Перейти к содержимому

Энергетическая политика

Главная страница » Энергопереход

Энергопереход

Индекс энергетического благополучия как интегральный показатель соответствия ТЭК целям устойчивого развития

О. Аксютин, А. Ишков, К. Романов, Е. Колошкин, Е. Варфоломеев, Д. Быков
. . .
Подчеркивая необходимость разработки согласованного комплексного подхода к решению энергетических вопросов в интересах устойчивого развития, уделяя особое внимание ликвидации нищеты и достижению целей в области развития, Генеральная ассамблея ООН в 2012 г. постановила объявить 2014–2024 гг. десятилетием устойчивой энергетики для всех. Анализируя итоги указанного десятилетия, ООН отмечает, что «в полной мере добиться поставленных целей не удалось».

Когенерационныеустановки для агро- и лесопромышленных предприятий: органические рабочие тела или воздух?

В. Михайлов, М. Верткин, Ю. Сухоруков, Л. Хоменок, Д. Соболев
. . .
Распределенная генерация является одним из ключевых трендов современной мировой энергетики, особенно в странах ЕС. Доля энергии, вырабатываемая на объектах распределенной энергетики, постоянно растет. В основном это происходит за счет применения возобновляемых источников энергии (ВИЭ), к числу которых относится и биомасса.

Дрон облетает энергообъекты

Особенности мирового инновационного процесса и его влияние на развитие отраслей ТЭК

Ю. Плакиткин, Л. Плакиткина, К. Дьяченко
. . .
Мировой инновационно-технологический процесс сильно влияет на развитие отраслей энергетики [1]. Для анализа этого процесса в проведенном исследовании использовалась годовая динамика мировых патентных заявок, взятая за последние 140 лет (1883–2023 гг.) [2]. При этом мировое инновационно-технологическое развитие оценивалось по трем показателям:
– уровень инновационно-технологического развития, определяемый накопленным количеством годовых патентных заявок;
– скорость мирового инновационно-технологического развития, характеризуемая годовым объемом патентных заявок;
– ускорение мирового инновационно-технологического развития, определяемое годовым приростом объема патентных заявок.

Амурский ГПЗ Источник: «СИБУР»

Стимулирование инвестиционной активности в России за счет развития государственно-частного партнерства: исследование на основании экспертных оценок

В. Еремкин, К. Тузов
. . .
В исследовательской среде и у практиков растет доверие к государственно-­частному партнерству как эффективному механизму согласования интересов организаций государственного и частного секторов, который обладает хорошим потенциалом ускорения социально-­экономического развития страны. Масштабные проекты создания объектов общественной инфраструктуры по всему миру все чаще проектируются, строятся, финансируются и эксплуатируются с помощью механизмов ГЧП. Ключевыми секторами, в которых проекты ГЧП получили наибольшее распространение, являются энергетика, ЖКХ, обращение с отходами, транспорт и некоторые другие.

Эдуард Николайчук Руководитель центра по обустройству и эксплуатации месторождений в криолитозоне «Газпромнефть-Заполярья»

Вечная мерзлота как фактор добычи

Э. Николайчук
. . .
Четверть поверхности Земли и свыше 65% площади России – от Кольского полуострова до Дальнего Востока – покрыто многолетнемерзлыми грунтами, которые сохраняют устойчивость только при отрицательной температуре. Строительство и добыча в вечной мерзлоте требуют особых подходов и технологий. Какие методы анализа и прогнозирования криолитовых зон существуют на сегодняшний день, какие решения применяются для работы в вечной мерзлоте и как глобальное потепление климата влияет на ее состояние – рассказал руководитель центра по обустройству и эксплуатации месторождений в криолитозоне «Газпромнефть-­Заполярья» Эдуард Николайчук в интервью журналу «Энергетическая политика».

Изучение закономерности распределения природного водорода в осадочном разрезе структурно-тектонических и литолого-фациальных зон Восточной Сибири

А. Ишков, К. Романов, Е. Колошкин, А. Чугунов, С. Кожевников, К. Ибакаев, А. Трусов, О. Шапошников, Н. Пастухов, С. Коротков
. . .
Потенциал природного водорода в недрах Земли как энергоресурса до настоящего времени практически не оценивался. Существовало устойчивое представление о том, что свободный водород в природе встречается редко и в низких концентрациях, что не привлекало внимание широкого круга исследователей и потребителей. Однако если водород самый распространённый элемент во Вселенной, то почему он должен быть исключением для Земли?

Водородная энергетика – мимолетное увлечение или поступательное развитие?

Л. Подобедова
. . .
Водород как топливо пока остается загадкой для топливно-энергетического рынка. Ажиотаж вокруг проектов по производству «зеленого» водорода, как альтернативного топлива за последние два года немного стих, уступив место трезвому анализу перспектив, возможностей и экономических выгод данных проектов.

Энергоэффективность – рациональный ответ зеленому хайпу

Ю. Станкевич
. . .
Зеленая истерия за последние пару лет, к счастью, пошла на спад. Сейчас уже значительно меньше уделяется внимания поискам новых кладбищ для углерода, торговлей воздухом и выхлопами, разделению мусора на все большее количество фракций и добрым лекциям о том, что жить в диком лесу гораздо лучше, чем рядом с угольной котельной. Безумные шабаши Греты Тунберг уступили место относительно логичным действиям людей, направленным на защиту окружающей среды. Системного перелома пока не произошло, но он требуется до сих пор.

Коммерческие перспективы нефти и газа с низким и компенсированным углеродным следом

Д. Чернышёв
. . .
Ископаемые углеводороды являются основным источником поступления парниковых газов в атмосферу. Порядка 70–80% из этого объема образуются при сжигании топлив. Эти выбросы слабовариативны и трудно устранимы. По этой причине одной из деклараций «зеленой» повестки является полный отказ от ископаемых углеводородов в долгосрочной перспективе (2030–2050 гг.). Такая точка зрения в ряде стран, лидирующих в части внедрения «зеленой» повестки, уже зафиксирована в программных политических документах. Так, например, «Европейская зеленая сделка» ЕС 2019 г. предполагает отказ от использования ископаемых углеводородов к 2050 г.

Энергетика для новой промышленной революции

Дмитрий Холкин, Игорь Чаусов
. . .
Можно ли перейти к техно-промышленному укладу кибер-физических систем и искусственного интеллекта на базе старых энергетических технологий? Могут ли интеллектуальные роботы питаться энергией от угольных станций или они будут привередливо потреблять только «зеленую» энергию от ВИЭ? Влияет ли энергетика на новый скачок роста производительности экономики или её потенциал в данной сфере уже исчерпан?