🇱🇧

Libanon Villamosenergia-termelés

Árfolyam

Árfolyam
480 Gigawatt-hour
Változás +/-
-18 Gigawatt-hour
Változás %
-3,61 %

A Libanon jelenlegi Villamosenergia-termelés értéke 480 Gigawatt-hour. A Libanon Villamosenergia-termelés csökkent 480 Gigawatt-hour-re 2025. 08. 01.-én, miután 2025. 07. 01.-án 498 Gigawatt-hour volt. 1993. 01. 01.-tól 2025. 08. 01.-ig az átlagos GDP Libanon-ban 810,68 Gigawatt-hour volt. Minden idők legmagasabb értéke 2017. 07. 01.-én volt 1528,00 Gigawatt-hour-val, míg a legalacsonyabb értéket 2022. 10. 01.-én rögzítették 75,00 Gigawatt-hour-val.

Forrás: Electricite du Liban

macro_seo_summary_intro macro_seo_summary_downmacro_seo_summary_avgmacro_seo_summary_highmacro_seo_summary_low

Villamosenergia-termelés

Villamosenergia-termelés

  • Max

Áramtermelés
Date
Áramtermelés
1993. jan. 1.
333,00 Gigawatt-hour
1993. febr. 1.
305,00 Gigawatt-hour
1993. márc. 1.
304,00 Gigawatt-hour
1993. ápr. 1.
325,00 Gigawatt-hour
1993. máj. 1.
346,00 Gigawatt-hour
1993. jún. 1.
348,00 Gigawatt-hour
1993. júl. 1.
335,00 Gigawatt-hour
1993. aug. 1.
349,00 Gigawatt-hour
1993. szept. 1.
354,00 Gigawatt-hour
1993. okt. 1.
374,00 Gigawatt-hour
1993. nov. 1.
395,00 Gigawatt-hour
1993. dec. 1.
403,00 Gigawatt-hour
1994. jan. 1.
388,00 Gigawatt-hour
1994. febr. 1.
385,00 Gigawatt-hour
1994. márc. 1.
427,00 Gigawatt-hour
Access this data via the Eulerpool API

Villamosenergia-termelés Előzmények

Villamosenergia-termelés — Előzmények
DátumÉrték
480 Gigawatt-hour
498 Gigawatt-hour
405 Gigawatt-hour
387 Gigawatt-hour
418 Gigawatt-hour
458 Gigawatt-hour
344 Gigawatt-hour
501 Gigawatt-hour
389 Gigawatt-hour
309 Gigawatt-hour
...

Hasonló makrogazdasági mutatók a(z) Villamosenergia-termelés számára

Makrooldalak más országokhoz Ázsia

Mi az a Villamosenergia-termelés?

Az elektromosenergia-termelés, más néven villamosenergia-termelés, a gazdasági folyamatok egyik legfontosabb eleme, mely alapvetően meghatározza egy ország gazdasági stabilitását és fejlődését. Az elektromosenergia-termelés különösen fontos szerepet játszik a modern társadalomban, ahol az ipari, kereskedelmi és háztartási energiaigények kielégítése elengedhetetlen. Az elektromos energia ma már szinte minden gazdasági tevékenység alapját képezi, így a termelésének különféle módozatai és azok gazdasági hatásai folyamatos elemzés tárgyát képezik. Az elektromosenergia-termelés különböző forrásokból valósulhat meg, és ezek a források jelentős hatással vannak az adott ország gazdaságára és energiafüggetlenségére. A fosszilis energiahordozók, mint például a szén, az olaj és a földgáz továbbra is jelentős szerepet játszanak az elektromos energia előállításában, noha környezetvédelmi szempontból egyre nagyobb kihívások elé állítják a társadalmat. A fosszilis energiahordozók alkalmazása ugyanakkor gazdasági értelemben kétségtelenül előnyökkel jár, hiszen ezek az erőforrások nagy mennyiségben és viszonylag alacsony költséggel állnak rendelkezésre. Ugyanakkor, a megújuló energiaforrások, mint a napenergia, szélenergia, vízenergia és geotermikus energia egyre nagyobb szerepet kapnak az elektromosenergia-termelésben. Ezek az energiaforrások környezetbarátak, és hosszú távon fenntarthatóak, bár az előállítási költségek és a beruházási igények magasabbak lehetnek. Az ilyen energiaforrások integrálása azonban hozzájárul egy fenntarthatóbb, környezetkímélőbb gazdasági struktúra kialakításához. Az elektromosenergia-termelés gazdasági elemzése során fontos figyelembe venni a termelési költségeket, a technológiai fejlesztéseket, valamint az energia előállításának és elosztásának hatékonyságát. Az energiahatékonyság növelése és az energiapazarlás csökkentése révén jelentősen javítható egy ország gazdasági teljesítménye. Emellett a technológiai innovációk, mint a smart grid rendszerek és az energiatárolási megoldások, hozzájárulnak az elektromosenergia-termelés és -elosztás optimalizálásához. Egy másik szempont, amely jelentős hatást gyakorol az elektromosenergia-termelésre, az energiaárak alakulása. Az energiaárak nemcsak a termelési költségekre, hanem a végső fogyasztói árakra és így az egész gazdaság működésére is hatással vannak. Az energiaárak változása jelentős mértékben befolyásolhatja a gazdasági növekedést, az inflációt és az ipari termelést. Az energiaárak stabilitása ezért kiemelt fontosságú a gazdasági tervezés és irányítás szempontjából. Az energiaellátás biztonsága szintén kulcsfontosságú tényező az elektromosenergia-termelésben. Az energiafüggőség csökkentése és az energiaellátás diverzifikálása révén egy ország növelheti energiafüggetlenségét, és így ellenállóbbá válhat a nemzetközi piaci ingadozásokkal szemben. Az energiaellátás biztonságának biztosítása érdekében a kormányok gyakran támogatják a megújuló energiaforrások kihasználását és az infrastruktúra fejlesztését. Az elektromosenergia-termelés környezeti hatásait sem szabad figyelmen kívül hagyni. Az üvegházhatású gázok kibocsátása, a légszennyezés és a vízszennyezés mind olyan tényezők, amelyek befolyásolják az elektromos energia előállításának és fogyasztásának fenntarthatóságát. Az ilyen környezeti hatások minimalizálása érdekében az energiaiparban szükség van szigorú szabályozásokra és környezetbarát technológiák alkalmazására. Az elektromosenergia-termelés regionális különbségei szintén jelentős gazdasági tényezők. Az eltérő regionális adottságok, mint például a természeti erőforrások rendelkezésre állása, az ipari struktúra és a gazdasági fejlettség szintje, mind befolyásolják az energia előállításának módját és gazdasági hatásait. Az energiaellátás decentralizálása és a helyi megújuló energiaforrások kihasználása révén csökkenthetőek a regionális egyenlőtlenségek és növelhető a helyi gazdaságok versenyképessége. Az elektromosenergia-termelés jövője kétségtelenül nagy mértékben függ a technológiai innovációktól és a gazdasági helyzet alakulásától. Az új, hatékonyabb és környezetbarát technológiák fejlesztése, valamint a meglévő rendszerek modernizálása elengedhetetlen a fenntartható energiaellátás biztosítása érdekében. A kormányzati és vállalati szintű befektetések az energiaiparban, valamint a kutatás és fejlesztés támogatása kulcsfontosságúak a jövőbeni gazdasági növekedés és a környezeti fenntarthatóság szempontjából. Összefoglalva, az elektromosenergia-termelés egy komplex és sokrétű anyagi-gazdasági folyamat, amely alapvetően meghatározza egy ország gazdasági helyzetét és jövőbeni fejlődési lehetőségeit. Az energiaforrások diverzifikálása, a technológiai fejlesztések, az energiahatékonyság növelése és az energiaellátás biztonságának biztosítása mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a gazdasági struktúrák fenntarthatóak és versenyképesek maradjanak. Az elektromosenergia-termelés gazdasági és környezeti vonatkozásainak alapos elemzése révén hozzájárulhatunk egy fenntarthatóbb és prosperálóbb jövő kialakításához. Az Eulerpool weboldalon folyamatosan nyomon követhetők a legfrissebb makrogazdasági adatok és elemzések, amelyek segítségével érthetőbbé válik az elektromosenergia-ágazat gazdasági szerepe és jelentősége.

Villamosenergia-termelés Libanon — FAQ

What is the current Villamosenergia-termelés in Libanon?

The current Villamosenergia-termelés in Libanon is 480Gigawatt-hour as of 2025. 08. 01..

How has the Villamosenergia-termelés in Libanon changed recently?

The Villamosenergia-termelés in Libanon decreased from 498Gigawatt-hour (2025. 07. 01.) to 480Gigawatt-hour (2025. 08. 01.).

What is the all-time high for Villamosenergia-termelés in Libanon?

The all-time high for Villamosenergia-termelés in Libanon was 1528,00Gigawatt-hour, recorded on 2017. 07. 01..

What is the all-time low for Villamosenergia-termelés in Libanon?

The all-time low for Villamosenergia-termelés in Libanon was 75,00Gigawatt-hour, recorded on 2022. 10. 01..

What is the historical average of Villamosenergia-termelés in Libanon?

The historical average of Villamosenergia-termelés in Libanon is 810,68Gigawatt-hour, calculated over the period from 1993. 01. 01. to 2025. 08. 01..

Where does the Villamosenergia-termelés data for Libanon come from?

The Villamosenergia-termelés data for Libanon is sourced from Electricite du Liban and published on Eulerpool.