Перейти к содержимому

Энергетическая политика

Главная страница » Энергопереход » Страница 5

Энергопереход

Энергетика беспилотных авиационных систем

Д. Холкин, И. Чаусов, А. Шуранова
. . .
В настоящее время наметился устойчивый рост спроса на беспилотные авиационные системы и беспилотные воздушные суда (БВС) для специальных, гражданских и коммерческих сфер применения. Актуальный размер этого рынка составляет, по разным оценкам, от консервативных 12,5 млрд долл. до оптимистичных 26,2 млрд долл. в год, а к 2030 г. он может вырасти до 52,3–77,7 млрд долл. в год. Прорыв в сфере БВС возник в результате достижений в области микропроцессоров и искусственного интеллекта, а также в результате появлении новых мобильных источников энергии, позволяющих создавать интеллектуальные беспилотники с низкой стоимостью и высокой мобильностью. Постольку поскольку в России в последнее время, в том числе в рамках Национальной технологической инициативы, активно развивается данное направление работ, то рассмотрим энергетические аспекты БВС.

Глобальный энергетический переход и современные мировые трансформации в прогнозах развития энергетики

Ю. Плакиткин
. . .
«Мы не выбираем времена, времена всегда выбирают нас». Это известное выражение из книги Дж. Р. Р. Толкина «Властелина колец», наверно, по существу отражает неизбежность тех событий, которые в настоящее время происходят в мире. Действительно, нам выпало жить в уникальный период времени, когда на наших глазах рушится привычная картина мира. Происходят гигантские геополитические, экономические, технологические и культурно-­нравственные трансформации. Конечно, сложившаяся ситуация носит «многослойный» характер. Однако, если с нее снять политические, экономические, технологические и другие «одежды», то в «сухом остатке» останутся такие фундаментальные категории как пространство, время, материя и, конечно же, энергия. Причем, последняя отвечает за все возможные виды движения (изменения) происходящего в материальном и виртуальном (информационном) пространствах.

Анализ развития солнечной энергетики в России

К. Суслов, А. Дорошин, В. Кабанов, Д. Переверзев
. . .
Анализируя актуальную информацию о состоянии солнечной энергетики в мире, можно отметить, что к 2023 г. Китай, Евросоюз, США и Индия продолжают оставаться лидерами в отрасли с установленными мощностями. Согласно результатам исследования базы данных энергетической статистики, UNSD и информации, собранной в 2020 г. энергетическим сайтом «EES EAEC», мощность солнечной электроэнергетики Китая составила 253560 МВт, Евросоюза – ​138440 МВт, США – ​75794 МВт и Индии – ​40315 МВт [1]. На рис. 1.1 приведена динамика развития мощностей солнечной энергетики в данных областях мира.

Дорога к климатической нейтральности: через леса под землю

В. Клименко, А. Клименко, А. Терешин, О. Локтионов
. . .
Несмотря на развивающуюся тенденцию к фрагментации мировой экономики, потерю авторитета различных международных организаций и эрозию заключенных ранее соглашений, идея предотвращения катастрофических изменений климата, впервые закрепленная в Рамочной конвенции ООН по изменениям климата (РКИК) в 1992 г., сохраняет свою актуальность и поддержку со стороны всех стран мира. Россия, в последние годы последовательно сокращая свое участие в различных межгосударственных программах, тем не менее, декларирует приверженность к декарбонизации своей экономики. В принятой в октябре 2021 г. Стратегии низкоуглеродного развития (СНУР) [1] поставлена цель достичь к 2060 г. углеродной нейтральности национальной экономики. В соответствии со стратегией движение к углеродной нейтральности по сути планируется осуществлять лишь после 2030 г.

Подходы к оценке затрат на переход к низкоуглеродному развитию в России

К. Дегтярев, Д. Соловьев, М. Березкин,
. . .
Россия вошла в число стран мира, провозгласивших переход к низкоуглеродному развитию с перспективой достижения углеродной нейтральности (нулевых нетто-­выбросов углерода) к 2060 г. В настоящее время большинство стран мира и почти все крупные государства поставили данную цель со сроками достижения 2040–2070 гг., эта цель закреплена в законах или национальных стратегиях развития данных стран (рис. 1).

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.