Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Учебное пособие Введение в специальность(испр).doc
Скачиваний:
157
Добавлен:
31.03.2015
Размер:
1.69 Mб
Скачать

4.7. Экономические аспекты развития нетрадиционной энергетики

К нетрадиционным возобновляемым источникам энергии относят энергию солнца, ветра, теплоизоляции, естественного движения водных потоков, а также энергию существующих в природе градиентов температур, энергию биомассы.

Энергетический потенциал нетрадиционных возобновляемых источников энергии (НВИЭ) на планете чрезвычайно велик. Достаточно сказать, что тепло, получаемое землей от солнца за год, примерно в 20 000 раз превосходит современный годовой уровень потребления первичной энергии в мире. Весьма велик также энергетический потенциал ветра и биомассы.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА) в 2002 г. в мире было потреблено порядка 1400 млн т н.э. первичной энергии, произведенной на базе НВИЭ (включая большую гидроэнергетику), что составило около 14 % общемирового объема потребления первичных энергоресурсов (табл. 4.2.). При этом около 1100 млн т н.э. или около 80 % всей энергии, полученной от НВИЭ, приходилось на долю биомассы и твердых горючих отходов, причем львиная доля этого вида НВИЭ (около 85 %) была использована в развивающихся странах.

Таблица 4.2

Состояние и перспективы использования возобновляемых

источников энергии1 в мире (источник МЭА)

Вид НВИЭ

Доля в общемировом потреблении первичной энергии

2002 г.

2030 г.

млн т н.э.

%

млн т н.э.

%

Биомасса, всего

1119

14

1605

14

В том числе традиционная биомасса

765

10

907

8

Гидроэнергия

224

3

365

3

Прочие НВИЭ

55

1

256

2

Всего

1398

18

2226

19

1 — включая большую гидроэнергетику

МЭА прогнозирует незначительный рост удельного веса возобновляемых источников энергии (с учетом большой гидроэнергетики) в структуре мирового производства электроэнергии. По сравнению с 18 % в 2002 г. в 2030 г. он должен составить 19 %. В балансе потребления первичной энергии удельный вес возобновляемых источников энергии в ближайшие десятилетия сохранится на современном уровне (порядка 14 %). При этом, как следует из табл. 4.2, наибольший относительный прирост будет характерен именно для прочих НВИЭ. В целом же за счет возобновляемой энергетики в 2030 г. может быть замещено более 2,2 млрд т н.э. органического топлива, что на 60 % больше по сравнению с показателем 2002 г.

В перспективе ближайших десятилетий крупнейшими потребителями энергии от НВИЭ будут оставаться развивающиеся страны. По данным МЭА общая установленная мощность электростанций на НВИЭ увеличится с 77 ГВт в 2002 г. до 539 ГВт в 2030 г., т.е. в 7 раз, а производство электроэнергии на НВИЭ в 2030 г. возрастет почти в 6 раз по сравнению с современным уровнем и достигнет 1877 ГВт·ч.

Для сравнения: общая мощность атомных электростанций мира в 2030 г. оценивается «всего лишь» 376 ГВт, т.е. на 163 ГВт меньше. Очевидно, что реализация такого прогноза потребует значительного технологического прорыва в области возобновляемых источников. Учитывая тот факт, что доминировать в структуре генерирующих мощностей на НВИЭ в рассматриваемой перспективе будут ветроагрегаты (общая мощность которых к 2030 г. должна составлять 328 ГВт), и принимая во внимание низкий уровень средней плотности мощности воздушного потока, развертывание столь значительных мощностей при отсутствии коренного технологического перелома потребует поистине гигантских площадей.

Нельзя не отметить прогнозируемую тенденцию повышения величины удельной годовой выработки электроэнергии (в расчете на единицу мощности) по всем видам НВИЭ за рассматриваемый период (табл. 4.3).

Таблица 4.3