Ścieżki zrównoważonego rozwoju środowiskowego i społecznego w rozwoju technologii magazynowania energii: analiza globalnych scenariuszy
##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##
Numer Tom 21 Nr 1 (2026)
-
Globalna resilencja w obliczu agresji: analiza presji sankcji na gospodarkę Rosji
Olena Honcharenko, Olha Diachenko1-15
-
Wpływ interesów narodowych na współpracę w globalnej polityce środowiskowej: krytyczne studium Porozumienia Paryskiego
Mohamed Debbah, Sofiane Rimouche16-29
-
Ścieżki zrównoważonego rozwoju środowiskowego i społecznego w rozwoju technologii magazynowania energii: analiza globalnych scenariuszy
Paweł Rydzewski30-41
-
Potrzeby w zakresie przepustowości sieci elektroenergetycznej w kontekście dekarbonizacji przemysłu w Chinach: drogi do zerowej emisji netto przy ograniczeniach sieci
Mohammed Touitou42-60
-
Znaczenie 3 i 4 Celów Zrównoważonego Rozwoju w kontekście ogólnego zrównoważonego rozwoju
Magdaléna Drastichová, Jiří Fišer61-78
-
Od antagonizmu do pokoju z naturą: zmiany paradygmatów w relacji człowiek–natura
Ryszard F. Sadowski79-88
-
Progowa rola demokracji w powiązaniu zrównoważonego rozwoju i polityki fiskalnej
Emin Efecan Aktaş89-110
-
Zarządzanie zrównoważonym marketingiem cyfrowym w kontekście celów zrównoważonego rozwoju: aspekty finansowe, środowiskowe, etyczne i związane z bezpieczeństwem
Ganna Likhonosova, Iryna Shevchenko, Valentyna Hatylo111-128
-
SDG-2: Bezpieczeństwo żywnościowe w krajach BRICS: Czy udział w globalnym łańcuchu wartości i ślad węglowy mają znaczenie?
SDG2- Food and nutrition Security, Carbon footprints and GVC ParticipationLiu Dan129-159 -
Ekopodatki i rozwój finansowy jako katalizatory zielonej innowacji i zrównoważoności środowiskowej w UE: wspieranie Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ
Seyi Saint Akadiri, Sani Abubakar, Fadhila Hamza160-172
-
Transformacja energetyczna, zrównoważoność środowiskowa i koszty opieki zdrowotnej w rozwijających się gospodarkach Afryki Subsaharyjskiej: dowody z okresu przed pandemią i pandemii COVID-19 – implikacje dla Celów Zrównoważonego Rozwoju 3, 7 i 13
Changhong Xu, Changhua Xu173-204
-
Zrównoważona Intensywność emisji dwutlenku węgla, zużycie energii odnawialnej i SDG8 – godna praca i wzrost gospodarczy w krajach MINT
Weiwei Zhang, Erfu Zhang205-228
-
Zrównoważoność środowiskowa, instytucje i wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu w krajach MINT: ścieżki do osiągnięcia SDG 13 – Działania na rzecz klimatu
Mengya Wei, Aminat Olayinka Olohunlana, Musa Abdu, Evans Osabuohien229-246
-
Trwała mądrość: Tradycyjne zrównoważone naturalne praktyki plemion w Indiach
Shivendra Shandilya, Dr. Rouchi Chaudhary247-255
-
Badania nad strategiami zrównoważonego rozwoju dla kultury ludowej na obszarach wiejskich Chin: w oparciu o perspektywę doświadczania
Pandong Ma, Fenghua Lu, Jiqun Deng256-263
-
Publiczne zarządzanie wdrażaniem inteligentnych sieci w miejskiej infrastrukturze energetycznej
Nataliia Protsiuk, Hanna Komarnytska, Maksym Khozhylo, Olesya Lobyk, Tetiana Iankovets264-278
-
Emisja dwutlenku węgla, kapitał ludzki i wdrażanie technologii zielonej energii w Afryce Subsaharyjskiej
Qingli Li, Lihan Gu279-294
-
Zobowiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju w Umowie o Partnerstwie Gospodarczym między Kenią a Unią Europejską
Mateusz Prorok295-304
-
Realizacja zrównoważonego rozwoju: analiza spójności polityki rolno-leśnej w Indonezji w sektorach leśnictwa, rolnictwa i środowiska
Eno Suwarno, Indra Gumay Febryano, Fazriyas, Saefudin305-316
-
Czy turystyka może być zrównoważona? Perspektywa międzynarodowa
Rupsha Chakraborty, Dipannita Chand317-325
-
Perspektywy rozwoju globalnego przemysłu motoryzacyjnego w kontekście cyfryzacji i realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju
Serhii Kozlovskyi, Illya Khadzhynov, Vladyslav Bolhov, Inna Akhnovska, Vladislav Kabachii, Volodymyr Kozlovskyi, Oleksandr Kozlovskyi326-341
Archiwum
-
Tom 21 Nr 2
2026-07-01 24
-
Tom 21 Nr 1
2026-01-10 21
-
Tom 20 Nr 2
2025-07-10 19
-
Tom 20 Nr 1
2025-01-10 22
-
Tom 19 Nr 2
2024-07-01 24
-
Tom 19 Nr 1
2024-01-08 27
-
Tom 18 Nr 2
2023-07-10 25
-
Tom 18 Nr 1
2023-01-01 25
-
Tom 17 Nr 2
2022-07-04 26
-
Tom 17 Nr 1
2022-01-03 28
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Authors
Abstrakt
Artykuł koncentruje się na ekonomicznych środowiskowych i społecznych aspektach rozwoju magazynowania energii, analizując, w jaki sposób dynamika rynkowa, strategie inwestycyjne i instrumenty polityczne kształtują wdrażanie oraz trwałość tych technologii. Choć innowacje technologiczne i kwestie środowiskowe pozostają kluczowe, coraz większe znaczenie zyskuje ekonomiczna opłacalność rozwiązań w zakresie magazynowania energii w różnych kontekstach globalnych. W artykule przedstawiono trzy scenariusze rozwojowe – szybki postęp technologiczny, zrównoważony wzrost ukierunkowany na trwałość i inkluzywność oraz powolny rozwój determinowany ostrożnością ekologiczną i społeczną – z których każdy został oceniony z perspektywy ekonomicznej. Scenariusze te ukazują możliwe ścieżki nie tylko w kierunku odporności klimatycznej i sprawiedliwości społecznej, lecz także pobudzania zielonej gospodarki, zapewnienia stabilności inwestycyjnej oraz wzmacniania długoterminowej równowagi rynków energii.
Słowa kluczowe:
Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG)
- Czysta i dostępna energia
- Innowacyjność, Przemysł, Infrastruktura
Bibliografia
1. ADEGBITE S., RADCLIFFE J., ROSKILLY T., 2022, Second-Life Applications of Electric Vehicle Batteries: Maximis-ing Environmental Benefits, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 158: 111856, https://doi.org/10.1016/j.rser.2022.111856.
2. ARROW K.J., FISHER A.C., 1974, Environmental Preservation, Uncertainty, and Irreversibility, Quarterly Journal of Economics, 88(2): 312-319.
3. BARNHART C.J., BENSON S.M., 2021, Challenges and Opportunities for New Battery Technologies in Electric Vehi-cles, Journal of Power Sources, 481: 228539, https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2020.228539.
4. BLOOMBERGNEF (BNEF), 2023–2024, Lithium-ion Battery Pack Prices Reports, Bloomberg New Energy Finance.
5. BORENSTEIN S., DAVIS L.W., SALLEE J.M., 2019, The Distributional Effects of U.S. Clean Energy Tax Credits, Tax Policy and the Economy, 33(1): 191-234.
6. CARRILLO-HERMOSILLA J., DEL RÍO P., KÖNNÖLÄ T., 2010, Diversity of Eco-Innovations: Reflections from Selected Case Studies, Journal of Cleaner Production, 18(10-11): 1073-1083.
7. EKINS P., ZENGHELIS D., 2021, The Case for a Green Economic Recovery, Oxford Review of Economic Policy, 36(S1): S1-S11, https://doi.org/10.1093/oxrep/graa043.
8. HOWELLS M., HERMANN S., WELSCH M., ET AL., 2013, Integrated Analysis of Climate Change, Land-Use, Energy and Water Strategies, Nature Climate Change, 3: 621-626, https://doi.org/10.1038/nclimate1757.
9. INTERNATIONAL ENERGY AGENCY (IEA), 2020, Energy Storage, Paris: IEA, https://www.iea.org/reports/energy-storage (28.09.2023).
10. JACKSON T., 2017, Prosperity without Growth: Foundations for the Economy of Tomorrow, 2nd ed., Routledge, Lon-don, UK.
11. JUNGBLUTH N., STUCKI M., LEUENBERGER M., 2021, Life Cycle Assessment of Photovoltaics: How a Greener Future Could Be Achieved, Energy & Environmental Science, 14(7): 3221-3232, https://doi.org/10.1039/d1ee00833h.
12. KIM E., HELMS B.A., LONG J.R., 2021, Bio-Derived Polymers for Engineered Energy Storage and Conversion Devic-es, Nature Materials, 20(6): 690-701, https://doi.org/10.1038/s41563-021-01012-y.
13. LIU B., HE W., ANG B.W., 2022, Implications of Microgrid Technologies for Rural Development and Poverty Allevia-tion, Energy Policy, 158: 112502, https://doi.org/10.1016/j.enpol.2021.112502.
14. MAROM R., AMIR N., HAAS O., ELBOIM D., TITENBERG I., RUDNITSKY A., SEMIN G., STAROSVETSKY D., 2011, A review of advanced lithium-ion battery anodes: From fundamentals to recent progress, Electrochimica Acta, 76: 139–150. https://doi.org/10.1016/j.electacta.2012.03.021
15. MARTIN U., IVANOV D., LOW J., 2022, AI in Smart Grids: Applications, Challenges and Opportunities, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 144: 111012, https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.111012.
16. NATIONAL RENEWABLE ENERGY LABORATORY (NREL), 2023, Annual Technology Baseline (ATB) – Energy Storage Module, Golden, CO: NREL.
17. NEEDELL Z.A., MCNERNEY J., CHANG M.T., TRANCIK J.E., 2021, Metal–Air Batteries: Searching for Sustainable Power Solutions, Current Opinion in Electrochemistry, 23: 9-15, https://doi.org/10.1016/j.coelec.2020.100380.
18. OECD, 2021, Green Bonds: Mobilising the Debt Capital Markets for a Low-Carbon Transition, OECD Publishing, Paris, France.
19. O’DONOUGHUE P., ETTLER V., MIHALJEVIČ M., 2022, Environmental Impacts of Mining for Critical Minerals: Risk Assessment and Mitigation Strategies, Environmental Pollution, 292: 118236, https://doi.org/10.1016/j.envpol.2021.118236.
20. PARKINSON G., DEVEZAS T., 2021, Public Participation in Energy Storage Technology Development: Engaging Communities for Environmental and Social Sustainability, Energy Research & Social Science, 81: 102179, https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.102179.
21. PAWŁOWSKI A., 2021, Sustainable Development and Renewable Sources of Energy, Advances in Environmental Engi-neering Research in Poland¸ eds. Pawłowska M., Pawłowski L., Routledge: 3-15.
22. SAKTI A., MICHALEK J.J., FUCHS E.R.H., WHITACRE J.F., 2021, Life Cycle Assessment of Silicon-Based Lithium-Ion Batteries and Their Recycling Technologies, Journal of Cleaner Production, 305: 127128, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127128.
23. SCHELLY C., PEARCE J.M., ANZALONE G.C., 2021, The Potential Impact of Slowed Innovation on Energy Storage Adoption and Deployment, Energy Policy, 159: 112542, https://doi.org/10.1016/j.enpol.2021.112542.
24. SCHMIDT O., HAWKES A., GAMBHIR A., STAFFELL I., 2021, The Future Cost of Electrical Energy Storage Based on Experience Rates, Nature Energy, 6: 218-229, https://doi.org/10.1038/s41560-020-00788-2.
25. SOVACOOL B.K., GRIFFITHS S., KIM J., 2020, The Cultural Barriers to Renewable Energy and Energy Efficiency in the United States, Energy Research & Social Science, 68: 101544, https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101544.
26. THOMPSON T., KUMAR A., MCCREEDY T., 2021, Lifecycle Assessment of Battery Materials: Critical Review and Future Directions, Resources, Conservation and Recycling, 164: 105247, https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.105247.
27. TURNER J.W., WILLIAMS E.D., KEMP N., 2022, Integrating Renewable Energy Sources in Battery Production: A Pathway to Lowering Lifecycle Emissions in the Energy Storage Sector, Journal of Industrial Ecology, 26(1): 234-247, https://doi.org/10.1111/jiec.13199.
28. UNCTAD, 2022, World Investment Report 2022: International Tax Reforms and Sustainable Investment, United Nations, Geneva, Switzerland.
29. WORLD BANK, 2022, World Development Report 2022: Finance for an Equitable Recovery. Washington, DC, World Bank.
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Abstract views: 455
Downloads: 47
Paweł Rydzewski - Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
Sociologist specializing in social research methodology, statistics and quantitative data analysis. Research related to sustainable development and public opinion in the field of environmental protection and renewable energy sources.

