- •Возобновляемая энергетика как инструмент ресурсосбережения и снижения негативного воздействия на окружающую среду
- •Глава 1. Энергетика, экономическое развитие и социально-экономические проблемы
- •Глава 2. Основные предпосылки развития возобновляемой энергетики в Российской Федерации
- •Глава 3. Возобновляемые источники энергии
- •Методы расчета и анализа потенциалов возобновляемых источников энергии
- •Глава 1. Энергетика, экономическое развитие и
- •Развитие российской и мировой экономики
- •Энергопотребление и энергоемкость ввп в России и странах мира
- •Развитие российской и мировой энергетики и качество жизни
- •Развитие российской и мировой энергетики и негативное воздействие на окружающую среду
- •Возобновляемая энергетика как один из важнейших инструментов решения экономических, экологических и социальных проблем
- •Глава 2. Основные предпосылки развития возобновляемой энергетики в Российской Федерации
- •2.1. Роль топливно-энергетического комплекса в экономике России
- •2.2. Состояние генерирующего оборудования, электрических и тепловых
- •2.3. Проблема дефицита энергии
- •Российский топливно-энергетический комплекс как источник
- •Экологические проблемы страны и политика государства
- •Вклад топливно-энергетического комплекса в локальное и
- •Топливно-энергетический комплекс как один из основных потребителей чистой воды
- •Вклад топливно-энергетического комплекса в загрязнение водных объектов
- •Участие топливно-энергетического комплекса в обращении с
- •Динамика изменения объемов производства и экологических
- •Развитие экономических и административных механизмов
- •Экономические и социальные предпосылки развития в регионах России систем энергообеспечения на основе виэ
- •Цены на электроэнергию в Европе – итоги 2014 г. Риа Рейтинг. Http://www.Riarating.Ru/countries_rankings/20141120/610637944.Html
- •Глава 3. Возобновляемые источники энергии
- •Понятие возобновляемых источников энергии
- •Методы расчета и анализа потенциалов возобновляемых источников энергии
- •Постановка задачи оценки потенциала
- •Виды потенциала возобновляемых источников энергии
- •Исходная информация для оценки потенциала
- •Метода оценки электроэнергетического потенциала
- •Метода оценки теплоэнергетического потенциала
- •Метода оценки потенциала ресурсосбережения
- •Методы оценки экологического потенциала
- •Глава 4. Солнечная энергетика
- •4.1. Энергетический потенциал солнечной энергии
- •4.1.1. Оценка валового энергетического ресурса (потенциала) солнечной энергии
- •Величина энергетического потенциала солнечной радиации
- •Гелиоэлектростанции
- •Концентраторы солнечного излучения
- •Типы гелиоэлектростанций
- •Воздушные солнечные коллекторы
- •Подвижные солнечные коллекторы
- •Солнечные коллекторы плоского типа
- •Трубчатые коллекторы солнечного типа
- •Трубчатые вакуумные солнечные коллекторы
- •Себестоимость производства электроэнергии на тонкопленочных фотоэлементах и сроки окупаемости капитальных вложений (при себестоимости производства энергии на дизельных установках
- •Показатели ресурсосбережения при реализации экономического потенциала солнечной энергии
- •Показатели снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при реализации экономического потенциала солнечной энергии
- •0 Цены на электроэнергию в Европе – итоги 2014 г. Риа Рейтинг. Http://www.Riarating.Ru/countries_rankings/20141120/610637944.Html
Топливно-энергетический комплекс как один из основных потребителей чистой воды
Не менее острой сегодня представляется проблема чистой воды. Большие объемы потребления чистой воды с последующим водоотведением уже загрязненных сточных вод год за годом снижает запасы свежей воды. Загрязнение водных объектов остается одной из основных экологических проблем особенно для промышленно развитых регионов Поволжья, Урала, Кузбасса и Северного Кавказа.
По результатам обработки данных федерального статистического наблюдения, суммарный забор воды из природных водных объектов в 2014 г. возрос по сравнению с 2013 г. на 1040,78 млн. м3 (на 1,83 %) и составил 57826,67 млн. м3 . Из поверхностных водоемов было взято 49285,49 млн. м3 (85,23 %) свежей воды, из подземных - 8541,19 млн. м3 (14,77 %). Информация об объемах водозабора в 2013 и 2014 годах с дифференциацией по видам деятельности (Табл. ) позволяет проанализировать различия основных секторов экономики как потребителей воды0.
Таблица
Вид экономической деятельности |
Объем забора воды |
||
2013 г., млн. м3/год |
2014 г., млн. м3/год |
Изменение 2014-2013 гг., млн. м3/год |
|
Забор воды на территории России, в том числе: |
56785,89 |
57826,67 |
1040,78 |
- поверхностных вод |
49137 |
49285,49 |
148,49 |
-подземных вод |
7648,89 |
8541,19 |
892,3 |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыбоводство |
15604,55 |
16019,18 |
414,63 |
Добыча полезных ископаемых |
1688,02 |
2626,33 |
938,31 |
Обрабатывающие производства |
4408,89 |
4216,57 |
-192,32 |
Производство и распределения электроэнергии, газа и воды |
2905,81 |
32363,66 |
29457,9 |
Строительство |
106,53 |
105,91 |
-0,62 |
Забор для прочих видов экономической деятельности |
2072,09 |
2143,78 |
71,69 |
Забор на душу населения, м3/чел. |
395,26 |
395,35 |
0,09 |
Из таблицы и диаграммы (рис. ) видно, что основным потребителем свежей воды является деятельность, связанная с «производством и распределением электроэнергии, газа и воды» - около 32364 млн. м3/год, что соответствует почти 56 % от общего водопотребления в России.
Рис. . Структура водопотребления по видам экономической деятельности, %
Энергетический сектор вместе с добычей полезных ископаемых забирает из природных источников более 60 % всей потребляемой в стране пресной воды.
