Перейти к содержимому

Энергетическая политика

Главная страница » Энергопереход » Страница 7

Энергопереход

Планирование энергосистем будущего

Д. Холкин
. . .
В статье сделан обзор некоторых новых методических, инструментальных, организационных подходов к планированию развития энергетики. Проведен анализ различных уровней энергетического планирования и определена особая сложность территориального уровня планирования, возникающая в современных условиях. Предложены направления использования в России новых подходов к энергетическому планированию.

Политические и экономические аспекты концепции «зеленого» энергоперехода

В. Федоров
. . .
Реализация проекта «зеленого» энергоперехода не окажет влияния на глобальный климат Земли. Изменение глобального климата определяется естественными факторами, основным из которых является уменьшение наклона оси вращения Земли, приводящее к усилению интенсивности меридионального переноса радиационного тепла. Концепция «зеленого» энергоперехода является климатическим фрагментом западной политики доминирования, направленной на сдерживание использования ископаемых энергетических ресурсов России и, тем самым, на противодействие ее социально-экономическому развитию.

Экономика производства водорода с учетом экспорта и российского рынка

Ф. Веселов, А. Соляник
. . .
В статье на основе актуальных технико-­экономических показателей выполнен анализ удельных затрат на производство водорода в России (LCOH) на основе разных энергоносителей (метана и электроэнергии от разных источников) на перспективу 10–15 лет. Оценена конкурентоспособность экспортных поставок «метанового» и «электролизного» водорода на европейский и азиатский рынки с учетом неопределенности затрат на его транспорт и хранение. Рассмотрены вопросы эффективности использования водорода как ресурса для производства безуглеродной электроэнергии – по показателю удельной стоимости электроэнергии (LCOE) оценена конкурентоспособность «водородных» электростанций в сравнении с традиционными низко- и безуглеродными технологиями.

Образ переходного мира: экономика, энергетическое развитие и природные аномалии

А. Клепач, В. Бушуев, Д. Соловьев
. . .
Человечество существовало всегда ожиданием апокалипсиса, который означал не только конец света, но и нес в себе «благую весть» о рождении нового мира. Он виделся людям как рай на земле, подобный раю на небесах обетованных. Силы неба несли людям не только тепло и свет, но и дарили надежды на перемены к лучшему. Шло время, и радость, переполнявшая людей и дававшая им силы для становления нового мира, постепенно уступала место для очередного разочарования.

Эволюция поведенческого дизайна: рефлексы, цифровизация, энергопереход

Р. Скоков, М. Гузенко, Н. Иванова
. . .
Теория поведенческого дизайна с 90‑х гг. XIX века эволюционировала как синтез идей физиологической теории рефлексов и подкрепления, психоаналитической теории толпы и оперантного обусловливания, теорий управления общественным мнением и организационных изменений, институциональных концепций потребительского поведения, компьютеризации и развития сетей передачи данных. В зарубежной практике поведенческий дизайн, его модели и инструменты применяются для корректировки и изменения общественного мнения, выстраивания взаимодействия человека с электронными, цифровыми устройствами, создания продуктов, располагающих к экономии энергии и других ресурсов, снижения воздействия на окружающую среду и многих других сферах. В энергетике концепция поведенческого дизайна вышла за рамки энергодизайна и применяется в пропаганде глобального энергоперехода. Однако, энергопереход не обеспечен технологически по многим направлениям. Это требует наличия резервных мощностей на традиционных источниках, чтобы избежать энергетического коллапса. Необходимо обеспечить условия для плавного, экологически, социально и экономически просчитанного энергоперехода.

Энергетика будущего: технологическая синергия

В. Бушуев
. . .
Энергетика была и будет не только средством жизнеобеспечения, но и системой, интегрирующей космопланетарные, социально-­производственные процессы и жизнедеятельность человека. Наряду с традиционным использованием природных ресурсов для производства электроэнергии и топлива, бурно развивается экстремальная энергетика со сверхвысокими и сверхнизкими параметрами давления и температур, частоты и плотности, скорости и длительности ударных волн. Это, прежде всего, энергия как далекого, так и осваиваемого человеком космоса.
Кроме того, существует энергия биологических объектов и самого homo sapiens, обеспечивающая единство всех физических и ментальных процессов живых систем. Если до недавнего времени все виды энергии рассматривались порознь, то с переходом к новому технологическому укладу (Индустрия 4.0) большие и малые энергетические подсистемы интегрируются в единую систему жизнедеятельности триады «природа – общество – человек» с эффектом технологической синергии.
В данной статье подчеркивается принципиальное единство всех энергетических процессов и необходимость их совместного использования для развития энергетики будущего.

Останется ли ТЭК драйвером кономики России?

А. Аганбегян
. . .
Экономика России в последнее десятилетие находится в стагнации. Незначительный рост ВВП обеспечивался за счет экспорта нефти и газа. Автор пытается разобраться, останется ли ТЭК России в среднесрочной перспективе драйвером социально-экономического роста в условиях энергоперехода.

Энергетический переход в контексте «Форсайта столетия»

Д. Холкин, И. Чаусов
. . .
Проанализированы противоречия нового энергетического перехода. Сформирована гипотеза о том, что до сих пор не определено его долгосрочное назначение. Использованы результаты «Форсайта столетия» для того, чтобы выявить перспективные требования к новой энергетике. Дано описание концепции «3C», задающей долгосрочные принципы развития энергетики. Представлены сценарные варианты участия России в глобальных процессах энергетического перехода.

Водородная энергетика: как широко, как скоро

А. Лопатников
. . .
Экономический рост неразрывно связан с доступностью энергии. Последние 100 лет — это энергия углеводородного сырья. С началом 21 века нарастание негативных экстерналий углеводородной модели развития потребовало поиска альтернативных источников и носителей энергии. Один из наиболее перспективных кандидатов — водород. Мы приводим аргументы в пользу того, что переход на в основном водородную энергетику станет переходом к водородной экономике. Потребность в углеводородном сырье сохранится, водород и возобновляемые источники энергии будут развиваться не вместо, а вместе с углеводородным сырьем. Технологические и финансовые факторы определят, как широко и как скоро произойдет переход к в основном водородной экономике.

Постковидное восстановление экономики и энергетики

А, Широв М, Гусев А, Колпаков
. . .
В статье рассматриваются различные аспекты развития энергетики после острой фазы пандемического кризиса. Показано, что страны с высокой зависимостью от доходов энергетического кризиса перенесли двой­ной удар от сокращения экономической активности в период локдауна и уменьшения спроса на энергоносители на мировом рынке. В то же время энергетический сектор на мировых рынках пострадал меньше, чем производители сложной конечной продукции. Рост цен на мировых рынках, спровоцированный дисбалансом спроса и предложения, несет для энергетического сектора как возможности увеличения доходов, так и рост издержек, в том числе и на инвестиционное оборудование. Восстановление мировой экономики в целом создаёт благоприятные условия для развития российской энергетики, спрос на продукцию которой на горизонте ближайших 10–15 лет останется устойчивым. Констатируется, что главной тенденцией в процессе декарбонизации мировой экономики станет перевод ряда технологий на электроэнергию, что будет способствовать росту эластичности электропотребления по отношению к росту ВВП.