Возобновляемая энергия в Канаде - Renewable energy in Canada

Доля производства электроэнергии из возобновляемых источников с 1985 по 2019 год в Канаде[1]

По состоянию на 2019 год, Возобновляемая энергия технологии обеспечивают около 17,3% Канада общее предложение первичной энергии.[2][3] Что касается электроэнергии, возобновляемые источники энергии обеспечивают 67%, из них 15% - атомная энергия и 18% - углеводороды.[4]

Большая часть возобновляемой энергии, производимой в Канаде, поступает из гидроэлектроэнергия. В 2016 году она обеспечила 58% общего производства электроэнергии, что сделало Канаду вторым по величине производителем гидроэлектроэнергии в мире.[3] Ветровая энергия является быстрорастущим сектором, на который в 2016 году приходилось 5% производства электроэнергии. В мировом масштабе Канада была восьмым по величине производителем энергии ветра в 2016 году. Канада также построила фотоэлектрические электростанции, в основном в Онтарио, с одним в Сарния, являясь самым большим в мире на момент постройки. Приливная станция мощностью 15 мегаватт находится на Аннаполис-Ройял, Новая Шотландия, и использует дневные приливы Залив Фанди для выработки электроэнергии.

Политики выразили заинтересованность в увеличении доли электроэнергии, производимой в Канаде с использованием возобновляемых источников. Онтарио создал субсидию, чтобы помочь производителям энергии ветра и солнца.[5]

Все экологические и чистые технологии на деятельность приходилось 3,1% или 59,3 млрд долларов канадских валовой внутренний продукт в 2016 году, увеличившись с 3,0% в 2007 году. Число работников, занятых в секторе охраны окружающей среды и чистых технологий в 2016 году, было на 4,5% выше, чем в 2007 году, по сравнению с увеличением на 8,4% от общей численности персонала за тот же период.[6]

Источники

Гидроэлектроэнергия

Канада имеет 81 гигаватт (ГВт) установленной гидроэнергетической мощности, которая в 2019 году произвела 400 тераватт-часов (ТВтч) электроэнергии.[7] Манитоба, британская Колумбия, Ньюфаундленд и Лабрадор, Юкон и Квебек производят более 90% своей энергии за счет гидроэлектроэнергии.

В 2014 году в Канаде было 542 гидроэлектростанции установленной мощностью 78 359 мегаватт.[8] Гидроэнергетика получила развитие в Канаде, где география и гидрография разрешили, особенно в Квебеке, который производит половину гидроэлектроэнергии, производимой в Канаде. Тем не менее, экологические и социальные проблемы будут сохраняться, если проекты устойчивой гидроэнергетики не будут тщательно спланированы.[9] Некоторые примеры этого включают застой воды, проблемы миграции рыб, выкорчевывание сообществ, потерю среды обитания и возможное исчезновение видов.[10] В период с 2005 по 2019 год гидроэлектроэнергия продолжала доминировать в росте возобновляемых источников энергии в Канаде с 40 000 ГВт-ч нового производства по сравнению с ветряной и солнечной энергией в сочетании с 30 000 ГВт-ч нового производства.[11]

Солнечная энергия

Солнечная фотоэлектрическая (PV) составляет 0,51% от общего Возобновляемая энергия мощности, и это число растет, поскольку общая установленная мощность солнечных батарей достигла 2662 мегаватт в 2016 году.[12] Потенциал солнечной фотоэлектрической энергии варьируется по Канаде, с самым высоким инсоляция в самой южной части прерий и самой низкой в ​​северных и прибрежных районах.[13] К преимуществам использования солнечной энергии можно отнести отсутствие вредных выбросов и длительный срок службы оборудования (около 25 лет). Недостатками использования солнечной энергии являются сильное воздействие на окружающую среду в районах с более низкой инсоляцией, что ведет к деградации среды обитания.[14][15] и неспособность хранить энергию в течение продолжительных периодов времени. Использование солнечного света для выработки электроэнергии затруднено в северных районах из-за более короткого дневного времени и облачности зимой. Нормированная стоимость использования солнечной энергии в настоящее время[когда? ] примерно 23 цента за кВтч.[16]

Южная Канада богата солнечная энергия ресурсов, причем самые обширные ресурсы находятся в южной Саскачеван, Альберта, Манитоба, и Онтарио.[17][18]

С установленной пиковой мощностью 1210 мегаватт (МВт) фотогальваника в 2013 году Канада заняла 15-е место в мире.[19] В Онтарио действует программа отказа от угля и продвижения возобновляемых ресурсов, в результате чего было построено много фотоэлектрических станций промышленного масштаба. Расположенный в Сарнии, Онтарио, 97-мегаваттный[20] Фотоэлектрическая электростанция Сарния может обеспечить электроэнергией более 12 000 домов, а в октябре 2010 года была крупнейшей солнечной электростанцией в мире.[21] Другие станции включают 23,4 МВт Солнечная электростанция Арнприор и солнечная ферма мощностью 68 МВт в Sault Ste. Мари.

До недавнего времени основным применением технологий солнечной энергии в Канаде было солнечная тепловая энергия системные приложения для отопление помещений, водяное отопление и сушка сельскохозяйственных культур и пиломатериалов. В 2001 г. насчитывалось более 12 000 жилых домов. солнечное водонагревание системы и 300 коммерческих / промышленных солнечных систем горячего водоснабжения. В настоящее время эти системы составляют небольшую часть энергопотребления Канады, но некоторые правительственные исследования показывают, что к 2025 году они могут обеспечить до пяти процентов потребностей страны в энергии.[нужна цитата ].

В Канаде много малонаселенных и труднодоступных регионов. Фотоэлектрические (PV) ячейки все чаще используются в качестве автономных единиц, в основном для автономного распределенного производства электроэнергии для питания удаленных домов, телекоммуникационного оборудования, станций мониторинга нефти и трубопроводов и навигационных устройств. Канадский рынок фотоэлектрических систем вырос, и канадские компании производят солнечные модули, системы управления, специализированные водяные насосы, высокоэффективные холодильники и системы солнечного освещения.

Одно из наиболее важных применений фотоэлементов - это северные общины, многие из которых зависят от высокой стоимости. дизельное топливо для выработки 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 питание 24 часа в сутки, используя солнечную энергию при наличии солнечного света в сочетании с другим источником энергии.

Национальный энергетический совет Канады ожидает, что к 2040 году солнечная энергия будет вырабатывать 1,2% электроэнергии страны, а ветер - 9,5%.[22]

Ветровая энергия

Установленная мощность ветроэнергетики по провинциям (2012 г.)

Ветровая энергия составляет 4,6% от общей мощности возобновляемых источников энергии Канады, с множеством оптимальных мест для ветроэнергетики по всей Канаде и установленной мощностью ветра 12 239 МВт.[23] Производство энергии ветра не приводит к выбросам парниковых газов и не требует затрат на топливо. В отдаленных канадских общинах проекты с использованием гибридных ветро-дизельных систем показали ограниченный успех за последние 25 лет.[24] В основном это связано с дорогостоящей установкой, обслуживанием и транспортной логистикой, необходимой для подачи электроэнергии на удаленные объекты. Идеальное расположение турбин зависит от скорости ветра в местах, которые могут находиться или не находиться рядом с местной линией электропередачи. В последнем случае линии электропередачи необходимо подключать к местной электросети, что увеличивает общую стоимость. Нормированная стоимость энергии ветра составляет примерно 13 центов за кВтч. [16]

По состоянию на декабрь 2017 года мощность ветроэнергетики составляла 12 252 ед. мегаватты (МВт), что составляет около 6% Канада генерирует вместимость.[25] В 2009 году Канадская ассоциация ветроэнергетики, лоббирующая группа ветроэнергетики, наметила будущую стратегию для ветроэнергетики, которая к 2025 году достигнет мощности 55 ГВт, что позволит удовлетворить 20% потребностей страны в энергии.[26]

Геотермальный

Низкотемпературные геотермальные ресурсы могут использоваться для отопления жилых помещений, однако для производства электроэнергии с использованием геотермальная энергия, требуются очень высокие температуры (> 150 ° C).[27] Наиболее перспективные локации - в Западной и Северной Канаде. Хотя эксплуатационные расходы и затраты на обслуживание низкие, первоначальные капитальные затраты высоки, поэтому требуется большой спрос на произведенную энергию.[16] Большинство потенциально высокотемпературных отложений в Канаде, как правило, либо не имеют жидкости-носителя, либо непроницаемы, и, как правило, существуют в удаленных местах без доступа к сети.[28] Канада в настоящее время[когда? ] имеет установленную мощность 167 мегаватт на отопление.[28] По состоянию на 2018 год в Канаде нет установленных геотермальных электростанций.[16]

Биоэнергетика

Мощность производства биоэнергии в провинциях Канады (в мегаваттах)[8]
ПровинцииОбщая биомасса
Ньюфаундленд и Лабрадор27
Остров Принца Эдуарда2
Новая Шотландия66
Нью-Брансуик113
Квебек205
Онтарио681
Манитоба52
Саскачеван16
Альберта55
британская Колумбия827
Канада2,043

Биоэнергетика является источником возобновляемой энергии, в котором используются различные органические материалы, называемые биомасса. Биомасса - это любой биологический материал в жидкой, твердой или газообразной форме, который является продуктом либо прямого фотосинтеза, либо косвенного фотосинтеза.[29] Эти продукты включают: древесину [отходы], твердые бытовые отходы, навоз, сельскохозяйственные вещества, сепарированные бытовые отходы и осадки сточных вод, потоки отходов, а также оставшиеся вещества, обнаруженные в лесном хозяйстве и смежных отраслях.[30] 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.[30]

Канада оказалась в удачном положении, поскольку у нее имеется большое количество продуктов биомассы (в основном из лесной промышленности). Этот возобновляемый источник энергии растет в канадской промышленности, обеспечивая множество новых рабочих мест для замены утраченных рабочих мест, которые ранее зависели от традиционных рабочих мест, связанных с лесом.[8]

Кроме того, после резкого спада в целлюлозно-бумажной промышленности за последние 20 лет биоэнергетика стала неотъемлемой частью сектора возобновляемых источников энергии Канады.[30] В 2014 году в Канаде было создано в общей сложности 70 биоэнергетических электростанций мощностью 2043 мегаватт (как показано в таблице ниже), с упором на древесную биомассу.[8] 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 было наиболее заметно там, где лесное хозяйство все еще преобладает: Британская Колумбия, Онтарио, Квебек, Альберта и Нью-Брансуик.[8]

Биотопливо

Биотопливо это термин, который часто используется для описания жидкой биоэнергетики, и представляет собой возобновляемую энергию, которая производится из биологического материала.[31] Биомасса из сельскохозяйственных отходов и сельскохозяйственных культур в основном используется для производства биотоплива. Биотопливо можно разделить на две категории в зависимости от его источника. Первичное биотопливо производится из необработанных природных материалов (например, древесной щепы). Вторичное биотопливо производится из обработанных первичных источников энергии, чтобы лучше адаптировать их к более широкому спектру приложений (например, этиловый спирт ). Канада считается крупнейшим производителем биотоплива в мире.[32] Канада производит более 250 миллионов литров в год.[32] В последние годы правительство Канады начало финансировать исследования и разработки в области производства биотоплива.[32] 5% -ный мандат на биотопливо был реализован при координации между федеральным и провинциальным правительствами еще в 2010 году.[32] Министерство сельского хозяйства Канады также предоставило финансирование для этого сектора на общую сумму 10 млн канадских долларов в рамках инициативы «Возможности биотоплива для производителей» (BOPI).[32] Эти средства помогут разработчикам собрать необходимый капитал для запуска проектов биотоплива по всей стране.[32] Сегодня производство возобновляемой энергии, такой как биотопливо, ежегодно приносит 2 млрд канадских долларов. Канадская экономика.[33]

Ископаемые виды топлива составляют большую часть потребления энергии в Канаде.[34] Нефть и природный газ составляют 56,2% от общего энергопотребления страны.[34] Истощение невозобновляемых источников энергии и их растущие затраты подпитывают переход Канады к поиску устойчивых и экологически безопасных альтернатив.[34] Считается, что биотопливо имеет много преимуществ по сравнению с более традиционными видами топлива.[34] Биотопливо уменьшить парниковый газ выбросы (ПГ), а также снизить зависимость от ископаемого топлива.[34] Канада имеет хорошие возможности для того, чтобы стать одним из ведущих производителей биотоплива в мире, однако начало производства биотоплива было относительно медленным.[34] Потенциальный рост Канады как мирового лидера в производстве биотоплива существует благодаря устойчивому сельскохозяйственному сектору, который может производить значительные объемы сырья для биотоплива.[34] Канада производит около 1,4 кубометров этанола в год.[34] Осуществление Закона об охране окружающей среды канадским правительством в 2008 году требует, чтобы бензин в стране состоял как минимум на 5% из биотоплива.[34] Существуют дополнительные требования, требующие не менее 2% этанола в биодизель и топочный мазут.[33] Для этого потребуется, чтобы Канада производила не менее 2 млн. Кубометров этанола в год, что открывает двери для значительного увеличения производства этанола в ближайшие годы.[34] Это равняется дополнительным 1,9 миллиардам литров этанола, которые необходимо произвести для удовлетворения спроса.[33] Этанол в Канаде производится из зерновых культур.[33] Практически весь объем производства этанола приходится на кукурузу и пшеницу.[33] Квебек переходит от этанола, производимого кукурузой, к целлюлоза этанол из лесов и бытовых отходов.[35] Федеральное правительство начало Программу расширения производства этанола еще в 2008 году с целью начать его производство по всей стране.[35] Субсидии были предоставлены производителям, чтобы побудить их продолжить производство этанола при одновременном сокращении выбросов парниковых газов.[35] Развитие биотопливного сектора окажет серьезное влияние на канадскую экономику, особенно на сельскохозяйственный сектор в ближайшие годы.

Обеспокоенность

Есть экологические проблемы, которые вызваны производством биотоплива в Канаде. Эти проблемы включают: водопользование, землепользование и потерю среды обитания, а также сток азота.[35] Введенный правительством мандат на биотопливо требует, чтобы оно каждые 2 года проводило обзор воздействия производства биотоплива на окружающую среду.[35] Однако проводимые проверки не являются достаточно строгими, чтобы дать достоверный результат.[35] Есть также опасения, что многомиллиардное финансирование этих экологических обзоров тратится впустую из-за отсутствия тщательной оценки.[35] Этанол и биодизель часто упоминаются как способы снижения выбросов парниковых газов, однако есть несколько других альтернатив, которые также могут работать.[35] К ним относятся использование электромобили и разработка более эффективных двигателей.[35] Кроме того, налоговые льготы на НИОКР и налоги на выбросы углерода может стимулировать энергетические инновации в Канаде и может продемонстрировать, что биотопливо - не единственный ответ на наши устойчивая энергия потребности.[35]

Сила океана

Альтернативные формы энергии изучаются во многих уникальных областях. Приливная энергия использует движение океанской воды для выработки электричества с помощью ряда механизмов. Процесс сбора приливной энергии называется "Технология In-Stream турбин "проходит испытания в проливе Минас, Новая Шотландия. Этим проектом руководит Исследовательский центр океана Фанди в области энергетики или FORCE.[36]

Технология приливных турбин в потоке является относительно простой конструкцией. Поднятая турбина погружается под воду в месте, которое позволяет ей двигаться с приливными циклами. Когда лопасти турбины движутся, они вырабатывают энергию, которая питает электрический генератор в основании. Отсюда энергия передается по кабелю, прикрепленному к морскому дну, и обратно на объект за пределами площадки, где ее можно добавить в электросеть.[37]

Хотя эта технология показала свою успешность на ранних этапах тестирования, FORCE официально не приступила к процессу сбора энергии. Однако установка подводного кабеля в декабре 2013 года свидетельствует о стремительном продвижении проекта.[38]

Турбина мегаваттного уровня была установлена ​​на мысе Шарп недалеко от г. Остров Партридж в ноябре 2016 года. Его владелец Open Hydro обанкротился в августе 2018 года; на этом проект завершен.[39]

Местная политика

Обязанности уровней правительства

В Канаде право принимать законы и проводить политику в области возобновляемых источников энергии разделено между тремя уровнями правительства - федеральным, провинциальным и местным / муниципальным. С момента вступления в силу Закон о Конституции С 1867 г. право законодательно закрепить использование природных ресурсов остается в основном в руках провинциальных правительств, поскольку они имеют право управлять природными ресурсами, находящимися в пределах его территориальных границ.[8] Соответственно, раздел 92 (а) Конституционного закона и поправки к нему от 1982 года подразумевают, 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.[40] Более того, провинции также получили право исследовать и разрабатывать как возобновляемые, так и невозобновляемые источники энергии, а также управлять объектами (и объектами), ответственными за производство электроэнергии. Провинции получили право управлять и планировать использование провинциальных земель и, таким образом, получили право развивать свой стратегический энергетический рынок.

Обязанности федерального правительства полностью различаются. Они включают создание национального законодательства, регулирующего торговлю и продажу возобновляемой и невозобновляемой энергии как в национальном, так и в международном масштабе. Федеральные власти также поддерживают и разрабатывают политику в отношении рыболовства. Кроме 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 территориях, принадлежащих или управляемых провинцией, но может косвенно влиять на них, определяя национальную повестку дня.[40]

В заключение, муниципальный / местные органы власти, которые не обладают такими же полномочиями по принятию законов, как провинциальное 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 с их избирательным округом, а также включает издание собственных правил зонирования и разрешений на строительство.[41] Точно так же общины и лидеры коренных народов действуют в качестве основной власти на местных землях и заповедниках. Любые ресурсы, которые находятся в пределах границ коренных народов, остаются под контролем общины и ее лидеров. Поскольку федеральные и провинциальные законы должны применяться на соответствующих территориях Канады, ответственность за исполнение такого законодательства несет муниципальное правительство.

Онтарио

Онтарио Закон о зеленой энергии и зеленой экономике, 2009 г. (GEGEA), ранее действовавшая, придерживалась двойного подхода к созданию Возобновляемая энергия экономия. Первый заключался в том, чтобы принести в провинцию больше возобновляемых источников энергии, а второй - в создании большего количества энергоэффективность меры по оказанию помощи экономить энергию. Законопроект также назначил посредника по возобновляемым источникам энергии для предоставления помощи и поддержки разработчикам проектов по принципу «одного окна», чтобы помочь с утверждениями проектов. Также был упрощен процесс утверждения проектов передачи электроэнергии, и впервые в Онтарио закон ввел в действие стандарты для проектов использования возобновляемых источников энергии. Владельцы домов имели доступ к стимулам для развития маломасштабных возобновляемых источников энергии, таких как низкие или нулевые займы для финансирования капитальных затрат на возобновляемые источники энергии, такие как солнечные панели.[42][43] В 2018 году с избранием консервативного правительства министр энергетики, северного развития и горнодобывающей промышленности объявил, что правительство отменяет Закон и отменяет 750 энергетических контрактов с экономией 750 миллионов долларов для потребителей энергии Онтарио.[44] Сообщалось, что стоимость отмены одного из этих проектов может составить 100 миллионов долларов, поэтому истинная стоимость отмены Закона для налогоплательщиков пока неизвестна.[45]

Гражданское общество и группы интересов

В процесс разработки политики в области возобновляемых источников энергии в Канаде вовлечены многочисленные группы гражданского общества. Эти группы различаются по своим убеждениям: они включают некоммерческие организации, группы активистов-экологов, а также группы корпоративных интересов с большим объемом инвестиций в отрасли, отличные от возобновляемых источников энергии.

Как демократия политика редко проходит без какой-либо формы участия общественности, обычно с участием активных отдельных граждан и различных групп интересов. Члены этих групп могут быть академическими экспертами, не понаслышке знакомыми с темой / проблемой, и могут предоставить ценную информацию, которая поможет информировать разработчиков политики при разработке законодательства. Эти группы также могут состоять из представителей отраслей, которые заинтересованы в проблемной области и могут лоббировать свои частные интересы, будь то политические, финансовые или социальные.

Примеры некоторых влиятельных групп интересов, лоббирующих правительство Канады в секторе энергетики и окружающей среды, включают: Канадская ассоциация производителей нефти (организация, представляющая интересы нефтеносных песков) и газовой промышленности Канады. Еще одна группа лоббирования частных интересов - Горная ассоциация Канады, отвечающая за представление интересов корпораций, заинтересованных в горнодобывающих проектах, а также лоббистских групп по разведке полезных ископаемых и промышленности.[примечание 1].[46] Одна некоммерческая экологическая Канадская ассоциация возобновляемых источников топлива (CFRA), организация, занимающаяся продвижением продуктов и энергии, произведенных из возобновляемых ресурсов, таких как этанол, биодизельное топливо и другие виды биотоплива.[46] CFRA регулярно работает с федеральным правительством и правительствами провинций Канады, чтобы помочь достичь целей по сокращению выбросов парниковых газов, а также привлечь инвестиции в Возобновляемая энергетика. Другим примером некоммерческих групп, участвующих в политических консультациях, является Международный институт устойчивого развития: этот коллективный орган привержен делу содействия устойчивому развитию, проводя политические исследования, а также взаимодействуя с НПО, правительствами и частными корпорациями для разработки устойчивой экологической политики.[заметка 2][46] Правительства также признают влиятельные группы интересов, которые вносят свой вклад на этапе консультаций при разработке политики. В Федерация канадских муниципалитетов действует как голос для муниципальных / местных органов власти по всей стране. Группа защищает интересы всех канадских граждан.[46]

Усилия коренных народов

Первые нации общины 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 уменьшение деградации окружающей среды. Сообщества коренных народов утверждают, что с ними не консультируются и не инструктируют во время планирования проектов, что приводит к несправедливым отношениям между разработчиками проектов, правительством и исконными народами в регионе.[47] В отчете о возобновляемых источниках энергии в Канаде, в котором основное внимание уделяется проблемам аборигенов и окружающей среды, обсуждалась возникающая проблема, которая связана с внутренним тупиком в секторе развития энергетики.[47] Gridlock возникает из-за того, что проекты не признают нарушение прав собственности на традиционных территориях коренных народов.[заметка 3][48] Отсутствие доверия между сторонами, обеспокоенность ухудшением состояния окружающей среды и недостаточное общее видение для создания взаимовыгодного проекта. Права аборигенов, такие как охота и рыбалка, оставаться защищенным в соответствии с Конституцией Канады.

Инициативы в области возобновляемых источников энергии реализуются в общинах коренных народов: белых и исконных наций, которые находятся к северу от Thunder Bay Онтарио не интегрирован в провинциальную электрическую сеть. Это одно из двадцати пяти сообществ в Северном Онтарио, которые зависят исключительно от дизельного топлива.[49] Эти сообщества сталкиваются с множеством проблем, таких как отключения электроэнергии, разливы дизельного топлива и неустойчивые расходы на транспортировку топлива (часто по ледовым дорогам или по воздуху). В связи с тем, что дизельные генераторы постоянно работают всю зиму, Онтарио работает над средствами расширения электрической сети. После долгих задержек организация «Белые и первые нации» при координации с провинцией разрабатывает новую возобновляемую электростанцию ​​в этом районе.[49] Энергетическая установка разрабатывает органические древесные гранулы для обогрева и использования биомассы в местах и ​​объектах.[49]

Развитие возобновляемой энергетики также можно увидеть на Кэт Лейк Первые нации, где это коренное сообщество подписало соглашение об установке солнечной энергии, которая будет генерировать 40 МВт · ч энергии (которая будет обеспечивать электроэнергией примерно 6650 домов). В этом соглашении коренные народы владеют 51 процентом компании, а остальная часть принадлежит добывающая компания (AurCrest).[50] Многие ученые считают, что общины коренных народов играют важную роль на энергетическом рынке, и с ними необходимо консультироваться, чтобы обеспечить установление хороших отношений между частными корпорациями и правительством.[47] По мере того как возобновляемые источники энергии становятся все более распространенными, более дешевая стоимость внедрения (и производства) энергии, такой как солнечная энергия, энергия ветра, геотермальная энергия и биоэнергетика, приведет к более конкурентоспособному рынку возобновляемой энергии.

По провинции

Нунавут- Практически вся электроэнергия вырабатывается из дизельного топлива.

- Линии электропередач для транспортировки энергии из Манитобы в Нунавут находятся на стадии планирования.

- Достигнуты цели по снижению зависимости от ископаемого топлива

- Есть в настоящее время[когда? ] на территории нет реальных возобновляемых источников энергии или инфраструктуры

Квебек- Королевские корпорации владеют и производят большую часть электроэнергии в провинции

- Электричество почти полностью производится из возобновляемых источников; Гидроэнергетика, вырабатывающая большую часть электроэнергии

- Цели по снижению выбросов парниковых газов поставлены на 2020 год; посредством реализации Плана действий по изменению климата

- Ветроэнергетика обеспечивает более 4000 МВт энергии

британская Колумбия- По состоянию на 2016 год 98,4% электроэнергии БК вырабатывается из возобновляемых источников.[51]

- Гидроэнергетика является основным источником выработки электроэнергии (88%), за ней следуют биомасса (9%) и ветер (1,4%).[51]

- По состоянию на 2016 год в Британской Колумбии действуют четыре ветряных электростанции мощностью более 10 МВт.[52]

- Провинциальные королевские корпорации владеют и управляют около 80% инфраструктуры возобновляемых источников энергии.[52]

Манитоба- Большая часть электроэнергии Манитобы вырабатывается за счет гидроэнергии; По состоянию на 2016 год более 15 гидроэлектростанций расположены на берегу реки Нельсон.

- Два ветроэнергетических объекта построены в г. Санкт-Леон и Святой Иосиф внести более 200 МВт мощности

- Провинция планирует экспортировать чистую энергию в другие провинции и штаты.

- Провинциальные налоги, взимаемые за использование угля и нефти; также есть планы запретить уголь как ресурс к 2017 году

- Планы по сокращению выбросов парниковых газов на 1/3 к 2030 году

Юкон- Большая часть электроэнергии вырабатывается на гидроэлектростанциях, но провинция также полагается на дизельное топливо и сжиженный природный газ (СПГ) для удовлетворения спроса.

- Существуют стратегии использования энергии биомассы для обогрева дома

Северо-западные территории- Энергопотребление в СЗТ можно разделить примерно на трети - 1/3 электричества, 1/3 отопления и 1/3 транспорта.[53]

- Примерно 1/3 электроэнергии, вырабатываемой в СЗТ, является возобновляемой, при этом большая часть вырабатывается гидроэлектростанциями.[53] и меньший вклад фотоэлектрической энергии ветра и солнца.

- Примерно 10% тепловой энергии в СЗТ является возобновляемой, при этом большая часть приходится на древесные гранулы и меньшую часть - на дрова.[53]

- Имеет высокий потенциал для выработки энергии за счет гидроэнергетики и ветра.

- Существующие инициативы по расширению и продвижению использования биомассы, энергии ветра и солнечной энергии.

Онтарио- Онтарио лидирует в Канаде по мощности ветровой и солнечной энергии

- Использование угля было прекращено в 2014 году.

- Большинство населения использует энергию биомассы

- С 2018 года администрация Дуга Форда отменила крышка и торговля программа: «С 3 июля 2018 года мы отменили ограничение и регулирование торговли и запретили торговлю квотами на выбросы». Источник: https://www.ontario.ca/page/cap-and-trade

- Текущие цели провинции указывают на желание увеличить объем возобновляемой 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.[54]

Альберта- Альберта может вырабатывать более 1500 МВт за счет энергии ветра на ветряной электростанции Blackspring Ridge.

- Производство энергии из возобновляемых источников увеличилось на 66% в период 2005-2015 гг.

- Возросли трудности с поддержанием гидроэнергетики и солнечной энергии из-за огромных расстояний между подходящими гидроэнергетическими объектами, земельными ресурсами и центрами первичного спроса.

- Net-Metering действующая политика

- Большая часть энергии вырабатывается за счет использования угля и природного газа.

- Поддержка выращивания для использования биомассы для производства энергии

- По состоянию на 2018 год в провинции самый высокий уровень выбросов парниковых газов, на долю которых приходится 37% выбросов парниковых газов в Канаде.[54]

Саскачеван- Уголь является основным источником энергии, за ним следуют природный газ, гидроэнергетика и энергия ветра.

- Нетто-учет действующая политика

- Реализуются инициативы по добавлению ветряных электростанций к текущему списку из 5; Саскачеван надеется, что к 2017 году выработка энергии ветра удвоится

- Создаются планы по развитию проектов солнечной энергетики.

- На его долю приходится более 18% выбросов парниковых газов в Канаде.

Смотрите также

Примечания

  1. ^ Включает Канадскую ассоциацию трубопроводов энергии, Канадскую ассоциацию электроэнергетики, Канадскую ассоциацию производителей автомобилей и Ассоциация лесных товаров
  2. ^ Различные другие примеры такого типа групп включают: Гринпис Канада, The Фонд Дэвида Судзуки, Канадская федерация дикой природы, и Защита окружающей среды Канады.
  3. ^ В Колдер против Британской Колумбии дело-1973 - предоставление представителям коренных народов Канады неугасаемых имущественных прав.

Рекомендации

  1. ^ «Доля производства электроэнергии из возобновляемых источников». Наш мир в данных. Получено 18 октября 2020.
  2. ^ «Факты об энергии». Природные ресурсы Канады. 2019-08-09. Получено 2019-10-14.
  3. ^ а б «Факты о возобновляемых источниках энергии». Природные ресурсы Канады. 2019-10-02. Получено 2019-10-14.
  4. ^ «Факты об электроэнергии». Природные ресурсы Канады. 2019-08-09. Получено 2019-10-14.
  5. ^ «Субсидируя ветровую и солнечную энергию, правительство поставило свою экологическую повестку дня впереди жителей Онтарио». Институт Фрейзера. Получено 2019-10-14.
  6. ^ «Экономический счет экологических продуктов и продуктов чистых технологий, 2007–2016 годы». Ежедневный. Статистическое управление Канады. 13 декабря 2018 г.. Получено 21 декабря 2018.
  7. ^ http://www.hydropower.org/publications/2020-hydropower-status-report pg45
  8. ^ а б c d е ж Канада, Правительство Канады, Статистика (2016-02-19). "Глава 1". www.statcan.gc.ca. Получено 2017-03-29.
  9. ^ Kaunda, Chiyembekezo S .; 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.
  10. ^ Петр Т. (2002). «Холодноводное рыболовство в странах Трансгималаев» - через Продовольственную и сельскохозяйственную организацию Объединенных Наций. Цитировать журнал требует | журнал = (Помогите)
  11. ^ http://www.hydropower.org/publications/2020-hydropower-status-report стр.20
  12. ^ «Факты о возобновляемых источниках энергии». Получено 2018-03-15.
  13. ^ «Карты фотоэлектрических и солнечных ресурсов». Получено 2018-03-15.
  14. ^ «О возобновляемых источниках энергии». Получено 2018-03-15.
  15. ^ "Экологические аспекты развития солнечной энергетики". Получено 2018-03-15.
  16. ^ а б c d «Принятие Канадой возобновляемых источников энергии - Анализ рынка энергии» (PDF). Получено 2018-03-15.
  17. ^ "Карты солнечной энергии Канады (каждая провинция)". energyhub.org. Получено 2018-05-12.
  18. ^ «Карты фотоэлектрических и солнечных ресурсов». nrcan.gc.ca. Получено 2016-04-07.
  19. ^ Статистический обзор мировой энергетики ВР, 2014 г., заархивировано из оригинал (XLS) на 2014-06-22, получено 29 января 2015
  20. ^ «Крупные фотоэлектрические электростанции». pvresources.com. Архивировано из оригинал на 2016-01-01. Получено 2019-03-14.
  21. ^ «Enbridge завершает строительство солнечной фермы в Сарнии». CBC Новости. 2010-10-04.
  22. ^ "NEB - Глава 3. Результаты сравнения и высоких / низких цен". 2018-11-20.
  23. ^ «Установленная мощность». Получено 2018-03-15.
  24. ^ Weis, T.M .; Илинка, А .; Пинар, Дж. П. (2008), «Мнения заинтересованных сторон относительно препятствий для удаленных ветро-дизельных электростанций в Канаде», Энергетическая политика, 36 (5): 1611–1621, Дои:10.1016 / j.enpol.2008.01.004
  25. ^ «Текущая установленная мощность в Канаде» (PDF). canwea.ca. Получено 2019-03-14.
  26. ^ «Видение ветра 2025» (PDF). Архивировано из оригинал (PDF) на 2009-03-18. Получено 2019-03-14.
  27. ^ Грасби, С. (2013). «Ресурсный потенциал геотермальной энергии Канады» (PDF). Геологическая служба Канады Открытый файл 6914: 301. Дои:10.4095/291488. Получено 17 апреля 2018.
  28. ^ а б Баррингтон-Ли, К. (август 2017 г.). «Ландшафт возобновляемых источников энергии в Канаде: пространственный анализ». Обзоры возобновляемых и устойчивых источников энергии. 75: 809–819. Дои:10.1016 / j.rser.2016.11.061.
  29. ^ «ВВЕДЕНИЕ В БИОЭНЕРГЕТИЮ». Управление устойчивой энергетики Ирландии. Получено 2019-03-14.
  30. ^ а б c Брэдберн, Кендал (2014). «Отчет CanBio о состоянии биоэнергетики в Канаде за 2014 г.» (PDF) - через Natural Resources Canada. Цитировать журнал требует | журнал = (Помогите)
  31. ^ «1. Что такое биотопливо?». www.greenfacts.org. Получено 2019-04-05.
  32. ^ а б c d е ж Маби, W.E. (2007), «Варианты политики для поддержки производства биотоплива», в Olsson, Lisbeth (ed.), Биотопливо, Достижения в области биохимической инженерии / биотехнологии, 108, Springer Berlin Heidelberg, стр. 329–357, Дои:10.1007/10_2007_059, ISBN  9783540736509, PMID  17846726
  33. ^ а б c d е Сорда, Джованни; Банс, Мартин; Кемферт, Клаудия (ноябрь 2010 г.). «Обзор политики в области биотоплива во всем мире». Энергетическая политика. 38 (11): 6977–6988. Дои:10.1016 / j.enpol.2010.06.066.
  34. ^ а б c d е ж грамм час я j Мухопадхьяй, Какали; Томассин, Пол Дж. (Июль 2011 г.). «Макроэкономические эффекты сектора этанольного биотоплива в Канаде». Биомасса и биоэнергетика. 35 (7): 2822–2838. Дои:10.1016 / j.biombioe.2011.03.021.
  35. ^ а б c d е ж грамм час я j Лаан, Тара. (2009). Биотопливо - какой ценой? : государственная поддержка этанола и биодизеля в Канаде. Стинблик, Рональд., Литман, Тодд Александер., Международный институт устойчивого развития. Инициатива глобальных исследований., Библиотека Гибсона Connections. Виннипег, человек: Международный институт устойчивого развития. ISBN  978-1894784283. OCLC  435739721.
  36. ^ «Годовой отчет 2012» (PDF). Центр исследований океана Фанди в области энергетики. 2012. С. 1–25.. Получено 24 января 2019.
  37. ^ "Фанди Центр изучения океана в области энергетики" (PDF). СИЛА (Брошюра). Залив Фанди, Новая Шотландия, Канада: Центр исследований океана Фанди в области энергетики. Май 2012 г.. Получено 9 декабря, 2013. Представьте себе силу самых высоких приливов в мире. Представьте себе технологию, которая ее использует.
  38. ^ "Энергия приливов." Национальное управление океанических и атмосферных исследований (2010): 1–162. Интернет. 8 декабря 2013 г.
  39. ^ Открытый гидроисточник, (на немецком)
  40. ^ а б Филиал, Законодательные службы. «Сводные федеральные законы Канады, Сводные акты». rules-lois.justice.gc.ca. Получено 2017-03-29.
  41. ^ «Роль и ответственность правительств в области природных ресурсов». www.nrcan.gc.ca. 2011-06-14. Получено 2017-03-29.
  42. ^ «Онтарио обнародовал Закон о зеленой энергии и зеленой экономике, 2009 г.». Renewableenergyworld.com. 2009-02-25. Получено 2019-03-14.
  43. ^ Национальный совет по энергетике, правительство Канады (2016). «Канадский ландшафт возобновляемой энергетики: анализ энергетического рынка, 2016 г.» (PDF). Ландшафт возобновляемой энергетики Канады: анализ рынка энергии. Оттава: 1–39. ISSN  2371-5804.
  44. ^ «Онтарио отменяет Закон о зеленой энергии». news.ontario.ca. 2018-12-07. Получено 2019-03-14.
  45. ^ Джеффордс, Шон. «Отмена ветроэнергетического проекта в округе Принца Эдуарда может стоить более 100 миллионов долларов, - предупреждает компания». Глобус и почта. Канадская пресса. Получено 11 июля, 2018.
  46. ^ а б c d Канада, Окружающая среда и изменение климата. «Ключевые контакты и заинтересованные стороны - Canada.ca». www.canada.ca. Получено 2017-03-29.
  47. ^ а б c Грисс, Пол (2013). «Ответственное освоение энергетических ресурсов в Канаде» (PDF). Глобус и почта.[мертвая ссылка ]
  48. ^ Том Г., Свенссон (2002). "ДИСКУРС О ПРАВАХ КОРЕННЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВ В СРАВНЕНИИ НИСГА'А И САМИ" (PDF). КОМИССИЯ ПО ПРАВОВОМУ ПЛЮРАЛИЗМУ.
  49. ^ а б c Правительство Канады (13.01.2017). «В центре внимания: биоэнергетика в общинах коренных народов». Ресурс Канада.
  50. ^ Фриман, Санни (6 января, 2017). «Промышленность и коренные народы позволили солнцу решить общую проблему дизельного топлива». Финансовая почта. Получено 2017-03-01.
  51. ^ а б "Канадский ландшафт возобновляемой энергетики 2017 - Анализ рынка энергии". Получено 18 октября 2020.
  52. ^ а б "Канадский ландшафт возобновляемой энергетики 2016 - Анализ рынка энергии". Получено 18 октября 2020.
  53. ^ а б c Робинсон, Эндрю, изд. (Октябрь 2016 г.). «100% возобновляемых источников энергии в СЗТ к 2050 году - начало разговора» (PDF). Альтернативы Север: 11 и 12. Получено 2018-01-12. Цитировать журнал требует | журнал = (Помогите)
  54. ^ а б https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/environmental-indicators/greenhouse-gas-emissions.html

внешняя ссылка