды. События на атомной станции Фукусимы обновлены сомнения в том, что в долгосрочной перспективе в долгосрочной перспективе в долгосрочной перспективе. Кроме того, оценки стоимости для ядерных единиц «следующего поколения» продолжают расти, и кредиторы не хотят финансировать эти растения без гарантий налогоплательщика. [ 27 ]
2014 года В отчете о глобальном статусе REN21 говорится, что возобновляемые энергии больше не являются просто источниками энергии, а способами решения насущных социальных, политических, экономических и экологических проблем:
Сегодня возобновляемые источники энергии рассматриваются не только как источники энергии, но и как инструменты для удовлетворения многих других насущных потребностей, включая: улучшение энергетической безопасности; уменьшение воздействия на здоровье и окружающую среду, связанное с ископаемой и ядерной энергией; смягчение выбросов парниковых газов; улучшение образовательных возможностей; Создание рабочих мест; сокращение бедности; и увеличение гендерного равенства ... возобновляемые источники энергии вошли в мейнстрим. [ 28 ]
Рост возобновляемых источников энергии
[ редактировать ]В 2008 году в Европейском Союзе и Соединенных Штатах добавлено увеличение возобновляемой энергии, чем традиционная мощность электроэнергии, демонстрируя «фундаментальный переход» на мировых энергетических рынках в направлении возобновляемых источников энергии, согласно отчету, опубликованному REN21 , глобальным возобновляемым источником. Сеть энергетической политики, базирующаяся в Париже. [ 32 ] В 2010 году возобновляемая энергия состояла примерно в трети из вновь построенных мощностей. [ 33 ]
К концу 2011 года общая возобновляемая мощность во всем мире превысила 1 360 ГВт, что на 8%больше. Возобновляемые источники энергии, производящие электроэнергию, составили почти половину из 208 ГВт мощностей, добавленных во всем мире в течение 2011 года. Ветром и солнечной фотоэлектрической фотоэлектрической (PV) составляли почти 40% и 30%. [ 34 ] Основываясь на отчете REN21 за 2014 год, возобновляемые источники энергии внесли 19 процентов в наше потребление энергии и 22 процента в нашу выработку электроэнергии в 2012 и 2013 годах соответственно. Это энергопотребление делится как 9% от традиционной биомассы, 4,2% в качестве тепловой энергии (не биомасса), 3,8% гидроэлектростанции и 2% электроэнергии от ветра, солнечной, геотермальной и биомассы. [ 35 ]
В течение пяти лет с конца 2004 по 2009 год во всем мире мощность возобновляемых источников энергии выросла на 10–60 процентов в год для многих технологий, а фактическое производство выросло на 1,2% в целом. [ 36 ] [ 37 ] В 2011 году Генеральный секретарь ООН Ахим Штайнер сказал: «Продолжающийся рост этого основного сегмента зеленой экономики не случайно не происходит. Сочетание государственного определения целей, политической поддержки и стимулирования фондов лежит в основе роста возобновляемой промышленности и Принесение столь необходимой трансформации нашей глобальной энергетической системы в пределах досягаемости ». Он добавил: «Возобновляемые источники энергии расширяются как с точки зрения инвестиций, так и географического распространения. При этом они вносят все больше вклада в борьбу с изменением климата, противодействуя энергетической бедности и отсутствию энергии». [ 38 ]
Согласно прогнозу Международного энергетического агентства 2011 года, солнечные электростанции могут производить большую часть электричества в течение 50 лет, что значительно сокращает выбросы парниковых газов, которые наносят ущерб окружающей среде. МЭА сказал: «Фотоэлектрические и солнечные растения могут удовлетворить большую часть спроса в мире на электроэнергию к 2060 году-и половину всех потребностей в энергетике-с ветром, гидроэнергетическими и биомассовыми заводами, обеспечивающими большую часть оставшейся поколения». «Фотоэлектрическая и концентрированная солнечная энергия вместе может стать основным источником электричества». [ 21 ]
Выбранные глобальные индикаторы возобновляемой энергии | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Инвестиции | |||||||||||||
Инвестиции в новые возобновляемые возможности (Ежегодный) (миллиард долларов США) |
182 | 178 | 237 | 279 | 256 | 232 | 270 | 285.9 | 241.6 | 279.8 | 289 | 302 | 304 |
Власть | |||||||||||||
Возобновляемые источники энергии (существующая) (GWE) | 1,140 | 1,230 | 1,320 | 1,360 | 1,470 | 1,578 | 1,712 | 1,849 | 2,017 | 2,195 | 2,378 | 2,588 | 2,839 |
Гидроэнергетическая способность (существующая) (GWE) | 885 | 915 | 945 | 970 | 990 | 1,018 | 1,055 | 1,064 | 1,096 | 1,114 | 1,132 | 1,150 | 1,170 |
Solar PV емкость (подключенная к сети) (GWE) | 16 | 23 | 40 | 70 | 100 | 138 | 177 | 227 | 303 | 402 | 505 | 627 | 760 |
Ветенная мощность (существующая) (GWE) | 121 | 159 | 198 | 238 | 283 | 319 | 370 | 433 | 487 | 539 | 591 | 651 | 743 |
Нагревать | |||||||||||||
Солнечная горячая вода (существующая) (2008-2018 ГВт , 2019-2020 EJ) |
130 | 160 | 185 | 232 | 255 | 373 | 406 | 435 | 456 | 472 | 480 ГВт (1.4 EJ [ 39 ] ) |
1.4 | 1.5 |
Транспорт | |||||||||||||
Производство этанола (годовой) (миллиард литров) | 67 | 76 | 86 | 86 | 83 | 87 | 94 | 98.8 | 98.6 | 106 | 112 | 114 | 105 |
Производство биодизеля, метиловый эфир жирных кислот (Ежегодный) (миллиард литров) |
12 | 17.8 | 18.5 | 21.4 | 22.5 | 26 | 29.7 | 30.1 | 30.8 | 31 | 34 | 47 | 39 |
Политика | |||||||||||||
Страны с целями возобновляемой энергии | 79 | 89 | 98 | 118 | 138 | 144 | 164 | 173 | 176 | 179 | 169 | 172 | 165 |
Источник: REN21 [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 39 ] [ 51 ] |
В 2013 году Китай возглавил мир по производству возобновляемых источников энергии , общей мощностью 378 ГВт , в основном от гидроэлектростанции и ветроэнергетики . По состоянию на 2014 год Китай возглавляет мир по производству и использованию ветроэнергетики, солнечной фотоэлектрической энергии и технологий интеллектуальной сетки , генерируя почти столько же воды, ветра и солнечной энергии, как и все электростанции Франции и Германии вместе взятые. Сектор возобновляемой энергии Китая растут быстрее, чем его ископаемое топливо и мощность ядерной энергии . С 2005 года производство солнечных элементов в Китае расширило в 100 раз. По мере роста китайского возобновляемого производства, затраты на технологии возобновляемых источников энергии упали. Инновации помогли, но основным движением снижения затрат было расширение рынка. [ 52 ]
См. Также возобновляемая энергия в Соединенных Штатах для фигур США.
Экономические тенденции
[ редактировать ]
Технологии возобновляемых источников энергии становятся все дешевле благодаря технологическим изменениям и благодаря преимуществам массового производства и рыночной конкуренции. В отчете МЭА в 2011 году говорится: «Портфель технологий возобновляемых источников энергии становится конкурентоспособным во все более широком диапазоне обстоятельств, в некоторых случаях предоставляя инвестиционные возможности без необходимости конкретной экономической поддержки» и добавил, что «снижение затрат в критических технологиях , такие как ветер и солнечная энергия, будут продолжаться ». [ 55 ] По состоянию на 2011 год [update], произошло значительное сокращение стоимости солнечных и ветровых технологий:
По данным Bloomberg New Energy Finance, с летом 2008 года цена на фотоэлектрические модули на МВт упали на 60 процентов. За последние два года цены на ветряные турбины также упали - на 18 процентов за МВт - отражая, как при солнечной, жесткой конкуренции в цепочке поставок. До дальнейшие улучшения в поставленной стоимости энергии для солнечной энергии, ветра и других технологий находятся впереди, представляя растущую угрозу доминированию источников генерации ископаемого топлива в ближайшие несколько лет. [ 38 ]
Гидроэлектростанция и геотермальное электричество, производимые на благоприятных сайтах, теперь являются самым дешевым способом выработки электроэнергии. Затраты на возобновляемые источники энергии продолжают падать, и поощренная стоимость электроэнергии (LCOE) снижается для ветровой энергии, солнечной фотоэлектрической (PV), концентрированной солнечной энергии (CSP) и некоторых технологий биомассы. [ 56 ]
Возобновляемая энергия также является наиболее экономическим решением для новых мощностей, связанных с сетью в областях с хорошими ресурсами. По мере роста стоимости возобновляемой энергии увеличивается объем экономически жизнеспособных приложений. Возобновляемые технологии в настоящее время являются наиболее экономическим решением для новых генерирующих мощностей. В тех случаях, когда «поколение нефти является преобладающим источником производства электроэнергии (например, на островах, вне сети и в некоторых странах) более низкое возобновляемое решение, почти всегда существует сегодня». [ 56 ] По состоянию на 2012 год, технологии выработки возобновляемых источников электроэнергии составляли около половины всех новых дополнений по производству электроэнергии во всем мире. В 2011 году дополнения включали 41 Gigawatt (GW) новой мощности ветра, 30 ГВт PV, 25 ГВт гидроэлектростанции, 6 ГВт биомассы, 0,5 ГВт CSP и 0,1 ГВт геотермальной мощности. [ 56 ]
Три поколения технологий
[ редактировать ]Возобновляемая энергия включает в себя ряд источников и технологий на разных этапах коммерциализации. Международное энергетическое агентство (IEA) определило три поколения технологий возобновляемых источников энергии, достигнув более 100 лет:
- « Технологии первого поколения появились из промышленной революции в конце 19-го века и включают гидроэнергетику , биомассы сжигание , геотермальную власть и тепло. Эти технологии довольно широко используются. [ 6 ]
- Технологии второго поколения включают солнечное нагрев и охлаждение, ветроэнергетическую мощность , современные формы биоэнергетики и солнечную фотоэлектрику . В настоящее время они выходят на рынки в результате инвестиций в исследования, разработки и демонстрации (RD & D) с 1980 -х годов. Первоначальные инвестиции были вызваны проблемами энергетической безопасности, связанными с нефтяными кризисами 1970 -х годов, но устойчивая привлекательность этих технологий должна, по крайней мере, частично, с экологическими выгодами. Многие технологии отражают значительные достижения в материалах. [ 6 ]
- Технологии третьего поколения все еще находятся в стадии разработки и включают в себя передовую газификацию биомассы , биорезинологические технологии, концентрацию солнечной тепловой энергии, геотермальную мощность горячих-рок и энергию океана . Достижения в области нанотехнологий также могут играть важную роль ». [ 6 ]
Технологии первого поколения хорошо известны, технологии второго поколения выходят на рынки, а технологии третьего поколения в значительной степени зависят от долгосрочных обязательств по исследованиям и разработкам, где государственный сектор играет роль. [ 6 ]
Технологии первого поколения
[ редактировать ]
Технологии первого поколения широко используются в местах с обильными ресурсами. Их будущее использование зависит от исследования оставшегося ресурсного потенциала, особенно в развивающихся странах, и от преодоления проблем, связанных с окружающей средой и социальным признанием.
Биомасса
[ редактировать ]Биомасса , сжигание органических материалов для тепла и мощности, является полностью зрелой технологией . В отличие от большинства возобновляемых источников, биомасса (и гидроэнергетика) может обеспечить стабильную базовой нагрузки . выработку [ 57 ]
Биомасса производит выбросы CO 2 вопрос о том, является ли биомасса нейтральной . при сжигании, и оспаривается [ 58 ] Материал, непосредственно сжигаемый в кулинарных печи, производит загрязняющие вещества, что приводит к тяжелым здоровью и экологическим последствиям. Усовершенствованные программы по кулинарной печи облегчают некоторые из этих эффектов.
Промышленность оставалась относительно натянутой в течение десятилетия до 2007 года, но спрос на биомассу (в основном древесина) продолжает расти во многих развивающихся странах , а также в Бразилии и Германии .
Экономическая жизнеспособность биомассы зависит от регулируемых тарифов из -за высоких затрат на инфраструктуру и ингредиенты для текущих операций. [ 57 ] Биомасса действительно предлагает готовый механизм утилизации, сжигая муниципальные, сельскохозяйственные и промышленные органические отходы. Технологии биомассы первого поколения могут быть экономически конкурентоспособными, но все же могут потребовать поддержки развертывания для преодоления общественного признания и небольших проблем. [ 6 ] В рамках дебатов о продовольствии и топливе несколько экономистов из Университета штата Айова обнаружили в 2008 году «нет никаких доказательств того, что основной целью политики биотоплива является поддержка дохода фермы». [ 59 ]
Гидроэлектростанция
[ редактировать ]
Гидроэлектростанция - это термин, относящийся к электричеству, генерируемой гидроэнергетикой ; Производство электрической мощности за счет использования гравитационной силы падающей или проточной воды. В 2015 году гидроэнергетика генерировала 16,6% от общего объема электроэнергии в мире и 70% всего возобновляемого электроэнергии [ 60 ] и ожидается, что в течение следующих 25 лет будет увеличиваться примерно на 3,1%. Гидроэлектростанции имеют то преимущество, что они долгоживущие, и многие существующие растения работают более 100 лет.
Гидроэнергетика производится в 150 странах, причем в Азиатско-Тихоокеанском регионе генерирует 32 процента глобальной гидроэнергетики в 2010 году. Китай является крупнейшим производителем гидроэлектроэлектричества, с 721 тераватт-часом производства в 2010 году, что составляет около 17 процентов внутреннего использования электроэнергии. есть три гидроэлектростанции, более 10 ГВт: плотина трех ущелье В настоящее время в Китае , плотина Итайпу через границу Бразилии/Парагвай и плотина Гури в Венесуэле. [ 61 ] Стоимость гидроэлектростанции низкая, что делает ее конкурентным источником возобновляемого электроэнергии. Средняя стоимость электроэнергии с гидроэлектростанции, более 10 мегаватт, составляет от 3 до 5 центов США за киловатт-час. [ 61 ]
Геотермальная мощность и тепло
[ редактировать ]Геотермальные электростанции могут работать 24 часа в день, обеспечивая базовую нагрузку. Оценки мировой потенциала для генерации геотермальной электроэнергии сильно варьируются в диапазоне от 40 ГВт к 2020 году до 6000 ГВт. [ 62 ] [ 63 ]
Геотермальная мощность роста с 1 ГВт в 1975 году до почти 10 ГВт в 2008 году. [ 63 ] Соединенные Штаты являются мировым лидером с точки зрения установленных мощностей, представляющих 3,1 ГВт. Другие страны со значительной установленной мощностью включают Филиппины (1,9 ГВт), Индонезию (1,2 ГВт), Мексику (1,0 ГВт), Италия (0,8 ГВт), Исландия (0,6 ГВт), Япония (0,5 ГВт) и Новая Зеландия (0,5 ГВт ) [ 63 ] [ 64 ] В некоторых странах геотермальная электроэнергия составляет значительную долю общей подачи электроэнергии, например, на Филиппинах, где геотермал составлял 17 процентов от общего объема электроэнергии в конце 2008 года. [ 65 ]
Геотермальные (наземные) тепловые насосы представляли собой около 30 ГВТ установленных мощностей в конце 2008 года, причем другие прямое использование геотермального тепла (то есть для нагрева пространства, сельскохозяйственной сушки и других видов использования) достигли приблизительно 15 ГВТ. По состоянию на 2008 год [update], по крайней мере, 76 стран используют прямую геотермальную энергию в той или иной форме. [ 66 ]
Технологии второго поколения
[ редактировать ]Технологии второго поколения превратились из страсти для немногих посвященных к крупному экономическому сектору в таких странах, как Германия, Испания, Соединенные Штаты и Япония. Многие крупные промышленные компании и финансовые учреждения участвуют, и задача состоит в том, чтобы расширить рыночную базу для дальнейшего роста во всем мире. [ 6 ] [ 17 ]
Солнечное отопление
[ редактировать ]
Системы солнечного нагрева представляют собой хорошо известную технологию второго поколения и, как правило, состоят из солнечных тепловых коллекционеров , жидкости для перемещения тепла от коллекционера к его точке использования, а также резервуара или резервуара для хранения тепла. Системы могут использоваться для нагрева бытовой горячей воды, бассейнов или домов и предприятий. [ 67 ] Тепло также можно использовать для промышленных процессов или в качестве энергии для других использования, таких как охлаждающее оборудование. [ 68 ]
Во многих более теплых климатических условиях система солнечного нагрева может обеспечить очень высокий процент (от 50 до 75%) энергии бытовой горячей воды. По состоянию на 2009 год [update], В Китае 27 миллионов солнечных водонагревателей на крыше. [ 69 ]
Фотоэлектрическая
[ редактировать ]

Фотоэлектрические (PV) клетки, также называемые солнечными элементами , превращают свет в электричество. В 1980-х и начале 1990-х годов большинство фотоэлектрических модулей использовались для обеспечения питания с дистанционной зоной , но примерно с 1995 года отраслевые усилия все больше сосредоточились на разработке интегрированных зданий фотоэлектрических и фотоэлектрических электростанций для применений для подключения к сетке.
Многие заводы интегрированы с сельским хозяйством, а некоторые используют инновационные системы отслеживания, которые следуют по ежедневному пути Солнца по небу, чтобы генерировать больше электричества, чем обычные установленные с фиксированными системами. Во время работы электростанций нет затрат на топливо или выбросов.
Ветряная сила
[ редактировать ]
Некоторые из возобновляемых источников энергии второго поколения, такие как ветроэнергетика, имеют высокий потенциал и уже реализовали относительно низкие производственные затраты. [ 72 ] [ 73 ] Ветряная энергия может стать дешевле, чем ядерная энергия. [ 74 ] В 2010 году глобальные ветроэнергетические установки увеличились на 35 800 МВт в 2010 году, увеличив общую установленную мощность до 194 400 МВт, что на 22,5% увеличилось на 158 700 МВт, установленную на конец 2009 года. Увеличение на 2010 год представляет инвестиции на общую сумму 47,3 млрд. Евро (65 миллиардов долларов США). И впервые более половины всей новой ветроэнергетики было добавлено за пределами традиционных рынков Европы и Северной Америки, в основном обусловленным продолжающимся бумом в Китае, на которое приходилось почти половина всех установков в 16500 МВт. В Китае сейчас установлена 42 300 МВт ветроэнергетики. [ 75 ] Ветром приходится примерно 19% электроэнергии, производимой в Дании , 9% в Испании и Португалии , и 6% в Германии и Республике Ирландия. [ 76 ] В австралийском штате Южная Австралия Wind Power, отстаиваемая премьер -министром Майком Ранном (2002–2011), в настоящее время состоит из 26% генерации электроэнергии штата, вытягивающее угольное увольнение. В конце 2011 года в Южной Австралии 7,2% населения Австралии имело 54% установленной мощности ветроэнергетики страны. [ 77 ]
Доля Wind Power в мире электроэнергии в конце 2014 года составила 3,1%. [ 78 ]
Ветряная промышленность способна производить большую мощность при более низких затратах, используя более высокие ветряные турбины с более длинными лезвиями, захватывая более быстрые ветры на более высоких высотах. Это открыло новые возможности, и в Индиане, Мичигане и Огайо цена энергии от ветряных турбин, построенных от 300 до 400 футов над землей, теперь может конкурировать с обычными ископаемыми топливами, такими как уголь. Цены упали примерно до 4 центов за киловатт-час в некоторых случаях, а коммунальные услуги увеличивают количество ветроэнергетики в своем портфеле, заявив, что это их самый дешевый вариант. [ 79 ]
Солнечные тепловые электростанции
[ редактировать ]
Солнечные тепловые электростанции 354 мегаватт (МВт) систем, генерирующей солнечную энергию, включают электростанцию , на солнечной электростанции Solnova (Испания, 150 МВт), солнечная энергетическая станция Andasol (Испания, 100 МВт), Невада Солнечная (США, 64 MW), PS20 Solar Power Tower (Испания, 20 МВт) и солнечная башня PS10 (Испания, 11 МВт). 370 МВт Солнечная энергетика Ivanpah , расположенное в калифорнийской пустыне Мохаве , является крупнейшим в мире проектом солнечной электростанции, который в настоящее время строится. [ 80 ] Многие другие заводы строятся или планируют, в основном в Испании и США. [ 81 ] В развивающихся странах три проекта Всемирного банка для интегрированных солнечных тепловых/комбинированных газо-турбиновых электростанций в Египте , Мексике и Марокко . были утверждены [ 81 ]
Современные формы биоэнергетики
[ редактировать ]
Глобальное производство этанола для транспортного топлива утроилось в период с 2000 по 2007 год с 17 миллиардов до более чем 52 миллиарда литров, в то время как биодизель увеличился более чем в десять раз с менее чем 1 миллиарда до почти 11 миллиардов литров. Биотопливо обеспечивает 1,8% мирового транспортного топлива, а недавние оценки указывают на дальнейший высокий рост. Основными странами продюсирования для транспортного биотоплива являются США, Бразилия и ЕС. [ 82 ]
В Бразилии есть одна из крупнейших программ возобновляемых источников энергии в мире, включающих производство этанольного топлива с сахарного тростника , а этанол в настоящее время обеспечивает 18 процентов автомобильного топлива страны. В результате этого и эксплуатации внутренних источников нефти с глубокой водой, Бразилия, которая в течение многих лет должна была импортировать большую долю нефти, необходимую для внутреннего потребления, недавно достигла полной самостоятельности в жидком топливе. [ 83 ] [ 84 ]

Почти весь бензин, проданный в Соединенных Штатах, смешан с 10 -процентным этанолом, смесью, известную как E10, [ 85 ] А производители автомобилей уже производят транспортные средства, предназначенные для работы на гораздо более высоких смесях этанола. Ford , Daimlerchrysler и GM входят в число автомобильных компаний, которые продают гибкие автомобили, грузовики и минивэны, которые могут использовать смеси бензина и этанола, от чистого бензина до 85% этанола (E85). Задача состоит в том, чтобы расширить рынок биотоплива за пределами фермерских состояний, где они были самыми популярными на сегодняшний день. Закон о энергетической политике 2005 года , который требует 7,5 миллиардов галлонов США (28 000 000 м. 3 ) биотоплива, которая будет использоваться ежегодно к 2012 году, также поможет расширить рынок. [ 86 ]
Растущая этанол и биодизельная промышленность обеспечивает рабочие места в области строительства, операций и технического обслуживания, в основном в сельских общинах. Согласно Ассоциации возобновляемого топлива, «отрасль этанола создала почти 154 000 рабочих мест в США только в 2005 году, увеличив доход домохозяйства на 5,7 миллиарда долларов. Она также внесла около 3,5 млрд. Долл. США на налоговые поступления на местном, государственном и федеральном уровнях». [ 86 ]
Технологии третьего поколения
[ редактировать ]Технологии возобновляемых источников энергии третьего поколения все еще находятся в стадии разработки и включают в себя передовую газификацию биомассы , технологии биорезолитов , геотермальную мощность с горячим роком и энергию океана . Технологии третьего поколения еще не продемонстрированы и не имеют ограниченной коммерциализации. Многие из них находятся на горизонте и могут иметь потенциальный сопоставимый с другими технологиями возобновляемых источников энергии, но все же зависят от привлечения достаточного внимания и финансирования исследований и разработок. [ 6 ]
Новые биоэнергетические технологии
[ редактировать ]Компания | Расположение | Сырье |
---|---|---|
Абенгоа биоэнергетика | Хугон, Кс | Пшеничная солома |
Bluefire этанол | Ирвин, Калифорния | Несколько источников |
Энергия побережья Мексиканского залива | Мшистая голова, Флорида | Деревянные отходы |
Масса | Lansing, Mi | Древесина |
Поэт ООО | Emmetsburg, IA | Кукурузная початка |
Солнце | Little Falls, Mn | Деревянные чипсы |
Ксетанол | Оберндейл, Флорида | Цитрусовые кожуры |
ПРИМЕЧАНИЕ: заводы либо эксплуатируются, либо строятся |
По данным Международного энергетического агентства, целлюлозные биорезоры с целлюлозным этанолом могут позволить биотопливу сыграть гораздо большую роль в будущем, чем такие организации, как IEA ранее. [ 89 ] Целлюлозный этанол может быть изготовлен из растительного вещества, состоящего в основном из несъедобных целлюлозных волокон, которые образуют стебли и ветви большинства растений. Остатки сельскохозяйственных культур (такие как кукурузные стеблы , пшеничная солома и рисовая солома), деревянные отходы и муниципальные твердые отходы являются потенциальными источниками целлюлозной биомассы. Выделенные энергетические культуры, такие как Switchgrass , также являются многообещающими источниками целлюлозы, которые могут быть устойчиво производить во многих регионах. [ 90 ]
Океан энергия
[ редактировать ]Энергия океана - это все формы возобновляемой энергии, полученные от моря, включая энергию волны, приливную энергию, речной ток, энергию океана, энергия оффшорного ветра, энергию градиента солености и энергию теплового градиента океана. [ 91 ]
Ранс приливная электростанция (240 МВт) является первой в мире приливной электростанцией. Объект расположен в устье реки Рэнс , в Бриттани , Франция. Открытый 26 ноября 1966 года, в настоящее время он управляется Electricité de France и является крупнейшей приливной электростанцией в мире с точки зрения установленных мощностей.
Впервые предложенные более тридцати лет назад, системы для сбора электрической мощности в масштабе полезности от океанских волн недавно набирают обороты как жизнеспособную технологию. Потенциал для этой технологии считается перспективным, особенно на берегах, переходящих на запад с широты от 40 до 60 градусов: [ 92 ]
Например, в Соединенном Королевстве Carbon Trust недавно оценил степень экономически жизнеспособного оффшорного ресурса в 55 ТВтч в год, около 14% от нынешнего национального спроса. По всей Европе, технологически достижимый ресурс, по оценкам, составляет не менее 280 ТВт в год. В 2003 году Институт исследований электроэнергии США (EPRI) оценил жизнеспособный ресурс в Соединенных Штатах в 255 ТВтч в год (6% спроса). [ 92 ]
В настоящее время существует девять проектов, завершенных или в разработке, у побережья Соединенного Королевства, Соединенных Штатов, Испании и Австралии, чтобы использовать взлет и падение волн в области океанских энергетических технологий . Текущая максимальная выходная мощность составляет 1,5 МВт ( ReedSport, Oregon ), причем разработка в течение 100 МВт ( Coos Bay, Oregon ). [ 93 ]
Усовершенствованные геотермальные системы
[ редактировать ]По состоянию на 2008 год [update]Геотермальное развитие энергетики проводилось в более чем 40 странах, что частично связано с разработкой новых технологий, таких как расширенные геотермальные системы. [ 66 ] Разработка электростанций бинарного цикла и улучшения технологии бурения и экстракции может позволить улучшенным геотермальным системам в гораздо большем географическом диапазоне, чем «традиционные» геотермальные системы. Демонстрационные проекты EGS работают в США, Австралии, Германии, Франции и Великобритании. [ 94 ]
Усовершенствованные солнечные концепции
[ редактировать ]Помимо уже установленных солнечных фотоэлектрических и солнечных технологий тепловой энергетики, являются такими продвинутыми солнечными концепциями, как солнечная башня с повышением поставки или космическая солнечная энергия. Эти концепции еще не могут (если когда -либо) коммерциализированы.
Солнечная повышенная башня (SUT) представляет собой возобновляемой энергии электростанцию для выработки электроэнергии из низкотемпературного солнечного тепла. Sunshine нагревает воздух под очень широкой теплицей, похожей на крышку, окружающей центральное основание очень высокой башни дымоходов . Полученная конвекция вызывает удручение горячего воздуха в башне с помощью эффекта дымохода . Этот воздушный поток управляет ветряными турбинами, размещенными в авантюре дымохода или вокруг основания дымохода для производства электричества . Планы масштабированных версий демонстрационных моделей позволят обеспечить значительное производство электроэнергии и могут позволить разработку других применений, таких как добыча воды или дистилляция, а также сельское хозяйство или садоводство. Чтобы просмотреть исследование на солнечной башне с повышением пособия и ее аффекта, нажмите здесь [ 95 ]
Более продвинутой версией аналогичной тематической технологии является вихревой двигатель (Ave), цель которого-заменить большие физические дымоходы на вихрь воздуха, созданный более короткой, менее дорогой структурой.
Космическая солнечная энергия ( SBSP )-это концепция сбора солнечной энергии в пространстве (используя «SPS», то есть «спутник солнечной энергии» или «спутниковую систему питания») для использования на Земле . Это было в исследовании с начала 1970 -х годов. SBSP будет отличаться от современных методов сбора солнечной энергии тем, что средства, используемые для сбора энергии, будут находиться на орбитальном спутнике, а не на поверхности Земли. Некоторые прогнозируемые преимущества такой системы представляют собой более высокий уровень сбора и более длительный период сбора из -за отсутствия распространенной атмосферы и ночного времени в космосе .
Возобновляемая энергетическая отрасль
[ редактировать ]
Общая инвестиция в возобновляемую энергию в 2010 году достигла 211 млрд. Долл. Китай, Германия, США, Италия и Бразилия. [ 13 ] Ожидается продолжение роста сектора возобновляемой энергии, и рекламная политика помогла отрасли выдержать экономический кризис 2009 года лучше, чем многие другие сектора. [ 96 ]
Ветряные компании
[ редактировать ]По состоянию на 2010 год [update]Вестас ( (из Дании) является лучшим производителем ветряных турбин в мире по проценту объема рынка, а Синовел из Китая) занимает второе место. Вместе Вестас и Синовел в 2010 году доставили 10 228 МВт новой мощности ветра, а их доля рынка составила 25,9 процента. GE Energy (США) заняла третье место, за которым следуют Goldwind , еще один китайский поставщик. Немецкий Enercon занимает шестое место занимает пятое место в мире, а на шестом месте индийский сузлон . [ 97 ]
Фотоэлектрические рыночные тенденции
[ редактировать ]Рынок Солнечной ПВ растут в течение последних нескольких лет. По данным Solar PV Research Company, Pvinsights, по всему миру поставки солнечных модулей в 2011 году составляла около 25 ГВт, а рост отгрузки за год составил около 40%. 5 лучших игроков Solar Module в 2011 году - Suntech, First Solar, Yingli, Trina и Sungen. Согласно отчету рыночной разведки Pvinsights, 51,3% рынка солнечных модулей владели рынком солнечных модулей.
2013 Рейтинг |
Солнечный модуль Компания |
Изменение от 2012 |
Страна | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ингли зеленая энергия | – | ![]() | ||
2 | Солнечная трина | +1 | ![]() | ||
3 | Острый солнечный | +3 | ![]() | ||
4 | Канадская солнечная энергия | – | ![]() | ||
5 | Jinko Solar | +3 | ![]() | ||
6 | Резиола | +7 | ![]() | ||
7 | Первая солнечная энергия | −2 | ![]() | ||
8 | Hanwha Solarone | +2 | ![]() | ||
9 | Киоцера | +5 | ![]() | ||
10 | И солнечная | −3 | ![]() | ||
Источники: [ 98 ] [ 99 ] |
В индустрии фотоэлектрики с 2008 года наблюдается снижение цен на модуль. Установленная стоимость 1,00 долл. США/W часто рассматривается в фотоэлектрической промышленности как маркировку достижения паритета сетки для PV. Эти сокращения заставили многих заинтересованных сторон, включая отраслевых аналитиков, удивление, и восприятие текущей экономики солнечной энергии часто отстают от реальности. Некоторые заинтересованные стороны по -прежнему имеют мнение, что солнечная PV остается слишком дорогостоящим на необобной основе, чтобы конкурировать с обычными вариантами генерации. Тем не менее, технологические достижения, улучшение производственных процессов и восстановление промышленности означают, что дальнейшее снижение цен, вероятно, в ближайшие годы. [ 100 ]
Нетехнические барьеры для принятия
[ редактировать ]
Многие энергетические рынки, учреждения и политика были разработаны для поддержки производства и использования ископаемого топлива. [ 102 ] Новые и более чистые технологии могут предлагать социальные и экологические выгоды, но операторы коммунальных услуг часто отвергают возобновляемые ресурсы, потому что они обучены думать только с точки зрения крупных, обычных электростанций. [ 103 ] Потребители часто игнорируют возобновляемые энергосистемы, потому что им не дают точных цен в цену об потреблении электроэнергии. Преднамеренные рыночные искажения (такие как субсидии) и непреднамеренные рыночные искажения (такие как разделенные стимулы) могут работать против возобновляемых источников энергии. [ 103 ] Бенджамин К. Совакул утверждал, что «некоторые из самых тайных, но мощных препятствий, стоящих перед возобновляемыми источниками энергии и энергоэффективностью в Соединенных Штатах, больше связаны с культурой и институтами, чем инженерными и науками». [ 104 ]
Препятствия для широко распространенной коммерциализации технологий возобновляемой энергии в первую очередь политические, а не технические, а не технические, [ 105 ] И было проведено много исследований, в которых выявил ряд «нетехнических барьеров» для использования возобновляемых источников энергии. [ 106 ] [ 16 ] [ 107 ] [ 108 ] Эти барьеры являются препятствиями, которые ставят возобновляемую энергию на маркетинг, институциональный или политический недостаток по сравнению с другими формами энергии. Ключевые барьеры включают: [ 107 ] [ 108 ]
- Сложность преодоления установленных энергетических систем, которые включают в себя трудности внедрения инновационных энергетических систем, особенно для распределенной генерации , такой как фотоэлектрическая, из-за технологической блокировки, электроэнергии, предназначенных для централизованных электростанций, и контроль рынка со стороны известных операторов. Как строгий обзор экономики изменения климата : указывает
"Национальные сетки обычно адаптированы к работе централизованных электростанций и, следовательно, благоприятствуют их эффективности. Технологии, которые не легко вписываются в эти сети Большинство сетей не подходят для получения электроэнергии из многих небольших источников. [ 109 ]
- Отсутствие поддержки государственной политики, которая включает в себя отсутствие политики и нормативных актов, поддерживающих развертывание технологий возобновляемой энергии, а также наличие политики и правил, препятствующих развитию возобновляемой энергии и поддержке традиционной энергетической разработки. Примеры включают субсидии для ископаемых жирных , недостаточных потребительских стимулов возобновляемых источников энергии , государственного андеррайтинга для аварийных аварий, а также сложных процессов зонирования и разрешения для возобновляемых источников энергии.
- Отсутствие распространения информации и осведомленность потребителей.
- Более высокие капитальные затраты технологий возобновляемых источников энергии по сравнению с традиционными энергетическими технологиями.
- Неадекватные варианты финансирования для проектов возобновляемых источников энергии, включая недостаточный доступ к доступному финансированию для разработчиков проектов, предпринимателей и потребителей.
- Несовершенные рынки капитала, который включает в себя неспособность усвоить все затраты на обычную энергию (например, влияние загрязнения воздуха, риск нарушения поставок) [ 110 ] и неспособность усвоить все преимущества возобновляемых источников энергии (например, более чистый воздух, энергетическая безопасность).
- Неадекватные навыки и обучение рабочей силы, которые включают в себя отсутствие адекватных научных, технических и производственных навыков, необходимых для производства возобновляемых источников энергии; Отсутствие надежных услуг установки, обслуживания и инспекции; и неспособность системы образования обеспечить адекватное обучение новым технологиям.
- Отсутствие адекватных кодов, стандартов, коммунального взаимодействия и рекомендаций по сети.
- Плохое общественное восприятие эстетики системы возобновляемой энергии.
- Отсутствие участия заинтересованных сторон/сообщества и сотрудничества в области выбора энергии и проектов возобновляемых источников энергии.
При таком широком спектре нетехнических барьеров нет никакого решения «серебряной пули» для привлечения перехода к возобновляемой энергии. Таким образом, в идеале необходимо в нескольких различных типах инструментов политики, чтобы дополнять друг друга и преодолевать различные типы барьеров. [ 108 ] [ 111 ]
Необходимо создать систему политики, которая будет выровнять игровое поле и исправить дисбаланс традиционных подходов, связанных с ископаемым топливом. Политический ландшафт должен идти в ногу с широкими тенденциями в энергетическом секторе, а также отражать конкретные социальные, экономические и экологические приоритеты. [ 112 ] Некоторые богатые ресурсами страны изо всех сил пытаются отойти от ископаемого топлива и до сих пор не смогли принять нормативные рамки, необходимые для развития возобновляемой энергии (например, Россия). [ 113 ]
Общественная политика ландшафт
[ редактировать ]Государственная политика играет роль в коммерциализации возобновляемых источников энергии, потому что система свободного рынка имеет некоторые фундаментальные ограничения. Как отмечает Stern Review : «На либерализованном энергетическом рынке инвесторы, операторы и потребители должны столкнуться с полной стоимостью своих решений. Но это не так во многих экономиках или энергетических секторах. Многие политики искажают рынок в пользу существующего Технологии ископаемого топлива ". [ 109 ] Международное общество солнечной энергетики заявило, что «исторические стимулы для традиционных энергетических ресурсов продолжаются даже сегодня, чтобы предвзято рынки путем погребения многих реальных социальных затрат на их использование». [ 114 ]
Энергетические системы ископаемого топлива имеют различные затраты и характеристики производства, передачи и конечного использования, чем системы возобновляемых источников энергии, и необходима новые рекламные политики для обеспечения того, чтобы возобновляемые системы развивались так же быстро и широко, как и социально желательно. [ 102 ] Лестер Браун заявляет, что рынок «не включает косвенные затраты на предоставление товаров или услуг в цены, он не ценит адекватно услуги природы и не уважает пороговые значения природных систем устойчивого ухода». [ 115 ] Это также способствует ближайшему в долгосрочной перспективе, тем самым демонстрируя ограниченную обеспокоенность для будущих поколений. [ 115 ] Смена налогов и субсидий может помочь преодолеть эти проблемы, [ 116 ] хотя также проблематично объединить различные международные нормативные режимы, регулирующие эту проблему. [ 117 ]
Изменение налогов
[ редактировать ]Изменение налогов широко обсуждалось и одобрено экономистами. Это включает в себя снижение подоходного налога при повышении сборов на экологически разрушительную деятельность, чтобы создать более отзывчивый рынок. Например, налог на уголь, который включал увеличение расходов на здравоохранение, связанное с загрязненным воздухом в дыхании, затраты на ущерб от кислоты и затраты на нарушение климата, будут способствовать инвестициям в возобновляемые технологии. Несколько стран Западной Европы уже изменяют налоги в процессе, известном как реформа налога на окружающую среду. [ 115 ]
В 2001 году Швеция начала новый 10-летний сдвиг налога на окружающую среду, предназначенную для преобразования 30 миллиардов крон (3,9 миллиарда долларов) налогов на налоги на налоги на экологически чистую деятельность. Другими европейскими странами со значительными усилиями по налоговой реформе являются Франция, Италия, Норвегия, Испания и Великобритания. Две ведущие экономики Азии, Япония и Китай, рассматривают налоги на углерод. [ 115 ]
Смещение субсидий
[ редактировать ]Так же, как существует необходимость в переключении налогов, существует также необходимость в переключении субсидий. Субсидии не являются по своей природе плохой вещи, так как многие технологии и отрасли промышленности появились с помощью государственных схем субсидий. В Строговом обзоре объясняется, что из 20 ключевых инноваций за последние 30 лет, только один из 14 был полностью профинансирован частным сектором, а девять были полностью финансированы. [ 118 ] Что касается конкретных примеров, Интернет был результатом финансируемых государственных связей между компьютерами в государственных лабораториях и исследовательских институтах. А сочетание федерального налогового вычета и надежного государственного налогового вычета в Калифорнии помогла создать современную ветроэнергетическую индустрию. [ 116 ] В то же время, в частности, системы налоговых льгот США для возобновляемых источников энергии были описаны как «непрозрачный» финансовый инструмент, в котором преобладают крупные инвесторы, чтобы снизить свои налоговые платежи, в то время как цели по снижению парниковых газов рассматриваются как побочный эффект. [ 119 ]
Лестер Браун утверждал, что «мир, стоящий перед перспективой экономически разрушительного изменения климата, больше не может оправдать субсидии для расширения сжигания угля и нефти. Сдвиг эти субсидии на разработку источников энергии, бенгензанга климата, таких как ветряная, солнечная батара, биомасса, и геотермальная сила является ключом к стабилизации климата Земли ». [ 116 ] Международное общество солнечной энергетики выступает за «выравнивание игрового поля», восстанавливая продолжающееся неравенство в общественных субсидиях энергетических технологий и исследований и разработок, в которых ископаемое топливо и ядерная энергетика получают наибольшую долю финансовой поддержки. [ 120 ]
Некоторые страны устраняют или уменьшают субсидии, разрушающие климат, а Бельгия, Франция и Япония определили все субсидии на уголь. Германия уменьшает свою угольную субсидию. Субсидия упала с 5,4 млрд. Долл. США в 1989 году до 2,8 млрд. Долл. США в 2002 году, и в процессе Германия снизила использование угля на 46 процентов. Китай сократил свои угольные субсидии с 750 млн. Долл. США в 1993 году до 240 млн. Долл. США в 1995 году, а в последнее время вложил налог на уголь с высоким содержанием корпуса. [ 116 ] Тем не менее, Соединенные Штаты увеличивают свою поддержку для ископаемого топлива и ядерной промышленности. [ 116 ]
В ноябре 2011 года в отчете IEA под названием «Развертывание возобновляемых источников энергии 2011» говорится, что «субсидии в области зеленых энергетических технологий, которые еще не были конкурентоспособными, оправданы, чтобы дать стимул инвестировать в технологии с четкими преимуществами экологической и энергетической безопасности». Отчет МЭА не согласен с утверждениями о том, что технологии возобновляемой энергии являются жизнеспособными только посредством дорогостоящих субсидий и не могут надежно производить энергию для удовлетворения спроса. [ 55 ]
Однако справедливое и эффективное наложение субсидий для возобновляемых источников энергии и стремления к устойчивому развитию требует координации и регулирования на глобальном уровне, поскольку субсидии, предоставленные в одной стране. Всемирная торговая организация. [ 121 ]
Цели возобновляемой энергии
[ редактировать ]Установка национальных целей возобновляемых источников энергии может быть важной частью политики возобновляемой энергии, и эти цели обычно определяются как процент от первичной смеси энергии и/или выработки электроэнергии. Например, Европейский союз назначил показатель целевого показателя возобновляемой энергии в размере 12 процентов от общей энергетической смеси ЕС и 22 процента потребления электроэнергии к 2010 году. Национальные цели для отдельных государств -членов ЕС также были установлены для достижения общей цели. Другие развитые страны с определенными национальными или региональными целями включают Австралию, Канаду, Израиль, Японию, Корею, Новую Зеландию, Норвегию, Сингапур, Швейцарию и некоторые штаты США. [ 122 ]
Национальные цели также являются важным компонентом стратегий возобновляемой энергии в некоторых развивающихся странах . Развивающиеся страны с целями возобновляемых источников энергии включают Китай, Индию, Индонезию, Малайзию, Филиппины, Таиланд, Бразилию, Египет, Мали и Южную Африку. Цели, установленные многими развивающимися странами, довольно скромны по сравнению с целями в некоторых промышленно развитых странах. [ 122 ]
Цели возобновляемых источников энергии в большинстве стран являются индикативными и несвязанными, но они помогали действиям правительства и нормативно -правовой рамки. Программа окружающей среды Организации Объединенных Наций предположила, что достижение целей возобновляемой энергии на законных основаниях может стать важным инструментом политики для более высокого проникновения рынка возобновляемых источников энергии. [ 122 ]
Выравнивание игрового поля
[ редактировать ]IEA определила три действия, которые позволили бы возобновляемой энергии и другим технологиям чистой энергии «более эффективно конкурировать за капитал частного сектора».
- «Во -первых, цены на энергоносители должны надлежащим образом отражать« истинные затраты »энергии (например, за счет цен на углерод ), чтобы положительное и негативное воздействие производства и потребления энергии полностью учитывалось». Пример: новые атомные электростанции Великобритании стоят 92,50 фунтов стерлингов/МВтч, [ 123 ] [ 124 ] Принимая во внимание, что оффшорные ветряные фермы в Великобритании поддерживаются с 74,2 евро/МВтч [ 125 ] По цене 150 фунтов стерлингов в 2011 году упал до 130 фунтов стерлингов за МВтч в 2022 году. [ 126 ] В Дании цена может составлять 84 евро/МВтч. [ 127 ]
- «Во -вторых, неэффективные субсидии на ископаемое топливо должны быть удалены, обеспечивая, чтобы все граждане имели доступ к доступной энергии».
- «В-третьих, правительства должны разрабатывать политические рамки, которые поощряют инвестиции частного сектора в варианты энергии с более низким углеродом». [ 128 ]
Программы зеленого стимула
[ редактировать ]В ответ на великую рецессию крупные правительства сделали программы «зеленых стимулов» одним из своих основных политических инструментов для поддержки восстановления экономики. около 188 миллиардов долларов США в области зеленого стимула, которое было проведено в основном в 2010 году и в 2011 году. В 2010 году и в 2011 году было выделено [ 129 ]
Регулирование энергетического сектора
[ редактировать ]Государственная политика определяет степень, в которой возобновляемые источники энергии (Re) должны быть включены в развитый или развивающийся страна. Регуляторы энергетического сектора реализуют эту политику - таким образом, влияют на темпы и модель инвестиций и связей с сетью. Регуляторы энергетики часто имеют полномочия выполнять ряд функций, которые имеют значение для финансовой осуществимости проектов возобновляемой энергии. Такие функции включают выдачу лицензий, установление стандартов производительности, мониторинг эффективности регулируемых фирм, определение уровня цен и структуры тарифов, создание единых систем счетов, арбитражируемых споров заинтересованных сторон (например, распределение затрат на взаимодействие), проведение аудитов управления, развивающихся агентства по человеческим ресурсам агентства. (опыт), отчетность сектора и деятельности Комиссии для правительственных органов и координации решений с другими государственными учреждениями. Таким образом, регулирующие органы принимают широкий спектр решений, которые влияют на финансовые результаты, связанные с инвестициями. Кроме того, регулятор сектора может дать советы правительству о полных последствиях сосредоточения внимания на изменении климата или энергетической безопасности. Регулятор энергетического сектора является естественным защитником эффективности и обеспечения затрат на протяжении всего процесса проектирования и реализации политик RE. Поскольку политика не является самоуверенным, регуляторы энергетического сектора становятся ключевым посредником (или блокировщиком) инвестиций в возобновляемую энергию. [ 130 ]
Энергетический переход в Германии
[ редактировать ]![]() | Этот раздел должен быть обновлен . Причина: описывает ситуацию с 2010 года с ранними обещаниями, такими как закрытие угольных электростанций, когда в действительности строятся новые угольные и газовые заводы и целевые показатели Energiewende на 2020 год были пропущены. Первоначальная статья обновлена, поэтому можно использовать шаблон выдержки. ( Февраль 2022 г. ) |


Energiewende переход ( немецкий для перехода ) - это Германии к энергетического низкоуглеродному , экологически обоснованному, надежному и доступному энергоснабжению. [ 131 ] Новая система будет в значительной степени полагаться на возобновляемой энергии (особенно ветра , фотоэлектрические и биомассы ) энергоэффективность , а также управление потребностями в энергии . Большинство, если не все существующие угольные поколения должны быть в отставке. [ 132 ] Поэтапная отдача Германии от флота ядерных реакторов , который будет завершен к 2022 году, является ключевой частью программы. [ 133 ]
Законодательная поддержка Energiewende была принята в конце 2010 года и включает сокращение парниковых газов (ПГ) на 80–95% к 2050 году (по сравнению с 1990 году) и цель возобновляемой энергии к 60% к 2050 году. [ 134 ] Эти цели амбициозны. [ 135 ] Берлинский институт политики Agora Energiewende отметил, что «хотя немецкий подход не является уникальным во всем мире, скорость и масштабы Energiewende являются исключительными». [ 136 ] Energiewende энергетической также ищет большую прозрачность в отношении национальной политики . [ 137 ]
Германия добилась значительного прогресса в целевой целью снижения выбросов ПГ, достигнув снижения на 27% в период с 1990 по 2014 год. Однако Германия должна будет поддерживать средний уровень снижения выбросов парниковых газов на 3,5% в год, чтобы достичь своей цели Energiewende , равного максимальному историческому ценность до сих пор. [ 138 ]
Германия тратит 1,5 миллиарда евро в год на исследования энергетики (цифра 2013 года), чтобы решить технические и социальные проблемы, поднятые переходом. [ 139 ] Это включает в себя ряд компьютерных исследований, которые подтвердили осуществимость и аналогичную стоимость (по сравнению с бизнесом, как обычно , и учитывая, что углерод по достаточной цене) Energiewende .
Эти инициативы выходят далеко за рамки законодательства Европейского Союза и национальной политики других европейских государств. Политические цели были приняты федеральным правительством Германии и привело к огромному расширению возобновляемых источников энергии, особенно ветровой энергии. Доля в Германии в возобновляемых источниках энергии увеличилась с 5% в 1999 году до 22,9% в 2012 году, превысив среднее значение ОЭСР в 18% использования возобновляемых источников энергии. [ 140 ] Производителям был гарантирован фиксированный тариф в течение 20 лет, гарантируя фиксированный доход. Энергетические кооперативы были созданы, и были предприняты усилия по децентрализации контроля и прибыли. Крупные энергетические компании имеют непропорционально небольшую долю рынка возобновляемых источников энергии. Тем не менее, в некоторых случаях плохие инвестиционные проекты вызвали банкротства и низкую доходность , а нереалистичные обещания были показаны далеко от реальности. [ 141 ] Атомные электростанции были закрыты, и существующие девять заводов будут закрыты раньше, чем планировалось, в 2022 году.
Одним из факторов, который ингибировал эффективную занятость новой возобновляемой энергии, было отсутствие сопровождающих инвестиций в энергетическую инфраструктуру для выведения власти на рынок. Считается, что 8300 км линий электропередачи должны быть построены или модернизированы. [ 140 ] Различные немецкие штаты имеют различное отношение к строительству новых линий электропередачи. В отрасли были заморожены свои ставки, и поэтому увеличение затрат на Energiewende была передана потребителям, у которых были растущие счета за электроэнергию.
Добровольные рыночные механизмы для возобновляемой электроэнергии
[ редактировать ]Добровольные рынки, также называемые рынками зеленых питания, основаны на предпочтениях потребителей. Добровольные рынки позволяют потребителю выбирать, чтобы принимать больше, чем политические решения, и уменьшить воздействие на их использование электроэнергии на окружающую среду. Добровольные продукты зеленой энергопотребления должны предложить значительную выгоду и ценность для покупателей, чтобы быть успешными. Преимущества могут включать нулевые или уменьшенные выбросы парниковых газов, другие сокращения загрязнения или другие улучшения окружающей среды на станциях. [ 142 ]
Движущимися факторами, стоящими за добровольным зеленым электричеством в ЕС, являются либерализованные электроэнергии и директива RES. Согласно директиве, государства -члены ЕС должны гарантировать, что происхождение электроэнергии, произведенного из возобновляемых источников энергии, и, следовательно, должна быть выдана «гарантия происхождения» (статья 15). Экологические организации используют добровольный рынок для создания новых возобновляемых источников энергии и повышения устойчивости существующего производства электроэнергии. В США основным инструментом для отслеживания и стимуляции добровольных действий является программа Green-E, управляемая Центром ресурсов . [ 143 ] В Европе основным добровольным инструментом, используемым НПО для содействия устойчивому производству электроэнергии, является этикетка EkoEnergy . [ 144 ]
Последние события
[ редактировать ]![]() | Этот раздел должен быть обновлен . ( Август 2023 г. ) |
Ряд событий в 2006 году подтолкнул возобновляемую энергию вверх по политической повестке дня, включая среднесрочные выборы в США в ноябре, что подтвердило чистую энергию в качестве основной проблемы. Также в 2006 году, строгий обзор [ 18 ] Сделал сильный экономический случай для инвестиций в низкие углеродные технологии в настоящее время и утверждал, что экономический рост не должен быть несовместимым с сокращением потребления энергии. [ 145 ] В соответствии с анализом тенденций программы окружающей среды Организации Объединенных Наций , связанные с изменением климата. [ 17 ] в сочетании с недавними высокими ценами на нефть [ 146 ] А растущая государственная поддержка способствует увеличению числа инвестиций в отрасли возобновляемой энергии и энергоэффективности. [ 19 ] [ 147 ]
Инвестиционный капитал, поступающий в возобновляемую энергию, достиг рекордного 77 миллиардов долларов США в 2007 году, причем повышение тенденции продолжалась в 2008 году. [ 20 ] ОЭСР . до сих пор доминирует, но в настоящее время растет активность со стороны компаний в Китае, Индии и Бразилии Китайские компании были вторым по величине получателем венчурного капитала в 2006 году после Соединенных Штатов. В том же году Индия была крупнейшим чистым покупателем компаний за рубежом, в основном на более известных европейских рынках. [ 147 ]
Новые государственные расходы, регулирование и политика помогли отрасли выдержать экономический кризис 2009 года лучше, чем многие другие сектора. [ 96 ] В частности, Закон о восстановлении и реинвестировании президента США Барака Обамы 2009 года включал в себя более 70 миллиардов долларов на прямые расходы и налоговые льготы на чистую энергию и связанные с ними транспортные программы. Эта комбинация политики-стимула представляет собой крупнейшее федеральное обязательство в истории США для возобновляемых источников энергии, передового транспорта и инициатив по сохранению энергии. Основываясь на этих новых правилах, многие другие коммунальные услуги усилили свои программы чистой энергии. [ 96 ] Clean Edge предполагает, что коммерциализация чистой энергии поможет странам по всему миру справиться с нынешним экономическим недомоганием. [ 96 ] Однократная компания Solyndra , которая производила политические противоречия, связала с разрешением администрации администрации президента США Барака Обамы на получение политической полемики на заемную гарантию в размере 535 миллионов долларов США в 2009 году в рамках программы по содействию росту альтернативной энергии. [ 148 ] [ 149 ] Компания прекратила всю деловую деятельность, поданную на банкротство главы 11 и уволила почти всех своих сотрудников в начале сентября 2011 года. [ 150 ] [ 151 ]
В своем 24 января 2012 года, выступление штата профсоюз , президент Барак Обама пересмотрел свою приверженность возобновляемой энергии. Обама сказал, что он «не уйдет от обещания чистой энергии». Обама призвал Министерство обороны приобрести 1000 МВт возобновляемой энергии. Он также упомянул давнюю приверженность департамента внутренних дел разрешить 10 000 МВт проектов возобновляемых источников энергии на государственной земле в 2012 году. [ 152 ]
По состоянию на 2012 год возобновляемая энергия играет важную роль в энергетическом сочетании многих стран во всем мире. Возобновляемые источники энергии становятся все более экономическими как в развивающихся, так и в развитых странах. Цены на технологии возобновляемых источников энергии, в первую очередь ветроэнергетическая энергия и солнечная энергия, продолжали падать, делая возобновляемые источники энергии с обычными источниками энергии. Однако без ровного игрового поля высокое проникновение рынка возобновляемых источников энергии все еще зависит от надежной рекламной политики. Субсидии ископаемого топлива, которые намного выше, чем для возобновляемых источников энергии, остаются на месте и быстро должны быть выведены. [ 153 ]
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Бан Ки-Мун заявил, что «возобновляемая энергия обладает способностью поднять самые бедные страны на новый уровень процветания». [ 154 ] В октябре 2011 года он «объявил о создании группы высокого уровня для поддержки доступа к энергии, энергоэффективности и большего использования возобновляемых источников энергии. Генеральный директор ООН промышленного развития и Чарльз Холлидей, председатель Bank of America ». [ 155 ]
Во всем мире использование солнечной энергии и ветроэнергетики продолжало значительно расти в 2012 году. Потребление электроэнергии солнечной энергии увеличилось на 58 процентов, до 93 тераватт-часов (TWH). Использование энергии ветра в 2012 году увеличилось на 18,1 процента, до 521,3 ТВтч. [ 156 ] Глобальная солнечная энергия и ветроэнергетика, установленные, продолжали расширяться, даже несмотря на то, что новые инвестиции в эти технологии снизились в течение 2012 года. Всемирные инвестиции в солнечную энергию в 2012 году составили 140,4 млрд. Долл. США, что на 11 процентов снизилось с 2011 года, а инвестиции в ветроэнергетику снизились на 10,1 процента до 80,3 долл. США. миллиард. Но из -за более низких производственных затрат для обеих технологий общая установленная мощность резко выросла. [ 156 ] Это снижение инвестиций, но рост установленных мощностей может снова произойти в 2013 году. [ 157 ] [ 158 ] Аналитики ожидают, что рынок утроится к 2030 году. [ 159 ] В 2015 году инвестиции в возобновляемые источники энергии превысили окаменелости. [ 160 ]
100% возобновляемая энергия
[ редактировать ]![]() | Этот раздел должен быть обновлен . ( Август 2023 г. ) |

Стимул использовать 100% возобновляемую энергию для электроэнергии, транспорта или даже общего первичного энергоснабжения во всем мире мотивировано глобальным потеплением и другими экологическими, а также экономическими проблемами. В межправительственной панели по обзорам сценариев использования энергии, которые будут соблюдать глобальное потепление примерно на 1,5 градуса, доля первичной энергии, поставляемой возобновляемыми источниками энергии, увеличивается с 15% в 2020 году в 2050 году (средние значения во всех опубликованных пути). [ 162 ] Доля первичной энергии, поставляемой биомассой, увеличивается с 10% до 27%, [ 163 ] с эффективным контролем того, изменяется ли землепользование при росте биомассы. [ 164 ] Доля от ветра и солнечной энергии увеличивается с 1,8% до 21%. [ 163 ]
На национальном уровне, по крайней мере, 30 стран по всему миру уже имеют возобновляемую энергию, вносящая более 20% энергоснабжения.
Марк З. Якобсон , профессор гражданского и экологического инженера в Стэнфордском университете и директор программы по атмосфере и энергетике, говорит, что производство всей новой энергии с ветроэнергетикой , солнечной энергией и гидроэнергетикой к 2030 году является осуществимым, а существующие механизмы энергоснабжения могут быть заменены на 2050 год. . Джейкобсон говорит, что затраты на энергию с ветровой, солнечной системой водоснабжения должны быть аналогичны сегодняшним затратам на энергоносители. [ 165 ]
Возобновляемые проекты должны быть расположены в отдаленных местах из -за высоких цен на землю в городских районах или для самого возобновляемого ресурса, которые требуют затрат на строительство передачи . [ 166 ]
Аналогичным образом, в Соединенных Штатах Независимый национальный исследовательский совет отметил, что «существует достаточное количество внутренних возобновляемых ресурсов, чтобы позволить возобновляемому электроэнергетике играть важную роль в будущей выработке электроэнергии и, таким образом, помогает противостоять вопросам, связанным с изменением климата, энергетической безопасности и эскалацией затраты на энергию… возобновляемая энергия является привлекательным вариантом, потому что возобновляемые ресурсы, доступные в Соединенных Штатах, взятые коллективно, могут обеспечить значительно большее количество электроэнергии, чем общий текущий или прогнозируемый внутренний спрос ». [ 167 ]
Наиболее значительные барьеры для широко распространенной реализации крупномасштабных стратегий возобновляемой энергии и низкой углеродной энергии являются в основном политическими и не технологическими. Согласно отчету Post Carbon Pathways за 2013 год , в котором рассматривались многие международные исследования, ключевые препятствия: отрицание изменения климата , лобби ископаемого топлива , политическое бездействие, неустойчивое потребление энергии, устаревшая энергетическая инфраструктура и финансовые ограничения. [ 168 ]
Энергоэффективность
[ редактировать ]Свижение к энергетической устойчивости потребует изменений не только в том, как предоставляется энергия, но и в том, как она используется, и важно снизить количество энергии, необходимой для предоставления различных товаров или услуг. Возможности для улучшения на стороне спроса в энергетическом уравнении столь же богаты и разнообразны, как и возможности на стороне предложения, и часто предлагают значительные экономические выгоды. [ 169 ]
Экономика устойчивой энергии требует обязательств как возобновляемых источникам энергии, так и в эффективности. Говорят, что возобновляемая энергия и энергоэффективность являются «двойными столпами» устойчивой энергетической политики. Американский совет по энергоэффективной экономике объяснил, что оба ресурса должны быть разработаны для стабилизации и сокращения выбросов углекислого газа: [ 170 ]
Эффективность необходима для замедления роста спроса на энергию, чтобы повышение чистой энергии могло привести к глубокому сокращению использования ископаемого топлива. Если использование энергии растет слишком быстро, развитие возобновляемой энергии будет преследовать цель. Аналогичным образом, если поставки чистой энергии не выйдут в Интернет, замедление роста спроса только начнет сокращать общие выбросы; Также необходимо уменьшение содержания углерода в источниках энергии. [ 170 ]
IEA заявил, что политика возобновляемой энергии и энергоэффективности является дополнительным инструментами для развития устойчивого энергетического будущего, и их следует разрабатывать вместе, а не разрабатывать изоляцию. [ 171 ]
Смотрите также
[ редактировать ]Списки
[ редактировать ]Темы
[ редактировать ]- Экологический скептицизм
- Поймать солнце (фильм)
- Тенденции чистой энергии
- Стоимость электроэнергии по источнику
- Ecotax
- Ekoerergy
- Энергетическая безопасность и технология возобновляемых источников
- Экологический тариф
- Кормовой тариф
- Международное агентство возобновляемой энергии
- PV Финансовые стимулы
- Институт Роки Маунтин
- Чистая техническая революция
- Третья промышленная революция
- Всемирный совет по возобновляемой энергии
Люди
[ редактировать ]- Эндрю Блейкерс
- Ричард Л. Кроутер
- Джеймс Делсен
- Марк Дизендорф
- Рольф Дис
- Дэвид Файман
- Ханс-Джозеф упал
- Харрисон Фракер
- Крис Гудолл
- К гору
- Майкл Гратцель
- Мартин Грин
- Ян Хамрин
- Денис Хейс
- Tetsunari Iida
- Марк З. Якобсон
- Stefan Kroutes
- Джереми Леггетт
- Ричард Левин
- Амори Ловинс
- Гаспар статьи
- Джоэл Макоуэр
- Эрик Мартино
- Дэвид Миллс
- Хуан Мин
- Леонард Л. Нортрап -младший
- Артур тонкий
- Моника Олифант
- Стэнфорд Р. Овшинский
- Луис Палмер
- Алан Груш
- Хеленел Пелосс
- Рон Перник
- Фил Рэдфорд
- Джереми Рифкин
- Германн Шеер
- Женгронг Ши
- Бенджамин К. Совакул
- Томас Х. Стоунер -младший.
- Питер Тейлор
- Феликс Тридж
- Джон Твиделл
- Мартин Восселер
- Стюарт Уэнам
- Клинт Уайлдер
- Джон И. Йеллотт
- Элон Маск
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Инвестиции в энергетический переход достиг 500 миллиардов долларов в 2020 году - впервые» . Bloombergnef . (Bloomberg New Energy Finance). 19 января 2021 года. Архивировано с оригинала 19 января 2021 года.
- ^ Катсаро, Октавия (26 января 2023 г.). «Глобальные инвестиции в низкоуглеродичную энергетическую технологию впервые увеличиваются на 1 триллион долларов» . Bloomberg Nef (New Energy Finance). Рисунок 1. Архивировано из оригинала 22 мая 2023 года.
Дрожившись на сбои цепочки поставок и макроэкономические встречи, 2022 г. Инвестиции в переход на энергетический переход подскочили на 31%, чтобы нарисовать уровень с ископаемым топливом
- ^ «Глобальные инвестиции в чистую энергию выросли на 17%, согласно отчету Bloombergnef», достигает 1,8 триллиона долларов в 2023 году » . Bnef.com . Bloomberg Nef. 30 января 2024 года. Архивировано с оригинала 28 июня 2024 года.
Начальные годы различаются по сектору, но все сектора присутствуют с 2020 года.
- ^ Chrobak, ULA (28 января 2021 года). «Солнечная энергия стала дешевой. Так почему же мы не используем ее больше?» Полем Популярная наука . Инфографика Сары Чодош. Архивировано из оригинала 29 января 2021 года. ● Графика Чодоша получен из данных в «Выровненная стоимость Lazard of Energy версии 14.0» (PDF) . Lazard.com . Лазард. 19 октября 2020 года. Архивировано (PDF) из оригинала 28 января 2021 года.
- ^ «Lazard LCOE Выравнивала стоимость энергии+» (PDF) . Лазард. Июнь 2024 г. с. 16. Архивированный (PDF) из оригинала 28 августа 2024 года.
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин час я Международное энергетическое агентство (2007). Возобновляемые источники энергии в глобальном энергоснабжении: лист фактов IEA (PDF) ОЭСР, 34 страницы.
- ^ Кэррингтон, Дамиан (6 апреля 2020 года). «Новая возобновляемая энергетическая мощность достигла уровня рекордов в 2019 году» . Хранитель . ISSN 0261-3077 . Получено 22 октября 2023 года .
- ^ Эллербек, Стефан (16 марта 2023 г.). «IEA: Более трети электричества в мире поступят из возобновляемых источников энергии в 2025 году» . Всемирный экономический форум . Получено 22 октября 2023 года .
- ^ Дональд В. Эйткен. Переход к будущему возобновляемой энергии , Международное Солнечное энергетическое Общество , январь 2010, с. 3
- ^ Jump up to: а беременный REN21 (2012). Возобновляемые источники энергии Global Status Report 2012 Архив 15 декабря 2012 года на The Wayback Machine с. 17
- ^ REN21 (2011). «Возобновляемые источники 2011: отчет о глобальном статусе» (PDF) . С. 11–13. Архивировано из оригинала (PDF) 5 сентября 2011 года.
{{cite web}}
: CS1 Maint: числовые имена: список авторов ( ссылка ) - ^ Редакционная статья, зеленое золото , Nature Energy , 2016.
- ^ Jump up to: а беременный REN21 (2011). «Возобновляемые источники 2011: отчет о глобальном статусе» (PDF) . п. 35. Архивировано из оригинала (PDF) 5 сентября 2011 года.
{{cite web}}
: CS1 Maint: числовые имена: список авторов ( ссылка ) - ^ Верхняя часть списка, мир возобновляемой энергии , 2 января 2006 г.
- ^ Кит Джонсон, Wind Shear: GE выигрывает, Вестас проигрывает в гонке на рынке ветра , Wall Street Journal , 25 марта 2009 г., доступ к 7 января 2010 года.
- ^ Jump up to: а беременный Международное энергетическое агентство. МЭА призывает правительства принять эффективную политику на основе ключевых принципов проектирования, чтобы ускорить эксплуатацию большого потенциала для возобновляемой энергии 29 сентября 2008 года.
- ^ Jump up to: а беременный в REN21 (2006). Изменение климата: роль возобновляемой энергии в мире, ограниченном углеродом (PDF), заархивированной 11 июня 2007 года на машине Wayback P. 2
- ^ Jump up to: а беременный HM Treasury (2006). Стерн обзор экономики изменения климата .
- ^ Jump up to: а беременный Новый отчет ООН указывает на власть возобновляемой энергии для смягчения выбросов углерода ООН -новостного центра , 8 декабря 2007 года.
- ^ Jump up to: а беременный Джоэл Макоуэр , Рон Перник и Клинт Уайлдер (2008). Чистая энергетическая тенденция 2008 Архивирована 10 июля 2018 года на машине Wayback , Clean Edge , p. 2
- ^ Jump up to: а беременный Бен Силлс (29 августа 2011 г.). «Солнечная энергия может привести к большинству мировой власти к 2060 году, говорит IEA» . Блумберг .
- ^ IPSOS Global @DVISOR (23 июня 2011 г.). «Глобальная реакция на катастрофу по атомной электростанции Фукусимы» (PDF) . п. 3. Архивировано из оригинала (PDF) 3 декабря 2011 года.
- ^ Jacobson, Mark Z. & Delucchi, Mark A. (2010). «Предоставление всей глобальной энергии ветром, водой и солнечной энергией, часть I: технологии, энергетические ресурсы, количество и области инфраструктуры и материалов» (PDF) . Энергетическая политика .
- ^ Лестер Р. Браун . План B 4.0: Мобилизация для спасения цивилизации , Институт политики Земли , 2009, с. 135.
- ^ Совет по международным отношениям (18 января 2012 г.). «Общественное мнение по глобальным вопросам: Глава 5B: Всемирное мнение о энергетической безопасности» . Архивировано с оригинала 29 ноября 2009 года.
- ^ «Большое большинство в США и Европе поддерживают фокус на возобновляемой энергии» . Всемирное общественное мнение . 18 января 2012 года. Архивировано с оригинала 15 марта 2012 года.
- ^ Synapse Energy Economics (16 ноября 2011 г.). «На пути к устойчивому будущему для энергетического сектора США: за пределами бизнеса, как обычно, 2011» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 17 июля 2016 года . Получено 17 июня 2014 года .
- ^ REN21 (2014). Возобновляемые источники энергии 2014 Глобальный отчет о статусе (PDF) . ISBN 978-3-9815934-2-6 .
{{cite book}}
:|work=
Игнорируется ( справка ) CS1 Maint: числовые имена: список авторов ( ссылка ) - ^ Источник данных, начиная с 2017 года: «Обновление рынка возобновляемой энергии на 2023 и 2024 гг.» (PDF) . Iea.org . Международное энергетическое агентство (IEA). Июнь 2023 г. с. 19. Архивированный (PDF) из оригинала 11 июля 2023 года.
IEA. CC на 4,0.
● Источник данных до 2016 года: «Обновление рынка возобновляемой энергии / перспективы за 2021 и 2022 гг.» (PDF) . Iea.org . Международное энергетическое агентство. Май 2021 г. с. 8. Архивированный (PDF) из оригинала 25 марта 2023 года.IEA. Лицензия: CC по 4.0
- ^ «World Energy Investment 2023 / Обзор и ключевые выводы» . Международное энергетическое агентство (IEA). 25 мая 2023 г. Архивировано из оригинала 31 мая 2023 года.
Глобальные энергетические инвестиции в чистую энергию и в ископаемом топливе, 2015-2023 (диаграмма)
-со страниц 8 и 12 мировых энергетических инвестиций 2023 ( архив ). - ^ Данные: BP Статистический обзор мировой энергии и климата Ember (3 ноября 2021 г.). «Потребление электричества от ископаемого топлива, ядерных и возобновляемых источников энергии, 2020» . OreWorldIndata.org . Наш мир в консолидированных данных от BP и Ember. Архивировано из оригинала 3 ноября 2021 года.
- ^ Эрик Мартино и Джанет Савин. Возобновляемые энергии Global Status Report 2009 Архивировал 25 марта 2015 года на машине Wayback , Wordable Energy World , 9 сентября 2009 года.
- ^ Unep, Bloomberg, School Frankfurt, Глобальные тенденции в области инвестиций в возобновляемые источники энергии 2011 Архивированы 1 ноября 2011 года на машине Wayback 、 Рисунок 24.
- ^ Возобноты 2012 Глобальный отчет о статусе архив 15 декабря 2012 года в The Wayback Machine Резюме REN21
- ^ REN21 (2014). «Возобновляемые источники энергии 2014: отчет о глобальном статусе» (PDF) . С. 13, 17, 21, 25. Архивировано из оригинала (PDF) 15 сентября 2014 года.
{{cite web}}
: CS1 Maint: числовые имена: список авторов ( ссылка ) - ^ http://fs-unep-centre.org/sites/default/files/media/sefi2011finallayres.pdf Архивировано 16 ноября 2013 года на машине Wayback Pg25graph
- ^ Ren21 (2010). Возобновляемые источники энергии 2010 Глобальный отчет о статусе архив 16 апреля 2012 года на машине Wayback с. 15
- ^ Jump up to: а беременный «Возобновляемые источники энергии бьют записи» . Мир возобновляемой энергии . 29 августа 2011 года. Архивировано с оригинала 18 февраля 2015 года . Получено 31 августа 2011 года .
- ^ Jump up to: а беременный REN21 Возобновляемые источники энергии Global Status Report 2020 , с. 35
- ^ REN21 Возобновляемые источники энергии Global Status Report 2009 .
- ^ REN21 Возобновляемые источники энергии Global Status Report 2010 .
- ^ REN21 Возобновляемые источники энергии Global Status Report 2011 .
- ^ REN21 Возобновляемые источники энергии Global Status Report 2012 .
- ^ REN21 Возобновляемые источники энергии Global Status Report 2013 .
- ^ REN21 Возобновляемые источники энергии Global Status Report 2014 .
- ^ REN21 Возобновляемые источники энергии Global Status Report 2015 .
- ^ REN21 Возобновляемые источники энергии Global Status Report 2016 , с. 19
- ^ REN21 Возобновляемые источники энергии Global Status Report 2017 , с. 21
- ^ REN21 Возобновляемые источники энергии Global Status Report 2018 , с. 19
- ^ REN21 Возобновляемые источники энергии Global Status Report 2019 , с. 19
- ^ REN21 Возобновляемые источники энергии глобальный отчет о состоянии 2021 , с. 40
- ^ Джон А. Мэтьюз и Хао Тан (10 сентября 2014 г.). «Экономика: изготовление возобновляемых источников энергии для повышения энергетической безопасности» . Природа . 513 (7517): 166–168. Bibcode : 2014natur.513..166m . doi : 10.1038/513166a . PMID 25209783 . S2CID 4459313 .
- ^ «Затраты на возобновляемую электроэнергию в 2022 году» . Irena.org . Международное агентство возобновляемой энергии. Август 2023 г. Архивировано с оригинала 29 августа 2023 года.
- ^ «Большинство новых возобновляемых источников энергии подрывают самое дешевое ископаемое топливо по стоимости» . Irena.org . Международное агентство возобновляемой энергии. 22 июня 2021 года. Архивировано из оригинала 22 июня 2021 года. ● Инфографика (с численными данными) и их архив
- ^ Jump up to: а беременный Хеннинг Глойштейн (23 ноября 2011 г.). «Возобновляемая энергия становится конкурентоспособной затрат, говорит IEA» . Рейтер .
- ^ Jump up to: а беременный в Международное агентство по возобновляемой энергии (2012). «Возобновляемые затраты на производство электроэнергии в 2012 году: обзор» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 15 июля 2019 года . Получено 3 апреля 2013 года .
- ^ Jump up to: а беременный Карнейро, Патриция; Карнейро, Паула Феррейра (30 января 2012 г.). «Экономическая, экологическая и стратегическая ценность биомосса» (PDF) . Возобновляемая энергия . 44 : 17–22. Doi : 10.1016/j.renene.2011.12.020 . HDL : 1822/19563 . Получено 17 июля 2021 года .
- ^ Харви, Челси; Heikkinen, Niina (23 марта 2018 года). «Конгресс говорит, что биомасса нейтральная, но ученые не согласны» . Scientific American . Получено 17 июля 2021 года .
- ^ Рубин, Офир Д.; Carriquiry, Мигель; Хейс, Дермот Дж. (Февраль 2008 г.). Подразумеваемые цели американских субсидий биотоплива . Карточные рабочие документы (отчет). Тол. 493. Университет штата Айова. Абстрактный . Получено 17 июля 2021 года .
- ^ http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2016/06/gsr_2016_full_report_ren21.pdf [ только URL PDF ]
- ^ Jump up to: а беременный Worldwatch Institute (январь 2012 г.). «Использование и мощность глобальной гидроэнергетики увеличивается» . Архивировано с оригинала 24 сентября 2014 года . Получено 25 февраля 2013 года .
- ^ Бертани Р., 2003, «Что такое геотермальный потенциал?» Архивировано 26 июля 2011 года в The Wayback Machine , Iga News, 53, стр. 1-3.
- ^ Jump up to: а беременный в Fridleifsson, IB, R. Bertani, E. Huenges, JW Lund, A. Ragnarsson и L. Rybach (2008). Возможная роль и вклад геотермальной энергии в смягчение изменения изменения климата архивировали 8 марта 2010 года на машине Wayback . В кн.: О. Хомейер и Т. Триттин (ред.), Собрание МГЭИК по общеобразованию по источникам возобновляемых источников энергии, Труды, Лубек, Германия, 20–25 января 2008 г., с. 59-80.
- ^ Геотермальные исследования Islandsbanki, Отчет о рынке геотермальной энергии США, октябрь, октябрь 2009 года, доступ к веб -сайту IslandBanki [ Постоянная мертвая ссылка ] .
- ^ Леонора Валет. Филиппины предназначены для геотермального развития на 2,5 миллиарда долларов , Reuters , 5 ноября 2009 года.
- ^ Jump up to: а беременный REN21 (2009). Возобновляемые источники отчета о статусе: Обновление 2009 года Архивировано 12 июня 2009 года на машине Wayback, стр. 12–13.
- ^ Брайан Нортон (2011) Солнечные водонагреватели: обзор системных исследований и дизайнерских инноваций, зеленый. 1, 189–207, ISSN (онлайн) 1869–8778
- ^ Международное энергетическое агентство. Солнечная кондиционирование воздуха зданий заархивировано 5 ноября 2012 года на The Wayback Machine
- ^ Лестер Р. Браун. План B 4.0: Мобилизация для спасения цивилизации , Институт политики Земли, 2009, с. 122
- ^ Gwec, Годовое обновление рынка Global Wind
- ^ Американская Ассоциация ветроэнергетики (2009). Ежегодный отчет ветровой промышленности, заканчивающий 2008 год, архивировал 20 апреля 2009 года в The Wayback Machine, стр. 9–10.
- ^ «Стабилизирующий климат» (PDF) Архивировал 26 сентября 2007 года в машине Wayback в Лестере Р. Брауне , План B 2.0 Спасение планеты под стрессом и цивилизацией в беде (NY: WW Norton & Co., 2006), с. 189.
- ^ Чистый край (2007). Чистая техническая революция ... затраты на чистую энергию снижаются (PDF) архивированы 31 августа 2007 года на машине Wayback, стр. 8.
- ^ Великобритания оффшорный ветер 'будет снижать счета за энергию «больше, чем ядерный опекун
- ^ Дэвид Битти (18 марта 2011 г.). «Ветряная сила: Китай поднимает темп» . Мир возобновляемой энергии .
- ^ «Новый отчет Полный анализ мировой индустрии ветроэнергетики и ее основных игроков» . Архивировано из оригинала 15 июля 2011 года . Получено 26 марта 2011 года .
- ^ Центр национальной политики, Вашингтон, округ Колумбия: что могут сделать штаты, 2 апреля 2012 г.
- ^ http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2015/07/ren12-gsr2015_onlinebook_low1.pdf pg31
- ^ Дайан Кардвелл (20 марта 2014 г.). «Новые технологии ветровой промышленности помогают ей конкурировать по цене» . Нью -Йорк Таймс .
- ^ Тодд Вуди. В калифорнийской пустыне Мохаве солнечные проекты снимают архивные 5 ноября 2010 года на машине Wayback Yale Environment 360 , 27 октября 2010 года.
- ^ Jump up to: а беременный REN21 (2008). Возобновляемые источники энергии 2007 Глобальный отчет о статусе (PDF) Архивировали 8 апреля 2008 года на машине Wayback с. 12
- ^ Программа окружающей среды Организации Объединенных Наций (2009). Оценка биотоплива архивирована 22 ноября 2009 года в The Wayback Machine , с.15.
- ^ Америка и Бразилия пересекаются на этанол [узурпировал] Доступ к возобновляемой энергии , 15 мая 2006 г.
- ^ Новая установка приносит бразильскую нефтяную самодостаточность Washington Post , 21 апреля 2006 года.
- ^ Эрика Гис. Как бумы этанола, критики предупреждают о воздействии на окружающую среду «Нью -Йорк Таймс» , 24 июня 2010 года.
- ^ Jump up to: а беременный Всемирный институт и Центр американского прогресса (2006). Американская энергия: возобновляемый путь к энергетической безопасности (PDF)
- ^ Декер, Джефф. Выйти против зерна: этанол от лигноцеллюлозики , мир возобновляемых источников энергии , 22 января 2009 года.
- ^ «Строительство целлюлозы» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 11 февраля 2021 года . Получено 8 июля 2010 года .
- ^ Международное энергетическое агентство (2006). World Energy Outlook 2006 (PDF) архивировал 20 ноября 2009 года на машине Wayback .
- ^ Организация биотехнологической промышленности (2007). Промышленная биотехнология революционизирует производство перевозки этанола, с. 3–4.
- ^ Энергия океана Архивирована 31 октября 2012 года на Wayback Machine EPRI Ocean Energy Web Page
- ^ Jump up to: а беременный Джефф Скраггс и Пол Джейкоб. Сбор энергии океанской волны, наука , вып. 323, 27 февраля 2009 г., с. 1176.
- ^ Проекты архивированы 1 апреля 2012 года в проектах Wayback Machine Ocean Power Technologies
- ^ Бертани, Руггеро (2009). «Геотермальная энергия: обзор ресурсов и потенциала» (PDF) . www.geothermal-energy.org . Получено 4 сентября 2021 года .
- ^ Дас, Притам; Чандрамохан, вице -президент (1 апреля 2019 г.). «Вычислительное исследование о влиянии угла наклона коллекционного покрытия, диаметра плиты поглотителя и высоты дымоходов на параметры потока и производительности завода солнечной башни (SUT)» . Энергия 172 : 366–379. doi : 10.1016/j.energy.2019.01.128 . ISSN 0360-5442 . S2CID 115161178 .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Джоэл Макоуэр , Рон Перник и Клинт Уайлдер (2009). Чистая энергия Тенденции 2009 Архивировано 18 марта 2009 года в The Wayback Machine , Clean Edge , с. 1–4.
- ^ Тилди Баяр (4 августа 2011 г.). «Мировой рынок ветра: рекордные установки, но темпы роста все еще падают» . Мир возобновляемой энергии .
- ^ Топ -10 поставщиков модулей PV в 2013 году
- ^ Возобновляемые источники энергии 2012 Глобальный отчет о статусе архив 15 декабря 2012 года на машине Wayback
- ^ М Базильский; Я Онйджи; М Либрейх; Я Макгилл; J Чейз; J Shah; D Gielen ... (2013). «Переосмысление экономики фотоэлектрической власти» (PDF) . Возобновляемая энергия (53) . Архивировано из оригинала (PDF) 31 мая 2014 года . Получено 30 мая 2014 года .
- ^ Чиу, Эллисон; Гускин, Эмили; Клемент, Скотт (3 октября 2023 г.). «Американцы не ненавидят жить возле солнечных и ветряных ферм так сильно, как вы думаете» . The Washington Post . Архивировано из оригинала 3 октября 2023 года.
- ^ Jump up to: а беременный Delucchi, Mark A. и Mark Z. Jacobson (2010). «Предоставление всей глобальной энергии с помощью ветра, воды и солнечной энергии, часть II: надежность, затраты на систему и передачу и политику» (PDF) . Энергетическая политика .
- ^ Jump up to: а беременный Бенджамин К. Совакул. «Отказ от возобновляемых источников энергии: социально-технические препятствия для возобновляемого электроэнергии в Соединенных Штатах», « Энергетическая политика» , 37 (11) (ноябрь 2009 г.), с. 4500.
- ^ Бенджамин К. Совакул. «Культурные барьеры для возобновляемой энергии в Соединенных Штатах», Technology в обществе , 31 (4) (ноябрь 2009 г.), с. 372.
- ^ Марк З. Якобсон и Марк А. Делуччи. Путь к устойчивой энергии к 2030 году, Scientific American , ноябрь 2009 г., с. 45
- ^ Латия, Рутвик Васудев; Dadhaniya, Sujal (февраль 2017 г.). «Формирование политики для возобновляемых источников энергии». Журнал чистого производства . 144 : 334–336. doi : 10.1016/j.jclepro.2017.01.023 .
- ^ Jump up to: а беременный Национальная лаборатория возобновляемой энергии (2006). Неучебные барьеры для использования солнечной энергии: обзор недавней литературы , технический отчет, NREL/TP-520-40116, сентябрь, 30 страниц.
- ^ Jump up to: а беременный в Департамент экономических и социальных вопросов Организации Объединенных Наций, (2005). Увеличение мирового рынка возобновляемых источников энергии: последний отчет о последних тенденциях и перспективах.
- ^ Jump up to: а беременный HM Treasury (2006). Стерн обзор экономики изменения климата с. 355.
- ^ Мэтью Л. Уолд. Скрытая стоимость ископаемого топлива составляет миллиарды, сообщает The New York Times , 20 октября 2009 года.
- ^ Diesendorf, Mark (2007). Решения парниковых веществ с устойчивой энергией , Unsw Press, с. 293.
- ^ IEA Renewable Energy Working Party (2002). Возобновляемая энергия ... в мейнстрим , с. 48
- ^ Индра Оверленд, «Сибирское проклятие: замаскированное благословение за возобновляемые источники энергии?», Sibirica Journal of Siberian исследования, Vol. 9, № 2, с. 1-20. https://www.researchgate.net/publication/263524693
- ^ Дональд В. Эйткен. Переход к будущему возобновляемой энергии , Международное Солнечное энергетическое Общество , январь 2010, с. 4
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Браун, LR (2006). План B 2.0 Спасение планеты под стрессом и цивилизация в проблеме, заархивированных 11 июля 2007 года на машине Wayback WW Norton & Co, стр. 228–232.
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и Браун, LR (2006). План B 2.0 Спасение планеты под стрессом и цивилизация в проблеме, заархивированных 11 июля 2007 года на машине Wayback WW Norton & Co, с. 234–235.
- ^ Фара, Паоло Давиде; CIMA, Елена (2013). «Торговля энергией и ВТО: последствия для возобновляемой энергии и картеля ОПЕК». Журнал международного экономического права (JIEL), юридический центр Джорджтаунского университета . 4 SSRN 2330416 .
- ^ HM Казначейство (2006). Стерн обзор экономики изменения климата с. 362
- ^ Кнут, Сара (6 декабря 2021 г.). «Арендаторы экономики с низким уровнем углерода? Добывающие фискальные географии возобновляемой энергии» . Окружающая среда и планирование: экономика и пространство . 55 (6): 1548–1564. doi : 10.1177/0308518x211062601 . ISSN 0308-518X . S2CID 244932021 .
- ^ Дональд В. Эйткен. Переход к будущему возобновляемой энергии , Международное Солнечное энергетическое Общество , январь 2010, с. 6
- ^ Фара, Паоло Давиде; CIMA, Елена (2015). «Всемирная торговая организация, субсидии на возобновляемую энергию и случай кормовых тарифов: время для реформы в направлении устойчивого развития?». Джорджтаун Международный экологический законодатель (Gielr) . 27 (1). SSRN 2704398 . и «ВТО и возобновляемая энергия: уроки из прецедентного права». 49 Journal of World Trade 6, Kluwer Law International . SSRN 2704453 .
- ^ Jump up to: а беременный в Программа окружающей среды Организации Объединенных Наций (2006). Изменение климата: роль возобновляемой энергии в мировом архивировании углерода 28 сентября 2007 года на машине Wayback, стр. 14–15.
- ^ «Атомная электростанция Великобритании получает ход» . BBC News. 21 октября 2013 года.
- ^ Роланд Гриббен и Дениз Роланд (21 октября 2013 г.). «Атомная электростанция Hinkley Point для создания 25 000 рабочих мест, говорит Кэмерон» . Ежедневный телеграф. Архивировано из оригинала 21 октября 2013 года.
- ^ Эрин Гилл. « Франция и Великобритания оффшорные расходы выше, чем в среднем » WindPower , 28 марта 2013 года. Доступ: 22 октября 2013 года.
- ^ Кристофер Уиллоу и Брюс Вальпи. « Прогнозы на оффшорные ветры будущих расходов и пособий - июнь 2011 г. Архивировал 23 октября 2013 года на машине Wayback », возобновляемая Великобритания , июнь 2011 года. Доступ: 22 октября 2013 года.
- ^ « Нет консенсуса по оффшорным расходам » ежемесячно , 1 сентября 2009 года. Доступ: 22 октября 2013 года.
- ^ IEA (2012). «Отслеживание прогресса в чистую энергию» (PDF) .
- ^ Ren21 (2010). Возобновляемые энергии 2010 Глобальный отчет о состоянии архивировали 20 августа 2010 года на машине Wayback с. 27
- ^ Часто задаваемые вопросы о возобновляемой энергии и энергоэффективности, составе знаний по регулированию инфраструктуры, [1]
- ^ Федеральное министерство экономики и технологий (BMWI); Федеральное министерство окружающей среды, сохранение природы и ядерная безопасность (BMU) (28 сентября 2010 г.). Энергетическая концепция для экологически обоснованного, надежного и доступного энергоснабжения (PDF) . Берлин, Германия: Федеральное министерство экономики и технологий (BMWI). Архивировано из оригинала (PDF) 6 октября 2016 года . Получено 1 мая 2016 года .
- ^ акатеч; Лепольтина; Akademienunion, eds. (2016). Гибкие концепции для немецкого источника питания в 2050 году: обеспечение стабильности в эпохе возобновляемых источников энергии (PDF) . Берлин, Германия: Акатеч - Национальная академия науки и техники. ISBN 978-3-8047-3549-1 Полем Получено 28 апреля 2016 года . [ Постоянная мертвая ссылка ]
- ^ Bruninx, Kenneth; Маджаров, Дарин; Делару, Эрик; D'HeSeleer, William (2013). «Влияние ядерного поэтаона Германии на выработку электроэнергии в Европе-всеобъемлющее исследование» . Энергетическая политика . 60 : 251–261. doi : 10.1016/j.enpol.2013.05.026 . Получено 12 мая 2016 года .
- ^ Энергия будущего: четвертый отчет «Мониторинг энергетического перехода» - Сводка (PDF) . Берлин, Германия: Федеральное министерство по экономическим делам и энергии (BMWI). Ноябрь 2015 года. Архивировано из оригинала (PDF) 20 сентября 2016 года . Получено 9 июня 2016 года .
- ^ Бьюкен, Дэвид (июнь 2012 г.). Energiewende - германская игра (PDF) . Оксфорд, Великобритания: Оксфордский институт энергетических исследований. ISBN 978-1-907555-52-7 Полем Получено 12 мая 2016 года .
- ^ Agora Energiewende (2015). Понимание Energiewende: FAQ на продолжающемся переходе немецкой энергетической системы (PDF) . Берлин, Германия: Agora Energiewende . Архивировано из оригинала (PDF) 2 июня 2016 года . Получено 29 апреля 2016 года .
- ^ акатеч; Лепольтина; Akademienunion, eds. (2016). Консультация с энергетическими сценариями: требования к консультациям по научной политике (PDF) . Берлин, Германия: Акатеч - Национальная академия науки и техники. ISBN 978-3-8047-3550-7 Полем Архивировано из оригинала (PDF) 9 ноября 2016 года . Получено 9 ноября 2016 года .
- ^ Хиллебрандт, Катарина; и др., ред. (2015). Пути к глубокой декарбонизации в Германии (PDF) . Сеть решений по устойчивому развитию (SDSN) и Институт устойчивого развития и международных отношений (IDDRI). Архивировано из оригинала (PDF) 9 сентября 2016 года . Получено 28 апреля 2016 года .
- ^ Schiermeier, Quirin (10 апреля 2013 г.). «Возобновляемая мощность: энергетическая азартная игра в Германии: амбициозный план по сокращению выбросов теплица газа, должен очистить некоторые высокие технические и экономические препятствия» . Природа . Bibcode : 2013natur.496..156s . doi : 10.1038/496156a . Получено 1 мая 2016 года .
- ^ Jump up to: а беременный «Энергетическая трансформация Германии» . Экономист . 28 июля 2012 года . Получено 14 июня 2016 года .
- ^ Латч, Гюнтер; Сейт, Энн; Трауфеттер, Джеральд (30 января 2014 г.). «Ушел с ветром: слабые возвраты калеблят немецкие возобновляемые источники энергии» . Der Spiegel . Получено 14 июня 2016 года .
- ^ «Добровольные и обязательные рынки» . Агентство по охране окружающей среды США. 25 марта 2013 года . Получено 18 апреля 2013 года .
- ^ "О Грин-Е" . Центр ресурсов. 2013 . Получено 18 апреля 2013 года .
- ^ «Часто задаваемые вопросы» . Сеть EkoEnergy. Март 2013 года. Архивировано с оригинала 4 июля 2013 года . Получено 18 апреля 2013 года .
- ^ Программа Организации Объединенных Наций и New Energy Finance Ltd. (2007), с. 11
- ^ Высокая цена на нефть попадает в Wall St Abc News , 16 октября 2007 года. Получено 15 января 2008 года.
- ^ Jump up to: а беременный Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде и New Energy Finance Ltd. (2007), с. 3
- ^ Компания Solar Energy, рекламируемая Обамой, идет банкротом , ABC News, 31 августа 2011 г.
- ^ Кранический капитализм Обамы , разум, 9 сентября 2011 г.
- ^ МакГрю, Скотт (2 сентября 2011 г.). «Solyndra объявить о банкротстве» . NBC News.
- ^ Solyndra Files для банкротства, ищет покупателя архивированного 25 декабря 2011 года на The Wayback Machine . Bloomberg Businessweek . Получено: 20 сентября 2011 года.
- ^ Линдсей Моррис (25 января 2012 г.). «Обама: придерживаться« обещания чистой энергии » . Мир возобновляемой энергии . [ Постоянная мертвая ссылка ]
- ^ Ren21. (2013). Возобновляемые источники энергии 2013 Глобальный отчет о состоянии , (Paris: Secretariat), REN21), ISBN 978-3-9815934-0-2 .
- ^ Стив Леоне (25 августа 2011 г.). «Генеральный секретарь ООН: возобновляемые источники энергии могут положить конец энергетической бедности» . Мир возобновляемой энергии . Архивировано с оригинала 28 сентября 2013 года . Получено 3 ноября 2011 года .
- ^ Марк Тран (2 ноября 2011 г.). «ООН требует универсального доступа к возобновляемой энергии» . Хранитель .
- ^ Jump up to: а беременный Мэтт Лаки; Мишель Рэй и Марк Конольд (30 июля 2013 г.). «Рост глобальной солнечной энергии и ветроэнергетики продолжает опережать другие технологии» (PDF) . Жизненно важные знаки .
- ^ Салли Бейквелл. « Инвестиции в чистую энергию направляются для второго годового снижения » Bloomberg Businessweek , 14 октября 2013 года. Доступ: 17 октября 2013 года.
- ^ « Глобальные тенденции в инвестициях в возобновляемые источники энергии 2013 года Архивированы 18 октября 2013 года в The Wayback Machine » Bloomberg New Energy Finance , 12 июня 2013 года. Доступ: 17 октября 2013 года.
- ^ « Инвестиции в возобновляемые источники энергии, установленные в Triple к 2030 году » BusinessGreen , 23 апреля 2013 года. Доступ: 17 октября 2013 года.
- ^ Рэндалл, Том (14 января 2016 г.). «Солнечная и ветер только что сделали немыслимое» . Bloomberg Businessweek .
- ^ «Доля производства электроэнергии от возобновляемых источников энергии» . Наш мир в данных . Получено 15 августа 2023 года .
- ^ SR15 Отчет , C.2.4.2.1.
- ^ Jump up to: а беременный Отчет SR15 , 2.4.2.1, таблица 2.6.1.
- ^ SR15 Отчет , с. 111.
- ^ Марк А. Делуччи и Марк З. Джейкобсон (2011). «Предоставление всей глобальной энергии с помощью ветра, воды и солнечной энергии, часть II: надежность, затраты на систему и передачу и политику» (PDF) . Энергетическая политика . Elsevier Ltd. с. 1170–1190.
- ^ Герц-Шаржел, Бен. Обеспечение энергетической безопасности в мире возобновляемых источников энергии. Атлантический совет, 2021 год. Jstor, http://www.jstor.org/stable/resrep31086 . Доступ 31 октября 2023 года.
- ^ Национальный исследовательский совет (2010). Электричество от возобновляемых ресурсов: статус, перспективы и препятствия . Национальные академии науки. п. 4. ISBN 9780309137089 .
- ^ Джон Уайзман; и др. (Апрель 2013). "Post Carbon Pathways" (PDF) . Университет Мельбурна . Архивировано из оригинала (PDF) 20 июня 2014 года.
- ^ Совет по интернациям (2007). Освещение пути: к устойчивому будущему будущему архивированию 28 ноября 2007 года на машине Wayback
- ^ Jump up to: а беременный Американский совет по энергоэффективной экономике (2007). Двойные столбы устойчивой энергии: синергизм между энергоэффективностью и технологиями возобновляемых источников энергии и отчетом о политике E074.
- ^ Международное энергетическое агентство (2007). Глобальная лучшая практика в области политики возобновляемых источников энергии Архивировано 3 июня 2016 года на машине Wayback
Библиография
[ редактировать ]- Эйткен, Дональд В. (2010). Переход к будущему возобновляемой энергии , Международное общества солнечной энергии , январь, 54 страницы.
- Армстронг, Роберт С., Кэтрин Вольфрам, Роберт Гросс, Натан С. Льюис и М.В. Рамана и соавт. Границы энергии , Nature Energy , Vol 1, 11 января 2016 года.
- Eurobserv'er (2012). Состояние возобновляемых энергий в Европе , 250 страниц.
- HM Treasury (2006). Стерн обзор экономики изменения климата , 575 страниц.
- МГЭИК , 2018: глобальное потепление 1,5 ° C. Специальный отчет МГЭИК о воздействии глобального потепления на 1,5 ° C выше доиндустриального уровня и связанных с ними глобальных путей выбросов парниковых газов, в контексте усиления глобального ответа на угрозу изменения климата, устойчивое развитие и усилия по искоренению бедности [V. Masson-Delmotte, P. Zhai, Ho Pörtner, D. Roberts, J. Skea, Pr Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, Jbr Matthews, Y. Chen , X. Zhou, Mi Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, T. Waterfield (Eds.)].
- Отчет о веб -сайте , главы I - V
- Резюме для политиков , 32 стр.
- Заголовок , 2 стр.
- Техническое резюме , 22 стр.
- FAQ , 24 стр.
- Глоссарий , 24 стр.
- Международный совет по науке (C2006). Дискуссионный документ научного и технологического сообщества для 14 -й сессии Комиссии Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию , 17 страниц.
- Международное энергетическое агентство (2006). World Energy Outlook 2006: Сводка и выводы , ОЭСР , 11 страниц.
- Международное энергетическое агентство (2007). Возобновляемые источники энергии в глобальном энергоснабжении: лист фактов IEA , ОЭСР, 34 страницы.
- Международное энергетическое агентство (2008). Развертывание возобновляемых источников энергии: принципы эффективной политики , ОЭСР, 8 страниц.
- Международное энергетическое агентство (2011). Развертывание возобновляемых источников энергии 2011 : лучшая и будущая политическая практика , ОЭСР.
- Международное энергетическое агентство (2011). Перспективы солнечной энергии , ОЭСР.
- Ловинс, Амори Б. (2011). Изобретение пожара: жирные бизнес -решения для новой эпохи энергии , Челси Грин издательство, 334 страницы.
- Макоуэр, Джоэл и Рон Перник и Клинт Уайлдер (2009). Чистая энергетическая тенденция 2009 , Чистый край .
- Национальная лаборатория возобновляемой энергии (2006). Нетехнические барьеры для использования солнечной энергии: обзор недавней литературы , технический отчет, NREL/TP-520-40116, сентябрь, 30 страниц.
- Перник, Рон и Уайлдер, Клинт (2012). Чистая техническая нация: как США могут руководить новой мировой экономикой , HarperCollins.
- Возобновляемые энергии Глобальный отчет о состоянии: обновление 2009 (PDF) . Париж: Секретариат REN21. 2009 Получено 18 июля 2021 года .
- Возобновляемые энергии 2010 Глобальный отчет о статусе (PDF) . Париж: Секретариат REN21. 2010 год . Получено 18 июля 2021 года .
- Возобновляемые источники энергии 2011 Глобальный отчет о статусе (PDF) . Париж: Секретариат REN21. 2011 год Получено 18 июля 2021 года .
- Возобновляемые энергии 2012 Глобальный отчет о статусе (PDF) . Париж: Секретариат REN21. 2012 Получено 18 июля 2021 года .
- Возобновляемые источники энергии 2013 Глобальный отчет о статусе (PDF) . Париж: Секретариат REN21. 2013. ISBN 978-3-9815934-0-2 Полем Получено 18 июля 2021 года .
- Возобновляемые источники энергии 2014 Глобальный отчет о статусе (PDF) . Париж: Секретариат REN21. 2014. ISBN 978-3-9815934-2-6 Полем Получено 18 июля 2021 года .
- Возобновляемые источники энергии 2015 Глобальный отчет о статусе (PDF) . Париж: Секретариат REN21. 2015. ISBN 978-3-9815934-6-4 Полем Получено 18 июля 2021 года .
- Возобновляемые энергии 2016 Глобальный отчет о статусе (PDF) . Париж: Секретариат REN21. 2016. ISBN 978-3-9818107-0-7 Полем Получено 18 июля 2021 года .
- Возобновляемые источники энергии 2017 Глобальный отчет о статусе (PDF) . Париж: Секретариат REN21. 2017. ISBN 978-3-9818107-6-9 Полем Архивировано из оригинала (PDF) 10 июля 2021 года . Получено 18 июля 2021 года .
- Возобновляемые источники энергии 2018 Глобальный отчет о статусе (PDF) . Париж: Секретариат REN21. 2018. ISBN 978-3-9818911-3-3 Полем Архивировано из оригинала (PDF) 8 июня 2021 года . Получено 18 июля 2021 года .
- Возобновляемые энергии 2019 Глобальный отчет о статусе (PDF) . Париж: Секретариат REN21. 2019. ISBN 978-3-9818911-7-1 Полем Архивировано из оригинала (PDF) 18 июня 2021 года . Получено 18 июля 2021 года .
- Возобновляемые энергии 2020 Глобальный отчет о состоянии (PDF) . Париж: Секретариат REN21. 2020. ISBN 978-3-948393-00-7 Полем Получено 25 июля 2021 года .
- Возобновляемые энергии 2021 Глобальный отчет о состоянии (PDF) . Париж: Секретариат REN21. 2021. ISBN 978-3-948393-03-8 Полем Получено 25 июля 2021 года .
Внешние ссылки
[ редактировать ]