بالوزن، تستهلك البشرية خرسانة أكثر من أي مادة أخرى عدا الماء، وبهامش كبير. يُنتَج منها كل سنة أكثر من الفولاذ والبلاستيك والألومنيوم والأخشاب مجتمعة، ما يجعلها أهم شيء كمياً يُصنِّعه الناس.
هي أيضاً مسؤولة عن حصة من انبعاثات الكربون العالمية أكبر من الطيران والشحن معاً، وتأتي الانبعاثات غالباً من الكيمياء بدلاً من الوقود، ما يعني عدم إمكانية إلغائها بتبديل مصدر الطاقة. فهم لماذا الخرسانة مهيمنة بهذا القدر، ولماذا الانبعاثات عنيدة، يفسر إحدى المشاكل الأصعب في تقليل الكربون الصناعي.
ما هي الخرسانة فعلياً
الخرسانة ليست مادة واحدة بل مركب، تتكون من ركام كالرمل والحصى مربوط معاً بعجينة أسمنت، تتشكل عندما يتفاعل الأسمنت مع الماء.
يُشكِّل الركام الأغلبية الكبيرة من الحجم ويُوفِّر معظم القوة والثبات، بينما يعمل الأسمنت بحتاً كالرابط الذي يُمسِكه معاً.
لذا الأسمنت والخرسانة ليسا مصطلحين قابلين للتبادل، ويهم التمييز لأن تقريباً كل الأثر البيئي يأتي من الأسمنت، وهو المكون الأصغر.
كيف يُصنَع الأسمنت
يُسخَّن الحجر الجيري مع الطين ومواد أخرى في فرن لنحو ألف وأربعمئة درجة، مُنتجاً عقيدات صلبة تُسمَّى الكلنكر تُطحَن بعدها لمسحوق ناعم.
تُحوِّل هذه العملية المعادن الخام كيميائياً بدلاً من مجرد صهرها، خالقة مركبات ستتفاعل مع الماء بطريقة لا يفعلها الحجر الجيري الأصلي.
المسحوق الناتج مستقر إلى أجل غير مسمى بينما جاف، وهو ما يجعل الأسمنت قابلاً للنقل والتخزين، وجزء جوهري من سبب صيرورته سلعة عالمية.
لماذا لا تجف الخرسانة
تتصلب الخرسانة عبر تفاعل كيميائي يُسمَّى الإماهة بدلاً من الجفاف، ما يعني أن الماء يُستهلَك ويُدمَج في البنية بدلاً من التبخر.
هذا سبب إمكانية معالجة الخرسانة تحت الماء وفعلها، وسبب كون الجفاف المبكر فعلياً عيباً يُضعِف المادة بإيقاف التفاعل قبل اكتماله.
لذا تتضمن ممارسة البناء إبقاء الخرسانة الطازجة رطبة لأيام، وهو مضاد للحدس لأي شخص يفترض أن الهدف تجفيفها بأسرع ما يمكن.
كيف تتطور القوة بمرور الوقت
تمضي الإماهة بسرعة أولاً ثم تبطؤ بشكل هائل، مع تطور معظم القوة القابلة للاستخدام خلال أسابيع لكن استمرار التفاعل بمعدل متناقص لسنوات.
تشير المواصفات القياسية للقوة عند عدد ثابت من الأيام كمعيار عملي، رغم استمرار المادة بالتقوي أبعد بكثير من تلك النقطة.
يعني هذا الاستمرار البطيء أن البنى الخرسانية القديمة جداً غالباً أقوى مما كانت عند بنائها، شريطة عدم تدهور التسليح داخلها.
لماذا هي قوية بالضغط وضعيفة بالشد
تقاوم الخرسانة السحق جيداً للغاية، إذ ينقل الركام وعجينة الأسمنت قوة الضغط بكفاءة عبر التلامس المباشر.
تؤدي بشكل سيء عند شدها، لأن الروابط المُمسِكة بها معاً أضعف بكثير من مقاومة الضغط، وتتشقق عند جزء صغير من سعتها الضغطية.
يُعرِّف هذا اللاتناظر تقريباً كل شيء عن كيفية استخدام الخرسانة، إذ تتطلب أي بنية تُشَد فيها الخرسانة شيئاً آخر لحمل تلك القوة.
ماذا يحل التسليح
يُنتج تضمين قضبان فولاذية في الخرسانة مركباً تتعامل فيه الخرسانة مع الضغط والفولاذ مع الشد، وهو أقدر بكثير من أي مادة وحدها.
تعمل التوليفة جزئياً لأن الفولاذ والخرسانة يتمددان بمعدل متطابق تقريباً عند التسخين، لذا لا تُمزِّق تغيرات الحرارة المركب.
تحمي الخرسانة أيضاً الفولاذ كيميائياً، إذ تُشكِّل البيئة القلوية داخلها طبقة خاملة على سطح المعدن تمنع التآكل تحت ظروف طبيعية.
لماذا تفشل الخرسانة المسلحة في النهاية
يخترق ثاني أكسيد الكربون من الهواء الخرسانة تدريجياً ويُقلِّل قلويتها، وحالما يصل هذا للفولاذ، تنهار الكيمياء الواقية ويبدأ التآكل.
يتمدد الفولاذ الصدئ جوهرياً، ويُشقِّق ذلك التمدد الخرسانة المحيطة من الداخل، ما يُدخِل رطوبة أكثر ويُسرِّع العملية.
هذا سبب امتلاك الخرسانة المسلحة عمر خدمة محدوداً يُقاس بعقود بدلاً من قرون، وهو السبب الرئيسي لكون تجديد البنية واسعة النطاق كلفة متكررة.
لماذا يجعله الملح أسوأ بكثير
يخترق الكلوريد من ملح إذابة الجليد أو مياه البحر الخرسانة ويهاجم الطبقة الواقية على التسليح مباشرة، دون الحاجة لتقليل القلوية أولاً.
لذا تتدهور البنى في البيئات البحرية أو في مناطق تُملِّح الطرق أسرع بكثير، وهي قضية صيانة رئيسية للجسور والمباني الساحلية.
يتضمن التخفيف خلطات خرسانة أكثف وتغطية أسمك فوق الفولاذ وتسليحاً مطلياً أو مقاوماً للصدأ وفي بعض الحالات حماية كهربائية مُطبَّقة.
كيف دامت الخرسانة الرومانية طويلاً
تبقى بنى بحرية رومانية معينة سليمة بعد ألفي سنة، وهو أطول بكثير مما تُحقِّقه الخرسانة المسلحة الحديثة، وقد بُحث السبب بنشاط.
استخدمت خلطاتها رماداً بركانياً، يتفاعل مع مياه البحر بمرور الوقت لتشكيل بلورات معدنية إضافية داخل المادة، ما يعني أن التعرض يُقوِّيها بدلاً من إضعافها.
بشكل حاسم، لم تحتو الخرسانة الرومانية على تسليح فولاذي، ما يُزيل آلية الفشل التي تحد البنى الحديثة، رغم أنه حد أيضاً أي الأشكال يمكن بناؤها.
لماذا يُعاد اكتشاف الشفاء الذاتي
وجد البحث في الخلطات القديمة أن كتل جير غير مُتفاعِل داخل المادة تذوب عندما تُدخِل الشقوق ماءً، ثم تتبلور مجدداً وتُغلق الشق.
ألهم سلوك الشفاء الذاتي هذا نهجاً حديثة، بما فيها عوامل شفاء مُضمَّنة عمداً وحتى بكتيريا تُرسِّب معادن عند تنشيطها بالماء.
يبقى التبني العملي محدوداً بالكلفة وبصعوبة التحقق من حدوث الشفاء فعلياً داخل بنية لا يمكن فحصها داخلياً.
من أين تأتي انبعاثات الكربون
يُمثِّل إنتاج الأسمنت حصة كبيرة من الانبعاثات الصناعية العالمية، ويأتي نحو نصف ذلك من التفاعل الكيميائي نفسه بدلاً من تسخين الفرن.
يتطلب تحويل الحجر الجيري للمركب التفاعلي إطلاق أسمنت ثاني أكسيد الكربون كناتج مباشر للتفاعل، ما يحدث بغض النظر عن كيفية توفير الحرارة.
هذه الصعوبة الأساسية، إذ يعالج التبديل للطاقة المتجددة جزء الوقود فقط ويترك انبعاثات العملية دون مساس كلياً.
لماذا الاستبدال صعب جداً
لا تدمج أي مادة أخرى كلفة الخرسانة المنخفضة والتوفر المحلي للمواد الخام والقابلية للتشكيل بأي شكل والمتانة ومقاومة الحريق.
يستبدل الخشب والفولاذ كل في تطبيقات محددة، لكن لا يستطيع أي منهما استبدال الخرسانة بالنطاق المطلوب للأساسات والسدود والأنفاق وبنية الطرق.
الأحجام المعنية هائلة أيضاً، ما يعني أن أي بديل سيحتاج سلاسل إمداد قادرة على مليارات الأطنان سنوياً، وهو ما لا تقاربه أي مادة بديلة حالياً.
ماذا تُحقِّق المواد التكميلية
يمكن استبدال نسبة جوهرية من الأسمنت بمنتجات صناعية ثانوية بما فيها خبث الأفران العالية ورماد الفحم، التي تتفاعل بشكل مماثل وتُقلِّل الانبعاثات تناسبياً.
استُخدمت هذه المواد لعقود وهي مفهومة جيداً، مُنتجة بشكل متكرر خرسانة أمتن من خلطات الأسمنت النقي.
الإمداد هو القيد، إذ يأتي كلا المنتجين الثانويين من صناعات تنكمش هي نفسها، ما يعني أن أرسخ تقليل للانبعاثات يصبح أقل توفراً بمرور الوقت.
كيف تعمل الأسمنتات البديلة
تستطيع عدة كيمياءات إنتاج رابط دون خطوة تحويل الحجر الجيري، بما فيها تركيبات مُنشَّطة بالقلويات وتلك المبنية على أنظمة معدنية مختلفة كلياً.
أُثبتت هذه بنطاق تجاري في تطبيقات محددة، لكنها تواجه صعوبات في توفر المواد الخام والكلفة واختبارات المعايير الواسعة التي يتطلبها البناء.
محافظة البناء بذاتها حاجز، إذ يجب أن تدوم البنى عقوداً والبناؤون مترددون بشكل معقول في تبني مواد بلا سجل أداء طويل.
لماذا احتجاز الكربون الاقتراح الرئيسي
لأن انبعاثات العملية لا مفر منها كيميائياً بالأسمنت التقليدي، فإن احتجاز ثاني أكسيد الكربون في المصنع أكثر طريق مباشر لتقليلها.
تُنتج أفران الأسمنت تياراً عادماً مُركَّزاً نسبياً مقارنة بمصادر صناعية كثيرة، ما يجعل الاحتجاز أكثر جدوى تقنياً من بعض القطاعات الأخرى.
العقبات هي الكلفة واشتراط بنية نقل وتخزين غير موجودة غالباً، ما يعني أن النشر يعتمد على السياسة بدلاً من الاقتصاديات وحدها.
كيف تُعيد الخرسانة امتصاص الكربون
عملية الكربنة التي تُهدِّد التسليح في النهاية تُعيد أيضاً امتصاص ثاني أكسيد الكربون، إذ يُدمِج التفاعل الكربون الجوي مجدداً في المادة.
عبر عمر بنية وخصوصاً بعد الهدم، عندما تزيد مساحة السطح بشكل هائل، يُعيد هذا امتصاص نسبة ذات معنى من انبعاثات العملية الأصلية.
لا يحل هذا المشكلة، إذ إعادة الامتصاص بطيئة وجزئية، لكنه يعني أن محاسبة دورة حياة الخرسانة أفضل مما تشير أرقام الإنتاج وحدها.
لماذا يصبح الرمل نادراً
تتطلب الخرسانة رملاً زاويّاً يرتبط صحيحاً بالأسمنت، ورمل الصحراء أملس ومستدير جداً من تعرية الرياح ليعمل، وهذا سبب استيراد البلدان الغنية بالرمل له.
دفع الطلب استخراجاً واسعاً من قيعان الأنهار والسواحل، مُسبِّباً تعرية وضرراً للموائل المائية وفي عدة مناطق اختفاء جزر صغيرة.
أصبح الاستخراج غير القانوني مشروعاً إجرامياً ذا دلالة في بعض البلدان، وهي عاقبة غير عادية لمادة يُفترَض عموماً أنها غير محدودة فعلياً.
ماذا تستطيع الخرسانة المعاد تدويرها
يمكن سحق الخرسانة المهدومة وإعادة استخدامها كركام، ما يُقلِّل الطلب على مادة مُستخرَجة ويُحوِّل تدفق نفايات جوهري من المكب.
يُنتج الركام المعاد تدويره عموماً خرسانة أضعف قليلاً لأن عجينة أسمنت قديمة تلتصق به، لذا يُستخدَم شائعاً في تطبيقات بمطالب بنيوية أقل.
لا يُستعاد الأسمنت نفسه بهذه العملية، لذا يعالج التدوير مشاكل الركام والنفايات بينما يترك مشكلة الانبعاثات دون تغيير جوهرياً.
لماذا يصعب تعديل المباني الخرسانية
بنية الخرسانة المسلحة متجانسة، بعناصر مرتبطة كيميائياً وتسليح مستمر عبر الوصلات، ما يجعل التغيير الانتقائي أصعب بكثير من الهياكل الفولاذية.
تصبح ميزة المتانة هذه عيباً عند تغير استخدام مبنى، إذ يُكلِّف تكييفه بشكل متكرر أكثر من الهدم وإعادة البناء.
حوّل الوعي المتنامي بالكربون المُجسَّد التفكير نحو التصميم للتكيف، إذ تصبح انبعاثات إنشاء مبنى ذات دلالة متزايدة نسبة لطاقته التشغيلية.
كيف غيّر الشد المسبق ما هو ممكن
تُضغَط الخرسانة سابقة الإجهاد مسبقاً باستخدام كابلات فولاذية مشدودة، بحيث يجب على الأحمال المُطبَّقة تجاوز ذلك الضغط أولاً قبل أن تُجرِّب الخرسانة أي شد.
يسمح هذا بامتدادات أطول بكثير ومقاطع أنحف من التسليح التقليدي، وهو التقنية وراء معظم الجسور الكبيرة وبنى الأرضيات واسعة الامتداد.
يستخدم أيضاً المادة بكفاءة أكبر، ما يُقلِّل الكلفة والكربون المُجسَّد لكل وحدة سعة بنيوية، ما يجعله ذا صلة بالانبعاثات إضافة للهندسة.
لماذا يجب تبريد الصبات الكبيرة
يُطلِق تفاعل الإماهة حرارة، وفي كتلة كبيرة لا يستطيع الداخل التخلص منها بسرعة كافية، لذا يصبح المركز أسخن بكثير من السطح.
يجعل فرق الحرارة الناتج الخارج ينكمش بينما لا يزال الداخل يتمدد، ما يُشقِّق البنية من إجهاد حراري بدلاً من من أي حمل مُطبَّق.
تُبنى السدود الكبرى في كتل منفصلة بأنابيب تبريد مصبوبة فيها، وتستخدم بعض الصبات ماءً مُبرَّداً أو ثلجاً في الخلطة تحديداً للحد من حرارة الذروة.
كيف غيّرت الإضافات ما هو ممكن
تُغيِّر كميات صغيرة من إضافات كيميائية السلوك بشكل هائل، سامحة للخرسانة بالتدفق في قوالب معقدة دون إضافة الماء الزائد الذي سيُضعِفها.
تُؤخِّر أخرى التصلب أو تُسرِّعه، وهو ما يجعل من الممكن نقل خرسانة جاهزة الخلط لساعة ووضعها صحيحاً عند الوصول.
تُدخِل عوامل حبس الهواء عمداً فقاعات مجهرية تمنح الجليد المتمدد مكاناً يذهب إليه، وهو السبب الرئيسي لنجاة الخرسانة من تجمد متكرر في المناخات الباردة.
لماذا مقاومة الحريق خاصية بنيوية
لا تحترق الخرسانة وتوصل الحرارة ببطء، ما يعني أنها تحمي التسليح داخلها من بلوغ حرارات يفقد عندها الفولاذ معظم قوته.
هذا سبب اشتراط الفولاذ الإنشائي عادة حماية حريق مُطبَّقة بينما لا تشترطها الهياكل الخرسانية عموماً، وهو جزء جوهري من هيمنة الخرسانة في المباني الشاهقة.
الحماية ليست غير محدودة، إذ تُسبِّب الحرارة الشديدة المطولة تمدد رطوبة محبوسة ونسف شظايا من السطح، كاشفة تدريجياً الفولاذ تحته.
ماذا يُغيِّر الصب المسبق
يسمح صب المكونات في مصنع بدلاً من الموقع بالمعالجة تحت ظروف مضبوطة، ما يُنتج جودة أكثر اتساقاً من الصب في طقس متغير.
يفصل أيضاً الإنتاج عن تسلسل البناء، لذا يمكن تصنيع العناصر بينما يمضي عمل الموقع، ضاغطاً مدة المشروع الإجمالية بشكل كبير.
المقايضة كلفة النقل والحاجة لوصلات بين العناصر، ما يُعيد إدخال الوصلات التي يتجنبها البناء المتجانس في الموقع كلياً.
كيف تتصرف الخرسانة في الزلازل
تؤدي الخرسانة غير المسلحة أو ضعيفة التسليح بشكل سيء في الزلازل، إذ يعكس التحميل الزلزالي الاتجاه مراراً ويضع المادة في شد لا تستطيع مقاومته.
يعتمد التصميم الزلزالي الحديث على تفصيل التسليح بحيث تتشوه البنى جوهرياً دون انهيار، ماصة الطاقة عبر ضرر مضبوط بدلاً من المقاومة بجمود.
تتضمن معظم وفيات الزلازل في المباني الخرسانية بنى بُنيت قبل وجود شروط كهذه أو حيث لم تُنفَّذ، ما يجعله فشلاً تنظيمياً أكثر من مادي.
لماذا تهيمن الخرسانة على البناء العالمي
المواد الخام متاحة تقريباً في كل مكان، ما يعني إمكانية كون الإنتاج محلياً وبقاء كلف النقل منخفضة نسبة لقيمة المادة النهائية.
لا تتطلب قوة عاملة متخصصة بشدة للتطبيقات الأساسية، ما يهم بشكل هائل في مناطق سريعة التحضر يتجاوز فيها طلب البناء كثيراً إمداد العمالة الماهرة.
تؤدي أيضاً جيداً في الحريق وتقاوم الحشرات والتعفن وتحتاج صيانة قليلة، ما يفسر مجتمعاً هيمنتها أفضل بكثير مما ستفعل الكلفة وحدها.
ماذا يعني التحضر للطلب
يحدث معظم استهلاك الأسمنت الآن في اقتصادات نامية تخضع لتحضر سريع، حيث تنمو احتياجات الإسكان والبنية بسرعة.
يخلق هذا توتراً حقيقياً، إذ يتعارض تقليل استخدام الخرسانة مباشرة مع توفير إسكان وبنية كافيين لسكان يفتقرون حالياً لكليهما.
لذا يجب على أي استراتيجية انبعاثات موثوقة تقليل كثافة كربون الخرسانة بدلاً من الكمية المُستخدَمة، لأن الكمية تدفعها احتياجات صعبة التأجيل.
كيف يُقلِّل تصميم الخلطة الأثر
تقليل انبعاثات كبير قابل للتحقيق ببساطة باستخدام أسمنت أقل، إذ تُحدَّد الخلطات بشكل متكرر أكثر محافظة مما يطلب الشرط البنيوي.
تُقلِّل إضافات أفضل وتدريج ركام أدق والتصميم للقوة المطلوبة فعلياً بدلاً من مواصفة افتراضية جميعها محتوى الأسمنت بشكل ذي معنى.
لا تتطلب هذه الإجراءات تقنية جديدة وهي من بين أرخص التقليلات المتاحة، وهذا سبب بروزها في خطط إزالة الكربون قريبة الأمد.
ماذا تمثل المادة فعلياً
الخرسانة الركيزة الفيزيائية للحياة الحضرية الحديثة، مُشكِّلة الأساسات والطرق والأنفاق والسدود والمباني التي يعتمد عليها تقريباً كل شيء آخر.
تعكس هيمنتها توليفة خصائص لا يُضاهيها بديل بالنطاق، وهذا سبب نجاتها من كل تحول تقني منذ تبنيها الصناعي.
لذا مشكلة الانبعاثات ليست مسألة استبدال مادة سيئة بجيدة، بل إيجاد طريقة لمواصلة صنع شيء غير قابل للاستبدال فعلياً بكربون أقل.
هيمنة الخرسانة ليست صدفة عادة. المواد الخام متاحة تقريباً في كل مكان، ويمكن تشكيلها بأي شكل، وتقاوم الحريق والتعفن، وتحتاج صيانة قليلة، ولا تتطلب قوة عاملة متخصصة للاستخدام الأساسي. لا شيء آخر يدمج تلك الخصائص بأي شيء قريب من الأحجام المطلوبة — مليارات الأطنان سنوياً، غالباً الآن في اقتصادات سريعة التحضر يأتي فيها الطلب من إسكان وبنية يحتاجها الناس فعلياً. مشكلة الكربون عنيدة بشكل غير عادي لأن نحو نصف الانبعاثات تأتي من الكيمياء بدلاً من الوقود. يُطلِق تحويل الحجر الجيري لأسمنت ثاني أكسيد الكربون كناتج مباشر للتفاعل، لذا يترك تبديل الفرن للطاقة المتجددة ذلك النصف دون مساس. هذا سبب تركز الاقتراحات على احتجاز الكربون والروابط البديلة وببساطة استخدام أسمنت أقل لكل متر مكعب — الأخير كونه الأرخص والأكثر توفراً فوراً. توجد مشكلة ثانية تجنبها الرومان صدفة. تنجو بناهم البحرية بعد ألفي سنة جزئياً لأنها لم تحتو فولاذاً. للخرسانة المسلحة الحديثة عمر خدمة يُقاس بعقود، لأن ثاني أكسيد الكربون يُحيِّد ببطء القلوية الحامية للفولاذ داخلها، ويُشقِّق التسليح الصدئ الخرسانة من الداخل. تتجاذب المتانة والتسليح، وهذا سبب كون تجديد البنية دائماً بدلاً من عرضي.
المصادر
- ويكيبيديا — تركيب الخرسانة والأسمنت وتاريخهما وخصائصهما
- وكالة الطاقة الدولية — بيانات انبعاثات قطاع الأسمنت ومسارات إزالة الكربون
- برنامج الأمم المتحدة للبيئة — تقارير عن استخراج الرمل والطلب على مواد البناء
- نيتشر — بحث عن متانة الخرسانة الرومانية وآليات الشفاء الذاتي
- هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية — إحصاءات إنتاج الأسمنت والركام عالمياً
الأسئلة الشائعة
هل الأسمنت والخرسانة الشيء ذاته؟
لا. الأسمنت هو الرابط؛ الخرسانة مركب الركام المُمسَك معاً بعجينة أسمنت. الركام معظم الحجم، لكن تقريباً كل الانبعاثات تأتي من الأسمنت.
هل تجف الخرسانة لتتصلب؟
لا. تتصلب عبر تفاعل كيميائي يستهلك الماء، وهذا سبب معالجتها تحت الماء وسبب إضعافها فعلياً عند تركها تجف مبكراً جداً.
لماذا لا نستطيع فقط استخدام طاقة متجددة لصنع الأسمنت؟
يأتي نحو نصف انبعاثات الأسمنت من التفاعل الكيميائي المُحوِّل للحجر الجيري، لا من التسخين. تحدث تلك الانبعاثات بغض النظر عن مصدر الطاقة المُستخدَم.
لماذا دامت الخرسانة الرومانية أطول من الحديثة؟
جزئياً رماد بركاني يستمر بالتفاعل مع مياه البحر، لكن بشكل حاسم لم تحتو فولاذاً. يتآكل التسليح الحديث عبر عقود ويُشقِّق الخرسانة من الداخل.
هل ينفد رمل العالم فعلاً؟
الرمل القابل للاستخدام، نعم. تحتاج الخرسانة رملاً زاويّاً يرتبط بالأسمنت — رمل الصحراء مستدير جداً — والاستخراج من الأنهار والسواحل يُسبِّب ضرراً بيئياً جدياً.
عن الكاتب
نعتمد على ويكيبيديا، ووكالة الطاقة الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ونيتشر، وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية لشرح خلفية وفهم هذا الموضوع.
هل أعجبك المقال؟
شارك عبر واتساب ← شارك عبر واتساب
احصل على المزيد من الأدلة في بريدك — اشترك في نشرتنا البريدية للحصول على قصص أسبوعية مثيرة للاهتمام من مصر والسعودية ودبي وأكثر.