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Suministro de energía primaria en Turquía [1]
Refinería SOCAR Star Aegean, İzmir : la mayor parte del petróleo se importa

El consumo de energía en Turquía ronda el promedio mundial de alrededor de setenta gigajulios (GJ) por persona por año. [2] [3] En total, Turquía utiliza alrededor de seis mil millones de GJ de energía primaria al año: [3] [4] más del 80% de los combustibles fósiles . [5] La política energética incluye la reducción de las importaciones de combustibles fósiles, que representaron más del 20% del coste de las importaciones de Turquía en 2019, [6] y el 75% del déficit por cuenta corriente . [7] De 1990 a 2017, el suministro anual de energía primaria se triplicó, pero luego se mantuvo constante hasta 2019.[3] En 2019 incluía casi un 30% de petróleo, un 30% de carbón y aproximadamente un 25% de gas. [8]

Turquía produce su propio lignito ( lignito ) pero importa tres cuartas partes de su energía, incluida la mitad del carbón y casi todo el petróleo y el gas que necesita. La política energética de Turquía prioriza la reducción de las importaciones, pero la OCDE ha criticado la falta de precios del carbono , [9] subvencionando los combustibles fósiles [10] y no aprovechando más el abundante viento y el sol del país . [11] El transporte por carretera en el país es el que más productos derivados del petróleo consume. La electricidad del país se genera principalmente a partir de carbón, gas e hidroelectricidad; con una pequeña pero creciente cantidad de energía eólica, solar y geotérmica.[12] Se está construyendo una central nuclear . De 1990 a 2019, dióxido de carbono ( CO
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) las emisiones de la quema de combustible aumentaron de 130 megatoneladas (Mt) a 360 Mt. [13] Las emisiones brutas de gases de efecto invernadero de Turquía son de aproximadamente seis toneladas por persona por año, [14] que es más que el promedio mundial. [15]

La política energética consiste en garantizar el suministro energético nacional [16] y reducir las importaciones de combustibles fósiles [17], que representaron más del 20% del coste de las importaciones de Turquía en 2019 [6] y el 75% del déficit por cuenta corriente. [7] Esto también incluye el uso eficiente de la energía . Sin embargo, a partir de 2019 , se han realizado pocas investigaciones sobre las políticas que utiliza Turquía para reducir la pobreza energética , que también incluyen algunos subsidios para la calefacción doméstica y el uso de electricidad. [18] La estrategia energética de Turquía incluye "en el contexto del desarrollo sostenible, teniendo debidamente en cuenta las preocupaciones medioambientales a lo largo de la cadena energética". [17]Su plan ha sido criticado por haber sido publicado más de un año después de que comenzara el trabajo mencionado en él, [19] por no mirar mucho más allá de 2023, [20] no involucrar suficientemente al sector privado, [21] y por ser inconsistente con la política climática de Turquía. . [22]

Política y regulación [ editar ]

El regulador es la Autoridad Reguladora del Mercado de la Energía Türkiye Cumhuriyeti Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (en turco) .

Seguridad del suministro [ editar ]

Más energía renovable reduciría las importaciones de combustibles fósiles a Turquía

Turquía satisface una cuarta parte de su demanda de energía con recursos nacionales. [23] En 2019, el país dependía casi en un 40% de la energía de combustibles fósiles de Rusia; [24] importa el 99% de su gas natural y el 93% del petróleo que utiliza. [25] En la década de 2010, las importaciones de combustibles fósiles fueron probablemente la mayor vulnerabilidad estructural de la economía del país: [26] costaron $ 41 mil millones en 2019, lo que representa aproximadamente una quinta parte de la factura total de importación de Turquía, [27] y fueron una gran parte de la Déficit por cuenta corriente de 2018 [28] y problemas de deuda del país .

Para asegurar el suministro de energía, el gobierno construyó nuevos gasoductos [26] y diversificó las fuentes de energía. Por ejemplo, se esperaba que los suministros de gas de Azerbaiyán compitieran fuertemente con los de Rusia en 2020. [29] A partir de 2020 , hay un excedente de capacidad de generación de electricidad, [30] sin embargo, el gobierno apunta a satisfacer el aumento previsto en la demanda de electricidad en Turquía mediante la construcción de su primera planta de energía nuclear y más plantas de energía solar , eólica , hidráulica y de carbón . [31]Como importador de petróleo y gas, Turquía puede aumentar la seguridad del suministro aumentando la proporción de electricidad renovable que produce. [23] La Agencia Internacional de Energía ha sugerido que Turquía implemente un mercado de carbono . [32] A largo plazo, un impuesto al carbono reduciría la dependencia de las importaciones al acelerar el desarrollo de la energía solar y eólica nacional. [33]

Debido a que el gobierno turco está muy centralizado, la política energética es una política nacional. Sin embargo, en determinadas épocas del año, el este del país genera un exceso de electricidad, ya que tiene la mayor cantidad de energía hidroeléctrica de Turquía, pero mucha menos industria y población que el oeste. Esto fue parte de la causa del apagón nacional en 2015 , por lo tanto, la política incluye mejorar la transmisión de electricidad. [34] Además de las plantas de almacenamiento y regasificación de gas natural para convertir el gas natural licuado en gas natural, [35] el gobierno apoya la energía hidroeléctrica de almacenamiento por bombeo para hacer circular agua a través de turbinas. [36]

Eficiencia energética [ editar ]

Granja de energía solar Karabuk

El plan nacional de eficiencia energética tiene como objetivo reducir la intensidad energética de Turquía, la energía necesaria para producir 1 libra ( lira turca ) del PIB, al promedio de la OCDE para 2023. [37] A pesar de la Ley de eficiencia energética y el objetivo de reducir su intensidad energética en al menos el 20% entre 2011 y 2023; entre 2005 y 2015, la intensidad energética de Turquía aumentó en un siete por ciento. [32] Según un estudio, si se cambiara la política energética, y lo más importante, la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles, al menos el 20% de los costos de energía se podrían ahorrar en 2020 mejorando la eficiencia. [38] Según la Cámara de Ingenieros Mecánicos, existe un potencial de ahorro de energía del 50% en los edificios. [6]En 2019, el ministro de Energía, Fatih Dönmez, dijo que la mejora de la eficiencia energética de los edificios públicos debería tomar la iniciativa y que las mejoras en la eficiencia son una fuente importante de empleo. [39]

Subvenciones e impuestos a los combustibles fósiles [ editar ]

En el siglo XXI, las subvenciones a los combustibles fósiles de Turquía rondan el 0,2% del PIB [40], incluidos 1.600 millones de dólares anuales entre 2015 y 2017. [41] El ministro de energía Fatih Dönmez apoya el carbón [42] [43] y la mayoría de las subvenciones a la energía son para el carbón, [44] que la OCDE ha criticado duramente. [45] Los pagos del mecanismo de capacidad a las centrales eléctricas de carbón en Turquía en 2019 ascendieron a 720 millones de liras turcas y 542 millones de liras a las centrales eléctricas de gas en Turquía . [46] En 2020 , el impuesto por unidad de energía sobre la gasolina era más alto que el diésel, [47]a pesar de que los automóviles diésel emiten en promedio más NOx (óxido de nitrógeno) que dañan los pulmones : [48] se ha sugerido que los impuestos a los automóviles urbanos deben igualarse entre el diésel y la gasolina porque los vehículos ligeros eléctricos híbridos de gasolina son más eficientes en el consumo de combustible en las ciudades que el diésel . [49] El gobierno fija el precio del gas y la electricidad residenciales. [50]

Futuro del oligopolio del gas natural [ editar ]

Los productores de electricidad afirman que el objetivo del mercado de capacidad es asegurar el suministro: sin embargo, a pesar de que casi todo el gas natural se importa, algunas centrales eléctricas de gas recibieron pagos por capacidad en 2019, mientras que algunas empresas de energía no fósil , como las empresas de servicios públicos de respuesta a la demanda, no lo hicieron. . [51] La BOTAŞ de propiedad estatal controla el 80% del mercado del gas natural y, por lo tanto, el precio, [52] pero, según la investigadora Gulmira Rzayeva, para beneficiarse de un precio del gas similar al precio del centro europeo, el gobierno tendrá que liberalizar el mercado del gas. completamente a finales de la década de 2020. [53] Debido a las numerosas fuentes de suministro en la región y al aumento de gas natural licuadoimportaciones [54] [55] los analistas pronostican que los precios al por mayor en USD se mantendrán estables o disminuirán a largo plazo. [56] [57] En abril de 2020, el costo de cada 1.000 metros cúbicos de gas natural importado de Rusia era de 228 dólares EE.UU., mientras que el GNL era menos de la mitad de ese precio. [58] Sin embargo, el mercado mayorista de gas no es tan competitivo en Turquía como lo es en la UE, ya que Turquía no quiere dividir BOTAŞ ni dar a otras compañías eléctricas allí un uso justo de los gasoductos BOTAŞ '. Por este motivo, Turquía no se ha adherido a ENTSO-G (Red europea de operadores de sistemas de transporte de gas), [32] que trabaja para mejorar el comercio transfronterizo de gas en el mercado interior europeo y desarrollar la red europea de transporte de gas natural. [59] Los contratos a largo plazo de Turquía con sus proveedores actuales, Rusia, Azerbaiyán e Irán, vencerán en la década de 2020. [26] La exploración de gas en el Mediterráneo oriental está subvencionada [60] [44] y es una causa de tensión geopolítica debido a la disputa de Chipre . [61]

Subvenciones e impuestos al carbón [ editar ]

El carbón en Turquía está fuertemente subvencionado. [62] A partir de 2019 , el gobierno tiene como objetivo mantener la participación del carbón en la cartera de energía en aproximadamente el mismo nivel a mediano y largo plazo. [63] El lugar del carbón en la política energética del gobierno fue detallado en 2019 por la Fundación para la Investigación Política, Económica y Social (SETA), la organización de cabildeo de Turquía. [64] A pesar de las protestas contra las centrales eléctricas de carbón [65] Afşin-Elibistan C está siendo construido por el generador estatal de Turquía y Emba Hunutlu con apoyo financiero chino. [66]Incluso en las ciudades donde hay gas natural disponible, la puntuación que el gobierno apoya a los hogares pobres con carbón gratis. [7]

Cuando el carbón importado cuesta menos de 70 USD / tonelada, se grava para subirlo a ese precio, lo que significa que para las plantas de carbón que tienen una eficiencia del 40% un costo de alrededor de 25 USD / MWh. [67]

Sustitución de importaciones [ editar ]

En 2017, las energías renovables generaron una décima parte de la electricidad de Turquía, lo que redujo los costos de importación de gas. Sin embargo, al tratarse principalmente de hidroelectricidad , la cantidad que se puede producir, y este porcentaje, es vulnerable a la sequía. Según Hülya Saygılı, economista del banco central de Turquía , aunque las importaciones de componentes de energía solar y eólica representaron el 12% de los costos de importación en 2017, en los países de la UE esto se debe en gran parte a los costos de instalación únicos. Dijo que en comparación con Italia y Grecia, Turquía no ha invertido lo suficiente en energía solar y eólica. [68]

Cobeneficios potenciales de empleo de una política de cambio climático [ editar ]

Parque eólico de Bozcaada, provincia de Çanakkale

Aumentar la proporción de energía renovable podría hacer que el país sea más independiente desde el punto de vista energético y aumentar el empleo [69], especialmente en las industrias de energía solar fotovoltaica y calefacción solar de Turquía. [70]

Política [ editar ]

Sin los subsidios, la energía de carbón nueva y alguna existente no sería rentable, y se afirma que la dependencia de la trayectoria o las decisiones pasadas, la influencia política y los mercados distorsionados es la razón por la que continúan. [71] Aunque se dice que la industria del carbón y el gobierno tienen una relación cercana, la recesión económica de 2018 y la caída del costo de la energía eólica y solar pueden aumentar la presión contra el mantenimiento de los subsidios al carbón. [72] Las futuras importaciones de gas del norte de Irak pueden depender de las relaciones con el Gobierno Regional de Kurdistán (KRG), el gobierno central de Irak y Rosneft . [73]Las plantas hidroeléctricas, especialmente las nuevas, a veces son controvertidas en la política local, internacional y ambiental. [74] La UE podría persuadir a Turquía para que coopere en el cambio climático apoyando políticas que reduzcan la dependencia energética exterior del país de manera sostenible. [32]

Las empresas estatales de energía incluyen: Eti Mine, Turkish Coal Enterprises , Turkish Hard Coal Enterprises , Electricity Generation Company, BOTAŞ y TEİAŞ, la empresa de transmisión y comercialización de electricidad. [75] El gobierno posee una cuarta parte del suministro total de electricidad instalada y, a menudo, ofrece precios por debajo de los niveles del mercado. [76]

Transición energética [ editar ]

60,000 personas están empleadas a partir de 2020 y se estima que el empleo podría aumentar a 80,000 si se impulsa la energía solar en los techos. [77]

Durante tres décadas a partir de 1990, la intensidad del carbono se mantuvo casi constante en torno a 61 tCO2 / TJ (toneladas de dióxido de carbono por terrajulio). [3] La normativa de seguridad nuclear y los recursos humanos podrían mejorarse [78] mediante la cooperación con Euratom (Comunidad Europea de la Energía Atómica). [32] En 2018, se creó un nuevo regulador y se reservarán 0,15 dólares por kWh de electricidad generada para la gestión de residuos. [79]

Se necesita un plan para la energía solar en Turquía más allá de 2023 [80] y se ha sugerido enmendar las regulaciones sobre los paneles solares en los tejados para simplificar la instalación en los edificios existentes y exigirlos para los nuevos edificios. [81]

En un intento por reducir las importaciones de combustibles fósiles, el gobierno apoya la producción local de automóviles eléctricos y el establecimiento de fábricas de células solares . [82]

Salud y medio ambiente [ editar ]

La modernización de equipos para el control de la contaminación, como la desulfuración de los gases de combustión en antiguas plantas alimentadas con lignito, como la central eléctrica de Soma , [83] podría no ser económicamente posible, ya que utilizan tecnología obsoleta. [84] El gobierno recopila datos sobre el dióxido de azufre (SO 2 ), el NO x y la contaminación del aire por partículas de cada planta grande, [85] pero no se publica.

El objetivo de la política energética de reducir las importaciones (por ejemplo, de gas) entra en conflicto con el objetivo de la política de cambio climático de reducir la emisión de gases de efecto invernadero, ya que algunos recursos locales (por ejemplo, el lignito) emiten una gran cantidad de CO
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. Según Ümit Şahin, que enseña sobre cambio climático en la Universidad de Sabancı , Turquía debe abandonar por completo los combustibles fósiles y cambiar al 100% de energía renovable para 2050. [86]

Economía [ editar ]

La energía renovable aumenta el empleo en Turquía [87]

La factura de energía de Turquía fue de $ 41 mil millones de dólares en 2019. [88] A partir de 2018 , para los consumidores residenciales, "el alto costo es el problema más importante del sistema energético de Turquía". [89] Europa apoya la eficiencia energética y las energías renovables a través de 1000 millones de euros (euros) a través del Mecanismo de financiación de energía sostenible de tamaño medio de Turquía (MidSEFF) para financiar inversiones en estos ámbitos. [32] [90] Se proporcionan hasta 150 kWh por mes de electricidad gratuita a dos millones de familias pobres. [91] Fatih Birol , director de la Agencia Internacional de Energía, dijo en 2019 que, debido a la caída de su precio, la atención debería centrarse en maximizar la energía eólica terrestre en Turquía. [92] Se ha modelado la economía de la energía del carbón.[93] por Carbon Tracker , y calculan que para 2020, tanto la nueva energía eólica como la solar serían más baratas que la construcción de nuevas centrales eléctricas de carbón; pronostican que laenergíaeólica será más barata que las plantas de carbón existentes en 2027 y la energía solar en 2023. [94] La mayoría de los acuerdos de energía en 2019 fueron para energías renovables, y más de la mitad de la inversión en estas se realizó fuera del país. [95] A principios de la década de 2020, se prevé que el precio al por mayor del gas natural caiga cerca del precio del centro europeo. [53] Los costes externos del consumo de combustibles fósiles en 2018 se han estimado en el 1,5% del PIB. [96]

Fuentes de energía [ editar ]

Carbón [ editar ]

El carbón suministra más de una cuarta parte de la energía primaria de Turquía . [97] Cada año, miles de personas mueren prematuramente por causas relacionadas con el carbón, la más común de las cuales es la contaminación del aire local .

La mayor parte del carbón extraído en Turquía es lignito ( lignito ), que es más contaminante que otros tipos de carbón. [98] La política energética de Turquía fomenta la extracción de lignito para las centrales eléctricas de carbón a fin de reducir las importaciones de gas ; [99] y el carbón suministra más del 40% de la producción energética nacional. [100] La minería alcanzó su punto máximo en 2018, con más de 100 millones de toneladas, [101] y disminuyó considerablemente en 2019. [7] A diferencia de la producción local de lignito, Turquía importa casi todo el carbón bituminoso que utiliza. El yacimiento de carbón más grande de Turquía es Elbistan . [102]

Gas [ editar ]

Inauguración del gasoducto Trans-Anatolian en la ciudad turca de Eskişehir , 12 de junio de 2018

La demanda anual de gas es de aproximadamente 50 Bcm (mil millones de metros cúbicos), [103] más del 30% de la demanda total de energía de Turquía. Rusia suministró un tercio de esta cantidad en 2019. [26] [104] En 2019 , la capacidad de almacenamiento era de 3,44 Bcm y la capacidad de transmisión diaria de 318 Mcm. [105] Más del 80% de la población, [53] y todas las provincias de Turquía, cuentan con gas natural, [106] que abastece la mayor parte de las necesidades de calefacción del país. [107] En 2019, los hogares compraron más gas, seguidos por la industria y luego las instalaciones de generación de energía. [53] Todos los consumidores industriales y comerciales y los hogares que compren más de 75 000 metros cúbicos al año pueden cambiar de proveedor.[7]

El gas de Rusia llega a través de los gasoductos Blue Stream y TurkStream ; Se espera que el otro oleoducto ruso a través de Ucrania deje de abastecer a Turquía pronto. Irán, el segundo mayor proveedor, está conectado a través del oleoducto Tabriz-Ankara . [108] Azerbaiyán abastece a Turquía a través del Oleoducto del Cáucaso Sur (que, según afirmaron en 2018, fue el más barato que compra Turquía). [109] ) Su gas fluye hacia adelante a través del gasoducto Trans-Anatolian que abastece a Turquía y parte continúa a través de la frontera griega hacia el Oleoducto Trans-Adriático . Irak también puede suministrar gas en el futuro a través del Corredor de Gas del Sur ;[110] El gas del Mediterráneo oriental también es una posibilidad. [26]

Aproximadamente una cuarta parte del gas del país se importa como GNL . [111] Debido a que se puede almacenar, es importante para satisfacer la demanda máxima de invierno. [26] El GNL almacenado representó el 7,5% de la demanda anual en 2018, pero está aumentando. En 2018 se inició un intercambio al contado [7].

A partir de 2019 , solo una pequeña proporción de las importaciones de gas se reexportan a la UE. Sin embargo, Turquía aspira a convertirse en un centro comercial de gas [112] y reexportar más. [103] Se emitieron 91 Mt de CO 2 al quemar gas natural en 2015, [113] sin embargo, los subsidios a las centrales eléctricas de gas se están reduciendo en 2019 y 2020, por lo que las plantas más antiguas y menos eficientes pueden reducir su generación de energía. [114]

A mediados de 2020, se estimaba que el gasoducto de Rusia costaba alrededor de $ 6 por millón de Unidades Térmicas Británicas (BTU), mientras que el GNL costaba la mitad de ese precio. [115] Los contratos a largo plazo con Rusia, Irán y Azerbaiyán expirarán en la década de 2020, lo que permitirá a Turquía negociar precios más bajos. [116] Las empresas privadas no pueden celebrar nuevos contratos de gasoductos con países que tienen contratos con BOTAŞ de propiedad estatal . [7] Aunque las empresas privadas pueden contratar GNL [7], no pueden comprar al mismo precio que BOTAŞ. [115] Como tiene el 80 por ciento del mercado, [117] BOTAŞ puede subvencionar y subvenciona a clientes residenciales e industriales. [7]

Las centrales eléctricas de gas de propiedad estatal son menos eficientes que las del sector privado, pero pueden superarlas porque el estado garantiza un precio por su electricidad. [7] Algunas empresas de distribución están probando mezclar hasta un 20% de hidrógeno con gas natural. Su objetivo es que para fines de 2021 el seis por ciento del gas distribuido sea hidrógeno verde . [118]

En agosto de 2020, Turquía descubrió una reserva de gas natural de 320 Bcm bajo el Mar Negro y espera comenzar la producción en 2023. El barco de perforación turco Fatih había estado llevando a cabo operaciones de exploración en el sector Tuna-1 en el Mar Negro occidental. El sector está cerca de donde Rumanía también ha encontrado reservas de gas. [119] Según algunos comentaristas, con este descubrimiento, la disputa del Egeo con Grecia sobre la perforación exploratoria es ahora innecesaria. [120]

El contrato para importar de Irán expira en 2026 y, según un analista de energía iraní, aunque los dos países desean aumentar el comercio en general, Irán deberá ofrecer más incentivos a la hora de renovar el contrato. [121]

Aceite [ editar ]

En la década de 2010, la demanda de petróleo creció de 700 KB / D (miles de barriles por día) a un MB / D (millones de barriles por día), principalmente debido al aumento de la demanda de diesel. [122] Se prevé que la demanda aumente lentamente hasta 2040. [123] Casi todo el petróleo se importa: principalmente de Irak, Rusia y Kazajstán [124] [125] y el petróleo también transita desde Azerbaiyán. [126] Dado que más de la mitad del petróleo y los productos derivados del petróleo importados se utilizan para el transporte por carretera, [127] se espera que la electrificación del transporte terrestre reduzca la factura de importación. Los autobuses eléctricos [128] y los coches híbridos se fabrican localmente [129] y la industria del automóvil de Turquía.planea producir un automóvil eléctrico de cosecha propia a partir de 2022. [130]

La Ley del Mercado de Petróleo ofrece incentivos para que los inversores exploren y produzcan. [131] Además de petróleo crudo, el país importa productos derivados del petróleo, diesel, GLP y coque de petróleo (para hacer cemento) y, a partir de 2020 , la factura de importación de energía sigue de cerca el precio del petróleo crudo. [132] Se ha sugerido que los impuestos sobre el gasóleo y la gasolina deberían armonizarse entre sí para minimizar las importaciones. [49] TPAO , la empresa estatal de exploración y producción, aumentó la exploración en alta mar en 2020. [133] Turquía es el mayor usuario mundial de gas licuado de petróleo (GLP) para el transporte por carretera. [134] Aceite de esquistopuede ser extraíble de Dadaş, pero los fluidos de desecho de pozos deberían manejarse adecuadamente para minimizar los problemas ambientales . [135] Aunque el campo más grande, Batı Raman , produce crudo extrapesado, otros campos son mucho más livianos, por lo que la gravedad API del crudo nacional tiene un promedio de 28, y este peso medio es adecuado para el mercado turco. [136] Pero el contenido de azufre es generalmente alto, por lo que es posible que las refinerías deban mejorarse para cumplir con los límites de azufre marítimo de 2020 . [137] Existe cierta recuperación de petróleo mejorada . [138]

Nuclear [ editar ]

Turquía no tiene plantas de energía nuclear, pero está construyendo la planta de energía nuclear de Akkuyu , que se espera que entre en funcionamiento en 2023. El debate sobre la energía nuclear tiene una larga historia, y el inicio de la construcción de 2018 en la provincia de Mersin es el sexto gran intento de construir una planta nuclear. central eléctrica desde 1960. [139]

Los planes para la planta de energía nuclear de Sinop y otra en İğneada se han estancado. [140]

Energía renovable [ editar ]

Paneles solares en el techo de una estación de tren de Esmirna: el país tiene el potencial de obtener una gran parte de su energía del sol.
Parque eólico Çanta en Turquía

Aunque hay muchos recursos renovables para la energía en Turquía, [141] solo se ha desarrollado la energía hidroeléctrica en algún grado, lo que proporciona una media de aproximadamente una quinta parte del suministro eléctrico nacional de Turquía. [80] Sin embargo, debido a que es vulnerable a las sequías, la energía hidroeléctrica ha suministrado menos electricidad de lo habitual en los últimos años, [142] en comparación con alrededor de un tercio en un año húmedo. [143] El país tiene como objetivo que dos tercios de su suministro de electricidad provenga de energías renovables para 2023, [144] aunque Turquía ha invertido menos en energía solar y eólica que países mediterráneos similares. [142]Turquía necesita un plan de energía renovable más allá de 2023, que incluya transporte, industria, calefacción y refrigeración, así como generación de electricidad. [80] Turquía es un exportador neto de equipos de energía eólica, pero un importador neto de equipos de energía solar. [145]


La hidroelectricidad en Turquía es la mayor fuente renovable de electricidad, otras energías renovables suministran el 12%. [146]

La calefacción es el principal uso de la energía geotérmica en Turquía . Al aumentar masivamente su producción de energía solar en el sur y energía eólica en el oeste, toda la demanda energética del país podría satisfacerse a partir de fuentes renovables. [147] El gobierno planea una tarifa verde para junio de 2021. [148]

Consumo [ editar ]

El consumo de energía en Turquía ronda el promedio mundial de alrededor de setenta gigajulios (GJ) por persona por año. [149] [3] En total, Turquía utiliza alrededor de seis mil millones de GJ de energía primaria por año, [3] [4] más del 80% de los combustibles fósiles . [5] A partir de 2020 , más del 25% de la energía se utiliza en edificios, de los cuales más del 80% se destina a calefacción. [150] El consumo de gas se concentra en el noroeste debido a la concentración de la industria y la población en Estambul. [151]

Electricidad [ editar ]

Fuentes de electricidad

Cada año se utilizan alrededor de 300 teravatios-hora (TWh) de electricidad en Turquía, que es casi una quinta parte de la cantidad de energía primaria en Turquía , y un poco menos de tres kilovatios-hora (kWh) por persona por día. [152] La intensidad de generación de carbono durante la década de 2010 fue ligeramente superior a 400 gCO2 / kWh. [153] En 2021 hay mucho exceso de capacidad de generación, pero solo líneas de transmisión suficientes para exportar el uno por ciento del total. Se prevé que el consumo aumente y hay planes para aumentar las exportaciones durante la década de 2020.

Las centrales eléctricas de carbón del país , muchas de las cuales están subvencionadas, queman una gran cantidad de lignito turco y carbón duro importado y son las mayores emisoras de gases de efecto invernadero de Turquía . Las importaciones de gas, principalmente para centrales eléctricas en Turquía , son un costo de importación importante para la economía de Turquía . Sin embargo, la energía solar y eólica en Turquía está creciendo y con la energía hidroeléctrica existente en el país, las energías renovables generan un tercio de la electricidad del país.

En la década de 2010, las importaciones de gas, principalmente para centrales eléctricas en Turquía, fueron uno de los principales costos de importación para la economía de Turquía. Los académicos han sugerido que el objetivo del 23% de las energías renovables para 2030 debería aumentarse al menos al 50%. Se espera que la producción y el uso de todo tipo de vehículos eléctricos , incluido el automóvil nacional, aumente la demanda durante la década de 2020.

Conservación, almacenamiento y transmisión [ editar ]

Según el Ministerio de Energía y Recursos Naturales , Turquía tiene el potencial de reducir entre un 15% y un 20% del consumo total mediante la conservación de energía. [154]

Con el aumento de la electricidad generada por los paneles solares, el almacenamiento puede volverse más importante. Se planea completar una planta hidroeléctrica de bombeo para 2022. [155] Las pruebas en Ankara sugirieron un tiempo de recuperación de entre dieciocho meses y tres años para agregar almacenamiento térmico de hielo a los sistemas de enfriamiento del hipermercado. [156] Turquía podría generar el 20% de su electricidad total a partir de energía eólica y solar para 2026 sin costes adicionales del sistema de transmisión. [157]

Historia y proyecciones para el futuro [ editar ]

Durante finales del siglo XX y principios del XXI, el país estuvo muy expuesto a la volatilidad de los precios del petróleo y el gas. [158] Sin embargo, alrededor del cambio de siglo se construyeron muchas centrales eléctricas de gas, y BOTAŞ extendió la red nacional de gasoductos a la mayoría de la población urbana. [159] Como Turquía casi no tiene gas natural propio, aumenta la dependencia de las importaciones, en particular del gas ruso. [160] Por lo tanto, a principios del siglo XXI se construyeron muchas más plantas de regasificación y almacenamiento de gas (como el almacenamiento de gas en el lago Tuz ), lo que garantiza un colchón mucho más largo en caso de que se corten las principales tuberías de importación internacionales por cualquier motivo. Sin embargo, el crecimiento de la demanda de electricidad turcaa menudo se ha sobreestimado. Aunque gran parte de la infraestructura energética se privatizó a fines del siglo XX y principios del XXI, a partir de 2020 , la energía seguía siendo altamente controlada por el estado. [158]

Un informe de 2020 del Centro Internacional de Energía y Clima de Estambul sugirió "mayor eficiencia energética, mayor uso de energía renovable, mejora de los mercados de electricidad y gas natural, construcción de las primeras plantas de energía nuclear de Turquía, aumento de la I + D de tecnología energética y continuación y expansión de los recientes esfuerzos para descubrir y producir más gas natural y petróleo ". [161]

Ver también [ editar ]

  • Problemas medioambientales en Turquía
  • Central hidroeléctrica histórica de Tarsus
  • Monitor de energía global

Referencias [ editar ]

  1. ^ "Denge Tabloları" [Tablas de equilibrio]. Ministerio de Energía y Recursos Naturales (Turquía) . Archivado desde el original el 12 de enero de 2021 . Consultado el 26 de noviembre de 2020 .
  2. ^ "Uso de energía por persona" . Nuestro mundo en datos . Archivado desde el original el 28 de noviembre de 2020 . Consultado el 2 de diciembre de 2020 .
  3. ^ a b c d e f Turquía, perfil de país 2020 . Transparencia climática (Informe). 2020. Archivado desde el original el 12 de enero de 2021 . Consultado el 2 de diciembre de 2020 .
  4. ↑ a b Informe Turkstat (2020) , p. 32.
  5. ^ a b OCDE (2019) .
  6. ^ a b c Turquía, Sigma (30 de marzo de 2020). "Perspectiva energética de Turquía: una instantánea" . Sigma Turquía . Archivado desde el original el 3 de julio de 2020 . Consultado el 2 de julio de 2020 .
  7. ^ a b c d e f g h i j "Precios de la energía y flujos ajenos al mercado en el sector energético de Turquía" . Centro de Transición Energética SHURA . Archivado desde el original el 6 de agosto de 2020 . Consultado el 11 de enero de 2021 .
  8. ^ "Suministro total de energía primaria (TPES) por fuente: Turquía" . IEA . Archivado desde el original el 12 de enero de 2021 . Consultado el 26 de noviembre de 2020 .
  9. ^ OCDE (2019) , p. 117.
  10. ^ OCDE (2019) , págs. 115,116.
  11. ^ OCDE (2019) , p. sesenta y cinco.
  12. ^ "Generación de electricidad por combustible: Turquía" . IEA . Archivado desde el original el 30 de diciembre de 2019 . Consultado el 26 de noviembre de 2020 .
  13. ^ "Emisiones de CO2 en Turquía" . IEA . Archivado desde el original el 12 de enero de 2021 . Consultado el 26 de noviembre de 2020 .
  14. ^ "Las emisiones de gases de efecto invernadero de Turquía hasta un 4,4% en 2016" . Anadolu. Archivado desde el original el 31 de agosto de 2019 . Consultado el 11 de enero de 2021 .
  15. ^ "¿Quién emite más de lo que le corresponde en emisiones de CO₂?" . Nuestro mundo en datos . Archivado desde el original el 19 de diciembre de 2019 . Consultado el 11 de enero de 2021 .
  16. ^ Öztürk, Sinan (21 de enero de 2020). "Los ojos de Turkey Wealth Fund se convertirán en el brazo de inversión estratégica del país" . Sabah diario . Archivado desde el original el 22 de enero de 2020 . Consultado el 2 de abril de 2020 .
  17. ^ a b "Estrategia y perfil energético de Turquía" . Ministerio de Relaciones Exteriores (Turquía) . Archivado desde el original el 16 de febrero de 2020 . Consultado el 11 de marzo de 2020 .
  18. ^ Sonmez, Mustafa (19 de diciembre de 2019). "Los errores de cálculo de energía de Turquía tienen un costo considerable" . Al-Monitor . Archivado desde el original el 21 de diciembre de 2019 . Consultado el 21 de diciembre de 2019 .
  19. ^ "Las confesiones ocultas en el plan estratégico de energía de Turquía" . www.duvarenglish.com . Archivado desde el original el 4 de julio de 2020 . Consultado el 4 de julio de 2020 .
  20. ^ "Cómo Turquía puede garantizar una transición energética exitosa" . Centro para el Progreso Americano. Archivado desde el original el 31 de julio de 2018 . Consultado el 15 de octubre de 2018 .
  21. ^ "La política exterior y de seguridad de Turquía 'necesita apoyar sus objetivos energéticos ' " . Hürriyet . Archivado desde el original el 15 de octubre de 2018 . Consultado el 15 de octubre de 2018 .
  22. ^ "Informe de Turquía 2018" (PDF) . Comisión Europea . Archivado (PDF) desde el original el 11 de enero de 2021 . Consultado el 11 de enero de 2021 .
  23. ^ a b "Cobeneficios" . Archivado desde el original el 26 de febrero de 2020 . Consultado el 11 de marzo de 2020 .
  24. ^ "Un análisis de costo-beneficio de Idlib para Turquía y Rusia" . Noticias diarias de Hürriyet . Archivado desde el original el 6 de abril de 2020 . Consultado el 23 de marzo de 2020 .
  25. ^ "Golpe de COVID-19 a los mercados energéticos" . www.aa.com.tr . Archivado desde el original el 28 de abril de 2020 . Consultado el 5 de mayo de 2020 .
  26. ^ a b c d e f "Impacto de Turkstream en la economía y la seguridad energética de Turquía" (PDF) . "Economía de Estambul" y "Centro de Economía y Política Exterior" - EDAM. Archivado (PDF) desde el original el 15 de octubre de 2018 . Consultado el 26 de octubre de 2018 .
  27. ^ "La factura de importación de energía de Turquía cae más del 4% en 2019" . Sabah diario . 6 de febrero de 2020. Archivado desde el original el 7 de febrero de 2020 . Consultado el 21 de abril de 2020 .
  28. ^ "Plantas de energía de carbón" . Carbón en Turquía . Archivado desde el original el 16 de octubre de 2018 . Consultado el 16 de octubre de 2018 .
  29. ^ "Los proveedores luchan por el dominio en este crucial mercado de gas" . OilPrice.com . Archivado desde el original el 1 de julio de 2020 . Consultado el 1 de julio de 2020 .
  30. ^ Europa más allá del carbón (2020) , p. 15.
  31. ^ Bayraktar, Alparslan (4 de diciembre de 2018). "Análisis: transición energética en Turquía" . Hürriyet . Archivado desde el original el 2 de diciembre de 2019 . Consultado el 21 de abril de 2020 .
  32. ^ a b c d e f "Una nueva estrategia para la cooperación energética UE-Turquía" . Política turca trimestral . 27 de noviembre de 2018. Archivado desde el original el 21 de diciembre de 2018 . Consultado el 21 de abril de 2020 .
  33. ^ Bavbek, Gökşin. "Evaluación de los efectos potenciales de un impuesto al carbono en Turquía" (PDF) . EDAM Energy and Climate Change Climate Action Paper Series 2016/6 . pag. 9. Archivado (PDF) desde el original el 2 de octubre de 2018 . Consultado el 16 de octubre de 2018 .
  34. ^ "BERD para financiar la expansión de la red de distribución de electricidad en Turquía" . Power Technology Energy News y análisis de mercado . 20 de diciembre de 2019. Archivado desde el original el 9 de enero de 2020 . Consultado el 12 de marzo de 2020 .
  35. ^ "El número de licencias emitidas para la exportación de gas desde Turquía llega a 18" . Sabah diario . Agencia Anadolu . 11 de febrero de 2020. Archivado desde el original el 12 de febrero de 2020 . Consultado el 21 de abril de 2020 .
  36. ^ "Turquía, China, Estados Unidos para construir una planta hidroeléctrica de almacenamiento por bombeo" . www.aa.com.tr . Archivado desde el original el 11 de abril de 2020 . Consultado el 13 de abril de 2020 .
  37. Ayas (2020) , pág. 15.
  38. ^ Sever, S. Duygu. "Acelerando la Transición Energética en el Sur del Mediterráneo" (PDF) . Archivado (PDF) desde el original el 2 de noviembre de 2019 . Consultado el 21 de abril de 2020 .
  39. ^ "Eficiencia energética para generar ahorros en el sector público" . Sabah diario . 8 de diciembre de 2019. Archivado desde el original el 9 de diciembre de 2019 . Consultado el 21 de abril de 2020 .
  40. ^ Acar, Sevil; Challe, Sarah; Christopoulos, Stamatios; Christo, Giovanna (2018). "Los subsidios a los combustibles fósiles como una pérdida: las cargas fiscales y ambientales en Turquía" (PDF) . Nuevas perspectivas sobre Turquía . 58 : 93-124. doi : 10.1017 / npt.2018.7 .
  41. ^ "Precios de la energía y flujos no comerciales en el sector energético de Turquía" (PDF) . Centro de Transición Energética SHURA . Archivado desde el original (PDF) el 30 de diciembre de 2019 . Consultado el 22 de noviembre de 2019 .
  42. ^ "Análisis: nuevo ministro de energía turco optimista para el carbón, pero la debilidad de la lira limita el mercado" . S & P Global . 12 de julio de 2018. Archivado desde el original el 29 de octubre de 2020 . Consultado el 21 de abril de 2020 .
  43. ^ "La corte dice 'informe ambiental necesario' para la mina de carbón planificada en el oeste de Turquía" . Agencia de Noticias Demirören. 10 de agosto de 2018. Archivado desde el original el 16 de octubre de 2018 . Consultado el 21 de abril de 2020 .
  44. ^ a b "Fossil Fuel Support - TUR" Archivado el 31 de agosto de 2019 en Wayback Machine , OCDE , consultado en agosto de 2018.
  45. ^ "Gravar el uso de energía 2019: uso de impuestos para la acción climática" . OCDE . Archivado desde el original el 12 de enero de 2021 . Consultado el 13 de abril de 2020 .
  46. ^ "Kapasite mekanizmasıyla 2019'da 40 santrale 1.6 milyar lira ödendi" (en turco). Enerji Günlüğü. 6 de febrero de 2020. Archivado desde el original el 12 de enero de 2021 . Consultado el 21 de abril de 2020 .
  47. ^ "Gravar el uso de energía 2019: Nota de país - Turquía" (PDF) . OCDE . Archivado (PDF) desde el original el 24 de septiembre de 2020 . Consultado el 11 de enero de 2021 .
  48. ^ Leggett, Theo (21 de enero de 2018). "Verificación de la realidad: ¿Son los coches diésel siempre los más dañinos?" . BBC News . Archivado desde el original el 16 de julio de 2020 . Consultado el 13 de abril de 2020 .
  49. ↑ a b DifiglioGürayMerdan (2020) , p. 202.
  50. ^ "Erdoğan anuncia descuentos en los precios de la electricidad y el gas natural de residencia antes de las elecciones de Turquía" . Noticias diarias de Hürriyet . 25 de diciembre de 2018. Archivado desde el original el 27 de diciembre de 2019 . Consultado el 21 de abril de 2020 .
  51. ^ "Elektri̇k Pi̇yasası Kapasi̇te Mekani̇zması Yönetmeli̇ği̇", Archivado el 23 de septiembre de 2019 en Wayback Machine Resmî Gazete Edición: 30307 Artículo 1 y Artículo 6, cláusula 2) h), 20 de enero de 2018
  52. ^ "Satış Fiyat Tarifesi | BOTAŞ - Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi" . www.botas.gov.tr . Archivado desde el original el 9 de diciembre de 2019 . Consultado el 9 de marzo de 2020 .
  53. ^ a b c d "La renovación de contratos a largo plazo de Turquía [GGP]" . www.naturalgasworld.com . Septiembre de 2020. Archivado desde el original el 29 de septiembre de 2020 . Consultado el 20 de septiembre de 2020 .
  54. ^ "El momento del GNL: cómo la producción estadounidense podría cambiar más que los mercados" . Consejo Atlántico . 16 de abril de 2019. Archivado desde el original el 15 de abril de 2020 . Consultado el 9 de marzo de 2020 .
  55. ^ "Turquía ofrece una oportunidad para el gas natural licuado de EE . UU . " . www.petroleum-economist.com . Archivado desde el original el 13 de mayo de 2020 . Consultado el 1 de mayo de 2020 .
  56. ^ "Oferta de diversidad, precios óptimos lucrativos para la demanda energética de Turquía" . Sabah diario . 12 de marzo de 2019. Archivado desde el original el 21 de octubre de 2020 . Consultado el 21 de abril de 2020 .
  57. ^ "¿Quién alimentará al monstruo de GNL?" . Forbes . 6 de febrero de 2019. Archivado desde el original el 12 de enero de 2021 . Consultado el 21 de abril de 2020 .
  58. ^ Kalehsar, Omid Shokri (10 de julio de 2020). "Más exportaciones estadounidenses de GNL a Turquía, menos dependencia del gas de Irán y Rusia" . Sabah diario . Archivado desde el original el 19 de julio de 2020 . Consultado el 19 de julio de 2020 .
  59. ^ Dafydd ab Iago (14 de junio de 2010). "Los reguladores quieren un enfoque integrado de la UE sobre el gas" . Europolítica (Comunicado de prensa). Archivado desde el original el 2 de febrero de 2011 . Consultado el 1 de julio de 2010 .
  60. ^ "Turquía para continuar el trabajo de perforación de gas en Chipre: Ministro de Relaciones Exteriores" . Agencia Anadolu. 16 de octubre de 2018. Archivado desde el original el 22 de enero de 2020 . Consultado el 11 de enero de 2021 .
  61. ^ Lawless, Ghislaine (24 de febrero de 2020). "Lo que hay debajo: disputas por el precio del gas y eventos recientes en el sur de Europa" . Blog de arbitraje . Archivado desde el original el 8 de agosto de 2020 . Consultado el 9 de marzo de 2020 .
  62. ^ Şahin (2018) , p. 37.
  63. Tech review, séptima comunicación (2019) , p. 20.
  64. ^ "Yerli̇ Ve Mi̇lli̇ Enerji̇ Poli̇ti̇kaları Ekseni̇nde Kömür" (PDF) . SETAV. Archivado (PDF) desde el original el 14 de febrero de 2019 . Consultado el 13 de febrero de 2019 .
  65. ^ "Protesta contra la energía del carbón en Sirnak (turco)" . Archivado desde el original el 11 de septiembre de 2019 . Consultado el 21 de abril de 2020 .
  66. ^ "Planta de energía de carbón de Emba Hunutlu" . Banktrack . Archivado desde el original el 21 de diciembre de 2019 . Consultado el 11 de marzo de 2020 .
  67. ^ "Plantas de carbón turcas para ampliar su ventaja de costos en el 2T" . www.argusmedia.com . 23 de febrero de 2021 . Consultado el 1 de marzo de 2021 .
  68. ^ Saygılı, Hülya. "Uso de energía renovable en Turquía" . Blog CBRT . Archivado desde el original el 18 de febrero de 2019 . Consultado el 17 de febrero de 2019 .
  69. ^ Gómez et al: Habilidades futuras (2019) , p. 2.
  70. ^ "Revisión anual de empleos y energías renovables 2018" (PDF) . Agencia Internacional de Energías Renovables . Archivado (PDF) desde el original el 21 de enero de 2019 . Consultado el 28 de febrero de 2019 .
  71. ^ Roberts, David (14 de marzo de 2020). "4 señales asombrosas de la viabilidad económica en declive del carbón" . Vox . Archivado desde el original el 18 de marzo de 2020 . Consultado el 21 de marzo de 2020 .
  72. Sencan, Gokce (2017). "Razonamiento político y mecanismos detrás de la política energética intensiva en carbón de Turquía en la era de las energías renovables" . Universidad de California, Santa Bárbara. doi : 10.13140 / RG.2.2.24500.86407 . Archivado desde el original el 12 de enero de 2021 . Consultado el 21 de abril de 2020 .
  73. ^ "Turquía y la región de Kurdistán de Irak: tensas relaciones energéticas" . Política turca trimestral . 27 de noviembre de 2018. Archivado desde el original el 24 de febrero de 2020 . Consultado el 21 de abril de 2020 .
  74. ^ Eren, Ayşen (julio de 2018). "Transformación del nexo agua-energía en Turquía: reinventar la infraestructura hidroeléctrica" . Investigación energética y ciencias sociales . 41 : 22–31. doi : 10.1016 / j.erss.2018.04.013 .
  75. ^ "Empresas de energía estatales de Turquía para invertir $ 1.5B en 2019" . Sabah diario . 18 de octubre de 2018. Archivado desde el original el 28 de octubre de 2020 . Consultado el 21 de abril de 2020 .
  76. ^ Pamuk, Humeyra. "Una vez querido de los inversores extranjeros, el mercado de energía de Turquía lucha" . Reuters . Archivado desde el original el 11 de octubre de 2018 . Consultado el 11 de octubre de 2018 .
  77. ^ Agencia, Anadolu (11 de marzo de 2020). "Los tejados solares esperan ver un aumento del 66% a finales de año" . Sabah diario . Consultado el 23 de marzo de 2020 .
  78. ^ "Gestión de los riesgos de la energía nuclear: el caso turco" . Archivado desde el original el 1 de octubre de 2020 . Consultado el 11 de marzo de 2020 .
  79. ^ "Turquía establece un nuevo regulador nuclear" . Internacional de Ingeniería Nuclear . 13 de julio de 2018. Archivado desde el original el 9 de enero de 2021 . Consultado el 11 de enero de 2021 .
  80. ^ a b c Lecciones de experiencias globales para acelerar la transición energética en Turquía a través de la energía solar y eólica (PDF) (Informe). Shura. Archivado (PDF) desde el original el 20 de febrero de 2019 . Consultado el 19 de febrero de 2019 .
  81. Aşıcı (2017) , p. 44.
  82. ^ "Turquía comenzará la producción local de células solares el 15 de junio" . www.aa.com.tr . Archivado desde el original el 23 de marzo de 2020 . Consultado el 13 de abril de 2020 .
  83. ^ "Nuestras inversiones continuas" . Konya Şeker. Archivado desde el original el 10 de noviembre de 2018 . Consultado el 18 de octubre de 2018 .
  84. ^ "Cumplimiento de Turquía con la Directiva sobre emisiones industriales" (PDF) . tepav. Archivado (PDF) desde el original el 31 de agosto de 2019 . Consultado el 18 de octubre de 2018 .
  85. ^ Hatipoglu, Hakan. "Inventario de LCP en Turquía Base de datos de LCP explicado y explorado" (PDF) . Archivado (PDF) desde el original el 19 de octubre de 2018 . Consultado el 18 de octubre de 2018 .
  86. ^ ŞahinTürkkan (2019) , p. 30.
  87. DifiglioGürayMerdan (2020) , p. 37.
  88. ^ "Bajo las olas: descubrimiento de gas del Mar Negro de Turquía y relaciones con Europa" . ECFR . Archivado desde el original el 25 de septiembre de 2020 . Consultado el 20 de septiembre de 2020 .
  89. ^ "Los votantes en Turquía tienen en cuenta la política energética al votar: encuesta" . Noticias diarias de Hürriyet . 19 de marzo de 2019. Archivado desde el original el 9 de junio de 2020 . Consultado el 21 de abril de 2020 .
  90. ^ "Mecanismo de financiación de energía sostenible de tamaño medio de Turquía (MidSEFF)" . Stantec . Archivado desde el original el 24 de octubre de 2020 . Consultado el 12 de enero de 2021 .
  91. ^ "2 milyon 22 bin ailenin 80 liraya kadar elektrik faturasını devlet ödeyecek" . Diken . 28 de febrero de 2019. Archivado desde el original el 28 de febrero de 2019 . Consultado el 21 de abril de 2020 .
  92. ^ "Jefe de la IEA: Turquía podría beneficiarse del exceso de recursos energéticos en el próximo período" . Sabah diario . 30 de diciembre de 2019. Archivado desde el original el 31 de diciembre de 2019 . Consultado el 12 de marzo de 2020 .
  93. ^ "Metodología del modelo de economía de energía de carbón global" (PDF) . Archivado (PDF) desde el original el 21 de marzo de 2020 . Consultado el 21 de abril de 2020 .
  94. ^ "Energía eólica frente a carbón i Turquía / energía solar fotovoltaica frente a carbón en Turquía" (PDF) . Carbon Tracker . 2020. Archivado (PDF) desde el original el 18 de marzo de 2020 . Consultado el 21 de abril de 2020 .
  95. ^ Energy Deals 2019 (Informe). PricewaterhouseCoopers . Febrero de 2020. Archivado desde el original el 12 de enero de 2021 . Consultado el 12 de enero de 2021 .
  96. ^ TarantoAydınalp_KöksalDal (2020) .
  97. ^ "Suministro total de energía primaria (TPES) por fuente, Turquía" . Agencia Internacional de Energía . Archivado desde el original el 1 de abril de 2020 . Consultado el 28 de marzo de 2020 .
  98. ^ "Carbón de lignito - efectos sobre la salud y recomendaciones del sector de la salud" (PDF) . Alianza de Salud y Medio Ambiente (HEAL). Diciembre de 2018. Archivado (PDF) desde el original el 11 de diciembre de 2018 . Consultado el 10 de enero de 2019 .
  99. ^ "Carbón" . Ministerio de Energía y Recursos Naturales (Turquía) . Archivado desde el original el 12 de enero de 2021 . Consultado el 1 de noviembre de 2020 .
  100. Ersoy (2019) , pág. 5.
  101. ^ "Turquía rompe el récord de producción de carbón local en 2018" . Agencia Anadolu. 16 de enero de 2019. Archivado desde el original el 3 de febrero de 2019 . Consultado el 2 de febrero de 2019 .
  102. ^ "Turquía transfiere derechos de explotación de siete campos de carbón a empresas privadas" . Noticias diarias de Hürriyet . 12 de octubre de 2018. Archivado desde el original el 12 de octubre de 2018 . Consultado el 12 de octubre de 2018 .
  103. ^ a b "De una nación de oleoductos a un centro de comercio de energía" . Archivado desde el original el 26 de octubre de 2018 . Consultado el 26 de octubre de 2018 .
  104. ^ "La participación rusa de las importaciones de gas turco cae a medida que aumenta el GNL" . Archivado desde el original el 2 de julio de 2020 . Consultado el 1 de julio de 2020 .
  105. ^ "La entrada total al sistema de gas turco bajó un 6,33% en 2019" . Sabah diario . 5 de enero de 2020. Archivado desde el original el 27 de marzo de 2020 . Consultado el 27 de marzo de 2020 .
  106. ^ "Distribución de gas natural" . Gazbir. Archivado desde el original el 10 de junio de 2019 . Consultado el 27 de septiembre de 2018 .
  107. ^ "Turquía: electricidad y calor para 2016" . IEA . Archivado desde el original el 30 de diciembre de 2019 . Consultado el 24 de noviembre de 2018 .
  108. ^ Agencia, Tasnim News (31 de marzo de 2020). "Explosión detiene las exportaciones de gas de Irán a Turquía" . Revisión de Eurasia . Archivado desde el original el 9 de agosto de 2020 . Consultado el 2 de abril de 2020 .
  109. ^ "Gas TANAP para proporcionar el más barato entre las importaciones de Turquía" . Sabah diario . 30 de mayo de 2018. Archivado desde el original el 19 de abril de 2019 . Consultado el 26 de octubre de 2018 .
  110. ^ "Azerbaiyán ofrece acceso a Irak a los gasoductos de Europa" . Agence France Presse . Archivado desde el original el 30 de diciembre de 2019 . Consultado el 10 de febrero de 2014 .
  111. ^ "El regulador de energía prevé un consumo de gas de 52,02 bcm en 2020" . Sabah diario . Archivado desde el original el 5 de febrero de 2020 . Consultado el 5 de febrero de 2020 .
  112. ^ "EXISTE para abrir el mercado spot de gas natural al final del año" . Archivado desde el original el 22 de abril de 2019 . Consultado el 26 de octubre de 2018 .
  113. ^ "Emisiones de CO2 por combustión de combustible" (PDF) . Agencia Internacional de Energía . Archivado (PDF) desde el original el 14 de septiembre de 2018 . Consultado el 26 de octubre de 2018 .
  114. ^ "Outlook 2019: mercado turco del gas natural listo para una posible 'desliberalización' en 2019" . Platts . S & P Global. 27 de diciembre de 2018. Archivado desde el original el 19 de febrero de 2019 . Consultado el 19 de febrero de 2019 .
  115. ^ a b "Las medidas de emergencia del coronavirus deberían persuadir a Ucrania, Rumania y Turquía de legitimar la reforma energética, no revertirla" . Consejo Atlántico . 18 de mayo de 2020. Archivado desde el original el 2 de julio de 2020 . Consultado el 2 de julio de 2020 .
  116. ^ Cambios en el suministro de gas en Turquía (PDF) . Instituto Oxford de Estudios Energéticos . 2018. p. 8. Archivado (PDF) desde el original el 12 de enero de 2021 . Consultado el 3 de enero de 2020 .
  117. ^ "Los hogares turcos consumieron gas natural más barato en Europa en 2017" . Sabah diario . 12 de agosto de 2018. Archivado desde el original el 16 de octubre de 2018 . Consultado el 26 de octubre de 2018 .
  118. ^ "Turquía para mezclar hidrógeno verde en la red de suministro de gas natural para calefacción" . Noticias de energía verde de los Balcanes . 27 de julio de 2020. Archivado desde el original el 28 de julio de 2020 . Consultado el 28 de julio de 2020 .
  119. ^ Fielder, Jez (21 de agosto de 2020). "Erdogan de Turquía anuncia el descubrimiento de una gran reserva de gas natural frente a la costa del Mar Negro" . Euronews . Archivado desde el original el 22 de agosto de 2020 . Consultado el 22 de agosto de 2020 .
  120. ^ Editorial (6 de septiembre de 2020). "La opinión de The Guardian sobre las relaciones turco-griegas: aguas peligrosas | Editorial" . The Guardian . ISSN 0261-3077 . Archivado desde el original el 7 de septiembre de 2020 . Consultado el 7 de septiembre de 2020 . 
  121. ^ "Participación de Irán en el futuro mercado de gas de Turquía" . Tiempos de Teherán . 28 de septiembre de 2020. Archivado desde el original el 2 de octubre de 2020 . Consultado el 28 de septiembre de 2020 .
  122. DifiglioGürayMerdan (2020) , p. 205.
  123. DifiglioGürayMerdan (2020) , p. 212.
  124. ^ "Las importaciones de petróleo crudo de Turquía desde Irán cayeron en más de un 70 por ciento en junio" . 19 de agosto de 2018. Archivado desde el original el 16 de junio de 2019 . Consultado el 26 de octubre de 2018 .
  125. ^ "A pesar de la retórica, Turquía cumple con las sanciones petroleras de Estados Unidos sobre Irán" . Reuters . 21 de mayo de 2019. Archivado desde el original el 17 de diciembre de 2019 . Consultado el 31 de mayo de 2019 .
  126. ^ "Sector energético turco afectado por la depreciación de la lira: investigación de MUFG" . S & P Global. 7 de agosto de 2018. Archivado desde el original el 30 de diciembre de 2019 . Consultado el 26 de octubre de 2018 .
  127. ^ DifiglioGürayMerdan (2020) , págs.203 .
  128. ^ "Los fabricantes de autobuses locales toman el escenario en la feria Busworld Europe" . Sabah diario . Archivado desde el original el 12 de noviembre de 2019 . Consultado el 12 de noviembre de 2019 .
  129. ^ "Turquía decidida a impulsar las ventas de coches eléctricos híbridos" . Yeni Şafak . 29 de enero de 2019. Archivado desde el original el 29 de enero de 2019 . Consultado el 19 de febrero de 2019 .
  130. ^ "Turquía planea crear un automóvil doméstico con motor eléctrico" . Azernews . 23 de marzo de 2019. Archivado desde el original el 27 de marzo de 2019 . Consultado el 27 de marzo de 2019 .
  131. ^ DifiglioGürayMerdan (2020) , págs.198 .
  132. ^ DifiglioGürayMerdan (2020) , págs. 199-200.
  133. ^ DifiglioGürayMerdan (2020) , págs.201 .
  134. ^ DifiglioGürayMerdan (2020) , págs.206 .
  135. ^ DifiglioGürayMerdan (2020) , págs.226 .
  136. DifiglioGürayMerdan (2020) , p. 223.
  137. DifiglioGürayMerdan (2020) , p. 238.
  138. DifiglioGürayMerdan (2020) , p. 227.
  139. ^ Aydın, Cem İskender (1 de enero de 2020). "Debate sobre energía nuclear en Turquía: partes interesadas, alternativas políticas y cuestiones de gobernanza" . Política energética . 136 : 111041. doi : 10.1016 / j.enpol.2019.111041 . ISSN 0301-4215 . Archivado desde el original el 22 de junio de 2020 . Consultado el 21 de abril de 2020 . 
  140. ^ "Energía nuclear en Turquía" . www.world-nuclear.org . Asociación Nuclear Mundial. Archivado desde el original el 30 de noviembre de 2020 . Consultado el 5 de enero de 2021 .
  141. ^ Dawood, Kamran (2016). "Solución fiable híbrida eólica-solar para que Turquía satisfaga la demanda eléctrica" . Revista Balcánica de Ingeniería Eléctrica e Informática . 4 (2): 62–66. doi : 10.17694 / bajece.06954 . Archivado desde el original el 12 de enero de 2021 . Consultado el 12 de enero de 2021 .
  142. ^ a b Saygılı, Hülya. "Uso de energías renovables en Turquía" . Blog CBRT . Archivado desde el original el 18 de febrero de 2019 . Consultado el 17 de febrero de 2019 .
  143. ^ "Las autoridades turcas tienen como objetivo impulsar la generación de energía renovable al 50 por ciento para 2023" . Sabah diario . 24 de agosto de 2018. Archivado desde el original el 24 de noviembre de 2020 . Consultado el 12 de enero de 2021 .
  144. ^ "Turquía busca aumentar la proporción de energías renovables a dos tercios para 2023" . Sabah diario . 17 de junio de 2019. Archivado desde el original el 7 de noviembre de 2020 . Consultado el 12 de enero de 2021 .
  145. ^ "Cómo Turquía puede garantizar una transición energética exitosa" . Centro para el Progreso Americano . Archivado desde el original el 20 de febrero de 2019 . Consultado el 19 de febrero de 2019 .
  146. ^ "Electricidad" . Ministerio de Energía y Recursos Naturales (Turquía) . Archivado desde el original el 16 de julio de 2020 . Consultado el 16 de noviembre de 2020 .
  147. ^ Kilickaplan, Anil; Bogdanov, Dmitrii; Peker, Onur; Caldera, Upeksha; Aghahosseini, Arman; Breyer, Christian (1 de diciembre de 2017). "Una vía de transición energética para que Turquía logre sectores de demanda de gas industrial no energético, desalinización y electricidad 100% renovable para 2050". Energía solar . 158 : 218-235. Código bibliográfico : 2017SoEn..158..218K . doi : 10.1016 / j.solener.2017.09.030 . ISSN 0038-092X . 
  148. ^ "Elektri̇k Pi̇yasasinda Yeni̇lenebi̇li̇r Enerji̇ Kaynak Garanti̇ Belgesi̇ Yönetmeli̇ği̇" . www.resmigazete.gov.tr . Archivado desde el original el 16 de noviembre de 2020 . Consultado el 2 de enero de 2021 .
  149. ^ "Uso de energía por persona" . Nuestro mundo en datos . Archivado desde el original el 28 de noviembre de 2020 . Consultado el 2 de diciembre de 2020 .
  150. ^ Çoban, Hasan Hüseyin (23 de noviembre de 2020). "Un sistema de energía 100% renovable: el caso de Turquía en el año 2050" . Archivado desde el original el 12 de enero de 2021 . Consultado el 7 de enero de 2021 .
  151. DifiglioGürayMerdan (2020) , p. 319.
  152. Ayas (2020) , pág. 13.
  153. ^ Electric Insights Quarterly (PDF) (Informe). Archivado (PDF) desde el original el 4 de diciembre de 2020 . Consultado el 5 de diciembre de 2020 .
  154. ^ "Turquía promueve la conservación de energía" . Archivado desde el original el 8 de marzo de 2014 . Consultado el 8 de marzo de 2014 .
  155. ^ "General Electric para fabricar turbinas para HPP de almacenamiento bombeado de 1 GW en Turquía" . Noticias de energía verde de los Balcanes . 13 de abril de 2020. Archivado desde el original el 7 de mayo de 2020 . Consultado el 8 de mayo de 2020 .
  156. ^ Erdemir, Dogan; Altuntop, Necdet (12 de enero de 2018). "Efecto del sistema de almacenamiento térmico de hielo encapsulado sobre el coste de refrigeración de un hipermercado". Revista Internacional de Investigación Energética . 42 (9): 3091–3101. doi : 10.1002 / er.3971 .
  157. GodronCebeciTörSaygın (2018) , p. 6.
  158. ^ a b "Turquía - países y regiones" . IEA . Archivado desde el original el 1 de abril de 2020 . Consultado el 13 de abril de 2020 .
  159. ^ "Plan estratégico de BOTAŞ 2015-2019" (PDF) . Archivado (PDF) desde el original el 12 de enero de 2021 . Consultado el 21 de abril de 2020 .
  160. ^ Bauomy, Jasmin (8 de enero de 2020). "Europa necesita gas y Rusia lo tiene: la historia detrás del nuevo gasoducto" . [[Euronews |]] language = en . Archivado desde el original el 13 de marzo de 2020 . Consultado el 12 de marzo de 2020 .
  161. DifiglioGürayMerdan (2020) , p. 4.
Fuentes
  • 2019–2023 Strateji̇k Plani (PDF) (Informe) (en turco). Ministerio de Energía y Recursos Naturales (Turquía) . Mayo de 2020.
  • Aşıcı, Ahmet Atıl (mayo de 2017). Políticas de economía verde respetuosas con el clima (PDF) . Centro de Políticas de Estambul (Informe).
  • Ayas, Ceren (agosto de 2020). Descarbonización de la economía de Turquía: estrategias a largo plazo y desafíos inmediatos (Informe). CAN Europa, VER Change Net, TEPAV.
  • Ersoy, Mücella (2019). Sector de la minería del carbón de Turquía: estado actual, estrategia para el futuro (PDF) (Informe). Autoridad de Operaciones de Carbón de Turquía .
  • Gómez, Mara; Ertor, Pinar; Helgenberger, Sebastian; Nagel, Laura; Özenç, Bengisu; Özen, Efşan Nas (noviembre de 2019). Capacidades futuras y creación de empleo a través de energías renovables en Turquía (Informe). COBENEFICIOS.
  • Şahin, Ümit (febrero de 2018). Carbon Lock-In en Turquía: una perspectiva comparativa de la transición de bajas emisiones de carbono con Alemania y Polonia (PDF) . Centro de Políticas de Estambul (Informe).
  • Sarı, Ayşe Ceren y Değer Saygın (2018). En camino hacia el suministro eficiente de más de la mitad de la electricidad de Turquía a partir de energías renovables: oportunidades para fortalecer el modelo de subasta YEKA para mejorar el marco regulatorio de la transformación del sistema eléctrico de Turquía (PDF) (Informe). Centro de Transición Energética SHURA. ISBN 978-605-2095-44-7.
  • Informe sobre la revisión técnica de la séptima comunicación nacional de Turquía (PDF) . CMNUCC (Informe). Junio ​​de 2019.
  • Şahin, Ümit; Türkkan, Seçil (enero de 2019). "Las políticas climáticas de Turquía han llegado a un punto muerto: se necesita valor para resolverlo" (PDF) . saha . Vol. Número especial 2. págs. 24-30. ISSN  2149-7885 .
  • Europe Beyond Coal (enero de 2020). EÜAŞ - Reunión informativa para inversores, aseguradoras y bancos (PDF) (Informe).
  • OCDE (febrero de 2019). Exámenes de desempeño ambiental de la OCDE: Turquía 2019 (Informe). Revisiones de desempeño ambiental de la OCDE. Publicaciones de la OCDE. doi : 10.1787 / 9789264309753-en . ISBN 9789264309746.
  • Informe del inventario de gases de efecto invernadero de Turquía [informe TurkStat] . Instituto de Estadística de Turquía (Informe). Abril de 2020.
  • Revisión estadística de BP de la energía mundial (PDF) . BP (Informe). 2019.
  • Godron, Philipp; Cebeci, Mahmut Erkut; Tör, Osman Bülent; Saygın, Değer (2018). Aumento de la participación de las energías renovables en el sistema eléctrico de Turquía: opciones para la expansión y flexibilidad de la transmisión (PDF) (Informe). Centro de Transición Energética SHURA. ISBN 978-605-2095-22-5.
  • Saygın, Değer; Tör, Osman Bülent; Teimourzadeh, Saeed; Koç, Mehmet; Hildermeier, Julia; Kolokathis, Christos (diciembre de 2019). Transformación del sector del transporte: integración de vehículos eléctricos en las redes de distribución de Turquía (PDF) . Centro de Transición Energética SHURA (Informe).
  • Difiglio, Prof. Carmine; Güray, Bora Şekip; Merdan, Ersin (noviembre de 2020). Perspectiva energética de Turquía . iicec.sabanciuniv.edu (Informe). Centro Internacional de Energía y Clima de Estambul de la Universidad Sabanci (IICEC). ISBN 978-605-70031-9-5.
  • Taranto, Yael; Aydınalp Köksal, Merih; Dal, Eda (diciembre de 2020). El costo externo del uso de combustibles fósiles en la generación de energía, calefacción y transporte por carretera en Turquía . Centro de Transición Energética SHURA (Informe).

Enlaces externos [ editar ]

  • Mercados de gas y electricidad, generación y consumo estadísticas actualizadas
  • Índice de transición energética de Turquía 2019
  • Autoridad reguladora del mercado de la energía
  • Centro Internacional de Energía y Clima de Estambul en la Universidad de Sabancı
  • Agencia Internacional de Energía de Turquía
  • Rastreador global de infraestructura fósil
  • Monitor de energía global de gas fósil