- •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
Энергопотребление и энергоемкость ввп в России и странах мира
С развитием человечества происходил рост энергопотребления. Характер изменения годового потребления энергии [3] с начала XIX столетия до сегодняшних дней в млн. тонн нефтяного эквивалента в год (одна тонна нефтяного эквивалента равняется 41,868 ГДж или 11630 кВт·ч энергии) и вклады различных энергетических ресурсов в эти изменения можно наблюдать на рис. 1.
Рис.1. Структура годового потребления энергии в мире с начала XIX века,
млн. тонн нефтяного эквивалента в год
График наглядно иллюстрирует резкое увеличение количества потребляемой энергии в мире и нарастающее преобладание в ее структуре ископаемых органических топлив, применение которых сопровождается высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха, потребления пресной воды и другими негативными экологическими последствиями. За два столетия потребление энергии достигло громадных величин и продолжает расти.
Какими прогнозируются размеры и структура энергопотребления до конца двадцать первого века [4], можно увидеть на рис. 2.
Рис. 2. Прогноз годового потребления энергии в мире до конца XXI века,
млн. тонн нефтяного эквивалента в год
В соответствии с прогнозом снижение расхода таких «грязных» видов топлива, как уголь и нефть начнется к концу тридцатых годов. Процесс будет сопровождаться заметным ростом использования солнечной и ветровой энергии. Сороковые годы могут стать переломными, началом движения к преобладанию экологически чистой и практически ресурсно неограниченной солнечной энергетики. Количество поступающей на Землю солнечной энергии превышает энергию всех мировых запасов нефти, газа, угля и других энергетических ресурсов, в том числе возобновляемых (без учета энергии солнца). Лишь 0,0125% поступающей энергии солнца достаточно для обеспечения всей сегодняшние потребности мировой энергетики, а использование 0,05% – полностью сможет покрыть потребности в будущем.
По годовому энергопотреблению (млн т н.э./год ) в 2013, 2014 и 2015 годах [5] КНР, США и Индия, как и по уровню ВВП занимают соответственно первое, второе и третье места в списке из 132 стран (табл. 3).
Таблица 3. Энергопотребление по странам мира, 2013 – 2015 гг.
Страны мира |
Энергопотребление, млн.т н.э./год |
Позиция в мировом рейтинге, 2015 г. |
Прирост, % |
Доля страны в мировом энергопотреблении, % |
|||
2013 |
2014 |
2015 |
2014-2013 |
2015-2014 |
|||
Весь мир |
13540 |
13678 |
13778 |
|
1,0 |
0,7 |
100,0 |
КНР |
3010 |
3073 |
3010 |
1 |
2,1 |
-2,1 |
21,8 |
США |
2190 |
2217 |
2196 |
2 |
1,2 |
-0,9 |
15,9 |
Индия |
776 |
843 |
776 |
3 |
8,6 |
-7,9 |
5,6 |
Россия |
730 |
731 |
730 |
4 |
0,1 |
-0,1 |
5,3 |
Япония |
455 |
443 |
455 |
5 |
-2,6 |
2,7 |
3,3 |
Германия |
318 |
302 |
318 |
6 |
-5,0 |
5,3 |
2,3 |
Бразилия |
294 |
304 |
294 |
7 |
3,4 |
-3,3 |
2,1 |
Франция |
253 |
244 |
253 |
10 |
-3,6 |
3,7 |
1,8 |
Индонезия |
214 |
224 |
214 |
12 |
4,7 |
-4,5 |
1,6 |
Великобритания |
191 |
178 |
179 |
15 |
-6,8 |
0,6 |
1,3 |
Три последние года уровень энергопотребления в Российской Федерации практически не менялся, хотя за 2015 год объем валового внутреннего продукта уменьшился на 2,8 %. Объемы энергопотребления страны и России в частности зависят от многих факторов. К числу основных можно отнести: размеры страны, уровень развития ее народного хозяйства, структуру его отраслей, численность населения, климатические условия и, безусловно, отношение к энергосбережению. Уровень эффективности использования энергии в стране характеризуется показателем энергоемкости ее валового внутреннего продукта.
В международной практике энергоемкость ВВП измеряется в килограммах условного топлива в нефтяном эквиваленте на тысячу долларов США. В соответствии с данными статистики энергоемкость мировой экономики за период с 1970 по 2015 год снизилась примерно на 34%, а на период с 2015 по 2040 год прогнозируется ее сокращение ещё на 40 %.
Ниже с использованием данных «Statistical Year-book of world power 2016» [6] приводятся значения оценочных показателей энергоемкости ВВП (в ценах 2005 г.) десяти стран мира в 2000 и 2013-2015 годах (табл. 4).
Таблица 4 . Энергоемкость ВВП по ППС по странам мира, 2013 – 2015 гг.
Страны мира |
Энергоемкость ВВП по ППС, кг н.э./1000$ США |
Позиция в мировом рейтинге из 44 стран, 2015 г. |
Снижение, % |
Кратность превышения среднемирового уровня 2015 г. |
||||
2013 |
2014 |
2015 |
2014-2013 |
2015-2014 |
2015-2000 |
|||
Весь мир |
157 |
153 |
149 |
|
2,5 |
2,6 |
20,7 |
1,00 |
Великобритания |
86 |
77 |
76 |
2 |
10,5 |
1,3 |
38,7 |
0,51 |
Индонезия |
104 |
104 |
100 |
8 |
0,0 |
3,8 |
33,3 |
0,67 |
Германия |
108 |
101 |
101 |
9 |
6,5 |
0,0 |
22,9 |
0,68 |
Япония |
112 |
109 |
106 |
11 |
2,7 |
2,8 |
25,4 |
0,71 |
Бразилия |
113 |
117 |
119 |
16 |
-3,5 |
-1,7 |
-8,1 |
0,80 |
Франция |
124 |
119 |
119 |
17 |
4,0 |
0,0 |
17,4 |
0,80 |
Индия |
133 |
133 |
131 |
23 |
0,0 |
1,5 |
29,9 |
0,88 |
США |
152 |
150 |
145 |
27 |
1,3 |
3,3 |
26,0 |
0,97 |
КНР |
216 |
206 |
194 |
37 |
4,6 |
5,8 |
33,6 |
1,30 |
Россия |
331 |
329 |
337 |
44 |
0,6 |
-2,4 |
31,4 |
2,26 |
Приведенные выше значения показателей свидетельствуют о достаточно высоких темпах снижения энергоемкости ВВП большинства из рассматриваемых стран. Российская Федерация с 2013 по 2015 год находилась на последнем месте в мировом рейтинге из 44 стран по энергопотреблению на единицу ВВП. В 2015 году российское превышение наилучших показателей года (62 кг н.э./1000$ США - Колумия) составило 5,4 раза. Столь высокие значения энергоемкости связаны, в том числе, и со специфическими климатическими условиями, в которых приходится функционировать экономике России. 80% Российской федерации относится к северным территориям. Свыше 40-45% затрат тепловой энергии направлялось на отопление и горячее водоснабжение непроизводственной сферы. При этом дефицит тепловой мощности более чем в 190 городах России составляет около 20% потребности. Если часть дефицита отопительных мощностей покрывается населением путем использования газовых котлов, то это приводит к перерасходу топлива по сравнению с котельными минимум в 2-2,5 раза, а при наличии электроотопления - в 3,5-4 раза. Расход тепла на отопление и горячее водоснабжение составляет около 75% всей энергии, потребляемой в домохозяйствах. Большая страна с низкими зимними температурами и длительным отопительным сезоном потребляет много энергии. Однако, такая промышленно развитая страна с похожим климатом, как Канада в 2014 году имела энергоемкость ВВП в 1,83 раза ниже энергоемкости России. Столь значительное отличие объясняется низкой эффективностью энергоемких отраслей России, а также недостаточным вниманием к проблемам энергосбережения при производстве и распределении энергии и потреблении ее объектами гражданского строительства. Несмотря на это, следует отметить, что при высоком уровне энергоемкости ВВП темпы ее снижения и в России, и в Китае были максимальными, составляя около 30 % за последние 15 лет.
