Перейти к содержимому

Энергетическая политика

Главная страница » Энергопереход » Страница 5

Энергопереход

Перспективы использования природного газа для производства и экспорта российского водорода

В. Карасевич, В. Бессель, Р. Мингалеева
. . .
Водородная отрасль существует более 100 лет и имеет большое значение для многих критически важных отраслей мировой экономики, таких как химическая промышленность, нефтепереработка, энергетика, металлургия, пищевая промышленность, микроэлектроника. В 2021 г. в мире было произведено 94 млн т водорода [1]. Из рис. 1 видно, что более 60 % водорода было произведено из природного газа, на водород ушло более 160 млрд м3 природного газа.

Анализ эффективности применения накопителей энергии в различных типах электроэнергетических систем

В. Дзедик, И. Усачева, А. Моткова
. . .
В современных реалиях для всех потребителей и производителей электроэнергии вопрос об эффективности использования электроэнергетических систем, становится популярной фабулой исследования. Актуализация рассматриваемого вопроса обуславливается повышением спроса на потребление электроэнергии в различных типах электроэнергетических систем.

Анализ корректности сравнения показателей выбросов парниковых газов в энергосистемах ЕС и РФ

Е. Гашо, С. Белобородов
. . .
Климатическая повестка является одним из ключевых факторов, оказывающих влияние на развитие мировой экономики в настоящее время. Снижение выбросов парниковых газов, в первую очередь углекислого газа (СО2) рассматривается в качестве основного направления в борьбе с изменением климата на Земле.

Формирование механизмов управления устойчивым развитием экономики промышленных отраслей и комплексов

В. Абрамов, А. Путилов, Е. Шамаева
. . .
Ученые разных отраслей знания и политики по-разному трактуют понятие «устойчивое развитие»: определений довольно много, но общепринятого и готового на все случаи жизни пока нет.
На русский язык английский термин «sustainable development» был переведен как «устойчивое развитие», хотя в англо-­русских словарях имеются и другие значения слова «sustainable»: сохраняющееся, защищаемое (развитие), непрерывное, самоподдерживаемое.

Устойчивое развитие энергетики: тенденции и вызовы

В. Стенников
. . .
Глобальные тренды, развиваемые в энергетике в рамках энергоперехода, представляют собой объективную реальность, которая не зависит от ­каких-либо конъюнктурных или политических предпочтений. Пренебрежение этими тенденциями будет только тормозить развитие систем и не исключает их реализацию сейчас или в будущем.

Оценка потенциала пеллетной энергетики России

Р. Камаев, О. Шаров, В. Бессель
. . .
Постоянно растущее потребление энергии требует вовлечения в баланс глобального энергопотребления все большего количества всех доступных на сегодняшний момент источников топлива и энергии [1,2]. Ежегодный рост мирового потребления энергии в период с 2011 по 2021 гг. составил не менее 1,3 % в год [3].

Модернизация добычи нефти на основе технологий улавливания, использования и хранения СО2

Н. Попадько, И. Курошев, О. Ежова, Ю. Ухина, А. Пенигин, М. Дымочкина, П. Беловус
. . .
Внедренная в российское законодательство ФЗ‑219 [1] концепция наилучших доступных технологий (НДТ) запустила процесс постадийного перехода промышленности на более совершенные технологии, сопровождающийся модернизацией производственных мощностей с сопутствующим снижением негативного воздействия на окружающую среду и повышением ресурсной эффективности.

Инвестиции в водород как фактор национальной безопасности

Энергетический переход является одной из самых популярных и растиражированных тем в энергетической сфере за последние три года. Считается, что его основной задачей является отказ от углеводородных источников энергии. Между тем базовой целью энергоперехода всегда было и остается обеспечение доступной, экологически чистой и, самое важное, безопасной энергией. При таком подходе, главным становится ответственное отношение к обществу, окружающей среде и будущему миру, оптимизация уже имеющихся источников энергии и поиск новых, альтернативных вариантов.

Новые технологии энергоутилизации биомассы как драйверы локальной энергетики

В. Зайченко, В. Бушуев, Н. Новиков,
Д. Соловьев
. . .
В последнее время происходит сокращение темпов роста вводимых электростанций большой и сверхбольшой мощности, работающих в региональных системах централизованного энергоснабжения [1]. В то же время развивается локальная энергетика, увеличивается количество генерирующих объектов малой и средней мощности, приближенных к потребителям, с минимальными системами передачи и распределения электрической и тепловой энергии. Многие регионы, такие как Арктика, Крым, Камчатка, Таймыр и др. вообще немыслимы без локальной энергетики. При этом создание автономных электростанций непосредственно для энергоснабжения отдельных потребителей с экономической точки зрения также оказывается более выгодным.