Jump to content

Возобновляемая энергия в развивающихся странах

Магазин по продаже фотоэлектрических панелей в Уагадугу , Буркина-Фасо
Солнечные плиты используют солнечный свет в качестве источника энергии для приготовления пищи на открытом воздухе.

Возобновляемая энергия в развивающихся странах становится все более используемой альтернативой энергии ископаемого топлива , поскольку эти страны наращивают свои поставки энергии и решают проблему энергетической бедности . Технологии возобновляемой энергетики когда-то считались недоступными для развивающихся стран. [1] Однако с 2015 года инвестиции в возобновляемые источники энергии, не связанные с гидроэнергетикой, были выше в развивающихся странах , чем в развитых странах, и в 2019 году составили 54% мировых инвестиций в возобновляемые источники энергии. [2] Международное энергетическое агентство прогнозирует, что возобновляемые источники энергии обеспечат большую часть роста поставок энергии до 2030 года в Африке, Центральной и Южной Америке, а также 42% роста поставок в Китае. [3]

Большинство развивающихся стран обладают обильными возобновляемой энергии ресурсами , включая солнечную энергию , энергию ветра , геотермальную энергию и биомассу , а также способностью производить относительно трудоемкие системы, которые их используют. Развивая такие источники энергии, развивающиеся страны могут снизить свою зависимость от нефти и природного газа, создавая энергетические портфели, менее уязвимые к росту цен. Во многих случаях эти инвестиции могут быть менее дорогостоящими, чем энергетические системы, работающие на ископаемом топливе. [4]

В изолированных сельских районах расширение электросетей зачастую нерентабельно. Автономные возобновляемые технологии обеспечивают устойчивую и экономически эффективную альтернативу дизельным генераторам , которые в противном случае были бы развернуты в таких районах. Возобновляемые технологии также могут помочь вытеснить другие неустойчивые источники энергии, такие как керосиновые лампы и традиционная биомасса . [5]

Кения является мировым лидером по количеству установленных солнечных энергетических систем на душу населения (но не по количеству добавленных ватт). более 30 000 небольших солнечных панелей Ежегодно в Кении продается мощностью от 12 до 30 Вт каждая. Кения была первой африканской страной, использовавшей геотермальную энергию , и до сих пор имеет самую большую установленную мощность геотермальной энергии в Африке — 200 МВт с потенциалом до 10 ГВт. [6]

Обоснование использования возобновляемых источников энергии

[ редактировать ]
Глобальная карта глобального горизонтального облучения. [7]

В 2009 году около 1,4 миллиарда человек в мире жили без электричества, а 2,7 миллиарда полагались на древесину, древесный уголь и навоз для удовлетворения домашних потребностей в энергии. Отсутствие доступа к современным энергетическим технологиям ограничивает получение доходов, сдерживает усилия по борьбе с бедностью, влияет на здоровье людей и способствует глобальному вырубке лесов и изменению климата. Малые технологии использования возобновляемых источников энергии и варианты распределенной энергии , такие как солнечная энергия на месте и усовершенствованные кухонные плиты, предлагают сельским домохозяйствамсовременные энергетические услуги. [8]

Возобновляемая энергия может быть особенно полезна для развивающихся стран. В сельских и отдаленных районах передача и распределение энергии, вырабатываемой из ископаемого топлива, может быть затруднено и дорого. Производство возобновляемой энергии на местном уровне может стать жизнеспособной альтернативой. [9]

Возобновляемая энергия не всегда должна поступать из развивающейся страны. Сессия группы по изучению развивающихся регионов представляет собой группу докладчиков со всего энергетического бизнеса, которая обсуждает потенциальные идеи по обеспечению развивающихся стран возобновляемой энергией, в которой они нуждаются. В статьях, написанных У. Морганом, Р. Моссом и П. Ричардом, обсуждаются возможности возобновляемых ресурсов, которые также имеются в развивающихся странах. Морган и Ричард утверждают, что дрова и сельское хозяйство могут сыграть большую роль в альтернативном энергетическом решении в развивающихся странах, в то время как Ричардс утверждает, что эффективное использование сельского хозяйства может привести к возобновляемым источникам энергии. Морган также отмечает, что зеленые растения могут сыграть большую роль в производстве синтетического моторного спирта, что повлияет не только на развивающуюся страну, но и на мир в целом, предоставив альтернативный источник топлива. [10]

Интерес к возобновляемым источникам энергии в последние годы возрос из-за экологической озабоченности глобальным потеплением и загрязнением воздуха , снижения стоимости самих технологий, а также повышения эффективности и надежности. [9] В последние годы программы поддержки со стороны правительств, бизнеса, некоммерческих организаций и общественных кооперативов расширили доступ к этим автономным технологиям и энергетическим услугам, которые они предоставляют. Разработчикам программ следует сначала выбрать «легко висящие плоды», стремясь обеспечить максимальный доступ к современным энергетическим услугам с наименьшими усилиями. [8]

Использование возобновляемых источников энергии

[ редактировать ]
Глобальная карта средней скорости ветра. [11]

В совокупности развивающиеся страны обладают более половиной мировых мощностей возобновляемой энергетики. Китай и Индия быстро расширяют рынки возобновляемой энергии. Бразилия производит большую часть мирового этанола, полученного из сахара, и внедряет новые электростанции, работающие на биомассе, и ветряные электростанции. Многие рынки возобновляемых источников энергии растут быстрыми темпами в таких странах, как Аргентина, Коста-Рика, Египет, Индонезия, Кения, Танзания, Таиланд, Тунис и Уругвай. [12]

В изолированных сельских районах расширение электросетей зачастую нерентабельно. Автономные возобновляемые технологии обеспечивают устойчивую и экономически эффективную альтернативу дизельным генераторам, которые в противном случае были бы развернуты в таких районах. Возобновляемые технологии также могут помочь заменить другие неустойчивые источники энергии, такие как керосиновые лампы и традиционная биомасса. [5]

Технологические достижения открывают огромный новый рынок солнечной энергии: примерно 1,3 миллиарда человек во всем мире не имеют доступа к электросети. Несмотря на то, что они, как правило, очень бедны, этим людям приходится платить за освещение гораздо больше, чем людям в богатых странах, потому что они используют неэффективные керосиновые лампы. Солнечная энергия стоит вдвое дешевле, чем освещение керосином. [13] По оценкам, 3 миллиона домохозяйств получают электроэнергию от небольших солнечных фотоэлектрических систем. [14] Кения является мировым лидером по количеству установленных солнечных энергетических систем на душу населения. Ежегодно в Кении продается более 30 000 очень маленьких солнечных панелей, каждая мощностью от 12 до 30 Вт. [15]

Микрогидросистемы, объединенные в мини-сети деревенского или окружного масштаба, обслуживают многие территории. Более 30 миллионов сельских домохозяйств получают освещение и приготовление пищи с помощью биогаза, производимого в домашних системах. Эти печи производятся на фабриках и мастерских по всему миру, и сейчас ими пользуются более 160 миллионов домохозяйств. [14]

Борьба с бедностью

[ редактировать ]

Проекты по возобновляемым источникам энергии во многих развивающихся странах продемонстрировали, что возобновляемые источники энергии могут напрямую способствовать снижению уровня бедности , обеспечивая энергию, необходимую для создания бизнеса и занятости. Технологии возобновляемых источников энергии также могут внести косвенный вклад в борьбу с бедностью, обеспечивая энергию для приготовления пищи, отопления помещений и освещения. [4]

Образование

[ редактировать ]

Возобновляемая энергия также может способствовать образованию, обеспечивая электричеством школы. Возобновляемая энергия для приготовления пищи и отопления может сократить время, которое дети тратят вне школы на сбор топлива. [16] В Африке существует высокий спрос на рабочую силу для экологически чистой энергетики, однако многие университеты в регионе по-прежнему производят больше рабочей силы для ископаемого топлива, чем для отраслей возобновляемой энергетики, и, таким образом, предложение человеческого капитала значительно отстает от спроса в секторах солнечной и ветровой энергетики. [17]

Здоровье

[ редактировать ]

2,4 миллиарда человек используют для приготовления пищи и отопления только традиционную биомассу, такую ​​как древесина, отходы и навоз. Постоянное использование этих типов источников энергии подвергает их воздействию внутри помещений концентрации твердых частиц и угарного газа, во много раз превышающих стандарты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). «Традиционные печи, использующие навоз и древесный уголь, выделяют большое количество угарного газа и других вредных газов. Женщины и дети страдают больше всего, потому что они подвергаются воздействию в течение наиболее длительных периодов времени. Острыми респираторными заболеваниями страдают до 6% населения мира. По оценкам ВОЗ, 2,5 миллиона женщин и детей младшего возраста в развивающихся странах ежегодно умирают преждевременно от вдыхания паров домашних печей, работающих на биомассе». [18]

Возобновляемая энергия может улучшить эту ситуацию за счет снижения воздействия загрязняющих веществ внутри помещений. Кроме того, возобновляемые источники энергии могут также обеспечивать энергию для охлаждения лекарств и стерилизации медицинского оборудования в сельских районах, где доступ к электричеству затруднен. [19] Он также может обеспечить электроэнергию для снабжения пресной водой и канализации, необходимых для уменьшения распространения инфекционных заболеваний. [4]

Политика правительства

[ редактировать ]

Все больше развивающихся стран реализуют государственную политику, необходимую для широкого развития технологий и рынков возобновляемой энергии, на которых традиционно доминировали Европа, Япония и Северная Америка. Исключением являются такие страны, как Бразилия, которая создала ведущую в мире биотоплива индустрию , Китай и Индия, которые являются лидерами в развитии децентрализованных возобновляемых источников, таких как малые гидроэлектростанции , малые ветровые электростанции , биогаз и солнечная энергия для нагрева воды . [4] Однако такие меры политики, как «зеленый тариф» применяются . Кроме того, вместе с Киотским протоколом появилась программа под названием « Механизм чистого развития» (МЧР), которая позволяет промышленно развитым странам инвестировать в проекты, которые сокращают выбросы в развивающихся странах в качестве альтернативы более дорогостоящим сокращениям выбросов в их собственных странах. [20]

Правительствам развивающихся стран необходимо направить ресурсы, мобилизованные для крупномасштабных инвестиций, в новые производственные сектора и новые технологии. Некоторые утверждают, что политика должна основываться на активной промышленной политике, сочетающей крупномасштабные инвестиции и активное политическое вмешательство. Существует необходимость субсидирования этих видов энергетических услуг, чтобы сделать их доступными для большей части населения. [21]

Пакистан

[ редактировать ]

Филиппины

[ редактировать ]
Ветряная электростанция Банги в Илокос Норте , Филиппины

Правительство Филиппин считает, что рост сектора возобновляемых источников энергии имеет важное значение для национальной энергетической безопасности. Сектор ископаемого топлива Филиппин неустойчив, поскольку зависит от импорта невозобновляемых видов топлива, включая нефть, но имеет значительный потенциал в секторе возобновляемых источников энергии. Согласно отчету австралийской консалтинговой фирмы International Energy Consultants, Филиппины имеют самый высокий тариф на электроэнергию в Азии, за ними следует Япония . Передача электроэнергии и транспортировка топлива по всему Филиппинскому архипелагу проблематичны из-за очень высокой стоимости. [22] По сравнению с соседними развивающимися странами Азии, на Филиппинах относительно более высокие цены на электроэнергию из-за зависимости страны от импорта ископаемого топлива, отсутствия государственных субсидий на производство электроэнергии, полного отражения затрат, монополизации и высоких налогов по всей цепочке поставок. [23] [24]

Филиппины можно считать мировым лидером в области возобновляемых источников энергии: 30 процентов производимой ими электроэнергии приходится на сектор возобновляемых источников энергии. Филиппины являются вторым по величине производителем геотермальной энергии в мире. [25] и была первой страной Юго-Восточной Азии , которая инвестировала в крупномасштабные солнечные и ветровые технологии. [22]

Продвижение и поддержка возобновляемых источников энергии в стране усилились после принятия Закона о возобновляемых источниках энергии 2008 года, который установил льготный тариф и стандарт портфеля возобновляемых источников энергии. Филиппины стремятся утроить поставки возобновляемой энергии к 2030 году. [22] [26]

Недавно правительство заключило соглашения с частными разработчиками на масштабные проекты в Восточном Миндоро с конечной мощностью 48 МВт, с планами еще большего развития в будущем. [27] Несмотря на усилия правительства, некоторые инвесторы раскритиковали недостаточную твердость правительства в его политике льготных тарифов, а солнечная промышленность обвинила правительство в том, что оно препятствует ее прогрессу в стране. [28]

3 февраля 2011 года Алжир запустил Национальную программу развития новых и возобновляемых источников энергии и энергоэффективности . [29] [30] Программа, охватывающая период с 2011 по 2013 год, направлена ​​на производство 22 000 МВт электроэнергии за счет солнечной и ветровой энергии, из которых 10 000 МВт – на экспорт. [31]

Ветряная турбина на холмах Нгонг в Кении

В Кении Министерство энергетики и нефти [32] отвечает за политику в области возобновляемых источников энергии. В марте 2008 года страна приняла политику «зеленых» тарифов . В январе 2010 года политика была пересмотрена, чтобы побудить частный сектор инвестировать в производство электроэнергии из возобновляемых источников. [33]

Кения была первой африканской страной, использовавшей геотермальную энергию , и до сих пор имеет самую большую установленную мощность геотермальной энергии в Африке — 200 МВт с потенциалом до 10 ГВт. [6] Единственной страной в Африке, использующей геотермальную энергию, является Эфиопия .

Кения является мировым лидером по количеству установленных солнечных энергетических систем на душу населения (но не по количеству добавленных ватт). Ежегодно в Кении продается более 30 000 небольших солнечных панелей мощностью от 12 до 30 Вт каждая. Затратив всего 100 долларов на панель и проводку, фотоэлектрическую систему можно использовать для зарядки автомобильного аккумулятора, который затем сможет обеспечить питание люминесцентной лампы или небольшого телевизора на несколько часов в день. Каждый год все больше кенийцев обращаются к солнечной энергии вместо того, чтобы подключаться к электросети страны. Это связано с высокими затратами на подключение и тем фактом, что в Кении имеется большое количество солнечной энергии. [34]

Латинская Америка и Карибский бассейн

[ редактировать ]

В 2021 году Европейский инвестиционный банк поддержал сектор возобновляемой энергетики, предоставив кредиты на сумму 315 миллионов евро двум разработчикам проектов из частного сектора. Большая часть кредитов в этом районе была выдана заемщикам государственного сектора на цели изменения климата и экологической устойчивости. [35]

Европейский инвестиционный банк также сотрудничает с фондом прямых инвестиций под названием GEF Latam Climate Solutions Fund, чтобы инвестировать 200 миллионов долларов в малые и средние фирмы в Латинской Америке, которые поддерживают действия по борьбе с изменением климата и экологическую устойчивость . Эти инвестиции направлены на содействие достижению Целей устойчивого развития , в частности, смягчению последствий изменения климата . [35] [36] [37]

Бразилия

[ редактировать ]
Пауло Афонсу Гидроэлектростанция в штате Баия

возобновляемые источники энергии приходится более 85,4% электроэнергии, производимой внутри страны, используемой в Бразилии. Согласно предварительным данным Национального энергетического баланса за 2009 год, проведенного Корпорацией энергетических исследований (EPE), на [38] После нефтяного шока 1970-х годов Бразилия начала концентрироваться на разработке альтернативных источников энергии, в основном этанола из сахарного тростника . Помогли крупные фермы по выращиванию сахарного тростника. В 1985 году 91% автомобилей, произведенных в этом году, работал на этаноле из сахарного тростника. Успех транспортных средств с гибким топливом , представленных в 2003 году, вместе с обязательной смесью E25 по всей стране, позволил потреблению этанолового топлива в стране достичь 50% доли рынка бензинового парка к февралю 2008 года. [39] [40]

В 2021 году страна приступила к созданию ветряных электростанций в штатах Параиба , Пиау и Баия , а также солнечных фотоэлектрических электростанций в Параибе . [41]

Коста-Рика

[ редактировать ]

Возобновляемая энергия в Коста-Рике обеспечивает более 90% общего объема производства энергии в стране. Страна является мировым лидером в использовании возобновляемых источников энергии с огромными инвестициями в технологии ветряных мельниц. Цель правительства — сделать страну первой в мире страной с нейтральным уровнем выбросов углерода. [42] [43]

В марте 2015 года вся страна более 75 дней подряд работала на 100% возобновляемой энергии . [44]

Последние события в финансировании возобновляемой энергетики

[ редактировать ]

В феврале 2024 года Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало «Специальный отчет об инвестициях в мировую энергетику: снижение стоимости капитала», в котором подчеркивается острая необходимость увеличения инвестиций в инициативы в области чистой энергетики в развивающихся странах для достижения глобальных климатических и энергетических целей. В докладе указывается, что текущие ежегодные инвестиции, составляющие примерно 270 миллиардов долларов США, должны вырасти примерно до 870 миллиардов долларов США к началу 2030-х годов, чтобы соответствовать национальным климатическим обязательствам , и должны еще больше увеличиться до 1,6 триллионов долларов США, чтобы соответствовать целям ограничения глобального потепления. до 1,5 градусов Цельсия. [45]

Несмотря на глобальный рост инвестиций в чистую энергетику, которые увеличились на 40% с 2020 года и достигли 1,8 триллиона долларов США в 2023 году, лишь 15% было выделено развивающимся странам. Этого распределения явно недостаточно, учитывая, что на эти страны приходится около одной трети мирового ВВП и две трети мирового населения. Непропорционально высокая стоимость капитала в этих регионах, зачастую более чем в два раза превышающая стоимость капитала в развитых странах из-за повышенного восприятия политических и экономических рисков, действует как серьезное препятствие для обеспечения необходимых средств. Для борьбы с этими проблемами в докладе МЭА предлагается усовершенствовать нормативно-правовую базу, увеличить международную поддержку и существенно расширить льготное финансирование, направленное на утроение текущих усилий по эффективному преодолению инвестиционного разрыва в секторах возобновляемой энергетики развивающихся стран. [45] [46]

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ «Развивающимся странам не хватает средств для приобретения более эффективных технологий» . ScienceDaily . Проверено 29 ноября 2020 г. .
  2. ^ Франкфуртская школа-Центр ЮНЕП/BNEF. Мировые тенденции инвестиций в возобновляемую энергетику 2020 , с. 42.
  3. ^ «Изменения спроса на первичную энергию по видам топлива и регионам в сценарии заявленной политики на 2019–2030 годы – графики – данные и статистика» . МЭА . Проверено 29 ноября 2020 г. .
  4. ^ Jump up to: а б с д Энергия для развития: потенциальная роль возобновляемых источников энергии в достижении целей развития тысячелетия, стр. 7-9.
  5. ^ Jump up to: а б МЭА (2011). «Возобновляемая энергия» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 4 марта 2016 года . Проверено 30 апреля 2013 г.
  6. ^ Jump up to: а б «Китайская информационная сеть по изменению климата» . Архивировано из оригинала 5 ноября 2013 года . Проверено 6 августа 2013 г.
  7. ^ «Глобальный солнечный атлас» . Проверено 7 декабря 2018 г.
  8. ^ Jump up to: а б Sovacool, Бенджамин К. (5 октября 2012 г.). «Развертывание автономных технологий для искоренения энергетической бедности» . Наука . 338 (6103): 47–48. Бибкод : 2012Sci...338...47S . дои : 10.1126/science.1222307 . ПМИД   23042871 . S2CID   206541473 . ССНН   2198045 .
  9. ^ Jump up to: а б Власть для людей. Архивировано 30 марта 2012 г. в Wayback Machine, с. 3.
  10. ^ Макдональд, Пол (1980). «Энергетика в развивающихся странах». Область . 12 (1): 78–79. JSTOR   20001554 .
  11. ^ «Глобальный атлас ветров» . Проверено 7 декабря 2018 г.
  12. ^ РЕН21 (2010). Отчет о глобальном состоянии возобновляемых источников энергии за 2010 год. Архивировано 20 августа 2010 г. в Wayback Machine, стр. 9.
  13. ^ Кевин Буллис (27 января 2012 г.). «В развивающихся странах солнечная энергия дешевле, чем ископаемое топливо» . Обзор технологий .
  14. ^ Jump up to: а б РЕН21 (2010). Отчет о глобальном состоянии возобновляемых источников энергии за 2010 год. Архивировано 20 августа 2010 г. в Wayback Machine, стр. 12.
  15. ^ «Рост возобновляемых источников энергии» (PDF) . Проверено 21 ноября 2011 г.
  16. ^ Награды Эшдена. «Грамин Шакти устанавливает эффективные печи, а также солнечные домашние системы» . Проверено 25 ноября 2008 г.
  17. ^ Вакульчук Роман; Оверленд, Индра (1 апреля 2024 г.). «Неспособность декарбонизировать глобальную систему энергетического образования: углеродная блокировка и устаревшие навыки» . Энергетические исследования и социальные науки . 110 : 103446. doi : 10.1016/j.erss.2024.103446 . HDL : 11250/3128127 . ISSN   2214-6296 .
  18. ^ «БЮЛЛЕТЕНЬ МАГАТЭ, 44 февраля 2002 г.» (PDF) . стр. 28, 29.
  19. ^ Награды Эшдена. «Холодильники для вакцин на фотоэлектрических батареях» . Проверено 25 ноября 2008 г.
  20. ^ Адаптационный фонд
  21. ^ «Обзор мирового экономического и социального положения, 2009 г. Содействие развитию, спасение планеты, 2009 г.» (PDF) . стр. 4, 11.
  22. ^ Jump up to: а б с «Правильное сочетание: Филиппины достигают своих целей в области возобновляемых источников энергии | Интернет-газета Manila Bulletin» . Манильский бюллетень . Архивировано из оригинала 6 июля 2011 года.
  23. ^ Агатон, Каспер Бунгалинг; Гуно, Чармейн Самала; Вильянуэва, Реси Ордона; Вильянуэва, Риза Ордона (1 октября 2020 г.). «Экономический анализ инвестиций в энергию из отходов на Филиппинах: подход с реальными вариантами» . Прикладная энергетика . 275 : 115265. doi : 10.1016/j.apenergy.2020.115265 . ISSN   0306-2619 .
  24. ^ Гуно, Чармейн Самала; Агатон, Каспер Бунгалинг; Вильянуэва, Реси Ордона; Вильянуэва, Риза Ордона (1 февраля 2021 г.). «Оптимальная инвестиционная стратегия для интеграции солнечных фотоэлектрических систем в жилые здания: пример Филиппин» . Международный журнал развития возобновляемых источников энергии . 10 (1): 79–89. дои : 10.14710/ijred.2021.32657 . ISSN   2252-4940 .
  25. ^ Агатон, Каспер Бунгалинг (25 января 2018 г.). «Используйте уголь или инвестируйте в возобновляемые источники энергии: анализ реальных вариантов инвестиций в энергетику на Филиппинах» . Возобновляемые источники энергии: ветер, вода и солнце . 5 (1): 1. дои : 10.1186/s40807-018-0047-2 . ISSN   2198-994X .
  26. ^ «Филиппины выполнили задачу по возобновляемой энергетике к 2030 году» . Новости АБС-ЦБН . 14 июня 2011 года . Проверено 15 декабря 2023 г.
  27. ^ «Сэмюэл помогает проекту ветроэнергетики на Филиппинах получить одобрение президента | SamuelDalSanto.com | Сэмюэл ДалСанто» . Архивировано из оригинала 3 декабря 2013 года . Проверено 13 июля 2012 г.
  28. ^ «Дешевый и надежный веб-хостинг — быстрый виртуальный хостинг и KVM VPS» .
  29. ^ http://portail.cder.dz/spip.php?article937 Принятие Алжирской программы возобновляемой энергетики и политики энергосбережения.
  30. ^ http://portail.cder.dz/spip.php?rubrique44 Алжирская программа развития новых и возобновляемых источников энергии и энергоэффективности.
  31. ^ http://portail.cder.dz/spip.php?article1155. Архивировано 27 сентября 2011 г. в алжирской программе развития Wayback Machine в области новых и возобновляемых источников энергии и энергоэффективности (список проектов).
  32. ^ Министерство энергетики http://www.energy.go.ke/?page_id=2.
  33. ^ Государственный департамент энергетики [ мертвая ссылка ]
  34. ^ Рост возобновляемых источников энергии
  35. ^ Jump up to: а б Банк, Европейские инвестиции (3 марта 2022 г.). Деятельность группы ЕИБ в Латинской Америке и Карибском бассейне в 2021 году . Европейский инвестиционный банк.
  36. ^ «Новости» . GEF Capital Partners (на бразильском португальском языке) . Проверено 5 апреля 2022 г.
  37. ^ «ФОНД ГЭФ ЛАТАМСКИХ КЛИМАТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ III» . www.eib.org . Проверено 5 апреля 2022 г.
  38. ^ «Возобновляемая энергия в Бразилии» . Проверено 15 декабря 2023 г.
  39. ^ Agência Brasil (15 июля 2008 г.). «ANP: потребление топливного спирта в 2007 году выросло на 50%» (на португальском языке). Перевернутый. Архивировано из оригинала 26 декабря 2008 года . Проверено 9 августа 2008 г.
  40. ^ Самора, Роберто (3 июня 2009 г.). «Габриелли: этанол сократит долю рынка бензина до 17% к 2020 году» . Проверено 15 декабря 2023 г.
  41. ^ Аззопарди, Том. «Неоэнергия, дочерняя компания Iberdrola, подписывает соглашение о сотрудничестве в области ветроэнергетики с бразильским конгломератом» . www.windpowermonthly.com . Проверено 5 апреля 2022 г.
  42. ^ Латиноамериканская ассоциация венчурного капитала (13 июля 2010 г.). «Изменения в политике Латинской Америки: инвестиции в возобновляемые источники энергии, изменение климата и чистые технологии» .
  43. ^ Совет по защите природных ресурсов (NRDC) (июнь 2007 г.). «Коста-Рика: задает темп для сокращения загрязнения, вызванного глобальным потеплением, и постепенного отказа от нефти» (PDF) .
  44. ^ «Коста-Рика питается 100% возобновляемой энергией в течение 75 дней подряд» . Март 2015.
  45. ^ Jump up to: а б «Снижение стоимости капитала – анализ» . МЭА . 8 февраля 2024 г. Проверено 12 апреля 2024 г.
  46. ^ МЭА (2024), Снижение стоимости капитала, МЭА, Париж https://www.iea.org/reports/reducing-the-cost-of-capital, Лицензия: CC BY 4.0
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 61a7fce92f9f7fab9a97376c8e127791__1720399200
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/61/91/61a7fce92f9f7fab9a97376c8e127791.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Renewable energy in developing countries - 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.)