Перейти к содержимому

Энергетическая политика

Главная страница » Энергопереход » Страница 3

Энергопереход

Энергетический переход с инженерной точки зрения

Д. Холкин, И. Чаусов
. . .
«Как вы яхту назовете, так она и поплывет…» – пели герои одного известного советского мультфильма. В этих словах есть определенная правда: в зависимости от того, какой термин вы используете для обозначения феномена, так вы и будете понимать сам феномен. Это особенно важно с позиции инженера, так как за его пониманием термина должна стоять практическая схема действия, конкретное представление о создаваемой системе.

Политические решения и опасное ускорение волатильности мирового энергоэкономического развития

В. Бушуев, Ю. Шафраник
. . .
В последние три десятилетия мировая экономика проходила через периоды роста и спада, которые во многом определялись энергетическими ресурсами, их доступностью и стоимостью. Эта плавная, но заметная цикличность, характеризующаяся изменениями в спросе и предложении на нефть и другие энергетические ресурсы, оказывала существенное влияние на мировую экономическую динамику. В свою очередь, экономика через инвестиции и финансовые показатели стоимости нефтяных фьючерсов, величина которых во много раз превышала реальные объемы нефти на мировом рынке, оказывала существенное влияние на этот рынок.

Нормативное регулирование оценки углеродного следа при производстве водорода

А. Ишков, К. Романов, Е. Колошкин, Д. Удалов, И. Богдан, Д. Лугвищук, К. Джусь, А. Михайлов
. . .
В соответствии со Стратегией научно-­технологического развития Российской Федерации, утвержденной указом Президента Российской Федерации от 28 февраля 2024 г. № 145 (далее – стратегия НТР) в ближайшее десятилетие приоритетами научно-­технологического развития следует считать направления, позволяющие получить значимые научные и научно-­технические результаты, создать отечественные наукоемкие технологии, обеспечивающие в том числе переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, формирование новых источников энергии, способов ее передачи и хранения.

Мировая и российская солнечная теплогенерация в 2022 г.

В. Бутузов
. . .
Достоверная информация по гелиоустановкам мира в целом и отдельных стран публикуется по заданию Мирового энергетического агентства (МЭА) в отчетах института AEE INTEC (Австрия) с 2005 г. На 01.01.2023 г. институт оценил суммарную установленную мощность солнечной теплогенерации всех стран мира в 542 ГВт при площади 774 млн м2 (100%)с выработкой тепловой энергии 442 ГВт·ч/год. В России общая площадь гелиоустановок по этому отчету составляла 27265 м2 [1].

Критерии оценки энергоэффективности развития промышленных систем

А. Моисеева, М. Мутушев
. . .
В журнале «Энергетическая политика» в октябре 2023 г. была опубликована статья группы ученых НИЯУ МИФИ «Анализ энергопотребления ведущих стран накануне глобальных изменений современного мира» [1], в которой обосновывается выполнение оценки развития и роста социально-­экономических систем, а также общественного благосостояния не только с помощью критерия «Валовый внутренний продукт» (ВВП), но и с применением такого критерия, как наличие необходимого количества устойчивых энергетических ресурсов.

Энергоэффективностьи развитие экономикив современных условиях

И. Полетаев
. . .
Управление энергоэффективностью необходимо рассматривать как одно из условий экономического роста и проведения модернизации экономики страны на национальном и микроэкономическом уровнях. Такой подход позволит повысить степень энергетической безопасности страны; обеспечить конкурентоспособность предприятий; увеличить доход от экспорта нефти и газа; достичь экономии финансовых средств из федерального, региональных и местных бюджетов; снизить негативное воздействие на окружающую среду и др.

Энергетический переход: перспективы использования биомассы

В. Бушуев, В. Зайченко, А. Чернявский, А. Шевченко
. . .
Сейчас есть две основные линии в планировании развития энергетики мира. Одна – традиционная, заключается в определении времени, на которое хватит имеющихся запасов традиционных ископаемых топлив, либо эти ресурсы перестанут соответствовать эффективности их применения. Обычно ресурсообеспеченность с учетом современного уровня добычи и использования ТЭР оценивается по углю – более 300 лет; ядерному топливу – 60 лет; газу – 50 лет; нефти – 30 лет. Другими словами, нефть и газ в 70‑х гг. нынешнего века должны быть исчерпаны.

Риски использования газотранспортной системы для водородной энергетики

А. Ишков, Н. Нестеров, К. Романов, Е. Колошкин, С. Настич, В. Егоров, В. Лопаткин
. . .
Развитие водородной энергетики требует обеспечения надежной и безопасной транспортировки водорода в больших объемах на значительные расстояния. Одним из возможных вариантов является трубопроводная транспортировка газообразного водорода, на ее развитие прогнозируется основная доля инвестиций в инфраструктур. Экспертами рассматриваются вопросы развития трубопроводной транспортировки водорода как путем создания специализированных трубопроводов, так и переназначения существующих магистральных газопроводов (МГ), предназначенных для природного газа.

Плата за углерод как game changer для структуры технологий в энергетике России

А. Шигина, А. Хорщев
. . .
В связи с принятыми климатическими обязательствами в России можно ожидать существенные изменения в энергетике и топливно-­энергетическом комплексе (ТЭК). Обновленная Климатическая доктрина РФ закрепила планы по достижению углеродной нейтральности экономики не позднее 2060 г. Для их реализации на национальном уровне развивается углеродное регулирование с акцентом на экономические (рыночные) механизмы стимулирования в области сокращения выбросов парниковых газов.

Водородная энергетика: «за» и «против»

Н. Островский
. . .
Термин «водородная энергетика» многозначен, поэтому оценка «водородной энергетики» должна осуществляться индивидуально для различных технических решений и областей их применения.
Этот термин начал использоваться для химических источников тока, в которых происходит окисление водорода в электрохимической ячейке (процесс, обратный электролизу воды), а затем его распространили и на применение водорода в двигателях внутреннего сгорания (ДВС) и в теплоэнергетике, как альтернативу природному газу (метану).