Articulo de referencia

Transición energética

Progreso de la transición energética actual hacia las energías renovables: Los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural siguen siendo las principales fu...

Progreso de la transición energética actual hacia las energías renovables: Los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural siguen siendo las principales fuentes de energía del mundo, incluso a medida que aumenta el uso de energías renovables . [ 1 ]

Una transición energética (o transformación del sistema energético ) es un cambio estructural importante en el suministro y consumo de energía en un sistema energético . Actualmente, se está llevando a cabo una transición hacia la energía sostenible para limitar el cambio climático . La mayor parte de la energía sostenible es energía renovable. Por lo tanto, otro término para transición energética es transición a la energía renovable . La transición actual tiene como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la energía de forma rápida y sostenible, principalmente mediante la eliminación gradual de los combustibles fósiles y el cambio de tantos procesos como sea posible para que funcionen con electricidad baja en carbono . [ 2 ] Una transición energética anterior quizás tuvo lugar durante la Revolución Industrial a partir de 1760, desde la madera y otras biomasas al carbón , seguido del petróleo y posteriormente el gas natural . [ 3 ] [ 4 ]

Más de tres cuartas partes de las necesidades energéticas mundiales se satisfacen mediante la quema de combustibles fósiles , pero este uso emite gases de efecto invernadero. [ 5 ] La producción y el consumo de energía son responsables de la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por el ser humano. [ 6 ] Para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París de 2015 sobre el cambio climático, las emisiones deben reducirse lo antes posible y alcanzar el cero neto para mediados de siglo. [ 7 ] Desde finales de la década de 2010, la transición a las energías renovables también ha sido impulsada por la rápida disminución del costo de la energía solar y eólica . [ 8 ] Después de 2024, la energía limpia es más barata que nunca. Los precios mundiales de los módulos solares cayeron un 35 por ciento a menos de 9 centavos/kWh. Las baterías de los vehículos eléctricos experimentaron su mayor descenso de precio en siete años. [ 3 ] Otro beneficio de la transición energética es su potencial para reducir los impactos en la salud y el medio ambiente de la industria energética . [ 9 ]

La calefacción de edificios se está electrificando , siendo las bombas de calor la tecnología más eficiente con diferencia. [ 10 ] Para mejorar la flexibilidad de las redes eléctricas , la instalación de almacenamiento de energía y superredes es vital para permitir el uso de tecnologías variables y dependientes del clima. [ 11 ] Sin embargo, los subsidios a los combustibles fósiles están ralentizando la transición energética. [ 12 ] [ 13 ]

Las transiciones energéticas tienen efectos ambientales y sociales variados, ya que pueden generar tanto cargas como beneficios para diferentes comunidades. [ 14 ]  Conceptos como justicia energética y democracia energética enfatizan la importancia de una distribución equitativa de los costos y beneficios de la energía, procesos de toma de decisiones inclusivos y el reconocimiento de los grupos históricamente marginados en las transiciones energéticas. [ 15 ] [ 16 ]

Definición

Una transición energética es un cambio amplio en las tecnologías y comportamientos necesarios para reemplazar una fuente de energía por otra. [ 17 ] : 202–203 Un ejemplo principal es el cambio de un sistema preindustrial que dependía de la biomasa tradicional , el viento, el agua y la energía muscular a un sistema industrial caracterizado por la mecanización generalizada, la energía de vapor y el uso del carbón.

El IPCC no define la transición energética en el glosario de su Sexto Informe de Evaluación, pero sí la define como: «El proceso de cambio de un estado o condición a otro en un período de tiempo determinado. La transición puede ocurrir en individuos, empresas, ciudades, regiones y naciones, y puede basarse en cambios graduales o transformadores». [ 18 ]

Desarrollo del término

Tras la crisis del petróleo de 1973 , el término « transición energética» fue acuñado por políticos y medios de comunicación. Fue popularizado por el presidente estadounidense Jimmy Carter en su discurso de 1977 sobre la energía, en el que instó a «reflexionar sobre la historia para comprender nuestro problema energético. En los últimos siglos, se ha producido dos veces una transición en la forma en que la gente utiliza la energía... Dado que ahora nos estamos quedando sin gas y petróleo , debemos prepararnos rápidamente para un tercer cambio hacia una conservación estricta y el uso renovado del carbón y de fuentes de energía renovables permanentes como la energía solar ». [ 19 ] El término se globalizó posteriormente tras la segunda crisis del petróleo de 1979, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Fuentes de Energía Nuevas y Renovables de 1981. [ 20 ]

Desde la década de 1990, los debates sobre la transición energética han tenido cada vez más en cuenta la mitigación del cambio climático . Las partes del acuerdo se comprometieron a "limitar el calentamiento global a muy por debajo de 2  °C, preferiblemente 1,5  °C en comparación con los niveles preindustriales". [ 21 ] Esto requiere una rápida transición energética con una reducción de la producción de combustibles fósiles para mantenerse dentro del presupuesto de emisiones de carbono . [ 22 ]

Ejemplo de uso de generación distribuida de energías renovables: Explotación agrícola con planta de biogás y techo fotovoltaico.

En este contexto, el término transición energética abarca una reorientación de la política energética . Esto podría implicar un cambio de la generación centralizada a la distribuida. También incluye intentos de reemplazar la sobreproducción y el consumo de energía evitable con medidas de ahorro energético y una mayor eficiencia . [ 23 ]

Las transiciones históricas desde el suministro local de madera, agua y energía eólica hasta el suministro global de combustibles fósiles y nucleares han impulsado el crecimiento de la demanda de uso final mediante la rápida expansión de la investigación, la educación y la estandarización en ingeniería. Los mecanismos para los cambios en sistemas completos incluyen una nueva disciplina en Ingeniería de Transición entre todas las profesiones de ingeniería, emprendedores, investigadores y educadores. [ 24 ]

Sin embargo, se ha argumentado que el término es un mero eslogan y que, en lugar de una transición, a partir de 2024, el uso de todas las formas de energía primaria ha aumentado. [ 25 ]

Ejemplos de transiciones energéticas pasadas

A lo largo de los siglos, el consumo de energía ha evolucionado desde la quema de madera hasta los combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas natural), y en las últimas décadas hasta el uso de fuentes de energía nuclear, hidroeléctrica y otras fuentes renovables. [ 26 ]

Los enfoques históricos sobre las transiciones energéticas del pasado se basan en dos discursos principales. Uno sostiene que la humanidad experimentó varias transiciones energéticas en el pasado, mientras que el otro sugiere que el término "adiciones de energía" refleja mejor los cambios en el suministro energético global de los últimos tres siglos.

El primer discurso cronológicamente hablando fue descrito de forma más general por Vaclav Smil . [ 27 ] Este subraya el cambio en la matriz energética de los países y la economía global. Al analizar los datos en porcentajes de la fuente de energía primaria utilizada en un contexto determinado, muestra cómo los sistemas energéticos mundiales han cambiado significativamente con el tiempo, pasando de la biomasa al carbón, al petróleo y, actualmente, a una mezcla compuesta principalmente de carbón, petróleo y gas natural. Hasta la década de 1950, el mecanismo económico que sustentaba los sistemas energéticos era local, no global. [ 28 ]

El segundo discurso fue descrito de forma más amplia por Jean-Baptiste Fressoz. [ 29 ] Enfatiza que el término "transición energética" fue utilizado inicialmente por políticos, no por historiadores, para describir una meta a alcanzar en el futuro, no como un concepto para analizar tendencias pasadas. Al observar la enorme cantidad de energía que utiliza la humanidad, se aprecia un panorama de consumo cada vez mayor de todas las principales fuentes de energía disponibles. [ 30 ] Por ejemplo, el mayor uso del carbón en el siglo XIX no reemplazó el consumo de madera; de hecho, se quemó más madera. Otro ejemplo es la introducción de los automóviles de pasajeros en el siglo XX. Esta evolución provocó un aumento tanto en el consumo de petróleo (para impulsar el automóvil) como en el consumo de carbón (para producir el acero necesario para el automóvil). En otras palabras, según este enfoque, la humanidad nunca realizó una única transición energética en su historia, sino que realizó varias adiciones de energía.

Las transiciones energéticas contemporáneas difieren en cuanto a motivación, objetivos, impulsores y gobernanza. Con el avance del desarrollo, los distintos sistemas nacionales se integraron cada vez más, conformando los grandes sistemas internacionales que vemos hoy. Los cambios históricos en los sistemas energéticos han sido ampliamente estudiados. [ 31 ] Si bien los cambios energéticos históricos fueron generalmente procesos prolongados que se desarrollaron a lo largo de muchas décadas, esto no necesariamente se aplica a la transición energética actual, que se desarrolla bajo condiciones políticas y tecnológicas muy diferentes. [ 32 ]

Para los sistemas energéticos actuales, se pueden aprender muchas lecciones de la historia. [ 33 ] [ 34 ] La necesidad de grandes cantidades de leña en los primeros procesos industriales, junto con los costos prohibitivos del transporte terrestre, provocó una escasez de madera accesible (es decir, asequible), y las fábricas de vidrio del siglo XVIII "operaban como una empresa de tala de bosques". [ 35 ] Cuando Gran Bretaña tuvo que recurrir al carbón después de haberse quedado prácticamente sin madera, la crisis de combustible resultante desencadenó una cadena de eventos que dos siglos después culminaron en la Revolución Industrial . [ 36 ] [ 37 ] De manera similar, el mayor uso de turba y carbón fueron elementos vitales que allanaron el camino para la Edad de Oro holandesa , que abarcó aproximadamente todo el siglo XVII. [ 38 ] Otro ejemplo donde el agotamiento de los recursos desencadenó la innovación tecnológica y un cambio hacia nuevas fuentes de energía es la caza de ballenas del siglo XIX : el aceite de ballena finalmente fue reemplazado por queroseno y otros productos derivados del petróleo. [ 39 ] Para acelerar la transición energética, también es concebible que haya compras o rescates gubernamentales de regiones mineras de carbón . [ 40 ]

Factores que impulsan la transición energética actual

Factores que impulsan la transición a las energías renovables
Con la creciente adopción de fuentes de energía renovables, los costos han disminuido, sobre todo para la energía generada por paneles solares. [ 41 ] [ 42 ] ( El costo nivelado de la energía (LCOE) es una medida del costo neto actual promedio de la generación de electricidad para una planta generadora durante su vida útil).
Las muertes causadas como resultado de la generación de electricidad a partir de combustibles fósiles (áreas de los rectángulos en el gráfico) superan ampliamente las resultantes de la producción de energía renovable (rectángulos apenas visibles en el gráfico). Datos de 2021. [ 43 ]
La producción de tecnologías como las fuentes de energía renovables inicia un ciclo de retroalimentación positiva que forma lo que se ha denominado un círculo virtuoso , lo opuesto a un círculo vicioso . Por ejemplo, a medida que se instalan más y más módulos solares, los precios bajan debido a las economías de escala , lo que permite que la tecnología sea competitiva en costos en nuevas aplicaciones que, a su vez, aumentan la demanda de una mayor instalación. [ 44 ]

Mitigación del cambio climático y beneficios colaterales

Se requiere una rápida transición energética hacia fuentes de carbono muy bajas o nulas para mitigar los efectos del cambio climático . [ 45 ] : 66 [ 46 ] : 11 La combustión de carbón, petróleo y gas representa el 89% de las emisiones de CO 2 [ 47 ] : 20 y aún proporciona el 78% del consumo de energía primaria . [ 48 ] : 12

A pesar del conocimiento sobre los riesgos del cambio climático y el creciente número de políticas climáticas adoptadas desde la década de 1980, las transiciones energéticas no se han acelerado hacia la descarbonización más allá de las tendencias históricas y siguen estando muy lejos de alcanzar los objetivos climáticos. [ 49 ]

El despliegue de energías renovables puede generar beneficios colaterales de la mitigación del cambio climático : efectos socioeconómicos positivos en el empleo, el desarrollo industrial, la salud y el acceso a la energía. Dependiendo del país y del escenario de despliegue, la sustitución de las centrales eléctricas de carbón puede duplicar con creces el número de empleos por capacidad media de MW. [ 50 ] La transición energética podría crear muchos empleos verdes , [ 51 ] por ejemplo en África. [ 52 ] [ 53 ] Se ha constatado que los costes de reconversión de trabajadores para la industria de las energías renovables son insignificantes tanto para el carbón [ 54 ] en EE. UU. como para las arenas bituminosas en Canadá. [ 55 ] Este último solo requeriría entre el 2 % y el 6 % de los subsidios federales, provinciales y territoriales para el petróleo y el gas durante un año para ser reasignados y proporcionar a los trabajadores del petróleo y el gas una nueva carrera con un salario aproximadamente equivalente. [ 55 ] [ 56 ] En las zonas rurales no electrificadas, el despliegue de minirredes solares puede mejorar significativamente el acceso a la electricidad. [ 57 ]

Las oportunidades de empleo derivadas de la transición verde están asociadas al uso de fuentes de energía renovables o a la actividad constructiva para mejoras y renovaciones de infraestructuras. [ 58 ] [ 59 ]

Seguridad energética

Otro factor importante es la seguridad e independencia energética , con creciente importancia en Europa y Taiwán [ 60 ] debido a la invasión rusa de Ucrania en 2022. [ 61 ] A diferencia de la dependencia de Europa del gas ruso en la década de 2010, incluso si China deja de suministrar paneles solares, los ya instalados continúan generando electricidad. [ 62 ] Los ejércitos están utilizando y desarrollando vehículos eléctricos, particularmente por su sigilo, [ 63 ] pero no tanques . [ 64 ] A partir de 2023, la energía renovable en Taiwán es demasiado pequeña para ayudar en un bloqueo. [ 65 ]

Las instalaciones centralizadas, como las refinerías de petróleo [ 66 ] y las centrales térmicas, pueden quedar fuera de servicio por un ataque aéreo, mientras que, si bien la energía solar puede ser atacada [ 67 ], la energía descentralizada, como la solar y la eólica [ 68 ] , puede ser menos vulnerable. [ 69 ] [ 70 ] La energía solar y las baterías reducen los riesgos de los convoyes de combustible. [ 71 ] [ 72 ] Sin embargo, las grandes centrales hidroeléctricas son vulnerables. [ 73 ] Algunos afirman que es improbable que las centrales nucleares sean objetivos militares, [ 74 ] pero otros concluyen que las centrales nucleares civiles en zonas de guerra pueden ser utilizadas como armas y explotadas por las fuerzas hostiles no solo para impedir el suministro de energía (y, por lo tanto, destruir la moral pública del adversario), sino también para chantajear y coaccionar a los responsables de la toma de decisiones del estado atacado y a sus aliados internacionales con la visión de un desastre nuclear provocado por el hombre. [ 75 ]

Desarrollo económico

Inversión
Para 2025, la inversión en la transición energética había crecido hasta alcanzar aproximadamente el doble de la destinada a los combustibles fósiles (petróleo, gas natural y carbón). [ 76 ]

Para muchas economías en desarrollo, por ejemplo en los países ricos en minerales del África subsahariana, se prevé que la transición a las energías renovables se convierta en un motor del desarrollo económico sostenible. La Agencia Internacional de Energía (AIE) ha identificado 37 minerales como críticos para las tecnologías de energía limpia y estima que para 2050 la demanda mundial de estos aumentará un 235 por ciento. [ 77 ] [ 78 ] África tiene grandes reservas de muchos de estos llamados "minerales verdes", como la bauxita , el cobalto , el cobre , el cromo , el manganeso y el grafito . [ 79 ] La Unión Africana ha delineado un marco político, la Visión Minera de África, para aprovechar las reservas minerales del continente en la búsqueda del desarrollo sostenible y la transformación socioeconómica. [ 80 ] Lograr estos objetivos requiere que las economías africanas ricas en minerales transiten de la exportación de materias primas a la fabricación de productos de mayor valor añadido. [ 79 ]

Competitividad de costes de las energías renovables

La energía solar y eólica se está expandiendo más rápidamente que las fuentes de electricidad anteriores. La disminución de los costos, el diseño modular y la mejora del almacenamiento en baterías facilitan la transición a las energías renovables. [ 81 ]

De 2010 a 2019, la competitividad de la energía eólica y solar aumentó sustancialmente. Los costos unitarios de la energía solar cayeron drásticamente en un 85%, los de la energía eólica en un 55% y los de las baterías de iones de litio en un 85%. [ 82 ] : 11 Esto ha convertido a la energía eólica y solar en la forma más barata para nuevas instalaciones en muchas regiones. Los costos nivelados para la combinación de energía eólica terrestre o solar con almacenamiento durante unas horas ya son inferiores a los de las centrales eléctricas de gas de punta . [ 83 ] En 2021, la nueva capacidad de generación de electricidad de las energías renovables superó el 80% de toda la potencia instalada. [ 84 ] : 3

Tecnologías y enfoques clave

En 2025, el crecimiento de la energía solar, eólica y otras fuentes de energía eléctrica bajas en carbono superó el crecimiento general de la demanda de electricidad, reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles y ayudando a frenar las emisiones de gases de efecto invernadero . [ 85 ]

Las reducciones de emisiones necesarias para mantener el calentamiento global por debajo de 2  °C requerirán una transformación sistémica de la forma en que se produce, distribuye, almacena y consume la energía. [ 86 ] : 46 Para que una sociedad reemplace una forma de energía por otra, deben cambiar múltiples tecnologías y comportamientos en el sistema energético. [ 17 ] : 202–203

Muchas estrategias para mitigar el cambio climático contemplan tres aspectos principales de un sistema energético bajo en carbono :

  • El uso de fuentes de energía de bajas emisiones para producir electricidad
  • Electrificación : es decir, un mayor uso de la electricidad en lugar de quemar directamente combustibles fósiles.
  • Adopción acelerada de medidas de eficiencia energética [ 87 ] : 7.11.3

energía renovable

Concentradores solares parabólicos en la distancia, dispuestos en rectángulos, iluminan una llanura plana con montañas nevadas al fondo.
Aerogeneradores junto a un camino de tierra roja
La presa de las Tres Gargantas en el río Yangtsé en China.
Planta de biomasa en Escocia.
Ejemplos de opciones de energía renovable: energía solar concentrada con almacenamiento de calor en sales fundidas en España; energía eólica en Sudáfrica; la presa de las Tres Gargantas en el río Yangtsé en China; planta de energía de biomasa en Escocia .
Crecimiento de la capacidad
Las fuentes de energía renovable proporcionan una proporción cada vez mayor de la capacidad energética total. [ 88 ]
La capacidad de energía renovable ha crecido de forma constante, liderada por la energía solar fotovoltaica . [ 89 ]
En 2023, se proyectó que la generación de electricidad a partir de fuentes eólicas y solares superaría el 30% para 2030, a medida que el uso de combustibles fósiles continúa disminuyendo. [ 90 ]
Los precios de las baterías recargables para vehículos eléctricos disminuyeron debido a las economías de escala y a las nuevas químicas de celdas que mejoraron la densidad energética. [ 91 ] Sin embargo, las presiones inflacionarias generales y el aumento de los costos de las materias primas y los componentes frenaron la disminución de los precios a principios de la década de 2020. [ 91 ]

Las fuentes de energía más importantes en la transición energética hacia bajas emisiones de carbono son la energía eólica y la energía solar. Podrían reducir las emisiones netas en 4 mil millones de toneladas de CO₂ equivalente por año cada una, la mitad de ellas con costos netos de ciclo de vida inferiores a los de referencia. [ 82 ] : 38 Otras fuentes de energía renovable incluyen la bioenergía , la energía geotérmica y la energía mareomotriz , pero actualmente tienen costos netos de ciclo de vida más elevados. [ 82 ] : 38

Para 2022, la energía hidroeléctrica es la mayor fuente de electricidad renovable del mundo, proporcionando el 16% de la electricidad total mundial en 2019. [ 92 ] Sin embargo, debido a su fuerte dependencia de la geografía y al alto impacto ambiental y social de las centrales hidroeléctricas, el potencial de crecimiento de esta tecnología es limitado. La energía eólica y solar se consideran más escalables, pero aún requieren grandes cantidades de tierra y materiales. Tienen un mayor potencial de crecimiento. [ 93 ] Estas fuentes han crecido casi exponencialmente en las últimas décadas gracias a la rápida disminución de los costos. En 2019, la energía eólica suministró el 5,3% de la electricidad mundial, mientras que la energía solar suministró el 2,6%. [ 92 ]

En 2024, el mundo alcanzó más del 40% de electricidad limpia. [ 94 ]

Si bien la producción de la mayoría de los tipos de centrales hidroeléctricas se puede controlar activamente, la producción de energía eólica y solar depende del clima. Las redes eléctricas deben ampliarse y ajustarse para evitar el desperdicio. La energía hidroeléctrica de represa es una fuente gestionable , mientras que la solar y la eólica son fuentes de energía renovable variables . Estas fuentes requieren generación de respaldo gestionable o almacenamiento de energía para proporcionar electricidad continua y confiable. Por esta razón, las tecnologías de almacenamiento también juegan un papel clave en la transición a las energías renovables. A partir de 2020, la tecnología de almacenamiento a mayor escala es la hidroeléctrica de bombeo , que representa la gran mayoría de la capacidad de almacenamiento de energía instalada en todo el mundo. Otras formas importantes de almacenamiento de energía son las baterías eléctricas y la conversión de energía a gas .

El informe «Redes eléctricas y transiciones energéticas seguras» de la AIE subraya la necesidad de aumentar las inversiones en la red eléctrica a más de 600.000 millones de dólares anuales para 2030, frente a los 300.000 millones actuales, para facilitar la integración de las energías renovables. Para 2040, la red deberá expandirse en más de 80 millones de kilómetros para gestionar las fuentes renovables, que se prevé que representen más del 80 % del aumento de la capacidad energética mundial en las próximas dos décadas. No mejorar la infraestructura de la red a tiempo podría generar 58 gigatoneladas adicionales de emisiones de dióxido de carbono  para 2050, lo que conlleva un riesgo significativo de un aumento de la temperatura global de 2 °C. [ 95 ] [ 96 ]

Integración de fuentes de energía renovables variables

Con la integración de energías renovables, la producción local de electricidad se está volviendo más variable. Se ha recomendado que " el acoplamiento de sectores , el almacenamiento de energía , las redes inteligentes , la gestión de la demanda , los biocombustibles sostenibles , la electrólisis del hidrógeno y sus derivados serán necesarios en última instancia para incorporar grandes porcentajes de energías renovables en los sistemas energéticos". [ 82 ] : 28 Las fluctuaciones pueden suavizarse combinando la energía eólica y solar y extendiendo las redes eléctricas a grandes áreas . Esto reduce la dependencia de las condiciones climáticas locales.

Con precios altamente variables, el almacenamiento de electricidad y la extensión de la red se vuelven más competitivos. Los investigadores han descubierto que "se espera que los costos para acomodar la integración de fuentes de energía renovables variables en los sistemas eléctricos sean moderados hasta 2030". [ 82 ] : 39 Además, "será más difícil abastecer todo el sistema energético con energía renovable". [ 82 ] : 28

Las fluctuaciones rápidas aumentan con una alta integración de la energía eólica y solar. Estas pueden mitigarse mediante reservas operativas . Las baterías de gran capacidad pueden reaccionar en segundos y se utilizan cada vez más para mantener la estabilidad de la red eléctrica.

Energía 100% renovable

El objetivo es utilizar energía 100% renovable para todo el consumo eléctrico . La adopción de energía 100% renovable para electricidad, calefacción, refrigeración y transporte se justifica por las emisiones de gases de efecto invernadero , la contaminación y otros problemas ambientales, así como por las preocupaciones económicas y de seguridad energética . Transformar el suministro global de energía primaria en fuentes renovables requiere una reestructuración del sistema energético , dado que la mayor parte de la energía actual proviene de combustibles fósiles no renovables .

La investigación sobre este tema es relativamente reciente, con pocos estudios publicados antes de 2009, pero ha cobrado cada vez más relevancia en los últimos años. Un enfoque holístico e intersectorial se considera una característica importante de los sistemas de energía 100% renovable y se basa en la premisa de que "las mejores soluciones solo se pueden encontrar si se aprovechan las sinergias entre los sectores" del sistema energético, como la electricidad, la calefacción, el transporte o la industria. [ 97 ]

Energía nuclear

Cronología de la capacidad nuclear puesta en servicio y desmantelada desde la década de 1950 [ 98 ]

En las décadas de 1970 y 1980, la energía nuclear ganó una gran cuota de mercado en algunos países . En Francia y Eslovaquia, más de la mitad de la energía eléctrica sigue siendo nuclear. Es una fuente de energía con bajas emisiones de carbono , pero conlleva riesgos y costes crecientes. Desde finales de la década de 1990, su despliegue se ha ralentizado. El desmantelamiento aumenta, ya que muchos reactores están cerca del final de su vida útil o mucho antes, debido al sentimiento antinuclear. Alemania cerró sus tres últimas centrales nucleares a mediados de abril de 2023. Por otro lado, el Grupo General de Energía Nuclear de China tiene como objetivo alcanzar los 200 GW para 2035, producidos por 150 reactores adicionales. [ 99 ]

Electrificación

Tasas de electrificación de diferentes países en comparación con la OCDE Europa.
La electricidad como porcentaje de la energía primaria (2024)

Con la transición a fuentes de energía limpias, donde la electricidad se genera, los usos finales de la energía, como el transporte y la calefacción, deben electrificarse para funcionar con estas fuentes. Paralelamente a esta transición, se amplía la red eléctrica para gestionar mayores cantidades de electricidad generada y abastecer estos usos finales. Dos áreas clave de electrificación son los vehículos eléctricos y las bombas de calor.

Es más fácil producir electricidad de forma sostenible que producir combustibles líquidos de forma sostenible. Por lo tanto, la adopción de vehículos eléctricos es una forma de hacer que el transporte sea más sostenible. [ 100 ] Si bien la tecnología de vehículos eléctricos está relativamente madura en el transporte por carretera, el transporte marítimo y aéreo eléctrico aún se encuentran en una etapa temprana de desarrollo; por consiguiente, los combustibles líquidos sostenibles podrían desempeñar un papel más importante en estos sectores. [ 101 ] : 139

Una solución sostenible clave para la calefacción es la electrificación ( bombas de calor o calentadores eléctricos menos eficientes ). La IEA estima que las bombas de calor actualmente solo cubren el 5 % de las necesidades mundiales de calefacción de espacios y agua , pero podrían cubrir más del 90 %. [ 102 ] El uso de bombas de calor geotérmicas no solo reduce la carga energética anual total asociada a la calefacción y la refrigeración, sino que también aplana la curva de demanda eléctrica al eliminar los picos extremos de suministro eléctrico en verano. [ 103 ] Sin embargo, las bombas de calor y la calefacción resistiva por sí solas no serán suficientes para la electrificación del calor industrial. Esto se debe a que en varios procesos se requieren temperaturas más altas que no se pueden alcanzar con este tipo de equipos. Por ejemplo, para la producción de etileno mediante craqueo con vapor , se requieren temperaturas de hasta 900  °C. Por lo tanto, se requieren procesos radicalmente nuevos. No obstante, se espera que la conversión de energía eléctrica en calor sea el primer paso en la electrificación de la industria química, con una implementación a gran escala prevista para 2025. [ 104 ]

Aspectos económicos y geopolíticos

Países que lograron reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (trabajando hacia una economía baja en carbono ) sin dejar de impulsar su crecimiento económico. Esto se conoce como desacoplamiento ecoeconómico .

Un cambio en las fuentes de energía tiene el potencial de redefinir las relaciones y dependencias entre países, partes interesadas y empresas. Los países o propietarios de tierras con recursos —fósiles o renovables— se enfrentan a pérdidas o ganancias masivas dependiendo del desarrollo de cualquier transición energética. En 2021, los costos de la energía alcanzaron el 13 % del producto interno bruto mundial . [ 105 ] Las rivalidades globales han contribuido a las fuerzas impulsoras de la economía detrás de la transición energética baja en carbono. Las innovaciones tecnológicas desarrolladas dentro de un país tienen el potencial de convertirse en una fuerza económica. [ 106 ]

Influencias

La aceptación de las instalaciones eólicas y solares en la comunidad es mayor entre los demócratas (azul), mientras que la aceptación de las centrales nucleares es mayor entre los republicanos (rojo). [ 107 ]

El debate sobre la transición energética está fuertemente influenciado por las contribuciones de las industrias de combustibles fósiles . [ 108 ] Una forma en que las compañías petroleras pueden continuar su trabajo a pesar de las crecientes preocupaciones ambientales, sociales y económicas es presionando a los gobiernos locales y nacionales.

Históricamente, el lobby de los combustibles fósiles ha tenido mucho éxito en limitar las regulaciones. De 1988 a 2005, Exxon Mobil , una de las mayores compañías petroleras del mundo, gastó casi 16 millones de dólares en actividades de lobby contra el cambio climático y en proporcionar información engañosa sobre el cambio climático al público en general. [ 109 ] La industria de los combustibles fósiles obtiene un apoyo significativo a través de la estructura bancaria y de inversión existente. [ 110 ] La idea de que la industria ya no debería recibir apoyo financiero ha dado lugar al movimiento social conocido como desinversión. La desinversión se define como la retirada del capital de inversión de acciones, bonos o fondos en compañías de petróleo, carbón y gas por razones tanto morales como financieras. [ 111 ]

Bancos, empresas de inversión, gobiernos, universidades, instituciones y negocios se enfrentan a la presión del movimiento de desinversión, y muchos, como el Rockefeller Brothers Fund y la Universidad de California en Nueva York, han comenzado a reducir sus inversiones en combustibles fósiles. [ 112 ]

En 2024, la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) proyectó que para 2050, más de la mitad de la energía mundial se transportaría mediante electricidad y más de las tres cuartas partes de la matriz energética mundial provendrían de fuentes renovables. Si bien la biomasa y el hidrógeno limpio los superarían, se proyectaba que los combustibles fósiles aún suministrarían el 12 % de la energía. Se espera que esta transición reconfigure el poder geopolítico al reducir la dependencia del comercio de combustibles fósiles a larga distancia y al aumentar la importancia de los mercados energéticos regionales. [ 113 ]

Precios del petróleo y conflicto internacional

Los precios más altos del petróleo están vinculados a una menor cantidad de conflictos iniciados por países productores de petróleo. Cuando los precios del petróleo suben de niveles relativamente bajos a niveles relativamente altos, el número esperado de disputas militares entre países se reduce aproximadamente a la mitad. La evidencia también muestra que cuando los precios del petróleo son bajos, los países productores de petróleo tienen más probabilidades de entrar en conflictos con otros países productores de petróleo. Esto sugiere que el cambio global hacia fuentes de energía alternativas a los combustibles fósiles puede no conducir automáticamente a una mayor paz entre los estados productores de petróleo y, al menos a corto plazo, podría incluso aumentar el riesgo de conflicto. [ 114 ]

La transición hacia fuentes de energía distintas a los combustibles fósiles puede tener implicaciones de seguridad complejas para los principales productores de petróleo. Contrariamente a la hipótesis de la «pacificación», que sugiere que los bajos ingresos petroleros conducen a la paz, los datos históricos de 1960 a 2014 indican que los períodos de caída de los precios del petróleo se asocian con mayores tasas de inicio de conflictos por parte de los petroestados. [ 114 ] En consecuencia, la transición energética global podría aumentar inadvertidamente el riesgo de conflictos regionales entre las naciones dependientes del petróleo, a medida que se enfrentan a una disminución de los ingresos a largo plazo. [ 114 ]

Aspectos de justicia, sociales y ambientales

Una transición hacia energías renovables puede presentar impactos sociales negativos para algunas personas que dependen de la economía energética actual o que se ven afectadas por la extracción de minerales necesarios para la transición. Asimismo, la transición puede brindar oportunidades para que las poblaciones alcancen la justicia energética, apoyando la idea de una " transición justa ". Los marcos de justicia energética garantizan que la equidad, la imparcialidad y los derechos humanos se integren en la planificación y la implementación de las transiciones energéticas. [ 16 ] Esto ha dado lugar a llamamientos a favor de una transición justa , que el IPCC define como "un conjunto de principios, procesos y prácticas que buscan garantizar que ninguna persona, trabajador, lugar, sector, país o región se quede atrás en la transición de una economía con altas emisiones de carbono a una economía con bajas emisiones de carbono ". [ 18 ]

Impactos de la justicia energética

La justicia energética busca apoyar a las comunidades para que logren el acceso a fuentes de energía asequibles, seguras y sostenibles, al tiempo que garantiza su participación en el proceso de toma de decisiones. La literatura académica indica que la justicia energética se puede lograr satisfaciendo las dimensiones procesal, distributiva y de reconocimiento de la justicia. [ 16 ]

La justicia procesal requiere una participación activa en los procesos legales y de toma de decisiones, haciendo hincapié en el acceso a la información y la capacidad de las personas para participar en consultas significativas. [ 15 ] La transparencia a lo largo del proceso de toma de decisiones es un elemento clave de la justicia procesal. En el pueblo alemán de Feldheim, este se transformó en un asentamiento autosuficiente en energía mediante redes comunitarias de electricidad y calefacción alimentadas por energía renovable local. Los residentes y promotores locales participaron en un proceso de consulta gradual que incluyó reuniones periódicas del pueblo y el uso de "traductores" para explicar la información técnica en términos accesibles. Este proceso permitió a los residentes comprender el proyecto e influir en él, demostrando cómo se puede lograr la justicia procesal en la práctica. A ojos de los habitantes locales, esto legitimó la transición energética. [ 115 ]

En el contexto energético, la justicia distributiva se refiere a la asignación de los beneficios y las cargas del sector energético. Esto incluye los ingresos de la economía energética, la ubicación de la infraestructura y los costos de la energía. Los centros urbanos suelen experimentar mayores beneficios al realizar transiciones energéticas, mientras que las zonas rurales pueden enfrentarse a mayores cargas debido a estos desarrollos. [ 16 ] Considerar y abordar la ubicación de las instalaciones y los recursos es necesario para lograr la justicia distributiva. En Samsø , Dinamarca, se implementó un modelo de propiedad diversificada para las turbinas eólicas, donde se reservaron participaciones a precio de costo para los residentes. Esto garantiza que los beneficios financieros sean obtenidos por la comunidad local, en lugar de exclusivamente por inversores externos. Sin embargo, las inversiones fueron realizadas principalmente por agricultores propietarios de tierras con acceso a capital, lo que significó que estos grupos capturaron una mayor proporción de los beneficios que la comunidad en general. Esto puede socavar el éxito de la justicia distributiva. [ 116 ]

La justicia del reconocimiento en el contexto energético se centra en reconocer los derechos y necesidades de los grupos que históricamente han sido marginados o excluidos de la toma de decisiones en materia de energía. [ 16 ] Está estrechamente relacionada con el reconocimiento de los derechos y la soberanía indígenas, oponiéndose a la eliminación cultural del conocimiento, la cultura y las prácticas ambientales indígenas. Es común que los sistemas de gobernanza indígenas se basen en éticas ambientales alternativas y relaciones espirituales con la tierra. [ 117 ] Reconocer e interactuar con estos sistemas de gobernanza se considera necesario para cumplir con esta dimensión de la justicia. [ 118 ]

La justicia energética también está estrechamente relacionada con el concepto de democracia energética , que busca empoderar a las comunidades mediante la propiedad y el control local de un sector energético centrado en las energías renovables. En una democracia energética, los individuos dejan de ser consumidores pasivos de energía para convertirse en "ciudadanos energéticos". [ 119 ] El uso de fuentes de energía locales puede estabilizar y estimular algunas economías locales, [ 120 ] crear oportunidades para el comercio de energía entre comunidades, estados y regiones, [ 121 ] y aumentar la seguridad energética . [ 122 ] Un ejemplo de implementación de la democracia energética se observó en la Campaña Power Shift de Mauricio, donde se instalaron paneles solares en los techos de los invernaderos de los agricultores locales. Estos suministraron energía a la comunidad y proporcionaron una fuente adicional de ingresos para los agricultores, mejorando los medios de vida locales y diversificando la economía. [ 119 ]

Impactos sociales

Las transiciones energéticas pueden generar diferentes consecuencias sociales, que pueden ser directas o indirectas. Estas dependen de los recursos sociales de las comunidades, las condiciones laborales básicas y la participación en el desarrollo de energías renovables. [ 123 ]

Las transiciones energéticas pueden agravar la inseguridad energética de los hogares de bajos ingresos o las comunidades de color. Los costos asociados con la infraestructura de energía renovable generalmente se trasladan a los consumidores, lo que afecta de manera desproporcionada a los hogares de bajos ingresos, quienes ya destinan una mayor proporción de sus ingresos a la energía. Los hogares de color y las familias de bajos ingresos también tienen estadísticamente más probabilidades de vivir en viviendas con baja eficiencia energética, lo que aumenta la carga del alza de los precios de la energía. [ 16 ]

Las transiciones energéticas alteran el panorama laboral; por ejemplo, la minería del carbón es económicamente importante en algunas regiones, y la transición a las energías renovables disminuiría su viabilidad económica y tendría graves repercusiones en las comunidades que dependen de esta industria. [ 124 ] En las regiones que históricamente se han basado en las industrias de combustibles fósiles, la base impositiva puede verse significativamente afectada; en el condado de Boone, Virginia Occidental, la disminución de los ingresos de la industria del carbón obligó al cierre de escuelas y a recortes en servicios públicos como la salud y el transporte. [ 16 ]

La pérdida de empleos es una consecuencia principal de la eliminación gradual de las industrias basadas en combustibles fósiles. Si bien se prevé que el movimiento de descarbonización tenga un impacto positivo neto en el empleo mundial, muchos de los nuevos puestos de trabajo se ubican en regiones distintas a las que experimentan pérdidas de empleo en las industrias de combustibles fósiles. [ 125 ]

La pérdida de industrias, sin su reemplazo, puede provocar la emigración de jóvenes, alterando la demografía social de las comunidades afectadas. La pérdida de empleos en la comunidad también está relacionada con un aumento en las tasas de suicidio y homicidio, mientras que los resultados de salud pública pueden deteriorarse. [ 123 ]

Los cambios en la infraestructura asociados a la implementación de energías renovables pueden generar conflictos, como resultado del desarrollo, el desplazamiento de población y los impactos ambientales y/o estéticos. [ 14 ] Son frecuentes las tensiones entre los promotores y las comunidades locales, donde los residentes pueden manifestar una oposición vecinal a la implementación de la infraestructura. Además, la infraestructura de energías renovables a gran escala puede provocar el desplazamiento involuntario de poblaciones de sus hogares o tierras culturales. [ 14 ]

Por lo tanto, estas comunidades podrían enfrentar un colapso económico cuando las empresas mineras de carbón se trasladen a otros lugares o desaparezcan por completo. [ 126 ] Este sistema deficiente perpetúa la pobreza y la vulnerabilidad que disminuyen la capacidad de adaptación de las comunidades mineras de carbón. [ 126 ] Las posibles medidas de mitigación podrían incluir la ampliación de la base de programas para comunidades vulnerables para brindar asistencia con nuevos programas de capacitación, oportunidades para el desarrollo económico y subsidios para ayudar con la transición. [ 127 ]

El aumento de los precios de la energía resultante de una transición energética puede afectar negativamente a los países en desarrollo, incluidos Vietnam e Indonesia. [ 128 ]

El aumento de la extracción de litio, cobalto, níquel, cobre y otros minerales críticos necesarios para la expansión de la infraestructura de energías renovables ha generado un mayor conflicto ambiental y problemas de justicia ambiental para algunas comunidades. [ 129 ] [ 130 ]

Mano de obra

Una gran parte de la fuerza laboral mundial trabaja directa o indirectamente para la economía de los combustibles fósiles . [ 131 ] Además, muchas otras industrias dependen actualmente de fuentes de energía insostenibles (como la industria siderúrgica o la del cemento y el hormigón ). La transición de estas fuerzas laborales durante el rápido período de cambio económico requiere una considerable previsión y planificación. El movimiento sindical internacional ha abogado por una transición justa que aborde estas preocupaciones.

Recientemente, [ 132 ] las naciones europeas se enfrentan a una crisis energética como consecuencia de su dependencia del gas natural ruso, cuyo suministro se interrumpió durante la guerra entre Rusia y Ucrania. Esto demuestra que la humanidad sigue dependiendo en gran medida de las fuentes de energía fósiles y que es fundamental garantizar una transición fluida, evitando así que las crisis de escasez energética obstaculicen los esfuerzos por impulsar dicha transición.

Riesgos y barreras

Entre las cuestiones clave a considerar en relación con el ritmo de la transición global a las energías renovables se encuentra la capacidad de adaptación de las empresas eléctricas individuales a la cambiante realidad del sector energético. Por ejemplo, hasta la fecha, la adopción de energías renovables por parte de las empresas eléctricas ha sido lenta, obstaculizada por su continua inversión en capacidad de generación a partir de combustibles fósiles. [ 133 ]

La regulación incompleta sobre la adopción de energías limpias y la preocupación por la escasez de electricidad se han identificado como barreras clave para la transición energética en economías de rápido desarrollo dependientes del carbón, como Vietnam. [ 128 ]

Los investigadores descubrieron que las opiniones sociales de los residentes estadounidenses han demostrado ser barreras para la transición energética. Los planes del Departamento de Energía de EE. UU. para que la energía eólica proporcione el 35 % de la red eléctrica para 2050 están acercando los proyectos de energía eólica a las comunidades. Entre las razones de la oposición a la energía eólica en las comunidades locales se incluyen la molestia causada por el ruido, los supuestos efectos en la salud y la reducción del paisaje y las vistas panorámicas.

Se cree que los aspectos económicos previstos son la variable más influyente en la percepción de los proyectos de energía eólica propuestos. Entre las barreras económicas para la aceptación de las energías renovables se incluyen los aumentos de impuestos locales, el incremento de las tarifas eléctricas, la disminución del turismo, el impacto en el valor de las propiedades y la desigualdad distributiva. Sin embargo, el desarrollo económico rural, la creación de empleo, las oportunidades de inversión y la reducción de los costos de la electricidad se presentan como posibles beneficios. [ 134 ]

Ejemplos por país

Aunque la proporción de generación de electricidad a partir de energías renovables ha aumentado desde 2010, existe una variación sustancial entre las principales regiones del mundo. [ 135 ]
Las ventas de vehículos eléctricos (VE) indican una tendencia a alejarse de los vehículos a gasolina que generan gases de efecto invernadero. [ 136 ]
Consumo energético mundial por fuente (cantidades brutas)
Consumo energético mundial por fuente (porcentaje)

Entre 2000 y 2012, el carbón fue la fuente de energía con el mayor crecimiento total. El uso de petróleo y gas natural también experimentó un crecimiento considerable, seguido por la energía hidroeléctrica y las energías renovables. Las energías renovables crecieron a un ritmo más rápido que en cualquier otro momento de la historia durante este período. La demanda de energía nuclear disminuyó, en parte como reacción a una serie de accidentes de gran repercusión ( Three Mile Island en 1979, Chernóbil en 1986 y Fukushima en 2011) [ 137 ] [ 138 ] , pero también debido al aumento del coste de la energía nuclear [ 139 ] , que la ha hecho más cara que todas las alternativas a gran escala. [ 140 ]

Más recientemente, el consumo de carbón ha disminuido en relación con las energías bajas en carbono. El carbón pasó de aproximadamente el 29% del consumo total mundial de energía primaria en 2015 al 27% en 2017, y las energías renovables no hidráulicas aumentaron de aproximadamente el 2% al 4%. [ 141 ]

Asia

Porcelana

La mayor parte de la energía en China proviene del carbón.
Evolución de las emisiones de dióxido de carbono en China
La central hidroeléctrica de la presa de las Tres Gargantas , en China, con una capacidad de 22.500 MW , es la mayor central hidroeléctrica del mundo.

La República Popular China es el mayor consumidor de energía del mundo y el mayor país industrializado . Actualmente, China es el mayor emisor mundial de gases de efecto invernadero , y el carbón en China es una de las principales causas del calentamiento global . [ 142 ] China es también el mayor productor mundial de energía renovable , y el mayor productor mundial de energía hidroeléctrica , solar y eólica . La política energética de China está vinculada a su política industrial , donde los objetivos de la producción industrial china dictan la gestión de su demanda energética . [ 143 ]   

Al ser un país que depende en gran medida de la importación de petróleo extranjero tanto para el consumo interno como para la obtención de materias primas para la industria ligera , la electrificación es un componente fundamental de la política energética nacional china.

El Decimocuarto Plan Quinquenal hizo mayor hincapié en la transición verde como elemento esencial para la búsqueda de China de un crecimiento sostenible y de alta calidad. [ 144 ] : 9

India

India se ha fijado objetivos de energía renovable para que el 50 % [ 145 ] de su consumo energético total provenga de fuentes renovables en el marco de los acuerdos climáticos de París . A partir de 2022, la Autoridad Central de Electricidad está bien encaminada para alcanzar sus objetivos, produciendo 160 GW de electricidad a partir de fuentes limpias como la energía solar, eólica, hidroeléctrica y nuclear , lo que representa el 40 % de su capacidad total. India ocupa el tercer lugar en el índice de atractivo de países para la energía renovable de Ernst & Young, por detrás de Estados Unidos y China.

Las centrales hidroeléctricas han sido una parte fundamental de la infraestructura energética de la India desde su independencia en 1947. El ex primer ministro Jawahar Lal Nehru las denominó los " templos de la India moderna " y las consideró motores clave de la modernidad y el industrialismo de la naciente república. Entre los ejemplos más destacados de centrales hidroeléctricas se encuentran el complejo hidroeléctrico de Tehri de 2400 MW, el proyecto hidroeléctrico de Koyna de 1960 MW y la presa de Srisailam de 1670 MW . Recientemente, la India ha dado la debida importancia a las tecnologías renovables emergentes, como las centrales solares y los parques eólicos. Albergan tres de los cinco parques solares más grandes del mundo, incluyendo el mayor del mundo, el Parque Solar Bhadla de 2255 MW, el segundo más grande del mundo, el Parque Solar Pavgada de 2000 MW, y el megaparque solar Kurnool Ultra de 100 MW .

Aunque se han producido cambios positivos, la contaminación atmosférica derivada del carbón sigue causando numerosas muertes [ 146 ] e India debe reducir su dependencia de la producción de energía tradicional basada en el carbón, ya que aún representa alrededor del 50% de su producción energética . India también avanza hacia su objetivo de electrificación de la industria automotriz [ 147 ] , con la meta de alcanzar al menos un 30% de vehículos eléctricos entre los vehículos privados para 2030.

Vietnam

Generación de electricidad por fuente en Vietnam en teravatios-hora

Vietnam ha liderado el sudeste asiático en la adopción de energía solar y eólica, alcanzando aproximadamente 20 GW en 2022 desde casi cero en 2017. [ 148 ] Tailandia tiene el mayor número de matriculaciones de vehículos eléctricos, con 218 000 en 2022. [ 149 ] La transición energética en el sudeste asiático se puede resumir como: desafiante, alcanzable e interdependiente. Esto implica que, si bien existen obstáculos, la viabilidad depende en gran medida del apoyo internacional. [ 149 ]

Se ha constatado que la demanda pública de una mejor calidad ambiental local y los objetivos del gobierno de promover una economía verde son factores clave en Vietnam. [ 148 ]

Se ha constatado que la ambición de los gobiernos de atraer apoyo internacional para las iniciativas de crecimiento verde y la demanda pública de un medio ambiente limpio impulsan la transición energética en países en desarrollo, como Vietnam. [ 150 ] [ 151 ] Gracias a un entorno de inversión relativamente más favorable, Vietnam está preparado para una transición energética más rápida que algunos otros miembros de la ASEAN . [ 152 ]

Europa

unión Europea

Como fuente de energía eléctrica en la UE, las energías renovables superaron a los combustibles fósiles en 2020, y la energía solar y eólica juntas superaron a los combustibles fósiles en 2025. [ 153 ]

El Pacto Verde Europeo es un conjunto de iniciativas políticas de la Comisión Europea con el objetivo primordial de lograr la neutralidad climática en Europa para 2050. [ 154 ] [ 155 ] También se presentará un plan de evaluación de impacto para aumentar el objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de la UE para 2030 a al menos un 50 % y hacia un 55 % en comparación con los niveles de 1990. El plan consiste en revisar cada ley existente en función de sus méritos climáticos, e introducir también nueva legislación sobre economía circular , renovación de edificios , biodiversidad , agricultura e innovación . [ 155 ] La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen , afirmó que el Pacto Verde Europeo sería el «momento del hombre en la Luna» de Europa, ya que el plan convertiría a Europa en el primer continente climáticamente neutro. [ 155 ]

Una encuesta reveló que las empresas digitalmente avanzadas invierten más en estrategias de ahorro energético. En la Unión Europea, el 59 % de las empresas que han invertido tanto en tecnologías básicas como avanzadas también han invertido en medidas de eficiencia energética, en comparación con solo el 50 % de las empresas estadounidenses en la misma categoría. En general, existe una disparidad significativa entre el perfil digital de las empresas y sus inversiones en eficiencia energética. [ 156 ]

Alemania

Participación de la generación de electricidad en Alemania - porcentaje

Alemania ha desempeñado un papel fundamental en la transición energética , abandonando los combustibles fósiles y la energía nuclear para adoptar las energías renovables. Esta transición se conoce como Energiewende (literalmente, «el giro energético») y representa un cambio de los combustibles y tecnologías tradicionales a otros nuevos. El documento clave que describe la Energiewende fue publicado por el gobierno alemán en septiembre de 2010, unos seis meses antes del accidente nuclear de Fukushima ; la legislación que la respaldaba se aprobó ese mismo mes.

La política ha sido adoptada por el gobierno federal alemán y ha resultado en una enorme expansión de las energías renovables, particularmente la energía eólica. La participación de Alemania en energías renovables ha aumentado de alrededor del 5% en 1999 al 17% en 2010, alcanzando cerca del promedio de la OCDE del 18% de uso de energías renovables. [ 157 ] En 2022, Alemania tiene una participación del 46,2  % y superó el promedio de la OCDE. [ 158 ] Un gran impulsor de este aumento en las participaciones de energía renovable son las disminuciones en el costo del capital . Alemania cuenta con algunos de los costos de capital más bajos para energía solar y eólica terrestre renovable a nivel mundial. En 2021, la Agencia Internacional de Energías Renovables informó costos de capital de alrededor del 1,1% y 2,4% para energía solar y eólica terrestre. [ 159 ] Esto constituye una disminución significativa con respecto a las cifras anteriores de principios de la década de 2000, donde los costos de capital rondaban el 5,1% y el 4,5% respectivamente. [ 160 ] Esta disminución en los costos de capital estuvo influenciada por una variedad de factores económicos y políticos. Tras la crisis financiera de 2008 , Alemania flexibilizó las regulaciones de refinanciamiento para los bancos otorgando préstamos baratos con bajas tasas de interés para estimular nuevamente la economía. [ 161 ]

Durante este período, la industria de las energías renovables también comenzó a experimentar efectos de aprendizaje en la fabricación, la organización de proyectos y la financiación, gracias al aumento de la inversión y los volúmenes de pedidos. Esto, junto con diversas formas de subvenciones, contribuyó a una gran reducción del coste de capital y del coste nivelado de la electricidad (LCOE) para la energía solar y eólica terrestre. A medida que las tecnologías han madurado y se han integrado en los sistemas sociotécnicos existentes, es de esperar que en el futuro, los efectos de la experiencia y los tipos de interés generales sean determinantes clave para la competitividad de costes de estas tecnologías. [ 160 ]

A los productores se les ha garantizado una tarifa de alimentación fija durante 20 años, lo que les asegura un ingreso fijo. Se han creado cooperativas energéticas y se han realizado esfuerzos para descentralizar el control y las ganancias. Las grandes compañías energéticas tienen una participación desproporcionadamente pequeña en el mercado de energías renovables. Se cerraron centrales nucleares y las nueve existentes cerrarán antes de lo necesario, en 2022.

La reducción de la dependencia de las centrales nucleares ha conllevado una mayor dependencia de los combustibles fósiles. Un factor que ha dificultado el uso eficiente de las nuevas energías renovables ha sido la falta de inversión en infraestructura eléctrica para llevar la energía al mercado. Se estima que  es necesario construir o modernizar 8300 km de líneas eléctricas. [ 157 ]

Los distintos Länder tienen actitudes diversas respecto a la construcción de nuevas líneas eléctricas. La industria ha mantenido congeladas sus tarifas, por lo que el aumento de los costes de la transición energética se ha trasladado a los consumidores, que han visto incrementadas sus facturas de electricidad. En 2013, los alemanes tuvieron algunos de los costes de electricidad más altos de Europa. [ 162 ] No obstante, por primera vez en más de diez años, los precios de la electricidad para los hogares bajaron a principios de 2015. [ 163 ]

Suiza

Generación de electricidad en Suiza por fuente - porcentaje de participación

Debido a la alta proporción de energía hidroeléctrica (59,6 %) y nuclear (31,7 %) en la producción de electricidad, las emisiones de CO₂ per cápita relacionadas con la energía en Suiza son un 28 % inferiores a la media de la Unión Europea y aproximadamente iguales a las de Francia. El 21 de mayo de 2017, los votantes suizos aprobaron la nueva Ley de Energía que establece la «estrategia energética 2050». Los objetivos de la estrategia energética 2050 son: reducir el consumo de energía ; aumentar la eficiencia energética ; y promover las energías renovables (como la energía hidráulica , solar, eólica y geotérmica, así como los combustibles de biomasa ). [ 164 ] La Ley de Energía de 2006 prohíbe la construcción de nuevas centrales nucleares en Suiza. [ 164 ]

Reino Unido

Generación de electricidad en el Reino Unido por fuente: porcentaje de participación

Por ley, la producción de emisiones de gases de efecto invernadero del Reino Unido se reducirá a cero neto para 2050. [ 165 ] Para contribuir al logro de este objetivo legal, la política energética nacional se centra principalmente en la energía eólica marina del país y en el desarrollo de energía nuclear nueva y avanzada. El aumento de la energía renovable nacional, en particular la proveniente de la biomasa , junto con el 20 % de la electricidad generada por energía nuclear en el Reino Unido, significó que para 2019 la electricidad británica baja en carbono había superado a la generada por combustibles fósiles. [ 166 ]

Para alcanzar el objetivo de cero emisiones netas, es necesario fortalecer las redes energéticas . [ 167 ] La electricidad es solo una parte de la energía en el Reino Unido , por lo que el gas natural utilizado para la calefacción industrial y residencial [ 168 ] y el petróleo utilizado para el transporte en el Reino Unido también deben ser reemplazados [ 169 ] por electricidad u otra forma de energía baja en carbono, como cultivos bioenergéticos sostenibles [ 170 ] o hidrógeno verde . [ 171 ]

Aunque ningún partido político importante cuestiona la necesidad de la transición energética, en 2020 se debatía sobre cuánto de la financiación destinada a superar la recesión provocada por la COVID-19 debería invertirse en dicha transición, y cuántos empleos podrían crearse, por ejemplo, mejorando la eficiencia energética en las viviendas británicas . [ 172 ] Algunos creen que, debido a la deuda pública posterior a la COVID-19, la financiación para la transición será insuficiente. [ 173 ] El Brexit podría afectar significativamente a la transición energética, pero esto no estaba claro en 2020.. [ 174 ] El gobierno insta a las empresas del Reino Unido a patrocinar la conferencia sobre el cambio climático en 2021 , posiblemente incluyendo a las compañías energéticas, pero solo si tienen un plan creíble a corto plazo para la transición energética. [ 175 ]

Véase también

Referencias

  1. "GCB 2025" . Presupuesto Global de Carbono. 2026. Archivado del original el 8 de febrero de 2026.GCB enlaza con datos descargables en "Cifras del Presupuesto Global de Carbono 2025/34: Uso mundial de energía por categoría" . Centro CICERO para la Investigación Climática Internacional. 2026. Archivado del original el 1 de marzo de 2026.
  2. Tian, ​​Jinfang; Yu, Longguang; Xue, Rui; Zhuang, Shan; Shan, Yuli (2022-02-01). "Transición energética global baja en carbono en la era posterior a la COVID-19" . Applied Energy . 307 118205. Bibcode : 2022ApEn..30718205T . doi : 10.1016/j.apenergy.2021.118205 . ISSN 0306-2619 . PMC 8610812. PMID 34840400 .   
  3. ^ Davidsson , Simon (2015). "Transiciones energéticas globales" (PDF) .
  4. Smil, Vaclav. "Transiciones energéticas" (PDF) . Archivado del original (PDF) el 9 de marzo de 2023. Consultado el 7 de junio de 2022 .
  5. "Energía fósil" . Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia SIPA | CGEP . Consultado el 16 de abril de 2024 .
  6. "Emisiones de gases de efecto invernadero del Explorador de datos energéticos: herramientas de datos" . IEA . Consultado el 16 de abril de 2024 .
  7. "El Acuerdo de París" . Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático . Archivado del original el 19 de marzo de 2021. Consultado el 18 de septiembre de 2021 .
  8. "La drástica caída de los costes de la energía eólica y solar marca un punto de inflexión en la transición energética: IRENA" . Reuters. 1 de junio de 2020. Archivado del original el 10 de agosto de 2020. Consultado el 2 de junio de 2020 .
  9. "Evaluación del ciclo de vida de las opciones de generación de electricidad" (PDF) . Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas . 2021. págs. 49–55 . Consultado el 1 de junio de 2022 . 
  10. "¿Son las opciones de calefacción renovables competitivas en costes con los combustibles fósiles en el sector residencial?" . IEA. 2021 . Consultado el 25-06-2022 .
  11. Kök, A. Gürhan; ​​Shang, Kevin; Yücel, Safak (23 de enero de 2020). "Inversiones en energía renovable y convencional: el papel de la flexibilidad operativa". Manufacturing & Service Operations Management . 22 (5): 925– 941. doi : 10.1287/msom.2019.0789 . ISSN 1523-4614 . S2CID 214122213 .  
  12. "Abolir los subsidios a los combustibles fósiles: un desafío, no una decisión obvia" . 23/01/2024. Reformar los subsidios a los combustibles fósiles es una tarea compleja para los políticos. En general, nuestro estudio demuestra que abolir los subsidios a los combustibles fósiles es una decisión obvia solo para un número limitado de subsidios. La abolición de los subsidios a los combustibles fósiles no parece contribuir a la transición energética en todos los casos. Es importante evaluar las políticas desde la perspectiva de una valoración adecuada del daño climático y otras externalidades.
  13. Tripathi, Bhasker. "Cómo los subsidios a los combustibles fósiles están perjudicando la transición energética | Context" . www.context.news . Consultado el 16 de abril de 2024 .
  14. 1 2 3 Senyapar, Hafize Nurgul Durmus; Bayindir, Ramazan (2016). "Los impactos sociales negativos de la energía renovable: una consideración clave para una transición energética exitosa". 2023 12.ª Conferencia Internacional sobre Investigación y Aplicaciones de Energía Renovable (ICRERA) . págs. 591–596 . doi : 10.1109/ICRERA59003.2023.10269411 . ISBN  979-8-3503-3793-8.
  15. 1 2 Heffron, Raphael J. (2022-03-01). "Aplicando la justicia energética en la transición energética" . Renewable and Sustainable Energy Reviews . 156 111936. Bibcode : 2022RSERv.15611936H . doi : 10.1016/j.rser.2021.111936 . ISSN 1364-0321 . 
  16. 1 2 3 4 5 6 7 Carley, Sanya; Konisky, David M. (2020-06-12). "Las implicaciones de justicia y equidad de la transición a la energía limpia" . Nature Energy . 5 (8): 569– 577. Bibcode : 2020NatEn...5..569C . doi : 10.1038/s41560-020-0641-6 . ISSN 2058-7546 . 
  17. 1 2 Jaccard, Mark (2020). "Capítulo 11 – "Las energías renovables han ganado"« Guía ciudadana para el éxito climático: Superando los mitos que obstaculizan el progreso . Cambridge University Press . ISBN» 978-1-108-47937-0OCLC 1110157223. Archivado del original el 12 de septiembre de 2021 . 
  18. 1 2 IPCC, 2022: Anexo I: Glosario [van Diemen, R., JBR Matthews, V. Möller, JS Fuglestvedt, V. Masson-Delmotte, C. Méndez, A. Reisinger, S. Semenov (eds.)]. En IPCC, 2022: Cambio climático 2022: Mitigación del cambio climático. Contribución del Grupo de Trabajo III al Sexto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático [PR Shukla, J. Skea, R. Slade, A. Al Khourdajie, R. van Diemen, D. McCollum, M. Pathak, S. Some, P. Vyas, R. Fradera, M. Belkacemi, A. Hasija, G. Lisboa, S. Luz, J. Malley, (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido y Nueva York, NY, EE. UU. doi: 10.1017/9781009157926.020
  19. "Discurso a la Nación sobre Energía" . The American Presidency Project . UC Santa Barbara . Consultado el 19 de junio de 2022 .
  20. Basosi, Duccio (2020-03-20). "Perdidos en la transición. El pasado, presente y futuro de la energía mundial en la Conferencia de las Naciones Unidas de 1981 sobre Fuentes de Energía Nuevas y Renovables" . Journal of Energy History . 4. Recuperado el 19 de junio de 2022 .
  21. "El Acuerdo de París" . CMNUCC . Consultado el 2 de enero de 2021 .
  22. Rogelj, Joeri ; Forster, Piers M.; Kriegler, Elmar; Smith, Christopher J.; Séférian, Roland (julio de 2019). "Estimación y seguimiento del presupuesto de carbono restante para objetivos climáticos estrictos" . Nature . 571 (7765): 335–342 . Bibcode : 2019Natur.571..335R . doi : 10.1038/s41586-019-1368-z . hdl : 10044/1/78011 . ISSN 1476-4687 . PMID 31316194 .  
  23. Louis Boisgibault, Fahad Al Kabbani (2020): Transición energética en metrópolis, zonas rurales y desiertos . Wiley-ISTE. (Serie de energía) ISBN 9781786304995.
  24. Krumdieck, Susan (2020). Ingeniería de la transición: Construyendo un futuro sostenible . CRC Press. ISBN 978-0-367-34126-8.
  25. Fressoz, Jean-Baptiste (2024-10-03). Más y más y más .
  26. "Explicación de las energías renovables" . eia.gov . Administración de Información Energética de EE. UU. Abril de 2022. Archivado del original el 13 de marzo de 2023. Fuente de datos: Administración de Información Energética de EE. UU., Revisión Mensual de Energía, Apéndice D.1 y Tablas 1.3 y 10.1, abril de 2022, datos preliminares para 2021. / La madera incluye madera y residuos de madera; las energías renovables incluyen biocombustibles, energía geotérmica, solar y eólica.
  27. Smil, Vaclav (2010). Transiciones energéticas. Historia, requisitos, perspectivas . Praeger. ISBN 978-0-313-38177-5.
  28. Häfelse, W; Sassin, W (1977). "El sistema energético global" . Annual Review of Energy . 2 : 1–30 . doi : 10.1146/annurev.eg.02.110177.000245 .
  29. ^ Fressoz, Jean-Baptiste (2014). "Pour una historia desorientada de l'énergie" . HAL Ciencia Abierta . Consultado el 12 de marzo de 2022 .
  30. "Figura 1: Consumo mundial de energía por fuente, según Vaclav Smil" .
  31. Höök, Mikael; Li, Junchen; Johansson, Kersti; Snowden, Simon (2011). "Tasas de crecimiento de los sistemas energéticos mundiales y perspectivas futuras". Natural Resources Research . 21 (1): 23– 41. doi : 10.1007/s11053-011-9162-0 . S2CID 154697732 . 
  32. Sovacool, Benjamin K. (1 de marzo de 2016). "¿Cuánto tiempo tardará? Conceptualizando la dinámica temporal de las transiciones energéticas" . Energy Research & Social Science . 13 : 202–215 . Bibcode : 2016ERSS...13..202S . doi : 10.1016/j.erss.2015.12.020 . ISSN 2214-6296 . 
  33. Podobnik, B. (1999). "Hacia un régimen energético sostenible: una interpretación de onda larga de los cambios energéticos globales". Technological Forecasting and Social Change . 62 (3): 155– 172. doi : 10.1016/S0040-1625(99)00042-6 .
  34. Rühl, C.; Appleby, P.; Fennema, F.; Naumov, A.; Schaffer, M. (2012). "Desarrollo económico y demanda de energía: una perspectiva histórica de los próximos 20 años". Energy Policy . 50 : 109–116 . Bibcode : 2012EnPol..50..109R . doi : 10.1016/j.enpol.2012.07.039 .
  35. Debeir, JC; Deléage, JP; Hémery, D. (1991). En la servidumbre del poder: energía y civilización a través de los siglos . Londres: Zed Books. ISBN 978-0-86232-942-6.
  36. Nef, JU (1977). "Crisis energética temprana y sus consecuencias". Scientific American . 237 (5): 140– 151. Bibcode : 1977SciAm.237e.140N . doi : 10.1038/scientificamerican1177-140 .
  37. Fouquet, R.; Pearson, PJG (1998). "Mil años de uso de energía en el Reino Unido". The Energy Journal . 19 (4): 1– 41. Bibcode : 1998EnerJ..19....1F . doi : 10.5547/ISSN0195-6574-EJ-Vol19-No4-1 . JSTOR 41322802 . 
  38. Unger, RW (1984). "Fuentes de energía para la edad de oro holandesa: turba, viento y carbón". Investigación en Historia Económica . 9 : 221–256 .
  39. Bardi, U. (2007). "Precios de la energía y agotamiento de los recursos: lecciones del caso de la caza de ballenas en el siglo XIX" (PDF) . Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy . 2 (3): 297– 304. Bibcode : 2007EneSB...2..297B . doi : 10.1080/15567240600629435 . hdl : 2158/776587 . S2CID 37970344. Archivado del original (PDF) el 24-06-2021 . Recuperado el 23-03-2020 . 
  40. "El gran arbitraje del carbono: apostar a la baja por el carbón y a la alta por las energías renovables | Instituto Stanford para la Investigación de Políticas Económicas (SIEPR)" . siepr.stanford.edu . Consultado el 29 de marzo de 2023 .
  41. Chrobak, Ula; Chodosh, Sara (28 de enero de 2021). «La energía solar se ha abaratado. ¿Por qué no la usamos más?» . Popular Science . Archivado del original el 29 de enero de 2021.
  42. "Costo nivelado de la energía +" (PDF) . Lazard. 13 de julio de 2026. págs. 11, 13. Archivado (PDF) del original el 14 de julio de 2026. 
  43. Ritchie, Hannah ; Roser, Max (2021). "¿Cuáles son las fuentes de energía más seguras y limpias?" . Nuestro mundo en datos. Archivado del original el 15 de enero de 2024.Fuentes de datos: Markandya y Wilkinson (2007); INSCEAR (2008; 2018); Sovacool et al. (2016); IPCC AR5 (2014); Pehl y cols. (2017); Energía de ascuas (2021).
  44. Gráfico titulado "Las tecnologías que se abaratan con el aumento de la producción entran en un círculo virtuoso" en: Roser, Max (1 de diciembre de 2020). "¿Por qué las energías renovables se abarataron tan rápido?" . Nuestro mundo en datos. Archivado del original el 16 de abril de 2026.
  45. M. Pathak, R. Slade, PR Shukla, J. Skea, R. Pichs-Madruga, D. Ürge-Vorsatz, 2022: Resumen técnico . En: Cambio climático 2022: Mitigación del cambio climático. Contribución del Grupo de Trabajo III al Sexto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático [PR Shukla, J. Skea, R. Slade, A. Al Khourdajie, R. van Diemen, D. McCollum, M. Pathak, S. Some, P. Vyas, R. Fradera, M. Belkacemi, A. Hasija, G. Lisboa, S. Luz, J. Malley, (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido y Nueva York, NY, EE. UU. doi: 10.1017/9781009157926.002.
  46. ONU Energía (2021) Informe temático sobre la transición energética hacia el logro del ODS 7 y las emisiones netas cero
  47. Olivier, JGJ; Peters, JAHW (2020). "Tendencias en las emisiones globales de CO2 y gases de efecto invernadero totales (2020)" (PDF) . La Haya: PBL Netherlands Environmental Assessment Agency.
  48. "Revisión estadística de la energía mundial 2021" (PDF) . BP . Consultado el 29 de mayo de 2022 .
  49. Suzuki, Masahiro; Jewell, Jessica; Cherp, Aleh (2023-11-09). "¿Han acelerado las políticas climáticas las transiciones energéticas? Evolución histórica de la matriz eléctrica en el G7 y la UE en comparación con los objetivos de cero emisiones netas" . Energy Research & Social Science . 106 103281. Bibcode : 2023ERSS..10603281S . doi : 10.1016/j.erss.2023.103281 . hdl : 20.500.14018/14250 .
  50. IASS/Green ID (2019). "Habilidades futuras y creación de empleo a través de energías renovables en Vietnam. Evaluación de los beneficios colaterales de la descarbonización del sector energético" (PDF) .
  51. "Haciendo realidad la promesa de los empleos verdes" . RMI . Consultado el 18 de abril de 2024 .
  52. "Las energías renovables impulsarán el crecimiento de África" . PNUMA . 16 de enero de 2018. Consultado el 18 de abril de 2024 .
  53. "Según los expertos, las energías renovables ofrecen a África la mejor oportunidad para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible" . 24 de agosto de 2023.
  54. Louie, Edward P.; Pearce, Joshua M. (1 de junio de 2016). "Inversión en recapacitación para la transición de EE. UU. del carbón al empleo en energía solar fotovoltaica" . Energy Economics . 57 : 295–302 . Bibcode : 2016EneEc..57..295L . doi : 10.1016/j.eneco.2016.05.016 . ISSN 0140-9883 . 
  55. 1 2 Meyer, Theresa K.; Hunsberger, Carol; Pearce, Joshua M. (30 de septiembre de 2023). "Inversión en recapacitación para los trabajadores del petróleo y el gas de Alberta para empleos verdes en la industria solar" . Neutralidad de carbono . 2 (1): 28. Bibcode : 2023CarNe...2...28M . doi : 10.1007/s43979-023-00067-3 . ISSN 2731-3948 . 
  56. "Cómo garantizar que los trabajadores del petróleo y el gas de Alberta tengan empleo durante la transición energética - Noticias de Alberta" . 1 de noviembre de 2023. Consultado el 20 de diciembre de 2023 .
  57. IASS/TERI. "Acceso seguro y fiable a la electricidad con minirredes de energía renovable en la India rural. Evaluación de los beneficios colaterales de la descarbonización del sector eléctrico" (PDF) .
  58. "Cohesión regional en Europa 2021-2022" . EIB.org . Consultado el 9 de agosto de 2022 .
  59. "Rincón de prensa" . Comisión Europea - Comisión Europea . Consultado el 16 de agosto de 2022 .
  60. Taplin, Nathaniel. "Para Taiwán, como para Ucrania, la seguridad energética es existencial" . WSJ . Consultado el 18 de abril de 2024 .
  61. "Sitio de comunicados de prensa de EURACTIV" . EURACTIV PR . Consultado el 22 de mayo de 2022 .
  62. "Europa está importando un auge solar. Buenas noticias para (casi) todos" . The Economist . ISSN 0013-0613 . Consultado el 18 de abril de 2024 . 
  63. Toll, Micah (12 de mayo de 2022). "Esta silenciosa motocicleta eléctrica está ayudando a los francotiradores ucranianos a contraatacar a los rusos" . Electrek . Consultado el 18 de abril de 2024 .
  64. Farley, Robert (11 de noviembre de 2023). "La falsa afirmación de Trump de que el ejército estadounidense está adoptando tanques eléctricos" . FactCheck.org . Consultado el 18 de abril de 2024 .
  65. Rice, Jackson (agosto de 2023). "La resiliencia de los sistemas energéticos y alimentarios de Taiwán ante el bloqueo" . cfe-dmha.org . Consultado el 20 de noviembre de 2025 .
  66. Global Taiwan Institute (7 de febrero de 2024). "Geopolítica y seguridad energética en Taiwán: un análisis más detallado" . Global Taiwan Institute . Consultado el 18 de abril de 2024 .
  67. "Ukrenergo: Rusia ataca por primera vez una planta de energía solar en la retaguardia de Ucrania" . Yahoo News . 4 de abril de 2024. Consultado el 18 de abril de 2024 .
  68. "Un ejercicio militar en Taiwán expone la vulnerabilidad de la red eléctrica ante un ataque de China" . www.ft.com . Consultado el 18 de abril de 2024 .
  69. "Solar: el arma secreta de los militares" (PDF) . Archivado del original (PDF) el 12 de noviembre de 2023. Consultado el 18 de abril de 2024 .
  70. "Ucrania y Kirguistán. Cómo la energía solar puede ayudar a las comunidades en crisis - CANEECCA: Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия" . caneecca.org (en ruso). 2022-10-23 . Consultado el 18 de abril de 2024 .
  71. "Defensa impulsada por energía solar: cómo la energía renovable está dando forma a las operaciones militares modernas" . Foresight Learning . 8 de noviembre de 2023. Consultado el 18 de abril de 2024 .
  72. Roza, David (31 de octubre de 2023). "Por qué las Fuerzas Armadas podrían necesitar microrredes para ganar una batalla contra un adversario de similar capacidad" . Revista Air & Space Forces . Recuperado el 18 de abril de 2024 .
  73. "Ucrania afirma que los ataques de Rusia amenazan la seguridad energética" . Voz de América . 29 de marzo de 2024. Consultado el 18 de abril de 2024 .
  74. "Las elecciones de Taiwán tienen grandes repercusiones para la seguridad energética" . thediplomat.com . Consultado el 18 de abril de 2024 .
  75. Przybylak, Joanna (27 de noviembre de 2023). "Centrales nucleares en zonas de guerra: lecciones aprendidas de la guerra en Ucrania" . Security and Defence Quarterly . doi : 10.35467/sdq/174810 . ISSN 2300-8741 . 
  76. "Inversión energética mundial 2025 / Resumen ejecutivo" . Agencia Internacional de Energía. 2025. AIE. Licencia: CC BY 4.0
  77. "Minerales críticos – Temas" . IEA . Consultado el 10 de junio de 2024 .
  78. "Perspectivas mundiales sobre minerales críticos 2024 – Análisis" . IEA . 17 de mayo de 2024. Consultado el 13 de junio de 2024 .
  79. 1 2 "Ayer proveedor de minerales, mañana productor de baterías - El Instituto Nórdico de África" . nai.uu.se. Consultado el 10 de junio de 2024 .
  80. "AMV – Visión Minera de África | Unión Africana" . au.int . Archivado del original el 10 de junio de 2024. Consultado el 10 de junio de 2024 .
  81. Rangelova, Kostantsa; Shah, Ruchita; Petrovich, Beatrice; Assan, Sabina; Butler-Sloss, Sam (13 de agosto de 2025). «Celebrando cinco años de Ember con cinco gráficos sobre la transición energética global» . Ember Energy. Archivado del original el 15 de noviembre de 2025.Créditos de Ember: Datos de generación eólica y solar procedentes de los datos anuales de electricidad de Ember. Datos de energía nuclear, gas, carbón e hidroeléctrica procedentes de Pinto et al. (2023). Este gráfico se basa en una tabla de Nat Bullard (https://www.nathanielbullard.com/presentations ). Los datos mostrados solo se extienden hasta el punto en que cada fuente generó poco más de 2000 TWh.
  82. 1 2 3 4 5 6 IPCC, 2022: Resumen para responsables políticos . En: Cambio climático 2022: Mitigación del cambio climático. Contribución del Grupo de Trabajo III al Sexto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático [PR Shukla, J. Skea, R. Slade, A. Al Khourdajie, R. van Diemen, D. McCollum, M. Pathak, S. Some, P. Vyas, R. Fradera, M. Belkacemi, A. Hasija, G. Lisboa, S. Luz, J. Malley, (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido y Nueva York, NY, EE. UU. doi: 10.1017/9781009157926.001
  83. "Costo nivelado de la energía+" . www.lazard.com . Consultado el 6 de agosto de 2024 .
  84. IRENA (2022), Estadísticas de energías renovables 2022 , Agencia Internacional de Energías Renovables, Abu Dabi
  85. § 1.1 de Fulghum, Nicolas; Suarez, Wilmar; Altieri, Katye; Rangelova, Kostantsa (21-04-2026). "Global Electricity Review 2026" (PDF) . Ember Energy. Archivado (PDF) del original el 24-04-2026. Lideradas por la energía solar, las fuentes de energía limpias cubrieron toda la nueva demanda de electricidad en 2025.
  86. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (2019). Informe sobre la brecha de emisiones 2019. PNUMA, Nairobi.
  87. IPCC (2014). Edenhofer, O.; Pichs-Madruga, R.; Sokona, Y.; Farahani, E.; et al. (eds.). Cambio climático 2014: Mitigación del cambio climático: Contribución del Grupo de Trabajo III al Quinto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático . Cambridge University Press . ISBN  978-1-107-05821-7OCLC 892580682. Archivado del original el 26 de enero de 2017 . 
  88. "Participación de la capacidad energética acumulada por tecnología, 2010-2027" . IEA.org . Agencia Internacional de Energía (AIE). 5 de diciembre de 2022. Archivado del original el 4 de febrero de 2023.La fuente indica: "Capacidad de combustibles fósiles de la AIE (2022), Perspectivas Energéticas Mundiales 2022. AIE. Licencia: CC BY 4.0."
  89. Fuente de datos a partir de 2017: «Actualización del mercado de energías renovables: Perspectivas para 2023 y 2024» (PDF) . IEA.org . Agencia Internacional de Energía (AIE). Junio ​​de 2023. pág. 19. Archivado (PDF) del original el 11 de julio de 2023. AIE. CC BY 4.0. ● Fuente de datos hasta 2016: «Actualización del mercado de energías renovables / Perspectivas para 2021 y 2022» (PDF) . IEA.org . Agencia Internacional de Energía. Mayo de 2021. pág. 8. Archivado (PDF) del original el 25 de marzo de 2023. IEA. Licencia: CC BY 4.0 
  90. Bond, Kingsmill; Butler-Sloss, Sam; Lovins, Amory; Speelman, Laurens; Topping, Nigel (13 de junio de 2023). «Informe / 2023 / X-Change: Electricidad / En camino a la disrupción» . Rocky Mountain Institute. Archivado del original el 13 de julio de 2023.
  91. 1 2 "Carrera hacia el cero neto: las presiones del auge de las baterías en cinco gráficos" . Bloomberg NEF. 21 de julio de 2022. Archivado del original el 7 de septiembre de 2023.
  92. 1 2 "Producción de electricidad" . IEA . Consultado el 20 de junio de 2022 .
  93. "Potencial de energía solar" . Energy.gov . Archivado del original el 23 de mayo de 2020. Consultado el 22 de abril de 2020 .
  94. EMBER (8 de abril de 2025). "Análisis global de la electricidad 2025" . Ember . Consultado el 12 de mayo de 2025 .
  95. "Redes eléctricas y transiciones energéticas seguras: análisis" . IEA . 17 de octubre de 2023. Consultado el 15 de abril de 2024 .
  96. IEA (2023), Redes eléctricas y transiciones energéticas seguras, IEA, París https://www.iea.org/reports/electricity-grids-and-secure-energy-transitions, Licencia: CC BY 4.0
  97. Hansen, Kenneth; et al. (2019). "Estado y perspectivas de los sistemas de energía 100% renovable" . Energy . 175 : 471–480 . Bibcode : 2019Ene...175..471H . doi : 10.1016/j.energy.2019.03.092 . La gran mayoría de las publicaciones resaltan la factibilidad técnica y la viabilidad económica de los sistemas 100% RE. 
  98. "Reactores operativos y en parada a largo plazo" . OIEA. 13 de abril de 2013. Consultado el 14 de abril de 2013 .
  99. Murtaugh, Dan; Krystal, Chia (2 de noviembre de 2021). "Los objetivos climáticos de China dependen de un desarrollo nuclear de 440 mil millones de dólares" . Bloomberg . Consultado el 31 de julio de 2022 .
  100. Bogdanov, Dmitrii; Farfan, Javier; Sadovskaia, Kristina; Aghahosseini, Arman; et al. (2019). "Ruta de transformación radical hacia la electricidad sostenible a través de pasos evolutivos" . Nature Communications . 10 (1): 1077. Bibcode : 2019NatCo..10.1077B . doi : 10.1038/s41467-019-08855-1 . PMC 6403340. PMID 30842423 .   
  101. "Perspectivas energéticas mundiales 2020 – Análisis" . AIE . 13 de octubre de 2020. Consultado el 6 de agosto de 2024 .
  102. Abergel, Thibaut (junio de 2020). "Bombas de calor" . IEA . Archivado del original el 3 de marzo de 2021. Consultado el 12 de abril de 2021 .
  103. Mueller, Mike (1 de agosto de 2017). "5 cosas que debes saber sobre las bombas de calor geotérmicas" . Oficina de Eficiencia Energética y Energías Renovables . Departamento de Energía de EE. UU. Archivado del original el 15 de abril de 2021. Consultado el 17 de abril de 2021 .
  104. "¿Sueño o realidad? La electrificación de las industrias de procesos químicos" . www.aiche-cep.com . Consultado el 16 de enero de 2022 .
  105. Gillespie, Todd (16 de marzo de 2022). "Los costos de la energía alcanzarán un récord del 13% del PIB mundial este año" . Bloomberg.com . Bloomberg . Consultado el 20 de junio de 2022 .
  106. Scholten, D., Criekemans, D., & de Graaf, TV (2020). Una transición energética en medio de la rivalidad entre grandes potencias. Journal of International Affairs, 73(1), 195–203.
  107. Chiu, Allyson; Guskin, Emily; Clement, Scott (3 de octubre de 2023). «A los estadounidenses no les disgusta tanto vivir cerca de parques solares y eólicos como se podría pensar» . The Washington Post . Archivado del original el 3 de octubre de 2023.
  108. Nzaou-Kongo, Aubin (2020). "Materiales de investigación sobre gobernanza de la transición energética" (PDF) . Materiales de investigación sobre gobernanza de la transición energética . doi : 10.2139/ssrn.3556410 . S2CID 216446248. SSRN 3556410. Archivado del original (PDF) el 16 de junio de 2022. Consultado el 22 de mayo de 2022 .  
  109. Frumhoff, Peter C.; Heede, Richard; Oreskes, Naomi (23 de julio de 2015). "Las responsabilidades climáticas de los productores industriales de carbono" . Cambio Climático . 132 (2): 157– 171. Bibcode : 2015ClCh..132..157F . doi : 10.1007/s10584-015-1472-5 . ISSN 0165-0009 . 
  110. Mercure, J.-F.; Pollitt, H.; Viñuales, JE; Edwards, NR; Holden, PB; Chewpreecha, U.; Salas, P.; Sognnaes, I.; Lam, A.; Knobloch, F. (2018-06-04). "Impacto macroeconómico de los activos de combustibles fósiles varados" (PDF) . Nature Climate Change . 8 (7): 588– 593. Bibcode : 2018NatCC...8..588M . doi : 10.1038/s41558-018-0182-1 . hdl : 10871/37807 . ISSN 1758-678X . S2CID 89799744 . Archivado (PDF) del original el 28-07-2020 . Consultado el 19-08-2020 .  
  111. Howard, Emma (2015). "Una guía para la desinversión en combustibles fósiles" (PDF) . The Guardian . Archivado (PDF) del original el 22 de octubre de 2020. Recuperado el 29 de marzo de 2020 .
  112. "Compromisos de desinversión" . Libre de combustibles fósiles: Desinversión . Archivado del original el 19 de noviembre de 2017. Consultado el 29 de marzo de 2020 .
  113. Geopolítica de la transición energética: Seguridad energética . Agencia Internacional de Energías Renovables (Informe). Abu Dabi. 17 de abril de 2024. págs. 10-12 . ISBN  978-92-9260-599-5. Consultado el 17 de abril de 2024 .
  114. 1 2 3 Blankenship, Brian; Hasan, Qaraman; Mohtadi, Soran; Overland, Indra; Urpelainen, Johannes (2024-05-03). "Precios del petróleo y conflicto internacional: por qué los bajos ingresos petroleros pueden no apaciguar a los petroestados" . Interacciones internacionales . 50 (3): 478– 505. doi : 10.1080/03050629.2024.2352486 . ISSN 0305-0629 . 
  115. Mundaca, Luis; Busch, Henner; Schwer, Sophie (15 de mayo de 2018). "¿Transiciones energéticas bajas en carbono «exitosas» a nivel comunitario? Una perspectiva de justicia energética» . Applied Energy . 218 : 292–303 . Bibcode : 2018ApEn..218..292M . doi : 10.1016/j.apenergy.2018.02.146 .
  116. Mundaca, Luis; Busch, Henner; Schwer, Sophie (15 de mayo de 2018). "¿Transiciones energéticas bajas en carbono «exitosas» a nivel comunitario? Una perspectiva de justicia energética» . Applied Energy . 218 : 292–303 . Bibcode : 2018ApEn..218..292M . doi : 10.1016/j.apenergy.2018.02.146 .
  117. Whyte, Kyle Powys (1 de febrero de 2019). «El oleoducto Dakota Access, la injusticia ambiental y el colonialismo de los colonos estadounidenses» . La naturaleza de la esperanza . University Press of Colorado. págs. 320–337 . doi : 10.5876/9781607328483.c015 . ISBN  978-1-60732-848-3. Consultado el 23 de febrero de 2026 .
  118. Watts, Michael (15 de octubre de 2014). «Fronteras del petróleo» . En Barrett, Ross; Worden, Daniel (eds.). Cultura del petróleo . University of Minnesota Press. pp. 189–210 . doi : 10.5749/minnesota/9780816689682.003.0010 . ISBN  978-0-8166-8968-2. Consultado el 23 de febrero de 2026 .
  119. 1 2 Vanegas Cantarero, Maria Mercedes (2020-12-01). "De energía renovable, democracia energética y desarrollo sostenible: una hoja de ruta para acelerar la transición energética en los países en desarrollo" . Energy Research & Social Science . 70 101716. Bibcode : 2020ERSS...7001716V . doi : 10.1016/j.erss.2020.101716 . ISSN 2214-6296 . 
  120. Hoppe, Thomas; Graf, Antonia; Warbroek, Beau; Lammers, Imke; Lepping, Isabella (11 de febrero de 2015). "Los gobiernos locales apoyan las iniciativas energéticas locales: lecciones de las mejores prácticas de Saerbeck (Alemania) y Lochem (Países Bajos)" . Sustainability . 7 (2): 1900–1931 . Bibcode : 2015Sust....7.1900H . doi : 10.3390/su7021900 . ISSN 2071-1050 . 
  121. Neves, Ana Rita; Leal, Vítor (diciembre de 2010). "Indicadores de sostenibilidad energética para la planificación energética local: revisión de las prácticas actuales y derivación de un nuevo marco" . Renewable and Sustainable Energy Reviews . 14 (9): 2723– 2735. Bibcode : 2010RSERv..14.2723N . doi : 10.1016/j.rser.2010.07.067 . ISSN 1364-0321 . 
  122. SOVACOOL, Benjamin (2011). "Conceptualización y medición de la seguridad energética: un enfoque sintetizado" . ink.library.smu.edu.sg . Archivado del original el 21 de marzo de 2020. Consultado el 29 de marzo de 2020 .
  123. 1 2 Beckfield, JW (septiembre de 2020). "Impactos sociales de la transición energética (documento de trabajo)" (PDF) . Serie especial del Proyecto Roosevelt .
  124. Strangleman, Tim (junio de 2001). "Redes, lugar e identidades en comunidades mineras postindustriales". Revista Internacional de Investigación Urbana y Regional . 25 (2): 253– 267. Bibcode : 2001IJURR..25..253S . doi : 10.1111/1468-2427.00310 . ISSN 0309-1317 . 
  125. Parks, Virginia; Baran, Ian (2024-11-04). "Despidos en la industria de combustibles fósiles: Capturando los impactos de la descarbonización en los trabajadores a través del cierre de una refinería" . Labor Studies Journal . 50 (1): 28– 53. doi : 10.1177/0160449X241281938 . ISSN 0160-449X . 
  126. 1 2 Bouzarovski, Stefan; Tirado Herrero, Sergio; Petrova, Saska; Frankowski, Jan; Matoušek, Roman; Maltby, Tomas (2017-01-02). "Transformaciones múltiples: teorizando la vulnerabilidad energética como un fenómeno socioespacial" . Geografiska Annaler: Serie B, Geografía Humana . 99 (1): 20– 41. doi : 10.1080/04353684.2016.1276733 . ISSN 0435-3684 . 
  127. "Capacitación disponible para mineros de carbón desplazados y sus dependientes « UMWA Career Centers, Inc" . umwacc.com . 4 de noviembre de 2015. Archivado del original el 29 de marzo de 2020. Consultado el 29 de marzo de 2020 . 
  128. 1 2 Do, Thang Nam; Burke, Paul (2023). "Eliminación gradual de la energía del carbón en el contexto de un país en desarrollo: Perspectivas desde Vietnam". Energy Policy . 176 (mayo de 2023 113512) 113512. Bibcode : 2023EnPol.17613512D . doi : 10.1016/j.enpol.2023.113512 . hdl : 1885/286612 . S2CID 257356936 . 
  129. Marín, Anabel; Goya, Daniel (2021-12-01). "Minería: el lado oscuro de la transición energética" . Environmental Innovation and Societal Transitions . Celebrando una década de EIST: ¿Qué sigue para los estudios de transición? 41 : 86–88 . Bibcode : 2021EIST...41...86M . doi : 10.1016/j.eist.2021.09.011 . ISSN 2210-4224 . S2CID 239975201. La transición energética aumentará significativamente la demanda de minerales ... El creciente número de conflictos sociales y ambientales asociados con la minería en las economías emergentes es una manifestación de esta tensión y plantea interrogantes sobre transiciones energéticas justas.  
  130. "Se solicita a las empresas coreanas que consulten con los pueblos indígenas antes de buscar recursos de energía renovable" . Korea Times . 11 de agosto de 2022. Consultado el 3 de enero de 2023 .
  131. Pai, Sandeep; Carr-Wilson, Savannah (2018). Transición total: El lado humano de la revolución de las energías renovables . Rocky Mountain Books. ISBN 978-1-77160-248-8Archivado del original el 10 de mayo de 2021. Consultado el 3 de octubre de 2020 .
  132. Stevis-Gridneff, Matina (07-10-2022). "La crisis energética de Europa expone viejas fallas y nuevas dinámicas de poder" . The New York Times .
  133. Alova, G. (2020). "Un análisis global del progreso y el fracaso de las empresas eléctricas para adaptar sus carteras de activos de generación de energía a la transición energética" . Nature Energy . 5 (11): 920– 927. Bibcode : 2020NatEn...5..920A . doi : 10.1038/s41560-020-00686-5 . ISSN 2058-7546 . S2CID 225179903. Archivado del original el 21 de marzo de 2021. Recuperado el 16 de abril de 2021 .  
  134. Rand, Joseph; Hoen, Ben (julio de 2017). "Treinta años de investigación sobre la aceptación de la energía eólica en Norteamérica: ¿Qué hemos aprendido?" . Energy Research & Social Science . 29 : 135–148 . Bibcode : 2017ERSS...29..135R . doi : 10.1016/j.erss.2017.05.019 . OSTI 1379896 . 
  135. "Porcentaje de electricidad generada por energías renovables" . Our World in Data (OWID). Archivado del original el 15 de febrero de 2026.OWID reconoce la autoría de Ember (2026); Energy Institute - Statistical Review of World Energy (2025).
  136. Datos de McKerracher, Colin (12 de enero de 2023). "Se prevé un menor crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos este año" . BloombergNEF.{{cite news}}: CS1 maint: url-status ( enlace )Datos actualizados hasta 2025: gráfico titulado "Ventas mundiales de vehículos eléctricos de pasajeros por mercado" en "Perspectivas de los vehículos eléctricos 2025" . BloombergNEF. 2026. Archivado del original el 25 de abril de 2026. 
  137. BP: Revisión estadística de la energía mundial. Archivado el 17 de octubre de 2020 en Wayback Machine , Libro de trabajo (xlsx), Londres, 2016.
  138. Evaluación Mundial de la Energía (WEA) archivada el 12 de noviembre de 2020 en Wayback Machine . PNUD, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, Consejo Mundial de la Energía, Nueva York.
  139. "La economía de la energía nuclear" . Asociación Nuclear Mundial . Consultado el 6 de diciembre de 2024 .
  140. "Costo nivelado de la energía de Lazard, junio de 2024" (PDF) . Lazard . Consultado el 6 de diciembre de 2024 .
  141. "Revisión estadística de la energía mundial (junio de 2018)" (PDF) . Consultado el 27 de septiembre de 2019 .
  142. McGrath, Matt (2019-11-20). "El aumento del carbón en China amenaza los objetivos climáticos de París" . Recuperado el 2019-12-09 .
  143. Rosen, Daniel; Houser, Trevor (mayo de 2007). "Energía en China: una guía para los perplejos" (PDF) . piie.com . Archivado del original (PDF) el 1 de septiembre de 2022. Consultado el 25 de abril de 2020 .
  144. Zhou, Weihuan; Crochet, Victor; Wang, Haoxue (30 de enero de 2025). "Desmitificando las estrategias de China en materia de minerales críticos: repensando la 'reducción de riesgos' en las cadenas de suministro" . World Trade Review . 24 (2): 257–281 . doi : 10.1017/S1474745624000193 . ISSN 1474-7456 . 
  145. "Energía renovable en India - Inversión en la industria eléctrica india" . www.investindia.gov.in . Consultado el 6 de diciembre de 2022 .
  146. Fuller, Gary (19 de abril de 2024). "La limpieza de las centrales eléctricas de carbón de la India podría haber salvado 720.000 vidas"." . The Guardian . ISSN 0261-3077 . Consultado el 19 de abril de 2024 . 
  147. "El sector de vehículos eléctricos (VE) en India impulsará tanto el ec..." www.investindia.gov.in . Consultado el 06-12-2022 .
  148. 1 2 Do, Thang Nam; Burke, Paul J.; Nguyen, Hoang Nam; Overland, Indra; Suryadi, Beni; Swandaru, Akbar; Yurnaidi, Zulfikar (2021-12-01). "El éxito de Vietnam en energía solar y eólica: implicaciones políticas para los demás países de la ASEAN" . Energía para el Desarrollo Sostenible . 65 : 1–11 . Bibcode : 2021ESusD..65....1D . doi : 10.1016/j.esd.2021.09.002 . hdl : 1885/248804 . ISSN 0973-0826 . 
  149. 1 2 Do, Thang Nam (mayo de 2024). "Perspectivas internas sobre la transición energética limpia del sudeste asiático" . Asia & the Pacific Policy Studies . 11 (2) e390. doi : 10.1002/app5.390 . ISSN 2050-2680 . 
  150. Do, Thang Nam (2023). "Eliminación gradual de la energía del carbón en el contexto de un país en desarrollo: Perspectivas desde Vietnam". Energy Policy . 176 (mayo de 2023 113512) 113512. Bibcode : 2023EnPol.17613512D . doi : 10.1016/j.enpol.2023.113512 . hdl : 1885/286612 . S2CID 257356936 . 
  151. Do, Thang Nam; Burke, Paul J.; Baldwin, Ken; Nguyen, TC (2020). "Factores impulsores y barreras subyacentes para la difusión de la energía solar fotovoltaica: El caso de Vietnam". Energy Policy . 144 (septiembre de 2020) 111561. Bibcode : 2020EnPol.14411561D . doi : 10.1016/j.enpol.2020.111561 . hdl : 1885/206307 . S2CID 225245522 . 
  152. Do, Thang Nam; Burke, Paul J. (2024-06-01). "Eliminación gradual de la energía del carbón en dos importantes economías de carbón térmico del sudeste asiático: Indonesia y Vietnam" . Energía para el Desarrollo Sostenible . 80 101451. Bibcode : 2024ESusD..8001451D . doi : 10.1016/j.esd.2024.101451 . hdl : 1885/317223 . ISSN 0973-0826 . 
    • Páginas 5 (gráfico), 9 (gráfico) y 10 (tabla) de "EMBER European Electricity Review 2026" (PDF) . Ember. Enero de 2026. Archivado (PDF) del original el 23 de enero de 2026.(Datos 2015-2025)
    • Página 6 (gráfico) del "Informe Europeo sobre la Electricidad 2024" (PDF) . Fecha: enero de 2024. Archivado (PDF) del original el 4 de enero de 2026.(2000-, completa la información faltante en las otras dos fuentes)
    • «El sector energético europeo en 2020 / Análisis actualizado sobre la transición eléctrica» (PDF) . ember-climate.org . Ember y Agora Energiewende. 25/01/2021. Archivado (PDF) del original el 25/01/2021.(Datos 2010-2020)
  153. Tamma, Paola; Schaart, Eline; Gurzu, Anca (11 de diciembre de 2019). "Se presenta el plan del Pacto Verde Europeo" . POLITICO . Archivado del original el 28 de noviembre de 2020. Consultado el 29 de diciembre de 2019 .
  154. 1 2 3 Simon, Frédéric (11 de diciembre de 2019). "La Comisión Europea presenta el 'Pacto Verde Europeo': los puntos clave" . www.euractiv.com . Archivado del original el 15 de diciembre de 2020. Consultado el 29 de diciembre de 2019 .
  155. Banco Europeo de Inversiones (5 de mayo de 2022). Digitalización en Europa 2021-2022: Evidencia de la Encuesta de Inversiones del BEI . Banco Europeo de Inversiones. ISBN 978-92-861-5233-7.
  156. 1 2 "La transformación energética de Alemania Energiewende" . The Economist . 28 de julio de 2012. Archivado del original el 15 de enero de 2018. Consultado el 6 de marzo de 2013 .
  157. "Wo steht Deutschland bei der Energiewende" . El Bundesregierung informa | Startseite (en alemán). 2023-07-12 . Consultado el 14 de septiembre de 2023 .
  158. "El costo de financiamiento para energía renovable" . www.irena.org . 3 de mayo de 2023. Consultado el 3 de noviembre de 2023 .
  159. 1 2 Egli, Florian; Steffen, Bjarne; Schmidt, Tobias S. (diciembre de 2018). "Un análisis dinámico de las condiciones de financiación para las tecnologías de energía renovable" . Nature Energy . 3 (12): 1084– 1092. Bibcode : 2018NatEn...3.1084E . doi : 10.1038/s41560-018-0277-y . hdl : 20.500.11850/309636 . ISSN 2058-7546 . 
  160. Furman, Jason. "Una reconsideración de la política fiscal en la era de las bajas tasas de interés" (PDF) .
  161. "La reforma energética de Alemania: un giro problemático" . The Economist . 9 de febrero de 2013. Archivado del original el 4 de marzo de 2013. Consultado el 6 de marzo de 2013 .
  162. La energía del futuro: Cuarto informe de seguimiento de la "transición energética" — Resumen (PDF) . Berlín, Alemania: Ministerio Federal de Asuntos Económicos y Energía (BMWi). Noviembre de 2015. Archivado del original (PDF) el 20 de septiembre de 2016. Consultado el 9 de junio de 2016 .
  163. 1 2 Estrategia energética 2050 Archivado el 19 de mayo de 2017 en Wayback Machine , Oficina Federal de Energía de Suiza, Departamento Federal de Medio Ambiente, Transporte, Energía y Comunicaciones (página visitada el 21 de mayo de 2017).
  164. "El plan de diez puntos para una revolución industrial verde (versión HTML)" . GOV.UK. Consultado el 1 de junio de 2022 .
  165. Drax Group. "Drax Electric Insights" . Drax Electric Insights . Archivado del original el 10 de octubre de 2020. Consultado el 10 de septiembre de 2020 .
  166. "Reducción de las emisiones del Reino Unido: Informe de progreso de 2020 al Parlamento" . Comité sobre el Cambio Climático . Archivado del original el 20 de septiembre de 2020. Consultado el 10 de septiembre de 2020 .
  167. "Descarbonización de la calefacción" . Energy Systems Catapult . Archivado del original el 18 de septiembre de 2020. Consultado el 10 de septiembre de 2020 .
  168. "Oficina para Vehículos de Bajas Emisiones" . GOV.UK. 4 de junio de 2019. Archivado del original el 11 de septiembre de 2020. Consultado el 10 de septiembre de 2020 .
  169. "Uso del suelo: Políticas para un Reino Unido con cero emisiones netas" . Comité sobre el Cambio Climático . Archivado del original el 22 de septiembre de 2020. Consultado el 10 de septiembre de 2020 .
  170. Frangoul, Anmar (18 de febrero de 2020). "El gobierno del Reino Unido anuncia millones en financiación para la producción de hidrógeno 'bajo en carbono'" . CNBC . Archivado del original el 29 de octubre de 2020. Consultado el 10 de septiembre de 2020 .
  171. Boydell, Ranald (22 de junio de 2020). "Por qué las viviendas con cero emisiones de carbono deben liderar la recuperación verde tras la COVID-19" . The Conversation . Archivado del original el 9 de septiembre de 2020. Consultado el 10 de septiembre de 2020 .
  172. Penman, Hamish (2 de septiembre de 2020). "Brecha entre la ambición del gobierno y la capacidad de lograr la transición a la energía verde" . The Courier . Archivado del original el 17 de septiembre de 2020. Consultado el 10 de septiembre de 2020 .
  173. Grubb, Profesor Michael (8 de septiembre de 2020). «Por qué un acuerdo sobre energía podría desbloquear el estancamiento del Brexit» . www.euractiv.com . Archivado del original el 12 de septiembre de 2020. Consultado el 10 de septiembre de 2020 .
  174. "Las grandes petroleras no necesitan postularse: el Reino Unido eleva el listón para el patrocinio de la cumbre climática de la ONU" . Climate Home News . 18 de agosto de 2020. Archivado del original el 23 de septiembre de 2020. Consultado el 10 de septiembre de 2020 .