Skip to main content
Global

18: الطاقة المتجددة

  • Page ID
    169293
  • \( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)\(\newcommand{\AA}{\unicode[.8,0]{x212B}}\)

    ربط الفصل

    أنابيب مياه المدينة، مكان غير مرجح أن يكون مصدرًا للكهرباء. ومع ذلك، قررت بورتلاند أوريغون إنشاء توربينات كهرومائية في أنابيب مياه الشرب في المدن. يوفر هذا طاقة محلية على مدار الساعة لا تؤثر على الممرات المائية الطبيعية كما تفعل التوربينات الكهرومائية الكلاسيكية. هذا الإعداد هو الأول من نوعه في الولايات المتحدة ويجسد حقًا الأهداف التي تطمح الطاقات المتجددة إلى تحقيقها.

    عنفة مائية
    الشكل\(\PageIndex{a}\): مثال التوربينات المائية. الصورة من Pixabay (المجال العام)

    • 18.1: تاريخ الطاقة المتجددة والاستهلاك
      يتم تجديد موارد الطاقة المتجددة على نطاقات زمنية قصيرة وتشمل الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الكهرومائية والوقود الحيوي. في حين زاد استخدام الطاقة المتجددة على مر السنين، إلا أنها لا تزال تمثل حوالي 11٪ فقط من إجمالي استخدام الطاقة على مستوى العالم وفي الولايات المتحدة.
    • 18.2: طاقة الرياح
      يتم تحويل طاقة الرياح إلى كهرباء عندما تقوم الرياح بتدوير شفرات توربينات الرياح لتشغيل المولد. في حين أن طاقة الرياح تخلق فرص عمل، وهي غير مكلفة نسبيًا، وتولد الحد الأدنى من التلوث، إلا أنها متقطعة. بالإضافة إلى ذلك، يجد البعض أن بصرها وصوتها غير مؤثرين.
    • 19.3: طاقة شمسية
      تأتي الطاقة الشمسية من الشمس ويمكن استخدامها للإضاءة والتدفئة والكهرباء. تتمثل مزايا استخدام الطاقة الشمسية في أنها تولد القليل من ملوثات الهواء وتساهم بشكل ضئيل في تغير المناخ؛ ومع ذلك، فإن التكلفة والقيود المفروضة على سعة البطارية هي عيوب.
    • 18.4: الطاقة الحرارية الأرضية
      تشير الطاقة الحرارية الأرضية إلى الحرارة من أعماق الأرض. يمكن استخدامه لتوليد الكهرباء. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لدرجات الحرارة الباردة تحت الأرض (بالقرب من السطح) أن تؤدي مباشرة إلى تسخين المباني أو تبريدها. في حين أنه يمكن الاعتماد عليه ويولد الحد الأدنى من تلوث الهواء، فإن بناء محطات الطاقة الحرارية الأرضية مكلف ويقتصر على مواقع محددة.
    • 18.5: الطاقة المائية
      الطاقة الكهرومائية (الطاقة الكهرومائية) هي طاقة الحركة في الماء. السدود والخزانات هي استخدام شائع للطاقة الكهرومائية. يؤدي ملء الخزانات إلى تدمير الموائل الأرضية التي تتحلل لإطلاق الميثان. ومع ذلك، فإن تشغيل محطات الطاقة الكهرومائية لا يطلق ملوثات الهواء. إن محطات الطاقة الكهرومائية الصغيرة التي تجري على مجرى النهر لها تأثير بيئي ضئيل.
    • 18.6: الوقود الحيوي (طاقة الكتلة الحيوية)
      يحتوي الوقود الحيوي على طاقة من الكائنات الحية. هناك العديد من أشكال الوقود الحيوي، بما في ذلك القمامة ومخلفات الحيوانات والنباتات ومنتجاتها والخشب. تعتبر بعض استخدامات الوقود الحيوي أكثر استدامة من غيرها، خاصة تلك التي تستخدم مواد كان من الممكن التخلص منها بخلاف ذلك. الوقود الحيوي محايد للكربون، لكن حرقه يلوث الهواء.
    • 18.7: الحفاظ على الطاقة
      يشير الحفاظ على الطاقة إلى تقليل هدر الطاقة وزيادة الكفاءة. يمكن أن يشمل ذلك السلوكيات أو التقنيات. بعضها ليس له تكلفة، لكن البعض الآخر يتطلب استثمارًا ماليًا.
    • 18.8: الغوص في البيانات - توليد الطاقة المتجددة العالمية
    • 18.9: مراجعة
     

    الإسناد

    تم تعديله بواسطة راشيل شليجر (CC-BY-NC).