المعرفة

الغاز الحيوي

مرجع بيانات وتحليل للغاز الحيوي في سورية، يميز بين الإمكانات النظرية والمشاريع الموثقة والتشغيل الفعلي، ويغطي المواد الأولية والهضم اللاهوائي والانبعاثات والتنظيم.

الغاز الحيوي: مورد مرتبط بإدارة المخلفات لا بالموقع فقط

يختلف الغاز الحيوي عن الشمس والرياح لأن توفره يعتمد على تدفقات مستمرة من المواد العضوية القابلة للهضم، وعلى جمعها ونقلها وفرزها وتشغيل الهاضم بصورة مستقرة. لذلك لا يكفي وجود مخلفات كبيرة نظرياً لإثبات وجود قدرة طاقة قابلة للتنفيذ أو التشغيل.

تستخدم هذه الصفحة مصطلح Biogas للغاز الناتج أساساً عن الهضم اللاهوائي للمواد العضوية. Biomass أوسع من ذلك ولا تعني أن كل كتلة حيوية مناسبة للهضم. Landfill Gas هو غاز يتولد ويُجمع من المكبات ويُعامل كمسار تقني مختلف. Biomethane هو غاز حيوي رُقّي إلى جودة أعلى بعد إزالة ثاني أكسيد الكربون والشوائب؛ ولم نعثر ضمن المصادر التي راجعناها حتى 13 آب/أغسطس 2026 على سجل وطني موثق لإنتاج تجاري للبيوميثان في سورية.

كما نفصل بين استخدام الغاز مباشرة للحرارة أو الطهي، وبين استخدامه في محرك أو مولد لإنتاج الكهرباء. لا تتوفر حالياً قيمة وطنية موثقة يمكن اعتمادها كقدرة كهربائية تشغيلية من الغاز الحيوي، ولذلك لا نضع رقماً تقديرياً بديلاً عنها.

مؤشرات رئيسية

مؤشرات موثقة أو قابلة للتتبع، مع إبقاء الإمكانات النظرية منفصلة تماماً عن القدرة المركبة أو التشغيلية.

توزع الهواضم الموثقة في 2021 حسب فئة الحجم

توزيع تاريخي للوحدات الـ42 الواردة في مراجعة علمية؛ لا يمثل عدداً تشغيلياً حالياً ولا سلسلة زمنية وطنية.

الوحدة: digesters

موارد الغاز الحيوي والمواد الأولية

أقوى مسار موثق تاريخياً في سورية هو مخلفات الثروة الحيوانية، ولا سيما روث الأبقار في المزارع أو التجمعات التي تسمح بجمع منتظم. مخلفات الدواجن قد تكون مورداً مهماً أيضاً، لكن خصائصها وتركيز النيتروجين والرطوبة تتطلب تصميماً وتشغيلاً مناسبين، ولا تتوفر لدينا قاعدة وطنية حديثة لكمية قابلة للجمع والهضم.

يمكن لمحطات معالجة مياه الصرف والحمأة أن توفر تدفقاً مركزياً مناسباً للهضم اللاهوائي، بينما يحتاج الجزء العضوي من النفايات البلدية إلى فرز جيد وتقليل الملوثات. أما المخلفات الزراعية ومخلفات الصناعات الغذائية فليست كلها قابلة للهضم بالكفاءة نفسها؛ بعضها أنسب لمسارات أخرى ضمن الطاقة الحيوية.

نقرأ المورد عبر أربع طبقات: الإمكان النظري → الإمكان التقني → المادة القابلة للجمع عملياً → الإمكان المجدي اقتصادياً. كل انتقال يقلل الكمية المتاحة بسبب القيود التقنية والموسمية واللوجستية والمسافات والتلوث وتكلفة التشغيل. لذلك لا نحول رقم 379 مليون طن أو 4.6 مليار م³ إلى MW دون نموذج مشروع وعوامل تحويل وحدود نظام واضحة.

المشاريع والوحدات الموثقة: سجل تاريخي لا تعداد تشغيلي

Historical — 1990: تسجل مراجعة علمية هاضماً بحجم 100 م³ في مزرعة أبقار نفذته وزارة الزراعة. نتعامل معه كسجل تاريخي فقط، ولا نفترض استمرار تشغيله.

Historical — 2008: تسجل المراجعة 19 هاضماً منزلياً بحجوم 13–20 م³ نفذها المركز الوطني لبحوث الطاقة. هذه وحدات منزلية تاريخية وليست قدرة كهربائية وطنية.

Historical — 2018: تسجل المراجعة 120 هاضماً منزلياً في شمال سورية وتنسب تنفيذها إلى FAO وجهات مجتمعية. لم نعثر على سجل علني يحدد حالة تشغيل كل وحدة في 2026، ولذلك لا نجمعها مع أي رقم تشغيلي حالي.

Historical — 2021: تسجل المراجعة 42 هاضماً منفذاً، موزعة بين 34 وحدة صغيرة وثماني وحدات أكبر. نتعامل مع هذا كسجل سنة مرجعية، وليس بالضرورة كرقم تراكمي لجميع الهواضم السابقة.

Pilot / Demonstration — 3 نيسان/أبريل 2024: أعلنت أكساد وجامعة دمشق افتتاح مشروع لإنتاج الغاز الحيوي من هاضم في كلية الزراعة بدمشق، بهدف تحويل النفايات العضوية إلى طاقة وسماد عضوي. الافتتاح موثق رسمياً، لكن القدرة وإنتاج الغاز وحالة التشغيل المستمرة لم تُنشر في المصدر.

Historical / Demonstration — قرية قطرة الريحان، الغاب، حماة: يذكر المصدر الرسمي نفسه أن وزارة الزراعة وأكساد أنشأتا مخمراً حيوياً لأهالي القرية ضمن مبادرة تنموية. لا تتوفر في المصدر قدرة كهربائية أو إنتاج غاز سنوي أو إثبات حديث لاستمرارية التشغيل.

تفاعلي: أين تقف بيانات المواد الأولية؟

بدّل بين أنواع المواد الأولية لعرض حالة الدليل المتاح. الأداة لا تحول المورد النظري إلى طاقة ولا تستخدم أرقاماً افتراضية.

قراءة Syrian Renewables

محدودية انتشار الغاز الحيوي في سورية لا تعني بالضرورة غياب المورد. التحدي الأكبر هو تحويل مورد متفرق وموسمي أحياناً إلى سلسلة إمداد منتظمة: جمع المادة، تخزينها، ضبط الخلطة والرطوبة، تشغيل الهاضم، معالجة الغاز، صيانة المحركات أو الشعلات، وإدارة المادة المتبقية.

اقتصاديات المشروع لا تعتمد على بيع الكهرباء وحده. في التطبيقات الصغيرة والمتوسطة قد تكون القيمة الأعلى في معالجة المخلفات وتوفير وقود أو حرارة محلية وتقليل كلفة التخلص منها والاستفادة من Digestate كمنتج زراعي عند مطابقته للمتطلبات الصحية والزراعية. وجود طلب حراري مستمر يمكن أن يغير الجدوى جذرياً مقارنة بمولد كهرباء يعمل دون استفادة من الحرارة.

لهذا قد يكون الاستخدام المحلي في مزرعة أو منشأة غذائية أو محطة معالجة أكثر منطقية في حالات كثيرة من مشروع صغير يهدف فقط إلى التصدير إلى الشبكة. ومع ذلك يتطلب القرار دراسة مشروع محددة تشمل توافر Feedstock طوال العام، مسافة الجمع، جودة الغاز، ساعات التشغيل، المستهلك الحراري أو الكهربائي، الربط، قطع الغيار والخبرة التشغيلية.

الغاز الحيوي والانبعاثات

لا نصف الغاز الحيوي بأنه «صفر انبعاثات». التقييم الصحيح يحتاج حدود دورة حياة واضحة ويأخذ في الحسبان الميثان الذي كان قد ينطلق من المخلفات في غياب المشروع، وتسرب الميثان Fugitive Methane من الهاضم أو شبكة الغاز، والوقود الأحفوري المزاح، ونقل المواد الأولية وإدارة Digestate.

يجب الفصل بين CO₂ وCH₄ وCO₂e. وبسبب غياب بيانات سورية منشأة-بمنشأة عن التسرب، كفاءة التقاط الغاز، النقل والاستخدام النهائي، لا نقدم عامل انبعاث وطني موحداً. أي مقارنة مناخية جادة تحتاج Project-specific Lifecycle Assessment وسيناريو مرجع يصف ما كان سيحدث للمخلفات دون المشروع.

المسار التنظيمي لمشاريع توليد الكهرباء من الغاز الحيوي

يعرف الدليل الإجرائي الرسمي لعام 2025 «الطاقات المتجددة» بما يشمل الطاقة الحيوية، ويطبق إجراءات بيع كامل الإنتاج على المستثمرين الراغبين بربط مشاريع إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة بالشبكة وبيع كامل الكهرباء المنتجة.

المسار المبسط هو: تقديم طلب المشروع → تحديد نقطة الربط والموافقة الأولية → توقيع الاتفاقية → تنفيذ المشروع → الربط الكهربائي → منح الرخصة وبدء العمل التجاري. ولا نطبق مدة الـ12 شهراً الخاصة بالمشاريع الشمسية 2–10 ميغاواط على الغاز الحيوي؛ فالدليل ينص على أن الأنواع الأخرى تحدد مدة تنفيذها حسب نوعية كل مشروع ويتم الاتفاق عليها.

هذا المسار يتعلق بتوليد الكهرباء وربطها وبيعها. قد تخضع منشآت معالجة النفايات أو الصرف أو وحدات الهضم لمتطلبات بيئية أو بلدية أو صحية إضافية بحسب موقعها ونوع المادة الأولية، لكننا لا نحدد تلك التراخيص هنا دون نصوص قانونية موثقة خاصة بكل حالة.

المنهجية والقيود

آخر تحديث: 13 آب/أغسطس 2026. نستخدم Biogas للغاز الناتج من الهضم اللاهوائي، ونفصل Biomass وLandfill Gas وBiomethane عنه. كما نفصل Installed/Nominal Capacity عن Operational Capacity وActual Generation وPlanned/Announced Capacity.

اعتمدنا على الدراسات العلمية الخاصة بسورية، والمصادر المؤسسية الأولية للمشاريع مثل أكساد، والدليل الإجرائي الرسمي لوزارة الطاقة. استخدمت صفحة Syrian Renewables القديمة كخيط بحثي وخط أساس تاريخي، لكن الأرقام لم تنقل منها تلقائياً دون مصدر يمكن تتبعه.

أكبر فجوة بيانات هي غياب سجل وطني عام ومحدث يبين لكل هاضم: الموقع، المادة الأولية، حجم الهاضم، إنتاج الغاز، استخدام الغاز، القدرة الكهربائية أو الحرارية، وحالة التشغيل. لذلك تصنف الوحدات القديمة كـ Historical عندما لا يوجد دليل تشغيل حديث، ولا تُجمع سجلات سنوات مختلفة وكأنها تعداد تراكمي.

لم نستخدم Bioenergy كمرادف لـBiogas، ولم نحول 379 مليون طن من الكتلة الحيوية أو 4.6 مليار م³ من الإمكان النظري إلى MW أو MWh. أي تقدير طاقي مستقبلي يجب أن يوضح المعادلة والمدخلات ونسبة الميثان والقيمة الحرارية والكفاءة وساعات التشغيل والفاقد وسيناريو منخفض/مرجعي/مرتفع.

تابع مشاريع الطاقة السورية

استخدم متتبع مشاريع Syrian Renewables لمراجعة حالات المشاريع وتحديثاتها، مع إبقاء الإعلان والتخطيط والإنشاء والتشغيل كحالات منفصلة.

فتح متتبع المشاريع

التقارير والأبحاث

اطلع على تقارير Syrian Renewables الشهرية والموضوعية لمتابعة تطورات الطاقة والانبعاثات والسياسات في سورية.

عرض التقارير
الغاز الحيوي في سورية | البيانات والمشاريع 2026