stringtranslate.com

Чистые технологии

Полностью электрический автомобиль заряжает аккумулятор на общественной зарядной станции.
Возобновляемое транспортное топливо, состоящее из органических отходов. Стратегии альтернативного топлива резко снижают выбросы углекислого газа и загрязнение воздуха.

Чистые технологии , короче говоря, чистые технологии или климатические технологии , — это любой процесс, продукт или услуга, которые уменьшают негативное воздействие на окружающую среду за счет значительного повышения энергоэффективности , устойчивого использования ресурсов или деятельности по защите окружающей среды. Чистые технологии включают в себя широкий спектр технологий, связанных с переработкой отходов , возобновляемыми источниками энергии , информационными технологиями , экологически чистым транспортом , электродвигателями , зеленой химией , освещением , сточной водой и многим другим. Экологическое финансирование – это метод, с помощью которого новые проекты чистых технологий могут получить финансирование за счет получения углеродных кредитов . Проект, разработанный с целью смягчения последствий изменения климата, также известен как углеродный проект .

Clean Edge , исследовательская фирма в области чистых технологий, описывает чистые технологии как «разнообразный спектр продуктов, услуг и процессов, которые используют возобновляемые материалы и источники энергии, значительно сокращают использование природных ресурсов и сокращают или устраняют выбросы и отходы». Clean Edge отмечает, что «Чистые технологии конкурентоспособны, если не превосходят, свои традиционные аналоги. Многие из них также предлагают значительные дополнительные преимущества, в частности, их способность улучшать жизнь жителей как развитых, так и развивающихся стран».

Ветровые турбины в поле в Испании.

Инвестиции в чистые технологии значительно выросли с тех пор, как они оказались в центре внимания примерно в 2000 году. По данным Программы ООН по окружающей среде , ветровые, солнечные и биотопливные компании получили рекордные 148 миллиардов долларов нового финансирования в 2007 году, поскольку рост цен на нефть и политика в области изменения климата стимулировали инвестиции. в возобновляемой энергетике . 50 миллиардов долларов из этого финансирования пошли на ветроэнергетику . В целом , инвестиции в экологически чистую энергетику и энергоэффективные отрасли выросли на 60 процентов с 2006 по 2007 год . 325,1 миллиарда долларов к 2018 году. [2]

Согласно рабочему документу MIT Energy Initiative, опубликованному в июле 2016 года, около половины из более чем 25 миллиардов долларов, выделенных венчурным капиталом на экологически чистые технологии с 2006 по 2011 год, так и не были возвращены. В отчете в качестве факторов, способствующих провалу, упоминаются мрачные показатели риска и доходности экологически чистых технологий, а также неспособность компаний, разрабатывающих новые материалы, химические вещества или процессы, достичь масштабов производства. [3]

Чистые технологии также стали важной темой среди предприятий и компаний. Это может сократить выбросы загрязняющих веществ и грязное топливо для каждой компании, независимо от того, в какой отрасли она работает, а использование чистых технологий стало конкурентным преимуществом. Достигая своих целей в области корпоративной социальной ответственности (КСО), они участвуют в использовании чистых технологий и других средств, продвигая устойчивое развитие. [4] В 2018 году компании из списка Fortune Global 500 тратят около 20 миллиардов долларов в год на деятельность в области КСО. [5]

Определение

Фермер использует урожай для производства биотоплива

Продукты или услуги чистых технологий — это те, которые улучшают эксплуатационные характеристики, производительность или эффективность при одновременном снижении затрат, затрат, потребления энергии , отходов или загрязнения окружающей среды . Его источником является возросший интерес потребителей, регулирующих органов и промышленности к чистым формам производства энергии, в частности, возможно, рост осведомленности о глобальном потеплении , изменении климата и воздействии на природную среду сжигания ископаемого топлива . «Чистые технологии» часто ассоциируются с фондами венчурного капитала и организациями по землепользованию. Этот термин исторически отличался от различных определений зеленого бизнеса, устойчивого развития или отраслей с тройной прибылью по своему происхождению в сообществе венчурных инвестиций и превратился в определение бизнес-сектора, который включает в себя важные и быстрорастущие отрасли, такие как солнечная, ветровая, очистка воды и биотопливо. [6]

Номенклатура

Несмотря на то, что в последние годы развивающаяся отрасль быстро росла и привлекла миллиарды долларов капитала, пространство чистых технологий еще не утвердилось на согласованных условиях. Cleantech используется довольно широко, хотя варианты написания включают ⟨clean-tech⟩ и ⟨clean tech⟩ . В последние годы некоторые компании, занимающиеся экологически чистыми технологиями, стали преуменьшать значение этого аспекта своего бизнеса, чтобы воспользоваться более широкими тенденциями, такими как умные города . [7]

Истоки концепции

Идея чистых технологий впервые возникла среди группы новых технологий и отраслей, основанных на принципах биологии , эффективности использования ресурсов и концепциях производства второго поколения в базовых отраслях. Примеры включают: энергоэффективность , селективное каталитическое восстановление , нетоксичные материалы, очистка воды , солнечная энергия , энергия ветра и новые парадигмы энергосбережения. С 1990-х годов интерес к этим технологиям увеличился благодаря двум тенденциям: снижению относительной стоимости этих технологий и растущему пониманию связи между промышленными образцами, использовавшимися в 19-м и начале 20-го века, такими как электростанции, работающие на ископаемом топливе, двигатель внутреннего сгорания и химическое производство , а также новое понимание антропогенного воздействия на земные системы в результате их использования (см. статьи: озоновая дыра , кислотные дожди , опустынивание , изменение климата и глобальное потепление ).

Инвестиции по всему миру

В течение последних двадцати лет схемы регулирования и международные договоры были основными факторами, определявшими инвестиционную среду чистых технологий. [8] Инвестиции в возобновляемые источники энергии, а также технологии энергоэффективности представляют собой определяющий фактор инвестиций, осуществляемых в контексте Парижского соглашения и борьбы с изменением климата и загрязнением воздуха. Помимо финансирования государственного сектора, правительство использует финансовые стимулы и правила, ориентированные на частный сектор. Этот коллективный шаг является причиной дальнейшего увеличения мощностей в области чистой энергетики. Инвестиции в технологии производства возобновляемой электроэнергии в 2015 году составили более 308 млрд долларов США, а в 2019 году этот показатель вырос до 311 млрд долларов США. [9]

Стартапы с инновациями, основанными на новых технологиях, считаются привлекательными инвестициями в сектор чистых технологий. Платформы венчурного капитала и краудфандинга являются важнейшими источниками развития предприятий, ведущих к внедрению новых технологий. За последнее десятилетие стартапы внесли значительный вклад в увеличение установленной мощности солнечной и ветровой энергетики. Фирмы, задающие тенденции, которые разрабатывают новые технологии и разрабатывают стратегии, позволяющие отрасли преуспеть и стать более устойчивыми перед лицом угроз. [10] [11]

В 2008 году венчурные инвестиции в чистые технологии в Северной Америке, Европе, Китае и Индии составили рекордные 8,4 миллиарда долларов. К компаниям Cleantech Venture Capital относятся NTEC, Cleantech Ventures и Foundation Capital . Предварительные итоги 2008 года представляют собой седьмой год подряд роста венчурного инвестирования, широко признанного в качестве ведущего индикатора общей структуры инвестиций. [12] Инвестиции в чистые технологии значительно выросли, что оказало значительное влияние на производственные затраты и производительность, особенно в энергоемких отраслях. Всемирный банк отмечает, что эти инвестиции повышают экономическую эффективность, поддерживают цели устойчивого развития и способствуют энергетической безопасности за счет снижения зависимости от ископаемого топлива. [13] В настоящее время Китай рассматривается как крупный растущий рынок для инвестиций в чистые технологии с упором на технологии возобновляемой энергетики. [14] В 2014 году Израиль, Финляндия и США лидировали в Глобальном индексе инноваций в области чистых технологий из 40 оцениваемых стран, а Россия и Греция были последними. [15] Инвестиции в возобновляемые источники энергии достигли значительных масштабов: ежегодные инвестиции составляют около 300 миллиардов долларов США. Этот объем инвестиций имеет основополагающее значение для глобального энергетического перехода и сохраняется, несмотря на прекращение финансирования НИОКР, что свидетельствует о здоровом расширении сектора и оценке перспектив возобновляемых технологий. Несколько журналов предлагают углубленный анализ и прогнозы этой инвестиционной тенденции, подчеркивая ее важную роль в достижении мировых энергетических и климатических целей. [16] Что касается частных инвестиций, инвестиционная группа Element 8 получила в 2014 году награду CleanTech Achievement от CleanTech Alliance, торговой ассоциации, специализирующейся на чистых технологиях в штате Вашингтон, за вклад в индустрию чистых технологий штата Вашингтон. [17] Стратегические инвестиции в чистые технологии в цепочках поставок все больше подвержены влиянию устойчивых рыночных сил. Эти инвестиции жизненно важны для производителей, поскольку они повышают не только устойчивость производственных процессов, но и способствуют комплексному переходу к устойчивому развитию по всей цепочке поставок. Подробные тематические исследования и отраслевой анализ подчеркивают экономические и экологические преимущества таких стратегических инвестиций. [18] Согласно опубликованным исследованиям, ведущими секторами экологически чистых технологий в 2008 году были солнечная энергия, биотопливо, транспорт и ветроэнергетика. В 2008 году на солнечную энергию пришлось почти 40% общего объема инвестиций в чистые технологии, за ней следует биотопливо с 11%. В 2019 году суверенные фонды благосостояния напрямую инвестировали чуть менее 3 миллиардов долларов США в возобновляемую энергетику. [19]

Сравнительный рост энергетической мощности по источникам с 2000 по 2020 год: всплеск инвестиций в возобновляемую энергетику [20]

Ожидалось, что Конференция Организации Объединенных Наций по изменению климата 2009 года в Копенгагене, Дания, создаст основу, согласно которой в конечном итоге будут установлены ограничения на выбросы парниковых газов . Многие сторонники индустрии чистых технологий надеялись на заключение соглашения, которое заменит Киотский протокол . Поскольку этот договор был ожидаемым, ученые предположили глубокий и неизбежный отход от « обычного бизнеса ». [21] Однако государства-участники не смогли обеспечить глобальную основу для чистых технологий. Вспышка экономического кризиса 2008 года затем препятствовала частным инвестициям в чистые технологии, которые вернулись на уровень 2007 года только в 2014 году. Ожидается, что на конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата 2015 года в Париже будет достигнуто универсальное соглашение по климату, которое будет способствовать развитию чистых технологий. разработка. [22] 23 сентября 2019 года Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций провел в Нью-Йорке Саммит по действиям в области климата. [23]

В 2022 году инвестиции в чистые технологии (также называемые климатическими технологиями) резко выросли. «Фактически, инвестиции в климатические технологии за 12 месяцев до третьего квартала 2022 года составили более четверти каждого вложенного венчурного доллара, что больше, чем за 12 из предыдущих 16 кварталов». [24]

Внедрение по всему миру

Индия является одной из стран, которые добились замечательных успехов в устойчивом развитии за счет внедрения чистых технологий, и она стала мировым лидером в области чистой энергетики. Индия, которая была третьим по величине источником выбросов парниковых газов, выдвинула схему перехода на возобновляемую энергию солнца и ветра из ископаемого топлива. Эти непрерывные усилия привели к увеличению мощностей возобновляемых источников энергии в стране (около 80 гигаватт установленной мощности возобновляемых источников энергии, 2019 г.) с совокупным годовым темпом роста более 20%. Амбициозные цели Индии в области возобновляемых источников энергии стали моделью для быстрого перехода к экологически чистой энергетике. Правительство стремилось достичь мощности возобновляемых источников энергии в 175 ГВт к 2022 году. Таким образом, был включен большой вклад ветровой (60 ГВт) и солнечной энергии (100 ГВт). [25] Постоянно увеличивая возобновляемые мощности Индии, Индия достигает Парижского соглашения со значительным сокращением выбросов углекислого газа. [26] По данным Международной организации труда в секторе возобновляемых источников энергии,внедрение возобновляемых источников энергии не только принесло технологический прогресс в Индию, но и повлияло на занятость, создав около 330 000 новых рабочих мест к 2022 году и более 24 миллионов новых рабочих мест к 2030 году. [27]

Несмотря на глобальные успехи, внедрение возобновляемых источников энергии сталкивается с препятствиями, специфичными для страны или региона. Эти проблемы охватывают социальные, экономические, технологические и нормативные вопросы. Исследования показывают, что социальные и нормативные барьеры являются прямыми факторами, влияющими на внедрение возобновляемых источников энергии, однако экономические барьеры имеют более косвенный, но существенный эффект. В исследовании подчеркивается необходимость устранения этих препятствий, чтобы возобновляемая энергия стала более доступной и привлекательной, что принесло бы пользу всем сторонам, таким как местные сообщества и производители. [28]

Несмотря на преобладание препятствий, страны с развивающейся экономикой сформулировали творческие подходы к решению этих проблем. Например, Индия продемонстрировала значительный прогресс в секторе возобновляемых источников энергии, тенденция, свидетельствующая о внедрении чистых технологий из других стран. Особые подходы и проблемы, с которыми сталкивается каждая страна в ходе устойчивого роста, способствуют появлению полезных идей для дальнейшего развития. [28]

Создание чистых технологий, таких как аккумуляторные батареи, CCS и современное биотопливо, важно для создания устойчивых энергетических систем. Непрерывные исследования и разработки имеют решающее значение для повышения производительности возобновляемых источников энергии и повышения их инвестиционной привлекательности. Эти разработки являются частью более широких целей, связанных с устойчивым развитием и решением проблемы изменения климата. [29]

Еще одним фактором, определяющим успех чистых технологий, является то, как они воспринимаются общественностью и их социальное воздействие. Участие сообщества и наблюдаемые преимущества этих технологий могут повлиять на их принятие и популярность. Идея общих выгод создается за счет того, что решения, основанные на возобновляемых источниках энергии, являются экологически чистыми, экономически эффективными и выгодными для производителей. [30]

Германия была одним из мировых лидеров в области возобновляемой энергетики, и ее усилия ускорили прогресс после аварии на атомной электростанции в Японии в 2011 году, приняв решение отключить все 17 реакторов к 2022 году. Тем не менее, это всего лишь один из проектов Германии. конечные цели; а Германия стремится к 2050 году установить использование возобновляемых источников энергии на уровне 80%, что в настоящее время составляет 47% (2020 г.). [31] Energiewende в Германии представляет собой модель целенаправленных усилий в области возобновляемых источников энергии, направленных на сокращение выбросов парниковых газов (ПГ) на 80% к 2050 году за счет стремительного внедрения возобновляемых источников энергии. Эта политика, направленная на решение экологических проблем и общенациональное соглашение об отказе от атомной энергетики, иллюстрирует важную роль государственной политики и инвестиций в направлении внедрения технологий и обеспечении пути к использованию устойчивой энергии. Препятствия на пути превращения Energiewende в модель для секторов транспорта и отопления включают интеграцию возобновляемых источников энергии в существующую инфраструктуру, экономические затраты, связанные с переходом на технологии, а также необходимость широкого внедрения потребителями новых энергетических решений. [32] Кроме того, Германия инвестирует в возобновляемую энергию морского ветра и ожидает, что ее инвестиции приведут к созданию одной трети всей ветровой энергии в Германии. Важность чистых технологий также повлияла на транспортный сектор Германии, на который приходится 17 процентов выбросов. Знаменитые компании-производители автомобилей Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen и Audi в Германии также предоставляют новые электромобили для удовлетворения потребностей движения за энергетический переход в Германии. [33]

Африка и Ближний Восток привлекли внимание всего мира своей потенциальной долей и новым рынком солнечной электроэнергии. Примечательно, что страны Ближнего Востока используют свои природные ресурсы, обильные запасы нефти и газа, для разработки солнечной электроэнергии. Кроме того, чтобы практиковать использование возобновляемых источников энергии, министры энергетики 14 арабских стран подписали Меморандум о взаимопонимании по созданию арабского общего рынка электроэнергии, взяв на себя обязательства по развитию системы электроснабжения с использованием возобновляемых источников энергии. [34] Устойчивое развитие в сочетании с чистыми технологиями фокусируется на центральных экологических проблемах, связанных с обучением тому, как удовлетворить потребности в ресурсах Земли, а также требованиям быстрой индустриализации и потребления энергии. Роль технологических инноваций в развитии устойчивого развития в различных областях, таких как энергетика, сельское хозяйство и инфраструктура, имеет первостепенное значение. Инициативы устойчивого развития используют современную науку, а также зеленые технологии возобновляемых источников энергии и эффективные системы преобразования энергии для минимизации воздействия на окружающую среду и содействия экономическому и социальному благосостоянию. Этот подход соответствует целям устойчивого развития, поскольку он предлагает меры, которые не истощают природные ресурсы, а вместо этого обеспечивают виды энергии с низким уровнем выбросов. [35]

Организация Объединенных Наций: Цели устойчивого развития

Организация Объединенных Наций: 17 целей устойчивого развития

Организация Объединенных Наций установила цели для Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, которая называется « Цели устойчивого развития », состоящая из 17 целей и 232 показателей. Эти цели призваны построить устойчивое будущее и реализоваться в странах (государствах-членах) ООН. Многие части из 17 целей связаны с использованием чистых технологий, поскольку в конечном итоге они являются важной частью проектирования устойчивого будущего в различных областях, таких как земля, города, промышленность, климат и т. д. [36]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ «Архивная копия». Новости Блумберга . Архивировано из оригинала 25 мая 2010 г. Проверено 6 марта 2017 г.{{cite web}}: CS1 maint: архивная копия в заголовке ( ссылка )
  2. ^ Аддисон, Джон (11 марта 2009 г.). «Впечатляющий всплеск роста солнечной, ветровой и биотопливной энергии в 2008 году». В поисках Альфа . Проверено 3 января 2018 г.
  3. ^ Гэдди, Бенджамин; Шиварам, Варун; О'Салливан, доктор Фрэнсис (2016). «Венчурный капитал и экологически чистые технологии: неправильная модель инноваций в области чистой энергетики» (PDF) . Массачусетс Авеню, 77, Кембридж, Массачусетс 02139, США: Энергетическая инициатива Массачусетского технологического института.{{cite web}}: CS1 maint: местоположение ( ссылка )
  4. ^ Раманан, Рам (4 июля 2018 г.). Введение в аналитику устойчивого развития (1-е изд.). ЦРК Пресс. дои : 10.1201/9781315154909. ISBN 9781315154909. S2CID  135252457.
  5. ^ Мейер, Стефан; Кассар, Леа (31 января 2018 г.). «Хватит говорить о том, как КСО помогает вашей прибыли». Гарвардское деловое обозрение . ISSN  0017-8012.
  6. ^ "Что такое чистые технологии?" – через www.cleantech.org.
  7. ^ «Чистые технологии переименовываются в «умный город» для привлечения венчурных долларов» . Блумберг . 28 октября 2016 г. – через www.bloomberg.com.
  8. ^ Тимилсина, Говинда; Малла, Сунил (июнь 2021 г.). «Снижают ли инвестиции в чистые технологии производственные затраты? Выводы из литературы». Рабочие документы политических исследований . 9714 . hdl :10986/35885 – через открытый репозиторий знаний.
  9. ^ Гилен, Дольф; Бошелл, Франциско; Сайгин, Дегер; Базилиан, Морган Д .; Вагнер, Николас (31 января 2019 г.). «Роль возобновляемых источников энергии в глобальной энергетической трансформации». Обзоры энергетической стратегии . 24 : 38–50. дои : 10.1016/j.esr.2019.01.006 .
  10. ^ Ши, Сютянь; Донг, Цивэй; Чжан, Чи; Чжан, Сяоли (01 апреля 2019 г.). «Кто должен инвестировать в чистые технологии в цепочке поставок с конкуренцией?». Журнал чистого производства . 215 : 689–700. doi : 10.1016/j.jclepro.2019.01.072.
  11. ^ Файоми, Гу; Мини, ЮВ; Файоми, OSI; Одунлами, А.; Оелеке, Олайде Омовуми (2021). «Устойчивое развитие и чистые технологии: технологическая перспектива». Серия конференций IOP: Материаловедение и инженерия . 1107 : 012076. дои : 10.1088/1757-899X/1107/1/012076.
  12. ^ ab «Венчурные инвестиции в чистые технологии достигли рекордных 8,4 миллиардов долларов в 2008 году, несмотря на кредитный кризис и расширяющуюся рецессию». Инсайты . 06 января 2009 г. Архивировано из оригинала 21 октября 2013 г. Проверено 25 октября 2018 г.
  13. ^ Тимилсина, Говинда; Малла, Сунил (июнь 2021 г.). «Снижают ли инвестиции в чистые технологии производственные затраты? Выводы из литературы». Рабочие документы политических исследований . 9714 . hdl :10986/35885 – через открытый репозиторий знаний.
  14. ^ Капротти Ф (2009). «Пейзаж чистых технологий Китая: парадокс технологий возобновляемой энергетики» (PDF) . Закон и политика устойчивого развития. стр. 6–10. Архивировано из оригинала (PDF) 9 июня 2011 г.
  15. ^ «Израиль, Финляндия и США возглавляют Глобальный индекс инноваций в области чистых технологий 2014 | Патентные поверенные FPA» . JDSupra.com . 13 ноября 2014 г. Проверено 29 декабря 2016 г.
  16. ^ Гилен, Дольф; Бошелл, Франциско; Сайгин, Дегер; Базилиан, Морган Д .; Вагнер, Николас (31 января 2019 г.). «Роль возобновляемых источников энергии в глобальной энергетической трансформации». Обзоры энергетической стратегии . 24 : 38–50. дои : 10.1016/j.esr.2019.01.006 .
  17. ^ «Элемент 8 выигрывает премию за достижения в области чистых технологий 2014 года» . Finance.yahoo.com . 12.11.2014 . Проверено 29 декабря 2016 г.
  18. ^ Ши, Сютянь; Донг, Цивэй; Чжан, Чи; Чжан, Сяоли (01 апреля 2019 г.). «Кто должен инвестировать в чистые технологии в цепочке поставок с конкуренцией?». Журнал чистого производства . 215 : 689–700. doi : 10.1016/j.jclepro.2019.01.072.
  19. ^ «Узнайте, почему суверенные фонды благосостояния делают ставку на чистые технологии» . swfinstitute.org . 2020-12-24 . Проверено 24 декабря 2020 г.
  20. ^ Тимилсина, Говинда; Малла, Сунил (июнь 2021 г.). «Снижают ли инвестиции в чистые технологии производственные затраты? Выводы из литературы». Рабочие документы политических исследований. Группа Всемирного банка . дои : 10.1596/1813-9450-9714. hdl : 10986/35885.
  21. ^ «Конгресс по изменению климата». Университет Копенгагена. 03.12.2009. Архивировано из оригинала 16 марта 2009 г.
  22. ^ «Европейские инновации в области чистых технологий: 13 будущих изменений в энергетической системе» . Cleantechnica.com . 12.11.2014 . Проверено 29 декабря 2016 г.
  23. ^ «Саммит ООН по действиям в области климата 2019» . www.un.org . 2018-11-28.
  24. ^ ПрайсуотерхаусКуперс. «Преодоление инерции инвестиций в климатические технологии». ПвК . Проверено 2 февраля 2023 г.
  25. ^ Гилен, Дольф; Бошелл, Франциско; Сайгин, Дегер; Базилиан, Морган Д .; Вагнер, Николас (31 января 2019 г.). «Роль возобновляемых источников энергии в глобальной энергетической трансформации». Обзоры энергетической стратегии . 24 : 38–50. дои : 10.1016/j.esr.2019.01.006 .
  26. ^ Латия, Рутвик Васудев; Дадхания, Суджал (февраль 2017 г.). «Формирование политики в области возобновляемых источников энергии». Журнал чистого производства . 144 : 334–336. doi : 10.1016/j.jclepro.2017.01.023.
  27. ^ «Вот как Индия стала мировым центром чистой энергии» . Всемирный Экономический Форум .
  28. ^ аб Ситхараман; Мурти, Кришна; Патва, Нитин; Сараванан; Гупта, Яш (январь 2019 г.). «Ломая барьеры в использовании возобновляемых источников энергии». Гелион . 5 (1): e01166. дои : 10.1016/j.heliyon.2019.e01166 . ISSN  2405-8440. ПМК 6351575 . ПМИД  30723834. 
  29. ^ Гилен, Дольф; Бошелл, Франциско; Сайгин, Дегер; Базилиан, Морган Д .; Вагнер, Николас (31 января 2019 г.). «Роль возобновляемых источников энергии в глобальной энергетической трансформации». Обзоры энергетической стратегии . 24 : 38–50. дои : 10.1016/j.esr.2019.01.006 .
  30. ^ Файоми, Гу; Мини, ЮВ; Файоми, OSI; Одунлами, А.; Оелеке, Олайде Омовуми (2021). «Устойчивое развитие и чистые технологии: технологическая перспектива». Серия конференций IOP: Материаловедение и инженерия . 1107 : 012076. дои : 10.1088/1757-899X/1107/1/012076.
  31. ^ «Производство электроэнергии в 2020 году: в сеть подали на 5,9% меньше электроэнергии, чем в 2019 году» . 05.05.2021.
  32. ^ Гилен, Дольф; Бошелл, Франциско; Сайгин, Дегер; Базилиан, Морган Д .; Вагнер, Николас (31 января 2019 г.). «Роль возобновляемых источников энергии в глобальной энергетической трансформации». Обзоры энергетической стратегии . 24 : 38–50. дои : 10.1016/j.esr.2019.01.006 .
  33. ^ «У Германии есть некоторые революционные идеи, и они работают». Журнал . 15 октября 2015 г. Архивировано из оригинала 5 марта 2017 года.
  34. ^ Варади, Питер Ф.; Воутерс, Фрэнк; Хоффман, Аллан Р. (26 марта 2018 г.), «Создание местных ценностей», Солнце восходит в Африке и на Ближнем Востоке , Jenny Stanford Publishing, стр. 187–198, doi : 10.1201/9781351007320-8, ISBN 9781351007320
  35. ^ Файоми, Гу; Мини, ЮВ; Файоми, OSI; Одунлами, А.; Оелеке, Олайде Омовуми (2021). «Устойчивое развитие и чистые технологии: технологическая перспектива». Серия конференций IOP: Материаловедение и инженерия . 1107 : 012076. дои : 10.1088/1757-899X/1107/1/012076.
  36. ^ «Цели устойчивого развития .: Платформа знаний об устойчивом развитии» . Sustainabledevelopment.un.org .
  37. ^ «Цель 6.: Платформа знаний об устойчивом развитии» . Sustainabledevelopment.un.org .
  38. ^ «Цель 7.: Платформа знаний об устойчивом развитии» . Sustainabledevelopment.un.org .
  39. ^ «Цель 11.: Платформа знаний об устойчивом развитии» . Sustainabledevelopment.un.org .
  40. ^ «Цель 11 - Платформа партнерства Организации Объединенных Наций для достижения ЦУР» . Sustainabledevelopment.un.org .
  41. ^ «Цель 13.: Платформа знаний об устойчивом развитии» . Sustainabledevelopment.un.org . Проверено 3 ноября 2019 г.

Внешние ссылки