Jump to content

Возобновляемая энергия в Канаде

Гидроэлектростанции сэра Адама Бека , Онтарио.
Доля производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии с 1985 по 2019 год в Канаде [1]

Возобновляемая энергия в Канаде составляла 17,3% от общего объема энергоснабжения (TES) в 2020 году, после природного газа - 39,1% и нефти - 32,7% TES. [2] [3]

В 2020 году Канада произвела 435 тераватт-часов (ТВтч) электроэнергии из возобновляемых источников, что составляет 68% от общего объема производства электроэнергии . Гидроэлектроэнергия была основным источником электроэнергии, на ее долю приходилось 60% электроэнергии. За последнее десятилетие производство ветровой и солнечной энергии в Канаде значительно выросло. Производство энергии ветра увеличилось в четыре раза до 36 ТВтч, что составляет 5,6% от общего производства электроэнергии в 2020 году. Производство солнечной фотоэлектрической энергии выросло с 0,3 ТВтч в 2010 году до 4,3 ТВтч в 2020 году, что составляет 0,7%. Биоэнергетика , в основном из твердой биомассы, выросла на 11%, составив 1,6% от генерации 2020 года. По состоянию на 2021 год Канада занимает четвертое место в мире по производству гидроэлектроэнергии по мощности. [2]

С 2010 по 2017 год темпы роста сектора экологических и чистых технологий (ECT) опережали рост экономики Канады в целом на одну треть. [4] По данным канадской программы «Чистая энергия » Университета Саймона Фрейзера , к июню 2020 года в этом секторе по всей Канаде работало 430 500 человек. [4]

Согласно документу Министерства природных ресурсов Канады (NRCAN) 2017 года, под возобновляемыми источниками энергии понимаются источники энергии, которые пополняются естественным путем и со скоростью, равной скорости их использования или превышающей ее. [5] В секторе экологических и чистых технологий (ECT) были разработаны и используются различные методы и оборудование для использования возобновляемых ресурсов для производства энергии. [5]

В 2017 году газета Daily сообщила, что высокие продажи технологий и оборудования для возобновляемых источников энергии отражают переход Канады к низкоуглеродной экономике . Компании, участвующие в этих проектах по производству электроэнергии, включая ветер, солнечную энергию и гидроэнергию, сообщили о доходах в размере 1,3 миллиарда долларов, что составляет 38% от общего объема продаж ECT. [6]

В июне 2021 года федеральное правительство инвестировало 964 миллиона долларов в программу ECT в форме «ветряных, солнечных, накопительных, гидро-, геотермальных, приливных» и других проектов возобновляемой энергетики для снижения выбросов. [7]

Политики выразили заинтересованность в увеличении доли электроэнергии в Канаде, вырабатываемой возобновляемыми методами. Онтарио создал субсидию для помощи производителям ветровой и солнечной энергии. [8]

В 2016 году на всю деятельность по охране окружающей среды и чистых технологий (ECT) пришлось 3,1% или 59,3 миллиарда долларов валового внутреннего продукта Канады , по сравнению с 3,0% в 2007 году. [9]

Сектор окружающей среды и чистых технологий

[ редактировать ]

Сектор экологических и чистых технологий (ECT) включает товары и услуги, направленные на снижение воздействия на окружающую среду. Ключевыми компонентами этого сектора являются возобновляемые источники энергии, чистая электроэнергия, получаемая из энергии ветра и солнца, производство электроэнергии из ядерных источников, биотопливо, утилизация отходов и услуги по восстановлению. [10] [11] Примеры включают проектирование и строительство энергоэффективных конструкций и производство солнечных панелей, [10] и «муниципальная энергетическая промышленность Квебека». [4] : 10 

В 2019 году стоимость канадского сектора продукции экологически чистых технологий составила 70,5 млрд долларов. [10] по сравнению с $59,3 млрд в 2016 году, [9] что составляет 3% канадского ВВП. [9] [10] С 2010 по 2017 год в этом секторе наблюдались темпы роста, которые были на одну треть выше, чем остальная часть экономики страны. [4] [10] В секторе экологически чистых технологий (ECT) наблюдался рост ВВП на 3,5% с 2018 по 2019 год. [10]

В 2016 году на всю деятельность по охране окружающей среды и чистых технологий (ECT) пришлось 3,1% или 59,3 миллиарда долларов валового внутреннего продукта Канады , по сравнению с 3,0% в 2007 году. [9]

Программа «Чистая энергия Канады » Университета Саймона Фрейзера сообщила, что в 2020 году в канадском секторе окружающей среды и чистых технологий было создано 430 500 рабочих мест. [4]

В 2019 году в Канаде было 339 000 рабочих мест ECT, что составляет 1,7% всех рабочих мест. [11] Шестьдесят процентов работников сектора окружающей среды и чистых технологий имели как минимум диплом средней школы, примерно 25% имели высшее образование и около 20% имели высшее образование. [11] Более 90% рабочих мест в секторе были заняты полный рабочий день. [11]

В Канаде и США работники сектора чистой энергетики, как правило, получают более высокую заработную плату, чем в среднем по стране. [4] : 10  В 2019 году в Канаде мужчины, занимающие административные и регулирующие должности в секторе ЭХТ, получали в среднем годовую зарплату в размере 93 294 долларов США; в то время как женщины зарабатывали меньше — 64 363 доллара. [11] Средняя годовая заработная плата в Канаде в 2019 году составила 63 490 долларов США, а в секторе ДЭХ — 77 144 доллара США. [11]

Источники

[ редактировать ]

Гидроэлектроэнергия

[ редактировать ]

В 2014 году в Канаде было 542 гидроэлектростанции установленной мощностью 78 359 мегаватт. [12] Гидроэнергетика получила развитие в Канаде, где это позволяют географические и гидрографические условия , особенно в Квебеке, который производит половину гидроэлектроэнергии, производимой в Канаде. Однако экологические и социальные проблемы будут сохраняться, если устойчивые гидроэнергетические проекты не будут тщательно планироваться. [13] Некоторые примеры этого включают застой воды, проблемы миграции рыб, искоренение сообществ, утрату среды обитания и возможное исчезновение видов. [14] В период с 2005 по 2019 год гидроэлектроэнергия продолжала доминировать в росте возобновляемых источников энергии в Канаде: было произведено 40 000 ГВтч нового производства по сравнению с ветровой и солнечной энергией в сочетании с 30 000 ГВтч нового производства. [15]

Установленная мощность гидроэлектростанций Канады составляет 81 гигаватт (ГВт), что в 2019 году произвело 400 тераватт-часов (ТВтч) электроэнергии. [16] Манитоба , Британская Колумбия , Ньюфаундленд и Лабрадор , Юкон и Квебек производят более 90% своей электроэнергии за счет гидроэлектроэнергии.

В последние годы Канада приступила к вводу в эксплуатацию нескольких крупных гидроэлектростанций, которые, как ожидается, будут введены в эксплуатацию к 2024 году. Среди них следует отметить проект «Участок C» в Британской Колумбии мощностью 1100 мегаватт (МВт), проект «Маскрат-Фолс». в Лабрадоре (824 МВт), проект Кееаск в Манитобе (695 МВт) и проект Ла-Ромен 4 в Квебеке (245 МВт). Помимо этих крупномасштабных проектов, прогресс также достигается по ряду более мелких гидроэнергетических инициатив. [2]

Солнечная энергия

[ редактировать ]

Солнечные фотоэлектрические в Канаде (PV) дают лишь 0,51% от общего объема производства возобновляемой энергии , хотя это число растет, поскольку общая установленная солнечная мощность достигла 2662 мегаватт в 2016 году. [17] Потенциал солнечной фотоэлектрической энергии варьируется по всей Канаде: самая высокая инсоляция наблюдается в самой южной части прерий, а самая низкая - на севере и в прибрежных регионах. [18] К преимуществам использования солнечной энергии можно отнести отсутствие вредных выбросов и длительный срок службы оборудования (около 25 лет). Недостатком использования солнечной энергии является большое воздействие на окружающую среду, необходимое в районах с более низкой инсоляцией, что приводит к деградации среды обитания. [19] [20] и неспособность хранить энергию в течение длительных периодов времени. Использовать солнечный свет для производства электроэнергии в северных районах сложно из-за более короткого дневного времени и облачности зимой. Приведенная стоимость использования солнечной энергии в настоящее время составляет [ когда? ] примерно 23 цента за кВтч. [21]

Южная Канада обладает обильными ресурсами солнечной энергии , причем наиболее обширные ресурсы находятся в южном Саскачеване , Альберте , Манитобе и Онтарио . [22] [23]

С пиковой мощностью 1210 мегаватт (МВт) установленных фотоэлектрических систем в 2013 году Канада заняла 15-е место в мире. [24] В Онтарио действует программа отказа от угля и продвижения возобновляемых ресурсов, которая привела к строительству множества фотоэлектрических электростанций промышленного масштаба. Расположенный в Сарнии, Онтарио, электростанция мощностью 97 МВт. [25] Фотоэлектрическая электростанция Сарния может обеспечивать электроэнергией более 12 000 домов, а в октябре 2010 года она была крупнейшей солнечной электростанцией в мире. [26] Другие электростанции включают солнечную электростанцию ​​Arnprior мощностью 23,4 МВт и солнечную электростанцию ​​мощностью 68 МВт в Су-Сент. Мари.

До 2009 года основными применениями технологий солнечной энергии в Канаде были солнечные тепловые системы для отопления помещений , нагрева воды и сушки сельскохозяйственных культур и пиломатериалов. В 2001 году использовалось более 12 000 бытовых солнечных систем нагрева воды и 300 коммерческих/промышленных солнечных систем горячего водоснабжения. Эти системы в настоящее время составляют небольшую часть потребления энергии в Канаде. [27]

В Канаде много малонаселенных и труднодоступных регионов. Фотоэлектрические (PV) элементы все чаще используются как автономные устройства, в основном для автономной распределенной генерации электроэнергии для питания удаленных домов, телекоммуникационного оборудования, станций мониторинга нефти и трубопроводов, а также навигационных устройств. Канадский рынок фотоэлектрических систем вырос, и канадские компании производят солнечные модули, средства управления, специализированные водяные насосы, высокоэффективные холодильники и системы солнечного освещения.

Одним из наиболее важных применений фотоэлектрических элементов являются северные населенные пункты, многие из которых зависят от дорогостоящего дизельного топлива для производства электроэнергии. С 1970-х годов федеральное правительство и промышленность поощряли развитие солнечных технологий для этих сообществ. Некоторые из этих усилий были сосредоточены на использовании гибридных систем, которые обеспечивают электроэнергию 24 часа в сутки, используя солнечную энергию, когда солнечный свет доступен, в сочетании с другим источником энергии.

Национальный энергетический совет Канады ожидает, что к 2040 году солнечная энергия будет генерировать 1,2% электроэнергии страны, а ветер — 9,5%. [28]

Энергия ветра

[ редактировать ]
Установленная мощность ветроэнергетики по провинциям (2012 г.)

Энергия ветра составляет 4,6% от общей мощности возобновляемых источников энергии в Канаде, при этом имеется множество оптимальных мест для использования ветровой энергии по всей Канаде, а установленная ветровая мощность составляет 12 239 МВт. [29] Производство ветровой энергии не приводит к выбросам парниковых газов и не требует затрат на топливо. В отдаленных канадских общинах проекты с гибридными ветро-дизельными системами за последние 25 лет показали ограниченный успех. [30] В основном это связано с дорогостоящей логистикой установки, обслуживания и транспортировки, необходимой при обеспечении электроэнергией удаленных объектов. Идеальные места для турбин основаны на скорости ветра в местах, которые могут находиться или не находиться рядом с местной линией электропередачи. В последнем случае необходимо подключить линии электропередачи к местной электросети, что увеличивает общую стоимость. Приведенная стоимость энергии ветра составляет примерно 13 центов за кВтч. [21]

По состоянию на декабрь 2017 года мощность ветроэнергетики составляла 12 252 мегаватт (МВт), что составляет около 6% генерирующих мощностей Канады . [31] В 2009 году Канадская ассоциация ветроэнергетики, лоббистская группа ветроэнергетики, наметила будущую стратегию развития ветроэнергетики, мощность которой к 2025 году достигнет 55 ГВт, что обеспечит 20% энергетических потребностей страны. [32]

Генеральный директор Greengate Power со штаб-квартирой в Калгари Дэн Балабан, который также является соучредителем Канадского бизнес-центра возобновляемых источников энергии, заявил, что Канаде придется ежегодно строить дополнительные 5,5 гигаватт ветровых и солнечных мощностей, чтобы достичь своих целей по достижению «чистой энергии». -ноль к 2050 году». В 2022 году он сказал, что Канада «далеко не на пути к этому». благодаря финансовой безопасности, обеспечиваемой контрактами Amazon, Greengate Power владеет крупнейшей ветряной электростанцией в Канаде По данным The Narwhal, . [33] Постоянные сильные ветры в предгорьях Скалистых гор на юго-западе Альберты приводят к тому, что турбины производят больше энергии, чем где-либо еще. [33]

Геотермальный

[ редактировать ]

Низкотемпературные геотермальные ресурсы можно использовать для отопления жилых помещений, однако для производства электроэнергии с использованием геотермальной энергии требуются очень высокие температуры (> 150 °C). [34] Наиболее перспективные локации находятся в Западной и Северной Канаде. Хотя затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание невелики, первоначальные капитальные затраты высоки, поэтому требуется большой спрос на производимую энергию. [21] Большинство потенциальных высокотемпературных месторождений в Канаде, как правило, либо не имеют несущей жидкости, либо являются непроницаемыми и, как правило, существуют в отдаленных местах без доступа к сети. [35] Канада в настоящее время [ когда? ] имеет установленную мощность 167 мегаватт для целей отопления. [35] По состоянию на 2018 год в Канаде нет установленных геотермальных установок по производству электроэнергии. [21]

Биоэнергетика

[ редактировать ]
Производственные мощности биоэнергетики в провинциях Канады (в мегаваттах) [12]
Провинции Общая биомасса
Ньюфаундленд и Лабрадор 27
Остров Принца Эдуарда 2
Новая Шотландия 66
Нью-Брансуик 113
Квебек 205
Онтарио 681
Манитоба 52
Саскачеван 16
Альберта 55
Британская Колумбия 827
Канада 2,043

Биоэнергетика — это источник возобновляемой энергии, в котором используются различные органические материалы, называемые биомассой . Биомасса — это любой биологический материал в жидкой, твердой или газообразной форме, который является продуктом прямого или непрямого фотосинтеза. [36] К таким продуктам относятся: древесина[отходы], твердые бытовые отходы, навоз, сельскохозяйственные вещества, отсортированные бытовые отходы и осадки сточных вод, потоки отходов, а также остаточные вещества, встречающиеся в лесном хозяйстве и смежных отраслях. [37] Однако наиболее часто используемой биомассой является древесина; древесные отходы используются для производства тепла для промышленных объектов, создания пара для производства электроэнергии, а также для отопления воды и помещений. [37]

Канада оказалась в удачном положении, поскольку у нее имеется большое количество продуктов биомассы (в основном, производимых лесной промышленностью). Этот возобновляемый источник энергии растет в канадской промышленности, создавая множество новых рабочих мест взамен утраченных рабочих мест, которые раньше зависели от традиционных рабочих мест, связанных с лесами. [12]

Кроме того, после резкого спада в бумажной и целлюлозной промышленности за последние 20 лет, биоэнергетика стала неотъемлемой частью сектора возобновляемой энергетики Канады. [37] В 2014 году в Канаде было построено в общей сложности 70 биоэнергетических электростанций мощностью 2043 мегаватт (как показано в таблице ниже), основное внимание при этом уделяется древесной биомассе. [12] Кроме того, в общей сложности 8,7 гигаватт-часов (ГВтч) электроэнергии было создано за счет использования древесины, органических твердых бытовых отходов и свалочного газа ; Это наиболее заметно наблюдалось там, где все еще преобладает лесная промышленность: Британская Колумбия, Онтарио, Квебек, Альберта и Нью-Брансуик. [12]

Биотопливо

[ редактировать ]

Биотопливо — это термин, который часто используется для описания жидкой биоэнергии и представляет собой возобновляемую энергию, получаемую из биологического материала. [38] Биомасса сельскохозяйственных отходов и сельскохозяйственных культур преимущественно используется для производства биотоплива. Биотопливо можно разделить на две категории в зависимости от его источника. Первичное биотопливо изготавливается из необработанных натуральных материалов (например, древесной щепы). Вторичное биотопливо производится из переработанных первичных источников энергии, чтобы лучше адаптировать их к более широкому спектру применений (например, этанол ). Канада считается крупнейшим производителем биотоплива в мире. [39] Канада производит более 250 миллионов литров в год. [39] В последние годы канадское правительство начало финансировать исследования и разработки по производству биотоплива. [39] Мандат на 5% биотоплива был реализован при координации между федеральным и провинциальным правительствами еще в 2010 году. [39] Сельское хозяйство Канады также предоставило финансирование этому сектору на общую сумму 10 миллионов канадских долларов в рамках Инициативы «Возможности использования биотоплива для производителей» (BOPI). [39] Эти средства помогут разработчикам собрать необходимый капитал для запуска проектов по производству биотоплива по всей стране. [39] Сегодня производство возобновляемых источников энергии, таких как биотопливо, ежегодно приносит канадской экономике 2 миллиарда канадских долларов . [40]

В 2011 году ископаемое топливо составляло большую часть потребления энергии в Канаде. [41] На долю нефти и природного газа пришлось 56,2% общего потребления энергии в стране. [41] Истощение невозобновляемых источников энергии и рост их стоимости стимулируют переход Канады к поиску устойчивых и экологически чистых альтернатив. [41] Считается, что биотопливо имеет множество преимуществ по сравнению с более традиционными видами топлива. [41] Биотопливо сокращает выбросы парниковых газов (ПГ), а также снижает зависимость от ископаемого топлива. [41] Канада имеет хорошие возможности для того, чтобы стать одним из ведущих производителей биотоплива в мире, однако начало производства биотоплива в ней происходит относительно медленно. [41] Потенциальный рост Канады как мирового лидера в производстве биотоплива возможен благодаря устойчивому сельскохозяйственному сектору, который может производить значительные объемы сырья для биотоплива. [41] Канада производит около 1,4 миллиона тонн этанола в год. [41] Реализация Закона об охране окружающей среды канадским правительством в 2008 году требует, чтобы бензин в стране состоял как минимум на 5% из биотоплива. [41] Существуют дополнительные требования, которые требуют содержания биодизельного топлива не менее 2% в дизельном и почном топливе. [40] [42] Для этого потребуется, чтобы Канада производила не менее 2 миллионов этанола в год, что откроет двери для значительного увеличения производства этанола в ближайшие годы. [41] Это будет равняться дополнительным 1,9 миллиардам литров этанола, которые необходимо произвести для удовлетворения спроса. [40] Этанол в Канаде производят из зерновых культур. [40] Практически весь объем производства этанола приходится на кукурузу и пшеницу. [40] Квебек переходит от этанола, производимого из кукурузы, к целлюлозному этанолу из лесов и бытовых отходов. [43] Федеральное правительство запустило Программу расширения производства этанола еще в 2008 году с целью начать его производство по всей стране. [43] Производителям предоставлялись субсидии, чтобы побудить их продолжать производство этанола, одновременно сокращая выбросы парниковых газов. [43] По мнению авторов книги 2009 года под названием « Биотопливо – какой ценой», развитие биотопливного сектора окажет серьезное влияние на канадскую экономику, особенно на сельскохозяйственный сектор, в ближайшие годы? , который поставил под сомнение многомиллиардные государственные субсидии из-за экологических проблем, таких как использование воды, землепользование и потеря среды обитания, а также сток азота. [43] Авторы поставили под сомнение надежность правительственных обзоров воздействия производства биотоплива на окружающую среду, проводимых раз в два года. [43] Авторы предполагают, что электромобили и более эффективные двигатели были предпочтительнее использования биотоплива. [43]

Сила океана

[ редактировать ]

Среди форм возобновляемой энергии энергия океана демонстрирует разнообразный список уникальных методов производства энергии. Поскольку технологии продолжают развиваться и оптимизироваться, а также уроки, извлеченные из морской нефтегазовой отрасли, [44] Производство энергии океана приближается к поворотному моменту, когда энергия, добываемая в океане и на его территории, быстро превратится из слишком дорогой мечты в экономически жизнеспособную реальность. Однако следует проявлять осторожность, чтобы не торопиться в эту относительно непроверенную, растущую отрасль. Во всем мире тестируются такие способы, как преобразование тепловой энергии океана, энергия океанских течений, энергия волн, энергия приливов и осмотическая энергия. « Технология внутрипоточных турбин » проходит испытания в проходе Минас, Новая Шотландия. Этот проект возглавляет Центр энергетических исследований океана Фанди или FORCE. [45]

Технология приливных турбин в потоке представляет собой относительно простую конструкцию. Поднятая турбина погружена под воду в месте, обеспечивающем ее движение в соответствии с приливными циклами. Когда лопасти турбины движутся, они создают энергию, которая приводит в действие электрический генератор в основании. Отсюда энергия поступает по кабелю, прикрепленному к морскому дну, и обратно на удаленный объект, где ее можно добавить в энергосистему.

Хотя эта технология показала себя успешной на ранних стадиях испытаний, FORCE официально не начала процесс сбора энергии. Однако прокладка подводного кабеля в декабре 2013 года указывает на то, что проект продвигается быстро. [46]

была установлена ​​мегаваттная турбина. В ноябре 2016 года на мысе Шарп возле острова Партридж Ее владелец, компания Open Hydro, обанкротилась в августе 2018 года; Таким образом, проект завершен. [47]

Учитывая ожидаемую потребность Канады увеличить производство энергии на целых 150 ГВтч с 2005 по 2030 год, [48] вполне уместно исследовать океан как потенциальный источник удовлетворения постоянно растущего потребления энергии. В Канаде существует самый высокий в мире потенциал производства приливной энергии в заливе Фанди. В Бернкоут-Хед, штат Северная Каролина, происходят самые высокие в мире приливы высотой 12,94 метра. [49] Соблазн превратить эти огромные объемы воды в работоспособную энергию был на втором плане групп интересов канадской энергетики на протяжении десятилетий, причем исследования технико-экономического обоснования и выбора мест для производства энергии начались еще в шестидесятые годы, а пик национального интереса совпал с нефтяным кризисом семидесятых годов [50] и интерес снова ослабевает, когда кризис утих. Сегодня, в условиях постоянно растущего спроса на безопасное, чистое и экологически устойчивое производство энергии, энергетика океана снова находится на переднем крае интереса и развития. [51]

На восточном побережье, в Аннаполис-Ройал, Новая Шотландия, находится приливная электростанция Аннаполис-Роял, строительство которой завершилось в 1986 году. Эта станция представляла собой барьер регулирования потока, способный производить 20 МВт. [49] но был остановлен в 2019 году после отказа критического компонента, и ему также не разрешили повторно ввести в эксплуатацию из-за большого ущерба, который он нанес местной дикой природе, например, четверть всех американских шэдов, прошедших через турбины, погибла. [52]

Несмотря на опасения по поводу воздействия на окружающую среду, несколько других потенциальных объектов вокруг залива Фанди, включая бассейн Камберленд, залив Шеподи и бассейн Минас, были исследованы с множеством возможных проектов и возможностей производства электроэнергии для каждого из них. [53] и многие другие будут следовать по мере развития технологий. Явным фаворитом в этой тройке лидеров стал предлагаемый объект по производству приливной энергии в бассейне Минас, прогнозируемая мощность которого оценивается в 4865 МВт. [49] 2,6 ГВт [44] и даже целых 48 ГВт. [54]

Одним из аспектов использования энергии океана, который нельзя упускать из виду, является одновременное освоение и использование океана и его ресурсов всеми видами промышленности, любителями и дикой природой. Производственные мощности требуют собственного пространства и могут стать опасными для животных и людей, если подойдут слишком близко. Одним из предлагаемых решений, которое пользуется успехом на северо-восточном побережье Европы, является морское пространственное планирование, где вместо свободы для всех, которая естественным образом возникла по мере того, как люди увеличили использование океана посредством рыболовства, транспорта и промышленности, правительство вмешивается, чтобы выделить отдельные области для каждого из этих видов деятельности. В таком небольшом и густонаселенном районе морское пространственное планирование может стать отличным инструментом в разработке и тестировании технологий использования энергии океана в Канаде. [44]

Провинции и территории

[ редактировать ]

Альберта

[ редактировать ]

Производство энергии из возобновляемых источников увеличилось на 66% в период с 2005 года (4782 ГВт-ч было произведено из возобновляемых источников) по 2015 год, когда 7 947 ГВт-ч, что составляет 10% от общего объема производства электроэнергии в провинции. [55]

В июне 2014 года в Медисин-Хэте, Альберта , открылась концентрированная солнечная тепловая установка, подключенная к уже существовавшей тепловой электростанции. [56] Электроэнергия от установки вместе с электростанцией, работающей на природном газе, обеспечивала электроэнергией город. [56] С 2008 по 2014 год город, обладающий значительными запасами природного газа, инвестировал около 4 миллионов долларов в возобновляемые источники энергии в программу под названием «Hat Smart». [56] Сюда вошли около 100 проектов, связанных с солнечной энергетикой. [56]

По состоянию на 2018 год в Альберте был самый высокий уровень выбросов парниковых газов, на долю которого приходилось 37% выбросов парниковых газов в Канаде. [57]

В декабре 2021 года мощность ветроэнергетического проекта Блэкспринг-Ридж расширилась до 353 МВт. [58]

Согласно статье в The Narwhal от 14 июня 2022 года , одна из крупнейших солнечных ферм в Канаде находилась на юге Альберты. [33] Компания Travers Solar Farm заключила очень крупный контракт с Amazon , который обеспечивает ей устойчивость от волатильности на энергетическом рынке. [33] Amazon, которая также заключила крупные контракты на поставку солнечной энергии с базирующейся в Калгари компанией Greengate Power , извлекает выгоду из гибкости уникальной электроэнергетической системы Альберты, которая не является монополией или государственной собственностью. По словам профессора экономики Университета Калгари Блейка Шаффера, . [33] Шаффер сказал, что в 2022 году Альберта переживает бум возобновляемых источников энергии, отчасти потому, что провинция «испытывает затруднения с ветром и солнечными богатствами», поскольку южные регионы Альберты и Саскачевана имеют «лучшую солнечную инсоляцию в стране». [33] Кроме того, нефтяные компании Альберты также делают значительные инвестиции в возобновляемые источники энергии, чтобы «компенсировать выбросы». [33]

Британская Колумбия

[ редактировать ]

По состоянию на 2016 год 98,4% электроэнергии Британской Колумбии было произведено из возобновляемых источников. [59] Гидроэнергетика была основным источником производства электроэнергии (88%), за ней следовали биомасса (9%) и ветер (1,4%). [59] По состоянию на 2016 год в Британской Колумбии действуют четыре ветряные электростанции мощностью более 10 МВт. [60] Корпорации Провинциальной Короны владеют и управляют около 80% инфраструктуры возобновляемых источников энергии. [60]

Манитоба

[ редактировать ]

Большая часть электроэнергии Манитобы вырабатывается за счет гидроэнергетики. По состоянию на 2016 год на реке Нельсон расположено более 15 гидроэлектростанций. Две ветряные электростанции, построенные в Сент-Леоне и Сент-Джозефе, вырабатывают более 200 МВт электроэнергии. Провинциальные налоги были введены на использование угля и нефти. К 2017 году планировалось запретить уголь как ресурс.Планы по сокращению выбросов парниковых газов на 1 3 к 2030 году. [ нужна ссылка ]

ExPlace Wind Turbine , первая ветряная турбина в Онтарио.

Онтарио лидировал в Канаде по мощности ветровой и солнечной энергии. В 2014 году провинция отказалась от угля. Большинство населения использовало энергию биомассы. [ нужна ссылка ] С 2018 года администрация Дуга Форда отменила программу ограничения и торговли квотами : «С 3 июля 2018 года мы отменили регулирование ограничений и торговли и запретили любую торговлю квотами на выбросы». [61] Текущие цели провинции указывают на желание увеличить мощность возобновляемых источников энергии до более чем 20 000 МВт к 2025 году (половина нынешнего поколения).

По состоянию на 2018 год провинция занимает второе место по уровню выбросов парниковых газов, на долю которого приходится 23% выбросов парниковых газов в Канаде. [57]

Онтарио Закон о зеленой энергетике и зеленой экономике 2009 года (GGEA), ранее действовавший, использовал двусторонний подход к созданию экономики , использующей возобновляемые источники энергии . Первая заключалась в привлечении в провинцию большего количества возобновляемых источников энергии, а вторая заключалась в принятии дополнительных мер по повышению энергоэффективности , помогающих экономить энергию . Законопроект также назначил координатора по возобновляемым источникам энергии для оказания помощи и поддержки по принципу «одного окна» разработчикам проектов, чтобы помочь с утверждением проектов. Процесс утверждения проектов по передаче электроэнергии также был упрощен, и впервые в Онтарио законопроект ввел стандарты для проектов по возобновляемым источникам энергии. Владельцы домов имели доступ к стимулам для развития малых возобновляемых источников энергии, таких как кредиты под низкие проценты или без процентов для финансирования капитальных затрат на объекты по производству возобновляемой энергии, такие как солнечные панели . [62] [63]

Закон вызвал споры, поскольку в нем предусматривался льготный тариф для финансирования строительства и эксплуатации инфраструктуры возобновляемых источников энергии. Это привело к тому, что стоимость электроэнергии в Онтарио стала одной из самых высоких в Северной Америке . Несмотря на огромные затраты на замену угольной генерации возобновляемыми источниками энергии, сокращение загрязнения воздуха было минимальным. Те же самые результаты могли быть достигнуты за счет модернизации существующих угольных электростанций за одну десятую часть стоимости. [64]

В 2018 году, после избрания консервативного правительства, министр энергетики, северного развития и горнодобывающей промышленности объявил, что правительство отменяет закон и аннулирует 750 энергетических контрактов, что сэкономит 750 миллионов долларов для потребителей энергии Онтарио. [65] Сообщалось, что стоимость отмены одного из этих проектов может достичь $100 млн, поэтому истинная стоимость отмены закона для налогоплательщиков пока неизвестна. [66]

Северо-Западные территории

[ редактировать ]

Потребление энергии в СЗТ можно разделить примерно на трети: 1 электроэнергии , 1 3 отопления и 1 3 перевозки. [67] Примерно 1/3 электроэнергии, вырабатываемой в СЗТ, является возобновляемой, причем большая часть вырабатывается за счет гидроэлектроэнергии. [67] и меньший вклад ветровой и солнечной энергии.Примерно 10% тепловой энергии в СЗТ является возобновляемым источником энергии, при этом большая часть приходится на древесные гранулы и меньший вклад - на дрова. [67] Северо-Западные территории обладают высоким потенциалом производства энергии с помощью гидро- и ветроэнергетики. Были предприняты инициативы по расширению и продвижению использования биомассы, энергии ветра и солнечной энергии. [ нужна ссылка ]

Почти вся электроэнергия вырабатывается из дизельного топлива. Линии электропередачи для транспортировки энергии из Манитобы в Нунавут находятся на стадии планирования. Установлены цели по снижению зависимости от ископаемого топлива. в настоящее время есть [ когда? ] на территории нет реальных возобновляемых источников энергии или инфраструктуры. [ нужна ссылка ]

Корпорации Короны владеют и производят большую часть электроэнергии в провинции. Электроэнергия почти вся производится из возобновляемых источников. Гидроэнергетика производит большую часть электроэнергии. Цели по сокращению выбросов парниковых газов установлены на 2020 год; посредством реализации Плана действий по изменению климата. Ветровая энергия обеспечивает более 4000 МВт электроэнергии. [ нужна ссылка ]

Саскачеван

[ редактировать ]

Уголь является основным источником энергии, за ним следуют природный газ, гидроэнергия и энергия ветра. чистых измерений Действует политика . Реализуются инициативы по добавлению дополнительных ветряных электростанций к текущему списку из пяти; Саскачеван надеется удвоить выработку энергии ветра к 2017 году. Разрабатываются планы по развитию проектов солнечной энергетики. Выбросы Саскачевана составляют более 18% выбросов парниковых газов в Канаде. [ нужна ссылка ]

Большая часть электроэнергии вырабатывается за счет гидроэлектростанций, но для удовлетворения спроса провинция также использует дизельное топливо и сжиженный природный газ (СПГ). Существуют стратегии использования энергии биомассы, способствующие отоплению домов. [ нужна ссылка ]

Обязанности уровней власти

[ редактировать ]

В Канаде полномочия принимать законы и внедрять политику в области возобновляемых источников энергии разделены между тремя уровнями власти — федеральным, провинциальным и местным/муниципальным правительством. С момента принятия Конституционного акта 1867 года право законодательного регулирования использования природных ресурсов остается в основном в руках правительств провинций, поскольку они имеют право управлять природными ресурсами, которые находятся в пределах их территориальных границ. [12] Соответственно, раздел 92(а) Конституционного закона и поправки к нему от 1982 года предусматривают, что провинции имеют полный контроль над лесным хозяйством, электричеством и другими невозобновляемыми источниками энергии. Кроме того, это также включает в себя право вводить налоги и роялти в отношении операций по добыче ресурсов. [68] Более того, провинции также получили право исследовать и разрабатывать как возобновляемые, так и невозобновляемые источники энергии, а также управлять объектами (и объектами), ответственными за выработку электроэнергии. Провинции получили полномочия управлять и планировать использование провинциальных земель и, таким образом, получили право развивать свой стратегический энергетический рынок.

Обязанности федерального правительства совершенно различаются. Они включают в себя создание национального законодательства, которое регулирует торговлю и продажу возобновляемых и невозобновляемых источников энергии как на национальном, так и на международном уровне. Федеральные власти также поддерживают и разрабатывают политику в отношении рыболовства. Более того, ему поручено создавать и принимать законы для сбора денег и налогов любого рода, а также управлять земельными ресурсами, принадлежащими федеральному правительству. Гипотетически федеральное правительство не может ни вмешиваться, ни действовать на каких-либо территориях, принадлежащих или управляемых провинцией, но может косвенно влиять на них, определяя национальную повестку дня. [68]

Наконец, муниципальные /местные органы власти, которые не имеют такого же уровня полномочий по принятию законов, как правительство провинции и федеральное правительство, действительно влияют на процесс разработки и реализации политики. Полномочия, предоставленные муниципальным органам власти, изложены в провинциальном законодательстве, которое позволяет местным органам власти создавать подзаконные акты в соответствии со своими избирателями, а также включает выдачу собственных правил зонирования и разрешений на строительство. [69] Аналогичным образом, общины и лидеры коренных народов выступают в качестве основной власти на местных родных землях и заповедниках. Любые ресурсы, попадающие в пределы границ коренных народов, остаются под контролем общины и ее лидеров. Поскольку федеральные и провинциальные законы должны применяться на соответствующих территориях Канады, ответственность за реализацию такого законодательства несет муниципальное правительство.

Гражданское общество и группы интересов

[ редактировать ]

В процессе разработки политики в области возобновляемых источников энергии в Канаде участвуют многочисленные заинтересованные группы гражданского общества. Эти группы различаются по своим убеждениям: в их число входят некоммерческие организации, группы экологических активистов, а также группы корпоративных интересов с высоким уровнем инвестиций в отрасли, отличные от возобновляемых источников энергии.

В условиях демократии политика редко проводится без той или иной формы участия общественности, обычно при участии активных отдельных граждан и различных групп интересов. Члены этих групп могут быть академическими экспертами, знающими тему/проблему из первых рук, и могут предоставить ценную информацию, которая поможет информировать политиков при разработке законодательства. Эти группы также могут состоять из представителей отраслей, которые заинтересованы в какой-либо проблемной области и могут лоббировать свои частные интересы, будь то политические, финансовые или социальные.

Примеры некоторых влиятельных групп интересов, лоббирующих канадское правительство в энергетическом и экологическом секторе, включают Канадскую ассоциацию производителей нефти (организацию, представляющую интересы нефтеносных песков) и промышленность природного газа в Канаде. Еще одной группой лоббистских интересов частных лиц является Горнодобывающая ассоциация Канады, отвечающая за представление корпораций, заинтересованных в горнодобывающих проектах, а также групп разведки полезных ископаемых и промышленных лоббистских групп. [примечание 1] . [70] Одной из некоммерческих экологических организаций является Канадская ассоциация возобновляемых источников топлива (CFRA), организация, занимающаяся продвижением продуктов и энергии, производимых из возобновляемых ресурсов, таких как этанол, биодизель и другие виды биотоплива. [70] CFRA регулярно работает с федеральными и провинциальными правительствами Канады, чтобы помочь достичь целей по сокращению выбросов парниковых газов, а также привлечь инвестиции в отрасль возобновляемых источников энергии . Еще одним примером некоммерческих групп, участвующих в политических консультациях, является Международный институт устойчивого развития: этот коллективный орган стремится содействовать устойчивому развитию путем проведения политических исследований, а также взаимодействия с НПО, правительствами и частными корпорациями для разработки устойчивой экологической политики. [примечание 2] [70] Правительства также признают наличие влиятельных заинтересованных групп, которые вносят свой вклад в процесс консультаций при разработке политики. Федерация канадских муниципалитетов выступает в качестве голоса муниципальных/местных органов власти по всей стране. Группа защищает потребности всех канадских граждан. [70]

Усилия коренных народов

[ редактировать ]

Сообщества коренных народов по всей Канаде играют неотъемлемую роль на рынке возобновляемых источников энергии. Что касается инициатив в области возобновляемых источников энергии, они поддерживают политику и планы, направленные на снижение деградации окружающей среды. Коренные общины утверждают, что с ними не консультируются и не информируют их во время планирования проектов, что приводит к несправедливым отношениям между разработчиками проектов, правительством и коренными народами региона. [71] В отчете о возобновляемых источниках энергии в Канаде, в котором основное внимание уделяется проблемам аборигенов и окружающей среды, обсуждалась возникающая проблема, связанная с тупиком, присущим сектору энергетического развития. [71] Тупик возникает потому, что проекты не признают нарушение прав собственности на традиционных территориях коренных народов. [примечание 3] [72] Между сторонами отсутствует доверие, существует обеспокоенность по поводу ухудшения состояния окружающей среды и недостаточно общих взглядов для создания взаимовыгодного проекта. Права аборигенов, такие как охота и рыбная ловля, по-прежнему защищены Конституцией Канады.

Инициативы по использованию возобновляемых источников энергии реализуются во всех общинах коренных народов: Whitesand First Nation, община к северу от Тандер-Бей , Онтарио, не интегрирована в электрическую сеть провинции. Это одно из двадцати пяти поселений Северного Онтарио, которые полагаются исключительно на дизельное топливо. [73] Эти сообщества сталкиваются со многими проблемами, такими как отключения электроэнергии, разливы дизельного топлива и нестабильные затраты на транспортировку топлива (часто по ледяным дорогам или по воздуху). Поскольку дизельные генераторы постоянно работают всю зиму, Онтарио работает над расширением электрической сети. После долгих задержек компания Whitesand First Nation при координации провинции начала строительство новой возобновляемой электростанции в этом сообществе. [73] Энергетический завод разрабатывает органические древесные гранулы для отопления и электроснабжения объектов и объектов, работающих на биомассе. [73]

Развитие возобновляемых источников энергии также можно увидеть в Кэт-Лейк-Первонациях , где эта община коренных народов подписала соглашение об установке солнечной энергии, которая будет генерировать 40 МВт (которая будет обеспечивать электроэнергией около 6650 домов). По этому соглашению коренным народам принадлежит 51 процент компании, а остальная часть принадлежит горнодобывающей компании (AurCrest). [74] Многие ученые считают, что общины коренных народов играют значительную роль на энергетическом рынке, и с ними необходимо консультироваться, чтобы обеспечить создание хороших отношений между частными корпорациями и правительством. [71] Поскольку возобновляемая энергия становится все более распространенной, более дешевая стоимость реализации (и производства) энергии, такой как солнечная энергия, энергия ветра, геотермальная энергия и биоэнергетика, приведет к более конкурентному рынку возобновляемой энергии.

См. также

[ редактировать ]

Примечания

[ редактировать ]
  1. ^ Включает Канадскую ассоциацию энергетических трубопроводов, Канадскую ассоциацию электроэнергетики, Канадскую ассоциацию производителей транспортных средств и Ассоциацию лесных товаров.
  2. ^ Другие примеры групп такого типа включают Гринпис Канады , Фонд Дэвида Сузуки , Канадскую федерацию дикой природы и организацию по защите окружающей среды Канады .
  3. ^ Дело Колдера против Британской Колумбии , 1973 г., - предоставление коренным народам Канады нерушимых прав собственности.
  1. ^ «Доля производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии» . Наш мир в данных . Проверено 18 октября 2020 г.
  2. ^ Jump up to: а б с «Канада 2022 — Обзор энергетической политики» (PDF) . Международное энергетическое агентство (МЭА) . 2022.
  3. ^ «Канада 2022 – Анализ» . МЭА . 13 января 2022 г. Проверено 12 марта 2024 г.
  4. ^ Jump up to: а б с д и ж Новая реальность (PDF) . Чистая энергия Канады (отчет). Июнь 2021. с. 20. ISBN  978-1-989692-04-2 . Проверено 17 января 2023 г.
  5. ^ Jump up to: а б «О возобновляемой энергетике» . Природные ресурсы Канады . 13 декабря 2017 года . Проверено 18 января 2023 г.
  6. ^ «Продажи экологических и чистых технологий, товаров и услуг, 2015 г.» . Ежедневник . Статистическое управление Канады. 30 октября 2017 г. Проверено 18 января 2023 г.
  7. ^ «Канада инвестирует более 960 миллионов долларов в проекты модернизации возобновляемых источников энергии и сетей» . Министерство природных ресурсов Канады (NarCan) . Оттава, Онтарио. 21 июня 2021 г. Проверено 18 января 2023 г.
  8. ^ «Субсидируя ветровую и солнечную энергию, правительство поставило свою зеленую программу выше интересов жителей Онтарио» . Институт Фрейзера . 22 октября 2018 года . Проверено 14 октября 2019 г.
  9. ^ Jump up to: а б с д «Экономический отчет по продуктам окружающей среды и чистых технологий, 2007–2016 годы» . Ежедневник . Статистическое управление Канады. 13 декабря 2018 года . Проверено 21 декабря 2018 г.
  10. ^ Jump up to: а б с д и ж «Сектор экологически чистых технологий и продукции в 2019 году рос в два раза быстрее, чем общая экономика» . Ежедневник . Статистическое управление Канады. 18 декабря 2020 г. Проверено 21 декабря 2018 г.
  11. ^ Jump up to: а б с д и ж «Портрет рабочих мест в области окружающей среды и чистых технологий в Канаде, 2019» . Статистическое управление Канады . 28 апреля 2022 г.
  12. ^ Jump up to: а б с д и ж Канада, Правительство Канады, Статистика (19 февраля 2016 г.). «Глава 1» . www.statcan.gc.ca . Проверено 29 марта 2017 г. {{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  13. ^ Каунда, Чиембекезо С.; Кимамбо, Катберт З.; Нильсен, Торбьорн К. (27 декабря 2012 г.). «Гидроэнергетика в контексте устойчивого энергоснабжения: обзор технологий и проблем» . ISRN Возобновляемая энергия . 2012 : 1–15. дои : 10.5402/2012/730631 .
  14. ^ Петр, Т. (2002). «Холодноводное рыболовство в трансгималайских странах» – через Продовольственную и сельскохозяйственную организацию Объединенных Наций. {{cite journal}}: Для цитирования журнала требуется |journal= ( помощь )
  15. ^ http: //www.гидроpower.org/publications/2020-гидроэнергия-статус-report стр. 20.
  16. ^ http: //www.гидроpower.org/publications/2020-гидроэнергия-status-report стр. 45
  17. ^ «Факты о возобновляемых источниках энергии» . НРКАН . nd Архивировано из оригинала 1 мая 2019 года . Проверено 18 января 2023 г.
  18. ^ «Карты фотоэлектрических и солнечных ресурсов» . 7 апреля 2016 года . Проверено 15 марта 2018 г.
  19. ^ «О возобновляемой энергетике» . 27 января 2009 года . Проверено 15 марта 2018 г.
  20. ^ «Экологические аспекты развития солнечной энергетики» . Проверено 15 марта 2018 г.
  21. ^ Jump up to: а б с д «Внедрение возобновляемых источников энергии в Канаде – анализ энергетического рынка» (PDF) . Проверено 15 марта 2018 г.
  22. ^ «Карты солнечной энергии Канады (все провинции)» . EnergyHub.org . Проверено 12 мая 2018 г.
  23. ^ «Карты фотоэлектрических и солнечных ресурсов» . nrcan.gc.ca . 7 апреля 2016 года . Проверено 7 апреля 2016 г.
  24. ^ BP Statistical World Energy Review 2014 , заархивировано из оригинала (XLS) 22 июня 2014 г. , получено 29 января 2015 г.
  25. ^ «Крупномасштабные фотоэлектрические электростанции» . pvresources.com . Архивировано из оригинала 1 января 2016 г. Проверено 14 марта 2019 г.
  26. ^ «Энбридж завершает строительство солнечной фермы в Сарнии» . Новости ЦБК . 04.10.2010.
  27. ^ «Солнечная энергия в Канаде» . Центр энергетики . нд . Проверено 11 июня 2009 г.
  28. ^ «NEB – Глава 3. Эталонные результаты и результаты случаев высокой/низкой цены» . 20.11.2018.
  29. ^ «Установленная мощность» . Проверено 15 марта 2018 г.
  30. ^ Вейс, ТМ; Ильинка, А.; Пинар, Дж. П. (2008), «Взгляды заинтересованных сторон на препятствия для удаленных ветряных дизельных электростанций в Канаде», Energy Policy , 36 (5): 1611–1621, Bibcode : 2008EnPol..36.1611W , doi : 10.1016/j. энпол.2008.01.004
  31. ^ «Текущая установленная мощность Канады» (PDF) . canwea.ca . Проверено 14 марта 2019 г.
  32. ^ «Видение ветра 2025» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 18 марта 2009 г. Проверено 14 марта 2019 г.
  33. ^ Jump up to: а б с д и ж г Андерсон, Дрю (14 июня 2022 г.). «Рост возобновляемой энергии в Альберте может обеспечить 4500 рабочих мест» . Нарвал . Проверено 17 января 2023 г.
  34. ^ Грасби, ЮВ (2013). «Потенциал геотермальных энергетических ресурсов Канады» (PDF) . Геологическая служба Канады. Открытый файл 6914 : 301. doi : 10.4095/291488 . Проверено 17 апреля 2018 г.
  35. ^ Jump up to: а б Баррингтон-Ли, К. (август 2017 г.). «Ландшафт возобновляемой энергетики в Канаде: пространственный анализ». Обзоры возобновляемой и устойчивой энергетики . 75 : 809–819. Бибкод : 2017RSERv..75..809B . дои : 10.1016/j.rser.2016.11.061 .
  36. ^ «Введение в биоэнергетику» . Управление устойчивой энергетики Ирландии . Проверено 14 марта 2019 г.
  37. ^ Jump up to: а б с Брэдберн, Кендал (2014). «Отчет CanBio о состоянии биоэнергетики в Канаде за 2014 год» (PDF) – через Natural Resources Canada. {{cite journal}}: Для цитирования журнала требуется |journal= ( помощь )
  38. ^ «1. Что такое биотопливо?» . www.greenfacts.org . Проверено 5 апреля 2019 г.
  39. ^ Jump up to: а б с д и ж Маби, МЫ (2007), «Варианты политики для поддержки производства биотоплива», в Олссон, Лисбет (редактор), Биотопливо , Достижения в области биохимической инженерии/биотехнологии, том. 108, Springer Berlin Heidelberg, стр. 329–357, doi : 10.1007/10_2007_059 , ISBN  9783540736509 , PMID   17846726
  40. ^ Jump up to: а б с д и Сорда, Джованни; Банс, Мартин; Кемферт, Клаудия (ноябрь 2010 г.). «Обзор политики в области биотоплива во всем мире». Энергетическая политика . 38 (11): 6977–6988. Бибкод : 2010EnPol..38.6977S . дои : 10.1016/j.enpol.2010.06.066 .
  41. ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж Мухопадхьяй, Какали; Томассин, Пол Дж. (июль 2011 г.). «Макроэкономические эффекты сектора биотоплива этанола в Канаде». Биомасса и биоэнергетика . 35 (7): 2822–2838. Бибкод : 2011BmBe...35.2822M . дои : 10.1016/j.biombioe.2011.03.021 .
  42. ^ Канада, Природные ресурсы (27 июля 2010 г.). «биодизель» . www.nrcan.gc.ca . Проверено 10 апреля 2022 г.
  43. ^ Jump up to: а б с д и ж Лаан, Тара.; Стенблик, Рональд; Литман, Тодд Александр (2009). Биотопливо – по какой цене?: Государственная поддержка этанола и биодизеля в Канаде . Виннипег, Ман.: Международный институт устойчивого развития. ISBN  978-1894784283 . OCLC   435739721 . {{cite book}}: |work= игнорируется ( помогите )
  44. ^ Jump up to: а б с Райт, Глен; Керр, Сэнди; Джонсон, Кейт (2018). Энергия океана . Нью-Йорк: Рутледж. ISBN  978-1-138-66852-2 .
  45. ^ МакКлирн, Мэтью (17 января 2024 г.). «Многие пытались использовать приливную силу залива Фанди. Неужели все они обречены на провал?» . Глобус и почта . Проверено 15 июля 2024 г. Центр энергетических исследований океана Фанди, или FORCE, некоммерческая, финансируемая государством исследовательская организация, был основан в 2009 году в Паррсборо, штат Северная Каролина, для облегчения экспериментов с приливной энергией.
  46. ^ Хаттори, М.; Фрейзер, Дж.; Майлз, ХТ (18 ноября 1975 г.). «Поли(8-аминогуаниловая кислота): образование упорядоченных самоструктур и взаимодействие с поли(цитидиловой кислотой)» . Биохимия . 14 (23): 5033–5045. дои : 10.1021/bi00694a002 . ISSN   0006-2960 . ПМИД   37 .
  47. ^ Саннер, Т. (18 ноября 1975 г.). «Образование временных комплексов в реакции, катализируемой глутаматдегидрогеназой» . Биохимия . 14 (23): 5094–5098. дои : 10.1021/bi00694a011 . ISSN   0006-2960 . ПМИД   39 .
  48. ^ Справочная информация по энергетическим фьючерсам: дополнение к энергетическому будущему Канады: прогнозы спроса и предложения энергии до 2035 года . Канадский национальный энергетический совет. 2012.
  49. ^ Jump up to: а б с Бейкер, AC (1991). Приливная сила . Лондон, Великобритания: ISBN Peter Peregrinus Ltd.  0-86341-189-4 .
  50. ^ Серый; Гашус (1972). Приливная энергия: материалы международной конференции по использованию приливной энергии, состоявшейся 24-29 мая 1970 года в Атлантическом институте промышленных исследований Технического колледжа Новой Шотландии, Галифакс, Новая Шотландия . Нью-Йорк: Пленум Пресс.
  51. ^ Библиотеки Мемориального университета — Вход через прокси . Галифакс, Северная Каролина: OEER, Ассоциация экологических исследований морской энергетики. 2008.
  52. ^ «Испытание будущего приливной энергетики в Новой Шотландии» . Канадское географическое издание.
  53. ^ Целесообразность развития приливной энергетики в заливе Фанди . Совет по программированию Атлантической приливной энергии. 1969.
  54. ^ Лятхер, Виктор (2014). Сила приливов: использование энергии водных потоков . Хобокен, Нью-Джерси: Scrivener Publishing LLC. ISBN  978-1-118-72091-2 .
  55. ^ «В АРХИВЕ – Ландшафт возобновляемой энергетики Канады, 2016 г. – Анализ энергетического рынка» . Регулятор энергетики Канады . 2016 . Проверено 18 января 2023 г.
  56. ^ Jump up to: а б с д Додж, Дэвид; Кинни, Дункан (18 ноября 2014 г.). «Добро пожаловать на первую в Канаде концентрированную солнечную тепловую электростанцию ​​Медисин-Хэт, «Газовый город», работающую на солнечной энергии» . Институт Пембина . Проверено 18 января 2023 г.
  57. ^ Jump up to: а б «Выбросы парниковых газов» . 9 января 2007 г.
  58. ^ Галлант, Коллин (04 декабря 2021 г.). «Whitla Wind, теперь крупнейший в Альберте, онлайн с 1 декабря» . Новости Медисин-Хэта . Проверено 08 февраля 2022 г.
  59. ^ Jump up to: а б «Ландшафт возобновляемой энергетики Канады в 2017 году – анализ энергетического рынка» . Проверено 18 октября 2020 г.
  60. ^ Jump up to: а б «Ландшафт возобновляемой энергетики Канады в 2016 году – анализ энергетического рынка» . Проверено 18 октября 2020 г.
  61. ^ «В архиве — Cap and trade | ontario.ca» .
  62. ^ «Онтарио представляет Закон о зеленой энергетике и зеленой экономике 2009 года» . Renewenergyworld.com . 25 февраля 2009 г. Проверено 14 марта 2019 г.
  63. ^ Национальный энергетический совет правительства Канады (2016 г.). «Ландшафт возобновляемой энергетики Канады: анализ энергетического рынка, 2016 г.» (PDF) . Ландшафт возобновляемой энергетики Канады: анализ энергетического рынка . Оттава: 1–39. ISSN   2371-5804 .
  64. ^ «Понимание изменений на рынках электроэнергии Онтарио и их последствий» . Институт Фрейзера . 12 апреля 2018 года . Проверено 16 октября 2021 г. Политики Онтарио приняли неправильные политические решения, что привело к росту цен на электроэнергию, снижению занятости и конкурентоспособности, при этом добившись минимальных экологических выгод.
  65. ^ «Онтарио отменяет Закон о зеленой энергетике» . news.ontario.ca . 07.12.2018 . Проверено 14 марта 2019 г.
  66. ^ Джеффордс, Шон. «Отмена ветроэнергетического проекта округа Принс-Эдуард может стоить более 100 миллионов долларов, предупреждает компания» . Глобус и почта . Канадская пресса . Проверено 11 июля 2018 г.
  67. ^ Jump up to: а б с Робинсон, Эндрю, изд. (октябрь 2016 г.). «100% возобновляемая энергия в СЗТ к 2050 году – начало разговора» (PDF) . Альтернативы Север: 11 и 12 . Проверено 12 января 2018 г. {{cite journal}}: Для цитирования журнала требуется |journal= ( помощь )
  68. ^ Jump up to: а б Филиал, Законодательная служба. «Сводные федеральные законы Канады, Сводные законы» . законы-lois.justice.gc.ca . Проверено 29 марта 2017 г.
  69. ^ «Роль и ответственность правительств в сфере природных ресурсов» . www.nrcan.gc.ca . 14 июня 2011 г. Проверено 29 марта 2017 г.
  70. ^ Jump up to: а б с д Канада, Окружающая среда и изменение климата. «Основные контакты и заинтересованные стороны — Canada.ca» . www.canada.ca . Проверено 29 марта 2017 г.
  71. ^ Jump up to: а б с Грисс, Пол (2013). «Ответственное развитие энергетических ресурсов в Канаде» (PDF) . Глобус и почта . [ мертвая ссылка ]
  72. ^ Том Г., Свенссон (2002). «Дискурс о правах коренных народов и обычном праве, сравнивающий нисга и саами» (PDF) . Комиссия по правовому плюрализму .
  73. ^ Jump up to: а б с Правительство Канады (13 января 2017 г.). «В центре внимания: биоэнергетика в общинах коренных народов» . Ресурс Канада .
  74. ^ Фриман, Санни (6 января 2017 г.). «Промышленность и коренные народы пролили свет на общую проблему дизельного топлива» . Финансовый пост . Проверено 1 марта 2017 г.
  • Э. (2013). Канада – мировой лидер в области возобновляемых источников энергии: расширение сотрудничества в области технологий возобновляемой энергетики. 2013 . Оттава, Онтарио: Министерство природных ресурсов Канады.
  • Крупа, Дж. (2012). Выявление препятствий на пути внедрения возобновляемых источников энергии в Канаде. Энергетическая политика , 42 , 710-714.
  • Медоукрофт, Дж. (2011). Участие в политике перехода к устойчивому развитию. Экологические инновации и социальные изменения , 1 (1), 70-75
  • Ричардс Г., Ноубл Б. и Белчер К. (2012). Барьеры на пути развития возобновляемой энергетики: тематическое исследование крупномасштабной ветровой энергетики в Саскачеване, Канада. Энергетическая политика , 42 , 691-698.
  • Стоукс, LC (2013). «Политика возобновляемой энергетики: случай льготных тарифов в Онтарио, Канада» . Энергетическая политика . 56 : 490–500. Бибкод : 2013EnPol..56..490S . дои : 10.1016/j.enpol.2013.01.009 .
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 413a0de9f36ff56743b5662e237f4661__1720995240
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/41/61/413a0de9f36ff56743b5662e237f4661.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Renewable energy in Canada - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)