РОЗВИТОК РИНКУ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ З АКЦЕНТОМ НА ЕКОЛОГІЧНІСТЬ
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Анотація
Упродовж останніх років світовий транспортний сектор активізувався в напрямі переходу на електромобілі, що працюють на відновлюваних джерелах енергії. Експерти прогнозують зростання ролі електромобілів у провідних економіках через виснаження викопного палива та наявності шкідливих викидів від двигунів внутрішнього згоряння. Зростання цін на енергоносії та жорсткі екологічні норми ще більшою мірою стимулюють цей перехід. Основною метою наукової роботи є вивчення взаємозв’язку між виробництвом електромобілів, державними субсидіями, цінами на нафту, ВВП на душу населення та інвестиціями в дослідження й розробки. Основним методом обрано кореляційний аналіз, але для візуалізації використано також графічний метод. Установлена значна позитивна кореляція між виробництвом електромобілів Tesla та ціною на нафту, яка вказує на те, що вищі ціни на нафту роблять електромобілі Tesla більш привабливою, економічно ефективною та екологічно чистою альтернативою бензиновим і дизельним автомобілям. На основі проведеного аналізу можна констатувати, що глобальний перехід до виробництва та використання електромобілів є критично необхідною відповіддю на зміну клімату, скорочення запасів викопного палива та зростання потреби сталого розвитку. Цей перехід допомагає підвищити енергоефективність, зменшити залежність від нафти й покращити якість повітря в містах за рахунок зменшення викидів шкідливих речовин.
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Як цитувати
Посилання
Kwilinski, A., Dobrovolska, O., Wołowiec, T., Cwynar, W., & Didenko, I. (2024). Carbon dioxide, nitrous oxide, and methane: What types of greenhouse gases are most affected by green investments and renewable energy development? Energies, 17(4), 804. https://doi.org/10.3390/en17040804
Skowron, Ł., Chygryn, O., Gąsior, M., & Koibichuk, V. (2023). Interconnection between the dynamic of growing renewable energy production and the level of CO2 emissions: A multistage approach for modelling. Sustainability, 15(12), 9473. https://doi.org/10.3390/su15129473
Wołowiec, T., Kolosok, S., Vasylieva, T., Artyukhov, A., & Skowron, Ł. (2023). Sustainable governance, energy security and energy losses of Europe in turbulent time. Energies, 15(23), 8857. https://doi.org/10.3390/en15238857
Clean Energy Ministerial (2024). Electric Vehicles Initiative. https://www.cleanenergyministerial.org/initiatives-campaigns/electric-vehicles-initiative
Suprun, O. (2023). How safe and environmentally friendly are electric cars? https://www.in4usa.com/novosti/naskilki-bezpechni-ta-ekologichni-elektrokari
Syhyda, L., Saher, L., Gąsior, M., & Sygyda, N. (2023). Investigating the role of innovation in inclusive and sustainable development in Ukraine and South Korea. Sustainability, 15, 11195. https://doi.org/10.3390/su151411195
Leurent, F., & Windisch, E. (2015). Benefits and costs of electric vehicles for the public finances: An integrated valuation model based on input-output analysis, with application to France. Research in Transportation Economics, 50, 51-62. http://dx.doi.org/10.1016/j.retrec.2015.06.006
Rokicki, T., Bórawski, P., Bełdycka-Bórawska, A., Żak, A., & Koszela, G. (2022). Development of electromobility in European Union countries under COVID-19 conditions. Energies, 15(9). https://doi.org/10.3390/en15010009
Zábojník, S., Steinhauser, D., & Kráľ, P. (2022). E-mobility in Slovakia by 2030 – End of oil dependency? IET Smart Cities, 4(2), 127-142. https://doi.org/10.1049/smc2.12031
Sindi, H.F., Ul-Haq, A., Hassan, M.S., Iqbal, A., & Jalal, M. (2021). Penetration of electric vehicles in Gulf region and its influence on energy and economy. IEEE Access, 9, 3087126. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3087126
Demartini, M., Ferrari, M., Govindan, K., & Tonelli, F. (2023). The transition to electric vehicles and a net zero economy: A model based on circular economy, stakeholder theory, and system thinking approach. Journal of Cleaner Production, 410, 137031. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.137031
PlugShare (2024). https://www.plugshare.com
European Automobile Manufacturers’ Association (2020). CO2 based motor vehicle taxes in the EU. https://www.acea.be/publications/article/overview-of-co2-based-motor-vehicle-taxes-in-the-eu
European Automobile Manufacturers’ Association (2024). Interactive map – Correlation between electric car sales and charging point availability (2023 data). https://www.acea.auto/figure/interactive-map-correlation-between-electric-car-sales-and-charging-point-availability-2023-data
Artyukhova, N., Tiutiunyk, I., Bogacki, S., & Wołowiec, T. (2022). Scenario modelling of energy policies for sustainable development. Energies, 15, 7711. https://doi.org/10.3390/en15207711
Alanazi, F. (2023). Electric vehicles: Benefits, challenges, and potential solutions for widespread adaptation. Applied Sciences, 13, 6016. https://doi.org/10.3390/app13106016
Schnakenberg, J.H. (2024). Sustainability in the automotive industry: Navigating the green road. iPoint. https://go.ipoint-systems.com/blog
Winton, N. (2024). Is European EV sales growth slowing or accelerating? Forbes. https://www.forbes.com/sites/neilwinton/2024/05/31
Shahzad, M., Shafiq, M.T., Douglas, D., & Kassem, M. (2022). Digital twins in built environments: An investigation of the characteristics, applications, and challenges. Buildings, 12(2), 120. https://doi.org/10.3390/buildings12020120
How safe and environmentally friendly are electric cars? (2023). https://www.in4usa.com/novosti/naskilki-bezpechni-ta-ekologichni-elektrokari
International Energy Agency (2022). Global EV Outlook – Analysis. https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2022
Virta (2024). The global electric vehicle market overview in 2024: Statistics & forecasts. https://www.virta.global
Car Market (2022). What new benefits for electric cars are in force in different European countries? https://autoconsulting.ua/article.php?sid=52254
Tesla (2024). https://www.tesla.com
Song, M., Cheng, L., Du, M., & Sun, C. (2023). Charging station location problem for maximizing the space-time-electricity accessibility: A Lagrangian relaxation-based decomposition scheme. Expert Systems with Applications, 22, 119801. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2023.119801
Jiang, D., Huo, L., Zhang, P., & Lv, Z. (2021). Energy-efficient heterogeneous networking for electric vehicles networks in smart future cities. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 22(3), 1868-1880. https://ieeexplore.ieee.org/document/9234092
