İçeriğe atla

İsrail'de enerji

Güneş paneli alanı, Kibbutz Elifaz, İsrail

İsrail'deki enerjinin çoğu fosil yakıtlardan geliyor. Ülkenin toplam birincil enerji talebi, toplam birincil enerji üretiminden önemli ölçüde daha yüksektir ve enerji ihtiyaçlarını karşılamak için büyük ölçüde ithalata dayanmaktadır. 2016 yılında toplam birincil enerji tüketimi 1.037 katrilyon İngiliz ısı birimi (304.000 TWh) veya 26.2 TEP (milyon ton petrol eşdeğeri).[1]

2017'de İsrail'de elektrik tüketimi 57.149 GWh iken elektrik tüketimi 4,94 TWh net ihracat ile 64.675 GWh oldu.[2] 2014'te neredeyse tamamı fosil yakıtlı elektrik santrallerinden, çoğunlukla kömür ve gaz yakıtlı, kurulu üretim kapasitesi yaklaşık 16.25 GW idi. Yenilenebilir enerji, küçük bir fotovoltaik sistem kurulu kapasitesi ile elektrik üretiminin küçük bir payına sahipti . Bununla birlikte, zorunlu güneş enerjili su ısıtma yönetmeliklerinin bir sonucu olarak, toplamda 1,3 milyon güneş enerjili su ısıtıcısı kurulmuştur.

2018'de elektriğin %70'i doğalgazdan ve %4'ü yenilenebilir kaynaklardan geldi ve bunun %95'i güneş enerjisiydi.[3]

Tarih

Pinhas Rutenberg'in elektrik santrali, Naharayim

İsrail tarihi boyunca, enerji arzını güvence altına almak İsrailli politikacıların en büyük endişelerinden biriydi.[4] İlk Ürdün Hidroelektrik Santrali ile tarihini 1923 yılına kadar izleyen İsrail Elektrik Şirketi, bugün İsrail'in ana elektrik jeneratörü ve dağıtıcısıdır. Petrol arama çalışmaları, 1947'de güney kıyı ovasındaki Heletz bölgesinde başladı. İlk keşif, Heletz-I, 1955'te tamamlandı, ardından 1957'de Kokhav, Brur, Ashdod ve Zuk Tamrur'da birkaç küçük kuyu keşfedildi ve geliştirildi. Kombine Heletz-Brur-Kokhav sahası, ulusal tüketime kıyasla ihmal edilebilir bir miktar olan toplam 17,2 milyon varil üretti. 1950'lerin başından bu yana İsrail'de 480 petrol ve gaz kuyusu, kara ve açık deniz sondajı yapıldı ve bunların çoğu ticari başarı ile sonuçlanmadı. 1958–1961'de güney Judean çölünde birkaç küçük gaz sahası keşfedildi. Altı Gün Savaşı'ndan 1975'teki Mısır Ayrılık Antlaşması'na kadar İsrail, Sina'daki Abu Rodes petrol sahasından büyük miktarlarda petrol üretti.[5]

1951'de Arap devletleri, Suudi Arabistan'daki Amerikan petrol çıkarlarını, petrolü Hayfa'daki rafineriye geri satarak İsrail'e karşı Arap ablukasını atlatan Orta Amerika hükûmetlerine petrol satmakla suçladılar.[6]

Birincil Enerji

Doğalgaz

Akdeniz'de Noa gaz sahasında bir doğal gaz sondajı

İsrail 1948'de kurulduğundan bu yana, diğer ülkelerden enerji ithalatına bağımlı hale geldi.[7] Özellikle, İsrail 2013 yılında 7 milyar metreküp doğal gaz üretti ve 2011 yılında 720 milyon metreküp ithal etti. Tarihsel olarak İsrail, Mısır'dan Arish-Ashkelon boru hattıyla doğal gaz ithal etti.[8] Mısır, Kuzey Afrika'daki en büyük ikinci doğal gaz üreticisidir. 2005'te Mısır, İsrail'e on beş yıl boyunca yılda 57 milyar fit küp gaz tedarik etmek için 2,5 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı.[9] Bu düzenleme kapsamında Mısır, İsrail'in doğal gaz talebinin yüzde 40'ını karşılıyor. İsrail Elektrik Kurumu (IEC), İsrail'deki elektrik sektörünün% 95'inden fazlasını kontrol etmekte ve elektrik üretimi, dağıtımı ve iletimini kontrol etmektedir. IEC, piyasa rekabetini güçlendirmek için İsrail'de doğal gaz dağıtımını düzenleyen bir doğal gaz dağıtım yasasına sahiptir.[5]

2009'da Tamar gaz sahasının ve 2010'da İsrail kıyıları açıklarında Leviathan gaz sahasının keşifleri önemliydi. Bu iki alandaki doğalgaz rezervleri (Leviathan'ın yaklaşık 19 trilyon kübik fiti vardır) [8] İsrail'i daha enerji güvenli hale getirebilir. 2013 yılında İsrail, Tamar sahasından ticari doğalgaz üretimine başladı.

Elektrik

2015 yılında İsrail'de enerji tüketimi 52,86 TWh oldu veya  kişi başına 6.562 kWh.[6] İsrail Elektrik Kurumu (IEC) 11.900 megavat üretim kapasitesiyle İsrail'in ana elektrik üreticisidir. 2016'da IEC'nin elektrik piyasasındaki payı% 71 idi.[10][11]

Hidrokarbon yakıtlar

İsrail'deki elektriğin çoğu, aşağıdaki IEC enerji santrallerinden gelen hidrokarbon yakıtlarından geliyor:

İsim Yer Türbin tipi Yakıt tipi Kapasite (MW)
2017
Orot Rabin HaderaBuhar TürbiniKömür2,590
Orot Rabin Hadera Gaz Türbini Mazot15
Rutenberg Power Station AshkelonBuhar TürbiniKömür2,250
Rutenberg Power Station Ashkelon Gaz Türbini Mazot40
Eshkol Power Station AshdodBuhar TürbiniDoğalgaz912
Eshkol Power Station Ashdod Gaz Türbini, Kombine Çevrim Doğalgaz771
Eshkol Power Station Ashdod Gaz Türbini Mazot10
Reading Power Station Tel AvivBuhar TürbiniDoğalgaz428
Haifa Power Station HaifaBuhar TürbiniDoğalgaz282
Haifa Power Station HaifaBuhar TürbiniDoğalgaz748
Haifa Power Station Haifa Gaz Türbini Mazot80
Eilat Power Station EilatGaz Türbini Mazot34
Eitan Power Station Gaz Türbini Mazot, Metanol58
Alon Tavor Power Station Alon Tavor Industrial Zone Gaz Türbini Mazot220
Alon Tavor Power Station Alon Tavor Industrial Zone Kombine Çevrim Doğalgaz363
Gezer Power Station Ramla Gaz Türbini Doğalgaz592
Gezer Power Station Ramla Kombine Çevrim Doğalgaz744
Hartuv Power Station Gaz Türbini Mazot40
Hagit Power Station Elyakim Kombine Çevrim Doğalgaz1,394
Kinarot Power Station Gaz Türbini Mazot80
Atarot Power Station Gaz Türbini Mazot68
Tzafit Power Station Kiryat Mal'akhi Gaz Türbini, Kombine Çevrim Doğalgaz, Mazot580
Caesarea Power Station Gaz Türbini Mazot130
Ramat Hovav Power Station Ramat Hovav Gaz Türbini, Kombine Çevrim Doğalgaz1,137
Ra'anana Power Station Ra'ananaGaz Türbini Mazot11

Aşağıdaki enerji santralleri bağımsız enerji üreticilerine aittir ve IEC dağıtım şebekesine bağlı olmalarına rağmen IEC tarafından işletilmemektedir:

İsim Yer Türbin türü Yakıt türü Kapasite (MW)
2017
Dorad Güç İstasyonu AşkelonGaz Türbini, kombine çevrim Doğalgaz840
Dalya Elektrik Santrali Kfar Menahem Kombine döngü Doğalgaz870
OPC Rotem Mishor Rotem Kombine döngü Doğalgaz440

Yenilenebilir enerji

2019 yılı itibarıyla İsrail'in yenilenebilir enerji üretim kapasitesi neredeyse tamamı güneş enerjisinden 1.438 MW olmak üzere toplam 1.500 MW olarak gerçekleşti. Ek kaynaklar arasında rüzgar enerjisi (27 MW), biyogaz (25 MW), hidroelektrik enerji (7 MW) ve diğer biyo enerji (3 MW) bulunmaktadır.[12] Güneş enerjisinin 1.190 MW'ını fotovoltaik oluştururken, Yek-odakli güneş enerjisi 248 MW'lık katkıda bulundu.

Aynı yıl, İsrail'in toplam elektrik tüketiminin %4,7'si güneş fotovoltaiklerinden geldi.[13] 2019 yılında 0.56 GW'lık üretim kapasitesi kuruldu.[14]

Yenilenebilir enerjiye ek olarak, İsrail, toplam 800 MW kapasite için çok sayıda pompalı depolama hidroelektrik santrali inşa ediyor.[14]

Nükleer enerji

Negev Nükleer Araştırma Merkezi'nde tamamen işlevsel bir ağır su nükleer reaktörü olmasına rağmen (2013 (2013) itibarıyla) İsrail'in nükleer santrali yoktur.

Ocak 2007'de İsrail Altyapı Bakanı Binyamin Ben-Eliezer, ülkesinin sivil amaçlar için nükleer enerji üretmeyi düşünmesi gerektiğini söyledi.[15] Ancak, Fukuşima nükleer felaketinin bir sonucu olarak, Başbakan Benjamin Netanyahu 17 Mart 2011'de "Önümüzdeki yıllarda sivil nükleer enerji arayacağımızı düşünmüyorum" dedi.[16][17]

Güneş enerjili su ısıtma

Kudüs'te çatı üstü güneş kazanları

İsrail, kişi başına güneş enerjisi kullanımında dünya liderlerinden biridir.[18] 1990'ların başından itibaren, hükûmet tarafından tüm yeni konut binalarının güneş enerjili su ısıtma sistemleri kurması gerekiyordu ve İsrail Ulusal Altyapı Bakanlığı, su ısıtması için güneş panellerinin ülkenin toplam enerji talebinin %4'ünü karşıladığını tahmin ediyor.[19] İsrail ve Kıbrıs, güneş enerjili sıcak su sistemlerinin kullanımında kişi başına liderdir ve evlerin %90'ından fazlası bunları kullanıyor.[20] Ulusal Altyapılar Bakanlığı, güneş enerjili su ısıtmanın İsrail'e yılda 2 milyon varil (320.000 m3) petrol tasarruf sağladığını tahmin ediyor.

Kaynakça

  1. ^ "International - U.S. Energy Information Administration (EIA)". www.eia.gov. 14 Haziran 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ocak 2021. 
  2. ^ "הודעה לתקשורת" (PDF). 16 Aralık 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). 
  3. ^ "PVPS Yıllık Rapor". 8 Ağustos 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  4. ^ "The energy island: Israel deals with its natural gas discoveries". 22 Şubat 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  5. ^ a b "משרד האנרגיה". GOV.IL (İbranice). 7 Ocak 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ocak 2021. 
  6. ^ a b "Politics-Aug-04-1951-735828 | NewspaperArchive®". newspaperarchive.com (İngilizce). 21 Kasım 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ocak 2021. 
  7. ^ Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi; blanche isimli refler için metin sağlanmadı (Bkz: )
  8. ^ a b "Israel - Country Analysis Note." 21 Mart 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. U.S. Energy Information Administration, March 2014.
  9. ^ Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi; An isimli refler için metin sağlanmadı (Bkz: )
  10. ^ גוטמן, ליאור (20 Ağustos 2016). "תחנות כוח פרטיות כבר מייצרות 29% מהחשמל בישראל". כלכליסט - www.calcalist.co.il. 21 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ocak 2021. 
  11. ^ "Electricity reserves dwindling precariously - Globes". en.globes.co.il (İbranice). 18 Temmuz 2012. Erişim tarihi: 22 Ocak 2021. 
  12. ^ "Renewable Capacity Statistics 2020". /publications/2020/Mar/Renewable-Capacity-Statistics-2020 (İngilizce). 6 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ocak 2021. 
  13. ^ "דו"חות מצב משק החשמל". GOV.IL (İbranice). 22 Ocak 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ocak 2021. 
  14. ^ a b יפת, נתי (24 Ocak 2017). "רשות החשמל לא תגדיל את מכסת החשמל בתחנות הידרו-אלקטריות". Globes. 28 Ocak 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ocak 2021. 
  15. ^ "Israel Should Develop Nuclear Energy". www.energy-daily.com. 9 Ekim 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ocak 2021. 
  16. ^ "Netanyahu: We'll reconsider nuclear power plans". Ynetnews (İngilizce). 17 Mart 2011. 20 Mart 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ocak 2021. 
  17. ^ "Israel Prime Minister Netanyahu: Japan situation has "caused me to reconsider" nuclear power" (İngilizce). 21 Mart 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ocak 2021. 
  18. ^ "WebCite query result". www.webcitation.org. 22 Ağustos 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ocak 2021. 
  19. ^ "At the Zenith of Solar Energy". Bloomberg.com (İngilizce). 26 Mart 2008. 29 Ocak 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ocak 2021. 
  20. ^ "Wayback Machine" (PDF). web.archive.org. 27 Eylül 2007. 27 Eylül 2007 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ocak 2021. 

İlgili Araştırma Makaleleri

<span class="mw-page-title-main">Yenilenebilir enerji</span> Bir enerji türü

Yenilenebilir enerji, güneş ışığı, rüzgar, yağmur, gelgitler, dalgalar ve jeotermal ısı gibi karbon nötr doğal kaynaklardan elde edilebilen ve insan zaman ölçeğinde doğal olarak yenilenen kaynaklardan elde edilebilen enerjiye denir. Bu kaynaklar güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, dalga enerjisi, jeotermal enerji, hidrolik enerjisi, biyokütle enerjisi olarak sıralanabilir. Bu tür bir enerji kaynağı, yenilenmekte olduklarından çok daha hızlı kullanılan fosil yakıtların tam tersidir.

Hidrojen ekonomisi, taşıtların ve elektrik dağıtım şebekesinin dengelenmesi için ihtiyaç duyulan enerjinin, hidrojen (H2) olarak depolandığı, varsayılan bir gelecek ekonomisidir.

<span class="mw-page-title-main">Güneş enerjisi</span> Güneşten gelen, çeşitli teknolojilerde kullanılan parlak ışık ve ısı

Güneş enerjisi, kaynağı Güneş olan ısı ve parlak ışıktır. Güneş'in çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışınım enerjisidir. Güneşteki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi füzyon sürecinden kaynaklanır. Güneş'in yüzeyinde güneş radyasyonunun yoğunluğu yaklaşık 6,33 x 107 W/m2dir. Dünya atmosferinin dışında Güneş ışınımının şiddeti, aşağı yukarı sabit ve 1370 W/m2 (Watt/m2) değerindedir; ancak yeryüzünde 0-1100 W/m2 değerleri arasında değişim gösterir. Bu enerjinin Dünya'ya gelen küçük bir bölümü dahi, insanlığın mevcut enerji tüketiminden kat kat fazladır. Güneş enerjisinden yararlanma konusundaki çalışmalar özellikle 1970'lerden sonra hız kazanmış, Güneş enerjisi sistemleri teknolojik olarak ilerleme ve maliyet bakımından düşme göstermiş, Güneş enerjisi çevresel olarak temiz bir birincil enerji kaynağı olarak kendini kabul ettirmiştir.

Almanya'daki enerji sektörü, Dünya'nın en büyüklerindendir.

<span class="mw-page-title-main">Rüzgâr gücü</span> Rüzgârdan elektrik enerjisi üretimi

Rüzgâr gücü, elektrik üretmek için rüzgâr türbinleri, mekaniksel güç için yel değirmeni, su veya kuyu pompalama için rüzgâr pompaları veya gemileri yürütmek için yelkenler kullanarak rüzgârın kullanışlı formundaki rüzgâr enerjisinin sonucudur.

Elektrik santralinin net kapasite faktörü (KF), santralin belli bir periyotta ürettiği toplam enerjinin tam kapasitede üretebileceği enerjiye bölümüdür. Kapasite faktörü kullanılan yakıt türüne ve santralin tasarımına bağlı olarak aşırı derecede değişir. Kapasite faktörü, uygunluk faktörü veya verimlilik ile karıştırılmamalıdır.

Almanya'da yenilenebilir enerjiden üretilen elektriğin oranı, 2000 yılında ulusal toplamda yüzde 6.3'ten, 2009 yılında yüzde 16.1'e yükselmiştir. 2009 yılında, Almanya'nın yenilenebilir enerji sektörüne toplamda 20 milyar Avro'yu bulan miktarda yatırım yapıldı. Resmi rakamlara göre, özellikle ufak ve orta boy işletmelerde, 2009 yılı itibarıyla 300.500 kişi Almanya'nın yenilenebilir enerji sektöründe çalışıyor. Bu istihdamın yaklaşık üçte ikisi, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yasası'na dayanıyor.

<span class="mw-page-title-main">Enerji kaynakları</span> enerji elde edilebilen fiziksel veya kimyasal fenomen

Enerji kaynakları, herhangi bir yolla enerji üretilmesini sağlayan kaynaklardır. Dünya üzerindeki enerji kaynakları, klasik ve alternatif kaynaklar olmak üzere ikiye ayrılabilir. Birincil enerji kaynaklarından kullanım oranları; %33,1 petrol, %30,3 kömür, %23,7 doğalgaz, hidrolik ve diğer yenilenebilir %8, nükleer enerji %5.

<span class="mw-page-title-main">Dünya enerji tüketimi</span> Küresel enerji üretimi ve tüketimi

Dünya enerji tüketimi‭ ‬bütün insan‭ ‬uygarlığı‭ ‬tarafından kullanılan toplam‭ ‬enerji‭yi ‬ifade eder.

<span class="mw-page-title-main">Türkiye'de güneş enerjisi</span> güneşten gelen ısı ve elektrik enerjisi

Enerji Bakanlığı'nca hazırlanan Türkiye'nin Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlasına (GEPA) göre yıllık toplam güneşlenme süresi 2.737 saat, yıllık toplam gelen güneş enerjisi 1.527 kWh/m².yıl olduğu tespit edilmiştir. Türkiye'nin toplam güneş enerjisi kurulu gücü 9.319 MW'dır.

<span class="mw-page-title-main">Türkiye'de yenilenebilir enerji</span>

Türkiye'de yenilenebilir enerjinin resmi alt yapı kazanması 2005'te çıkartılan Yenilenebilir Enerji Kanunu (YEK)'e dayanmaktadır, ayrıca AB'ye uyum kapsamında 2011-2020 yıllarını kapsayan Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem Planı (YEEP) yürürlüğe girmiştir. Plana göre 2023'te Türkiye'de üretilen elektriğin %22'si hidroelektrikten ve %16'sı diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilmesi hedeflendi YEEP'e göre ulaştırma sektörünün %10'u yenilenebilir enerjiden yararlanması planlandı. 2023 yılı sonu verilerine göre yenilenebilir enerji kurulu gücü 59 bin 236 megavat oldu. 2023 yılında yenilenebilir enerjinin kurulu güçteki payı %56, üretimdeki payı ise %42 oldu.

<span class="mw-page-title-main">Elektrik üretimi</span>

Elektrik üretimi, elektrik ve diğer kaynaklardan birincil enerji üretme sürecidir. Elektrik üretiminin temel ilkeleri İngiliz bilim insanı Michael Faraday tarafından 1820'lerde ve 1830'ların başında keşfedildi. Onun temel yöntemi bugün hâlâ kullanılmaktadır: Elektrik, bakır gibi iletken bir telin manyetik bir alan içinde hareket ettirilmesi ile üretilir. Elektrik jeneratörü, bir mıknatıs içinde dönen sarılı iletken tellerin bulunduğu ve bu tellerin mıknatıs içinde dönmesiyle elektrik akımı üreten bir makinedir. Evlerimizde, işyerlerimizde, endüstride gereksinim duyduğumuz büyük miktardaki elektrik enerjisini elde etmek için, elektrik jeneratörlerini döndürecek büyük güç santrallarına ihtiyaç duyarız. Çoğu güç santrali, jeneratörü döndürmek için ısı üretiminde bulunurlar. Fosil yakıtlı santrallar ısı üretimi için doğal gaz, kömür ve petrol yakarlar. Nükleer santrallar da uranyum yakıtını parçalayarak ısı üretirler. Ancak bütün bu değişik tip santrallar ürettikleri ısıyı, suyu buhar haline dönüştürmek için kullanırlar. Oluşan buhar ise elektrik jeneratörüne bağlı olan türbine verilir. Su buharı, türbin şaftı üzerinde bulunan binlerce kanatçık üzerinden geçerken daha önce üretilen ısıdan almış olduğu enerjiyi kullanarak, türbin şaftını döndürür. İşte bu dönme, jeneratörün elektrik üretmek için gereksinim duyduğu mekanik harekettir. Jeneratörde oluşan elektrik ise iletim hatları denilen iletken teller ile kullanılacağı yere gönderilir. Türbinden çıkan, enerjisi diğer bir deyişle basınç ve sıcaklığı azalmış buhar ise yoğunlaştırıcı (kondenser) denilen bölümde soğutulup su haline dönüştürüldükten sonra, tekrar kullanılmak üzere santralın ısı üretilen bölümüne geri gönderilir. Yoğunlaştırıcıda soğutma işini sağlayabilmek için deniz, göl veya ırmaklarda bulunan su kullanılır. Su kaynaklarından uzak bölgelerde ise santralın hemen yanında bulunan ve uzaktan bakıldığı zaman geniş dev bacalara benzeyen soğutma kuleleri kullanılır. Bu kulelerin üzerinde görülen beyaz duman ise su buharıdır.

<span class="mw-page-title-main">Türkiye'de enerji</span>

Türkiye her yıl birincil enerjisi 6 exajoule tüketiyor, kişi başı 20 megawatt saat (MW/s)'ten fazla. Türkiye'de enerji beşte dört'ten fazla fosil yakıtan: %31 petrol, %28 doğalgaz ve %27 kömür(2016 itibarıyla). Türkiye'nin enerji politikası fosil yakıtın ithalatını küçültmek ister, çünkü onlar ithalatın ödemelerinden dörtte biri kapsamaktadır.. Enerjisi kaynaklarının fosil yakıt olması yüzünden Türkiye’den sera gazı emisyonları dünyada ortalama kişi başından daha büyük, yılda kişi başına 6 ton'dan fazla gelmektedir.

İsviçre'de enerji sektörü Avrupa'nın diğer gelişmiş ülkelerine benzer özelliklere sahiptir. 2017 yılındaki enerji tüketimi 849.790 Terajoule (TJ)'dür. Hidroelektrik ve biyoyakıt enerji kaynakları dışında fazla yakıt kaynakları yoktur. Petrol, gaz ve nükleer yakıtlar ülke dışından ithal edilir. Toplam ihtiyacın sadece % 15'i yerel kaynaklardan karşılanır.

<span class="mw-page-title-main">Enerji güvencesi</span> Enerji mevcudiyetine ilişkin ulusal güvenlik değerlendirmeleri

Enerji güvencesi ulusal güvenlik ile enerji tüketimi için doğal kaynakların bulunabilirliği arasındaki ilişkidir. (Nispeten) ucuz enerjiye erişim, modern ekonomilerin işleyişi için zorunlu hale gelmiştir. Bununla birlikte, enerji kaynaklarının ülkeler arasında eşit olmayan dağılımı, ciddi kırılganlıklara neden olmuştur. Uluslararası enerji ilişkileri, hem enerji güvenliği hem de enerji kırılganlığına yol açan dünyanın küreselleşmesine katkıda bulunmuştur.

<span class="mw-page-title-main">Rusya'da enerji</span>

Rusya'da enerji, Rusya'daki enerji ve elektriğin üretim, tüketim ve ihracatını açıklar. Rusya'nın enerji politikası, Rusya siyasetindeki enerji politikasını daha ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Sırbistan'da enerji, Sırbistan'daki enerji ve elektrik üretimi, tüketimi ve ithalatını açıklar.

<span class="mw-page-title-main">Yunanistan'da enerji</span>

Yunanistan'da enerji üretimi, devletin sahip olduğu Kamu Enerji Şirketi'ne aittir. 2009'da KES Yunanistan'daki tüm elektrik enerjisi talebinin %85,6'sını karşılarken, 2010'da bu rakam %77,3'e düşmüştür. KES'in güç üretiminin 2009'da %51,6'sı, 2010'da %48'i linyit kullanılarak üretilmiştir.

<span class="mw-page-title-main">Arnavutluk'ta yenilenebilir enerji</span>

Arnavutluk'ta yenilenebilir enerji, biyokütle, jeotermal, hidrolik güç, güneş ve rüzgâr enerjisini kapsamaktadır. Arnavutluk çoğunlukla hidroelektrik kaynaklara güvenmektedir, bu nedenle su seviyeleri düşük olduğunda zorlanmaktadır. Arnavutluk'ta iklim Akdeniz'dir, bu nedenle güneş enerjisi üretimi için önemli bir potansiyele sahiptir. Dağ kotları rüzgâr projeleri için iyi alanlar sağlar. Arnavutluk'ta doğal kuyular olduğu için potansiyel olarak kullanılabilir jeotermal enerji de vardır.

<span class="mw-page-title-main">Macaristan'da yenilenebilir enerji</span>

Macaristan, Avrupa Birliği üyesidir ve bu nedenle yenilenebilir enerji payını artırmaya yönelik AB stratejisinde yer almaktadır. Avrupa Birliği, 2009 Yenilenebilir Enerji Direktifinde, birlik üyeleri için 2020 yılına kadar %20 yenilenebilir enerji hedefine ulaşmayı öngördü. 2030'a kadar rüzgar, AB'nin elektriğinin ortalama %26-35'ini üretmeli ve önlenen yakıt maliyetlerinde Avrupa'ya yılda 56 milyar € tasarruf sağlamalıdır. Macaristan'ın ulusal yazarları, 2020 yılına kadar brüt enerji tüketiminde %14,7 yenilenebilir enerji olduğunu ve %13'lük üst hedefin 1,7 yüzde puan aşılacağını tahmin etmişti. Macaristan, yenilenebilir enerjide sadece %11 orana sahip olmasıyla 2020'de elektrik talebinde en düşük tahmini yenilenebilir enerji penetrasyonuna sahip AB ülkesidir.