Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Углеводородный фактор экономики и реализация инновационной политики. Монография

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
передают технологии как между филиалами в рамках одной страны,
1
так и между различными странами и даже континентами. В последнее время растет доля случаев трансфера технологий между развитыми и развивающимися странами. Международный опыт трансфера иннова­ционных технологий многогранен и не ограничивается лишь произ­водственной или в целом экономической средой.
Все большую значимость приобретает академический трансфер технологий. В этом случае основным продуктом и ресурсом передачи становятся универсальные и специфические знания, аккумулирующие­ся в одном географическом кластере и передающиеся в другой эконо­мико-географический кластер, как на внутригосударственном, так и на межгосударственном уровнях. Процесс внутригосударственного трансфера инновационных технологий реализуется посредством вы­страивания грамотной кластерной сети, своевременной и повсеместной государственно-частной поддержки инновационных начинаний и об­разовательного процесса, созданием площадок для активизации инно­вационного потенциала креативного класса и обеспечения коммуника­ционных связей его с потенциальными инвестором или покупателем инновационного продукта1. В России, как и в Германии, активно ис­пользуется опыт создания инновационных площадок таких, как: IT­парки, инновационные парки, бизнес-инкубаторы, свободные эконо­мические зоны. Показателен опыт сотрудничества инновационного Фонда Сколково с зарубежными партнерами на нефтяном рынке. Так, в Московской школе управления СКОЛКОВО начала работу Проект­ная академия «Газпром нефти». Обучение в Академии будут прохо­дить менеджеры и специалисты корпоративного центра «Газпром нефти» и сотрудники дочерних предприятий компании. Партнером программы выступит международный нефтегазовый концерн Shell, с которым «Газпром нефть» реализует совместный проект разработки Салымских месторождений.
Многомодульная интегрированная программа обучения направ­лена на передачу сотрудникам «Газпром нефти» лучшего мирового опыта проектного управления, формирование единой методологии ре­ализации крупных проектов, а также на усиление кооперации для ре-
Тузиков А.Р. Инновационное образование в российской высшей школе –
опыт социологического исследования / А.Р. Тузиков // Вестник Казанского технологического университета. – 2011. – В. 18. – С. 278-284.
41
шения поставленных задач. Первыми участниками программы (апрель, 2012 г.) стали 50 специалистов «Газпром нефти», задействованные в реализации крупных проектов компании. Обучение в Академии будет строиться по модульному принципу. В течение года слушатели прой­дут подготовку по пяти модулям: «Лидерство в управлении крупными проектами», «Переговоры, подрядчики, поставки», «Финансовый ме­неджмент», «Управление человеческими ресурсами» и «Портфельное управление». В ходе обучения акцент будет сделан на работу с реаль­ными ситуациями, которые возникают при реализации крупных проек­тов. Участие в программе специалистов Shell позволит изучить опыт, накопленный концерном во многих странах мира.
В рамках международных стажировок трансфер технологий про­исходит как на международном, так и на межуниверситетском уров­нях. Особый интерес изучение и использование опыта международно­го трансфера инновационных технологий приобретает в связи с реали­зацией положений Болонской декларации повсеместно на всей терри­тории Российской Федерации. В данном контексте нагляден опыт та­кого рода трансфера в рамках программ обучения профессорско­преподавательского состава Казанского национального исследователь­ского технологического университета, тон которому задает стратегия приоритетных направлений развития вуза.
Глава 3. Энергоэкодевелопмент и другие мировые тенденции энергосбережения на территории России в условиях смены
европейского энергетического курса
Важнейшим механизмом социально-экономического развития любой страны является энергосбережение, предполагающее комплекс мер, в частности: бережное природопользование, вовлечение возоб­новляемых источников энергии, качественный энергоменеджмент, ориентированный на учет и рациональное расходование энергоресур­сов. Предполагается, что реализация вышеозначенных мер позволит изменить мировой энергетический курс к 2050 году. Согласно прогно­зам специалистов относительно мирового сценария развития при успешной смене энергетического курса эффективное использование
42
возобновляемой энергии позволит удовлетворять потребности 9 мил-
1
лиардов человек1.
Современная ситуация в сфере энергосбережения характеризуется, с одной стороны - мобилизацией усилий общества для достижения заяв­ленных целей в сфере энергосбережения, например, привлечение финан­сирования коммерческих банков, крупных корпораций, развитие государ­ственно-частного партнерства и сотрудничества с частными организаци­ями, что способствует энергетической глобализации (Япония, Ки­тай), с другой стороны – стремлением к независимости от энергоимпорта со стороны стран большой семерки (США за счет сжиженного газа, Гер­мания посредством значительного сокращения энергопотребления - стро­ительства плюсовых зданий). Предпосылки энергетической глобализации появились еще в 2012 году, когда на очередной сессии крупнейшей меж­дународной неправительственной и некоммерческой организации в обла­сти электроэнергетики - СИГРЭ (Conseil International des Grands Reseaux Electriques) обсуждалась инициатива Государственной Сетевой Компании Китая по созданию межконтинентальной энергомагистрали, позволяю­щей оптимизировать глобальные энергетические ресурсы. Однако в свете последних событий, сопровождаемых политической напряженностью, многие страны не принимают идею энергоинтеграции и постепенно гото­вятся к возможным ограничениям, связанным со снижением энергоим­порта, а также работают над повышением собственного энергетического потенциала, самообеспечением энергетическими ресурсами или приня­тию надлежащих предложений по их поставке.
Многие страны Евросоюза и вне его обновили национальные планы действий по повышению энергоэффективности. В частности, Великобритания запланировала к 2016 году достичь целевого показа­теля энергосбережения – 18 %, Канада – 20 % к 2020 году (план «Mov­ing Forward on Energy Efficiency»), Япония – 30 % к 2030 году (план «Front Runner»). Детальные стратегии, разработанные INFORCE для 25 европейских стран на каждое десятилетие, базируются на постепенном отказе от производства, потребления энергии органических и ядерных топлив (Рисунок 3.1). По данным International Network for Sustainable Energy к 2030 году при условии продолжения роста энергоэффективности страны ЕС достигнут 40% доли возобновляемой энергии.
A Global Vision for 2050. Sustainable Energy Vision 2050 // INFORCE. URL:
http://www.inforse.org/europe/pdfs/Vision_W_INFORSE_Poster.pdf.
43
Рисунок 3.1. Источники энергии в развитых и развивающихся
1
странах: 2000 и 2050 гг. (2000 год – данные МЭА, 2050 год – прогноз INFORCE)
Последние тенденции в области энергосбережения охватывают все больше различных сфер. Приоритетными являются энергоэффек­тивные технологии в строительстве («энергоэкодевелопмент»), произ­водстве, транспортном секторе, повседневном потреблении. По про­гнозам аналитиков International Energy Agency (Международного энер­гетического агентства) четверть возможного сокращения выбросов CO2 к 2050 году может прийтись на долю зданий и приборов. По срав­нению с нынешним положением, повышение энергоэффективности электроприборов позволит сэкономить до 1000 ТВт∙час к 2030 году1. Вместе с тем объем рынка электромобилей к 2020 году достигнет 7 миллионов машин.
Проект ЕЭК Европейская экономическая комиссия ООН «Повышение
синергетического эффекта национальных программ стран-членов СНГ по энергоэффективности и энергосбережению для повышения их энергетической безопасности». Разработка Регионального плана действий и Рекомендаций по вопросам формирования и реализации политики в сфере повышения энергоэффективности и энергосбережения в странах СНГ. 2013. - С.5.
http://www.unece.org/fileadmin/DAM////energy/se/pdfs/ee21/EE21_Subregional_pr ojects/RegionalActionPlanRus_Jan_2014_Final.pdf.
44
Мировым трендом в области энергоэффективности нескольких
1
последних лет можно считать развитие концепции умного города («smart city») и интеллектуальных энергосистем или умных сетей («smart grid»), крупномасштабные демонстрационные проекты кото­рых все чаще становятся объектом стимулирования частных инвести­ций. В ЕС реализуется проект «Grid4EU» с бюджетом 54 миллиона евро, в котором участвуют Германия, Франция, Швеция, Италия, Че­хия и Испания. Целью проекта является демонстрация передовых ре­шений для умных сетей с возможностью их распространения по всей Европе. Например, к подобным инновационным решениям относят попытки интеграции источников энергии и динамического управления спросом, поставкой электроэнергии1. Другой европейский проект – «EcoGrid EU» направлен на демонстрацию эффективности работы си­стемы распределения энергии с большой долей неустойчивых возоб­новляемых источников. Бюджет данного проекта – 21 миллион евро. Существует немало аналогов проектов. Так, в Японии реализована це­лая серия проектов «Демонстрация интеллектуального общества», в США проект «IQ» и т.д.
Smart-digital city предполагает умную интеграцию – объединение всех интеллектуальных сетей для создания единого «пульта управле­ния» городом: интегрированную платформу систем управления энер­госнабжением, энергопотреблением, природопользованием, зданиями, IT, городским транспортом, системой безопасности в чрезвычайных ситуациях с аналитикой сбоев, возможностью мониторинга и контроля различных показателей (метеорологической информации, энерго-, теп­ло-, водо-потерь в сфере жилищно-коммунального хозяйства и т. д.). Интеллектуальная система Smarter Cities (IBM) применяется в Амстер­даме, Нью-Йорке, Стокгольме, Рио-де-Жанейро, Хельсинки и др. Все­го корпорация IBM планирует создать 100 умных городов в разных точках мира и потратить на это более 50 млн. долларов. Россия была выбрана одной из 20 ведущих стран, в которую IBM планирует наибо­лее интенсивные инвестиции. Страны выбирались на основании учета ВВП, человеческого капитала, макроэкономики, доли IT в националь­ной экономике. На первом этапе реализации глобального проекта IBM для получения гранта Smarter Cities Challenge были выбраны 24 горо­да. В 2014 году корпорация IBM подписала с властями Санкт-
Финансы для Smart Grid // Газета «Энергоразвитие», № 8 (24) – ноябрь-
декабрь 2012. – С. 21.
45
Петербурга соглашение о внедрении концепции «Разумный город»,
1
2
которая подразумевает соблюдение высоких стандартов энергоэффек­тивности, территориального планирования, экологичности и неуклон­ное повышение качества жизни населения. Также в рейтинг приори­тетных городов России, интересующих корпорацию с точки зрения возможности создания умного города, входят Казань, Новосибирск, Пермь, Челябинск и др.
В Китае объем рынка решений «smart city» к 2025 году превысит 80 млрд. долларов1. К этому же сроку планируется развитие более двухсот городов. Самыми подготовленными городами в рамках реали­зации проекта «умный город» на сегодняшний день признаны Барсе­лона (компания «Cisco») и Берлин. В Москве на реализацию концеп­ции с 2012 по 2016 год планируется потратить 335 млрд. рублей, 123 из которых из внебюджетных источников. В некоторых городах Рос­сии уже используются отдельные элементы «smart grid», например, в Казани («Смарт-сити Казань»), Подмосковье («Сколково»), Сочи («Горки-город»)2, Санкт-Петербурге - Пушкинском районе («Город­спутник Южный») и Сестрорецке (гидротехнический объект «Новый берег») и др. С 2013 по 2030 год «SAP СНГ» и компания «АСАП Кон­салтинг» реализуют концепцию «умный город» в Нижнем Тагиле и Сургуте. Уникальный петербургский проект «Новый берег» стоимо­стью 250 млрд. рублей предполагает освоение 510 га земли, 400 из ко­торых будут намывными с площадью жилой застройки в 2 млн. м2. По­стройка вышеперечисленных объектов осуществляется с применением ультрасовременных энергоэффективных технологий и сопровождается природоохранными компенсационными мероприятиями.
Согласно мировой практике внедрения энергосберегающих тех­нологий существуют принудительные, стимулирующие и просвети­тельские методы энергетической эффективности, позволяющие повы­сить коэффициент полезного использования топливно-энергетических ресурсов. Безусловно, ресурсосберегающие инструменты, как произ-
Королева А. Тренд на разумность // Деловой общенациональный
аналитический ресурс «Expert Online» (от 29 ноября 2013).
http://expert.ru/2013/11/29/trend-na-razumnost.
Лучко М. Умные города будущего: Как строить полноценные
интеллектуальные города в России // Фонд Сколково. http:// community.
sk.ru /net/1120292/b/news/archive/2014/03/31/umnye-goroda-buduschego-kak-stroit­polnocennye-intellektualnye-goroda-v-rossii.aspx.
46
водственные, технические, так и научные, организационные, экономи­ческие, правовые, применяемые в России и зарубежных странах, отли­чаются в соответствии со спецификой отношения к энергосбережению. Если в нашей стране только формируется серьезное отношение к про­блеме, постепенно происходит становление новой потребительской культуры и совершенствование системы информационной пропаганды по вопросам энергосбережения, то за рубежом подобные методы давно стали нормой. В Великобритании, Германии, США, Японии, Китае реализуются финансовые программы энергоэффективного бизнеса, программы энергоэффективного строительства, льготного кредитова­ния на энергосберегающее оборудование не только для промышлен­ных, но и гражданских зданий, программы информирования об энер­гоэффективности материалов, приборов, оборудования, транспорта, зданий и пр. Например, японская национальная программа «Победи­тель гонки», суть которой состоит в том, что имена компаний­аутсайдеров энергосберегающей гонки, занявших последние места по показателям энергоэффективности хозяйственной деятельности, ста­новятся достоянием общественности. Приоритетными в европейской практике энергоменеджмента являются программы поддержки граж­дан в рациональном энергоресурсо-расходовании. Во Франции возме­щается до 50 % расходов за модернизацию своего жилья, установку систем терморегуляции, использование альтернативных источников энергии. Американским гражданам, приобретающим энергосберегаю­щее оборудование, энергоучетные приборы и теплоизоляционные ма­териалы, прямо на кассе предоставляются бюджетные субсидии. В Ве­ликобритании в рамках законопроекта по борьбе с топливной бедно­стью и изменением климата активно применяются стимулирующие энергосберегающие методы, например, в целях роста показателей энергоэффективности жилых домов гражданам предлагается брать специальные льготные кредиты. Административные учреждения Гер­мании, пользующиеся электроприборами и компьютерами, в обяза­тельном порядке должны приобретать энергоэкономные устройства. Японцы провели множество экспериментов по минимизации бытового расходования энергии в среднестатистической семье, например, отказ от пультов дистанционного управления электронной аппаратурой, добровольное отключение кондиционеров в летний сезон, отказ от по­догрева воды в чайниках.
Другой популярной практикой энергосберегающей политики в мире является этикетирование или маркировка энергоэффективных
47
товаров. Так, программа «Energy Star», успешно действующая в США
1
2
с 90-х годов под эгидой Министерства энергетики, в соответствии с которой ее престижным логотипом маркируются все товары с более низким энергопотреблением, как минимум на 20-30 % ниже в сравне­нии со своими аналогами. К программе присоединились Япония, Ав­стралия, Новая Зеландия, Тайвань, Канада, страны ЕС. Степень эффек­тивности программы позволяет оценить следующая статистика – 19 миллиардов долларов сэкономлены на счетах за коммунальные услуги и предотвращены выбросы парниковых газов, эквивалентные выхло­пам 29 миллионов автомобилей за один год функционирования про­граммы1. Показательна в этом плане и китайская программа добро­вольной маркировки товаров среди производителей, эффективность которой во многом связана с жесткой конкуренцией и регулярными тестированиями выпускаемой продукции. Сегодня успешно осуществ­ляется многосторонний трансфер знаний по данной проблеме. Аналоги всех вышеперечисленных программ начинают локально реализовы­ваться и в нашей стране, разрабатываются собственные национальные проекты и региональные программы.
В последние годы в России все больше внимания уделяется раз­витию использования возобновляемых источников энергии. По дан­ным Минэнерго РФ общая установленная мощность отечественных электростанций составляет 220 тысяч МВт2, из которых 68 % - тепло­вые (с выработкой 154,7 ГВт), 21 % - гидро (с потенциалом в 170 тысяч кВт∙ч на 1 км2 территории), 11 % - атомные (23,2 ГВт), а также 56 ме­сторождений термальных вод (с потенциалом более 300 тысяч м2/сут), ветряные электростанции с мощностью 16,8 тыс. МВт и несколько солнечных электростанций (по разным источникам – от 7 до
20). Следует отметить, что по оценкам Германского консультативного совета по глобальным изменениям (German Advisory Council on Global Change) солнечная энергетика станет доминирующим источником энергии на планете в 2100 году (рисунок 3.2.).
О зарубежном опыте повышения энергоэффективности и его использовании
в России // Российский институт стратегических исследований.
http://www.riss.ru/analitika/936-o-zarubezhnom-opyte-povysheniya-energoeffektivnosti­i-ego-ispolzovanii-v-rossii#.VCgK1vl_uSo.
Основные виды производства электроэнергии на территории России //
Министерство энергетики РФ : http://minenergo.gov.ru/activity/
powerindustry/powersector/structure/types.
48
1
1
2
3
Рисунок 3.2. Прогноз энергетического баланса в мире до 2100 года (1 ЭДж – 278 кВт∙ч )
По данным Ассоциации предприятий солнечной энергетики Рос­сии мощность солнечных электростанций страны значительно увели­чится к 2020 году, приблизительно до 2 ГВт по 2 МВт в год со стороны частного сектора – автономных солнечных установок2. В сентябре 2014 года в Алтайском крае запущена крупнейшая солнечная электро­станция в РФ (Кош-Агачская), которая стала первым в регионе соб­ственным объектом генерации (5МВт)3. На Крымском полуострове благодаря альтернативным источникам энергии удалось достичь пока­зателя в 30 % собственно вырабатываемой энергии от общего необхо­димого объема, в частности, 237,3 МВт от солнечных парков.
Шуткин О.И. Солнечная энергетика: перспективы в мире и состояние
в России // Электронный журнал энергосервисной компании «Экологические системы», №1, январь 2012 : http://esco-ecosys.narod.ru/2012_1/art139.htm.
Руководитель АСЭР прогнозирует суммарный фонд в 2 ГВт солнечных
батарей в России к 2020 году // Информационно-аналитическое агентство
Cleandex : http://www.cleandex.ru/news/2012/05/24/rukovoditel_apse_ prognoziruet summarnyi_fond_v_2_gvt_solnechnyh_batarei_v_rossii_k_2020_godu.
Запущена крупнейшая солнечная электростанция в РФ // Портал «Сделано
у нас»: http://sdelanounas.ru/blogs/52573.
49
Еще одна важнейшая мировая тенденция, охватившая и Россию –
1 2
энергоэкодевелопмент, т.е. строительство энергоэффективных (не только пассивных, «трехлитровых», но и плюсовых домов) и при этом климати­чески нейтральных зданий. В данном направлении развития энергосбере­жения особенно ценен опыт Германии, Австрии, Дании и Нидерландов, которые более 10 лет экспериментируют в архитектурно-строительной отрасли и построили десятки тысяч умных домов. В частности, проекти­руют энергонакапливающие здания, доступные потребителям, применяют многочисленные энергоэффективные технологии, умные системы управ­ления, высокоэффективное инженерное оборудование и инновационные строительные материалы (газобетонные блоки, ячеистый бетон и др.), повышающие тепловую эффективность, минимизирующие мосты холода, увеличивающие КПД систем отопления и пр.
Энергоэффективные здания негласно классифицируют на:
1) пассивные дома (удельное потребление электроэнергии в несколь-
ко раз ниже по сравнению с обычными современными зданиями);
2) активные (помимо малого удельного потребления тепла имеют также встроенные источники энергии, установки на возобновляемых ис­точниках энергии, например, солнечные батареи, ветряки, тепловые насо­сы);
3) нулевые (дома с нулевым потреблением, которым достаточно соб­ственных источников энергии при малом энергопотреблении, что позволя­ет им быть вне сетей, автономными и не подключаться к инфраструктуре).
Плюсовые дома имеют большой диапазон уровней энергоэффектив-
ности, однако активный дом всегда предполагает максимальное примене­ние энергии от возобновляемых источников и комфорт для потребителя.
Стандарты пассивного дома разработаны немецким институтом
Passive House (PHI)1 на основании концепции условного топлива, суть которой состоит в расчете количества нефти, выраженного в литрах, применяемого для общего объема первичной энергии, затрачиваемой на содержание 1 м2 здания. Благодаря этой концепции Fraunhofer Insti- tute for Building Physics2 сегодня распространено понятие «трехлитро­вый дом» - здание с ультранизким потреблением. Установленными PHI требованиями к пассивному дому пользуется весь мир (рисунок 3.3.).
The Passive House Institute : http://passiv.de. The Fraunhofer Institute for Building Physics : http://www.ibp.fraunhofer.de.
50