انرژی خورشیدی و توسعه پایدار اقتصادی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، علوم اقتصادی، گروه مهندسی انرژی، مجتمع آموزش عالی لارستان، لار، ایران

چکیده
در چهارچوب تغییرات آب و هوایی، انرژی خورشیدی به عنوان یک منبع انرژی تجدید پذیر، توسط کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است. از آنجایی‌که مطالعات محدودی در مورد چگونگی دسترسی پایدار به انرژی وجود دارد، هدف اصلی این تحقیق بررسی نقش انرژی خورشیدی در دسترسی پایدار به انرژی با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها می‌باشد. در این مطالعه با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها، عوامل مؤثر بر سیستم شامل چهار مدل فرعی (زیر سیستم) انرژی، اقتصاد، جامعه و محیط‌زیست تعریف شده است. علاوه بر این، امنیت انرژی به‌عنوان در دسترس بودن عرضه انرژی کافی برای برآوردن تقاضای موجود تعریف می‌شود. پس از تعیین و تعریف نمودار علی حلقوی، نمودار جریان و اعتبارسنجی و شبیه‌سازی سیستم، سیاست‌های جداگانه به همراه خط‌مشی ترکیبی برای بهبود سیستم ارائه شده است. این سیاست‌ها شامل افزایش سرمایه‌گذاری در بخش انرژی تجدیدپذیر، افزایش تعرفه انرژی‌های تجدید ناپذیر و کاهش شدت انرژی است. نتایج شبیه‌سازی نشان داده است که برای توسعه پایدار باید تمرکز دولت برافزایش سهم انرژی‌های تجدید پذیر در کل تولید انرژی باشد. از طرفی با گسترش صنعت خورشیدی، میزان اشتغال در این صنعت افزایش خواهد یافت. درنتیجه می‌توان با ارائه یک برنامه آموزشی دوساله برای کسب تجارب موردنیاز، تعداد متخصصان و کارکنان حرفه‌ای در این صنعت را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


مراجع
[1] S. Agrawal and R. Soni, Renewable energy: Sources, importance and prospects for sustainable future, Energy: Crises, Challenges and Solutions, Wiley Online Library ,pp. 131-150, 2021.
[2] S. Koohi-Fayegh and M. A. Rosen, A review of renewable energy options, applications, facilitating technologies and recent developments, European Journal of Sustainable Development Research, Vol. 4, No. 4, pp. 138, 2020.
[3] C. Gu et al., System dynamics modelling of urbanization under energy constraints in China, Scientific reports, Vol. 10, No. 1, pp. 9956, 2020.
[4] F. Atabi, Renewable energy in Iran: Challenges and opportunities for sustainable development, International Journal of Environmental Science & Technology, Vol. 1, pp. 69-80, 2004.
[5] S. Kumar and K. Rathore, Renewable Energy for Sustainable Development Goal of Clean and Affordable Energy, International Journal of Materials Manufacturing and Sustainable Technologies, Vol. 1, No. 2, pp. 1–15, 2023.
[6] B. W. Ang, W. L. Choong, and T. S. Ng, Energy security: Definitions, dimensions and indexes, Renewable and sustainable energy reviews, Vol. 42, pp. 1077-1093, 2015.
[7]   S. Kazemifard, L. Naji, and F. Afshar Taromi, Review on Renewable Energy Sources Role in Sustainable Development, Journal of Renewable and New Energy, Vol. 4, No. 1, pp. 34-43, 2017. (in Persian)
[8]   M. Laimon, T. Mai, S. Goh, and T. Yusaf, Energy sector development: System dynamics analysis, Applied Sciences, Vol. 10, No. 1, pp. 134, 2019.
[9]   F. R. Arroyo M and L. J. Miguel, The role of renewable energies for the sustainable energy governance and environmental policies for the mitigation of climate change in Ecuador, Energies, Vol. 13, No. 15, pp. 3883, 2020.
[10] M. Mutingi, C. Mbohwa, and V. P. Kommula, System dynamics approaches to energy policy modelling and simulation, Energy Procedia, Vol. 141, pp. 532-539, 2017.
[11] A. Brent, M. Mokheseng, B. Amigun, H. Tazvinga, and J. Musango, Systems dynamics modelling to assess the sustainability of renewable energy technologies in developing countries, WIT Trans. Ecol. Environ, Vol. 143, pp. 13-24, 2011.
[12] R. F. Naill, A system dynamics model for national energy policy planning, System Dynamics Review, Vol. 8, No. 1, pp. 1-19, 1992.
[13] A. Hidayatno, R. Dhamayanti, and A. R. Destyanto, Model conceptualization for policy analysis in renewable energy development in Indonesia by using system dynamics, International Journal of Smart Grid and Clean Energy, Vol. 8, No. 1, pp. 54-58, 2019.
[14] A. Al-Sarihia, M. Contestabileb, and J. A. Chernia, Renewable energy policy evaluation using a system dynamics approach: the case of Oman, 33rd International Conference of the System Dynamics Society, 2015.
[15] C. H. d. O. Fontes and F. G. M. Freires, Sustainable and renewable energy supply chain: A system dynamics overview, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 82, pp. 247-259, 2018.
[16] A. Kuriyama, K. Tamura, and T. Kuramochi, Can Japan enhance its 2030 greenhouse gas emission reduction targets? Assessment of economic and energy-related assumptions in Japan's NDC, Energy Policy, Vol. 130, pp. 328-340, 2019.
[17] Z. G. Al-Kofahi, A. Mahdavian, and A. Oloufa, System dynamics modeling approach to quantify change orders impact on labor productivity 1: principles and model development comparative study, International journal of construction management, Vol. 22, No. 7, pp. 1355-1366, 2022.
[18] I. Setiawan, System dynamics modeling of Indonesia road transportation energy demand and scenario analysis to achieve national energy policy target, in IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 546, No. 5, 2019.
[19] F. Chen, G. Huang, and Y. Fan, A linearization and parameterization approach to tri-objective linear programming problems for power generation expansion planning, Energy, Vol. 87, pp. 240-250, 2015.
[20] C. Comaschi, E. Di Giulio, and E. Sormani, Natural gas demand and supply in Italy, in The 2007 International Conference of the System Dynamics Society and 50th Anniversay Celebration, 2007.
[21] M. Nakhaeinejad, M. Abbasi, Y. ZareMehrjerdy, and A. Asadi Zarch, Greenhouse gas emission reduction model: an integrated approach of linear programming and system dynamics The case of Iranian power plants, Research in Production and Operations Management, Vol. 13, No. 1, pp. 51-77, 2022. (in Persian)
[22] A. Kazemi, S. Abdolahpour, and S.-M.-R. Goldansaz, Economic, Social and Environmental Assessment of Electricity Generation from Renewable and Gas Technologies, Iranian Journal of Energy, Vol. 23, No. 3, pp. 7-33, 2020. (in Persian)
[23] Z. rahimi rad, m. yahyazadefar, t. miremadi, and m. madhoshi, Identification and Analysis of Social-Technical Transition Barriers to Photovoltaic Solar Systems Focusing on Fossil Fuel Regime, Journal of Technology Development Management, Vol. 6, No. 2, pp. 49-77, 2018. (in Persian)
[24] A. Mohaghar and K. Najafzadeh, A System Dynamics Model for Enhancing Capacity of Electricity Generation in Iran, Management and Development Process, Applicable Vol. 30, No. 2, pp. 145-172, 2017. (in Persian)
 [25] B. M. Sokame et al., A system dynamics model for pests and natural enemies interactions, Scientific Reports, Vol. 11, No. 1, pp. 1401, 2021.
[26] S. Park, B.-J. Kim, and S.-Y. Jung, Simulation methods of a system dynamics model for efficient operations and planning of capacity expansion of activated-sludge wastewater treatment plants, Procedia Engineering, Vol. 70, pp. 1289-1295, 2014.
[27] A. Gravelsins et al., Modelling energy production flexibility: system dynamics approach, Energy Procedia, Vol. 147, pp. 503-509, 2018.
[28] W. Rusiawan, P. Tjiptoherijanto, E. Suganda, and L. Darmajanti, System dynamics modeling for urban economic growth and CO2 emission: a case study of Jakarta, Indonesia, Procedia Environmental Sciences, Vol. 28, pp. 330-340, 2015.
[29] J. D. Morecroft, System dynamics and microworlds for policymakers, European journal of operational research, Vol. 35, No. 3, pp. 301-320, 1988.
[30] D. C. Lane, Should system dynamics be described as a ‘hard’or ‘deterministic’systems approach?, Systems research and behavioral science: the official journal of the international federation for systems research, Vol. 17, No. 1, pp. 3-22, 2000.
 

  • تاریخ دریافت 05 دی 1402
  • تاریخ بازنگری 19 اردیبهشت 1403
  • تاریخ پذیرش 05 خرداد 1403