Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Углеводородный фактор экономики и реализация инновационной политики. Монография
.pdf
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
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
