Скачать 1.98 Mb.
|
Состояние использования ВИЭ в мире и ближайшие перспективыИтак, переходим ко второму вопросу – характеристика уровня, который достигнут в настоящее время по использованию возобновляемых источников энергии в мире и некоторых странах. В табл. 9 показана ситуация в странах Европейского Союза. В производстве первичной энергии доля возобновляемых источников энергии и отходов за 4 года возросла с 5 до 5,5%. При этом доля возобновляемых источников энергии составила соответственно 4,5 и 4,9%, отходы промышленные и бытовые, часто зачисляемые нами в возобновляемые источники энергии, по статистике ОЕСД они выделены в отдельную графу, составили соответственно 0,5 и 0,6% общего потребления первичной энергии стран ЕС. Увеличение доли ВИЭ и отходов носит довольно устойчивый характер. В области производства электроэнергии (табл. 10) доля использования возобновляемых источников и отходов в этих странах возросла с 14,3 до 14,8% за те же четыре года. Следует оговориться, что в эти проценты входят и мощные ГЭС. Без учета гидростанций доля «новых» ВИЭ и отходов составит соответственно 1,5 и 2,3%. Однако, если учесть малые ГЭС, то эта доля удвоится. Для примера кратко рассмотрим состояние использования ВИЭ в трех странах: США, Германии и Индии. Таблица 9 Доля ВИЭ и отходов в производстве первичной энергии в странах ЕС (в 1000 тнэ)
Источник: IEA, Energy Balances of OECD Countries 1998-1999, 2001 Edition. Таблица 10 Доля ВИЭ и отходов в производстве электроэнергии в странах ЕС, ГВтч
Источник: IEA, Energy Balances of OECD Countries 1998-1999, 2001 Edition. В США по данным за 1999 г. (табл. 11) общая установленная мощность солнечных станций, продолжающих работать, составила 350 МВт, 2600 МВт – общая установленная мощность ветроэлектростанций, 2870 МВт – геотермальных электростанций, более 6 ГВт – электростанций на биомассе и более 79 ГВт – мощность гидростанций. Показательно, что они ожидают рост мощности фотоэлектрических и термодинамических солнечных электростанций соответственно 19 и 20%, а по остальным видам ВИЭ рост умеренный. Стоимость электроэнергии от существующих солнечных станций – 20 центов за кВтч, а от остальных видов существенно меньше. Очень велик диапазон стоимости электроэнергии от электростанций на биомассе. Таблица 11 Производство электроэнергии за счет ВИЭ в США в 1999 г.
Примечания: 1. Мощность, производство электроэнергии и процент роста не включают автономные энергоустановки, а также электростанции на твердых бытовых отходах и метане свалок. 2. Производство электроэнергии в США всеми электростанциями в 1999 году составило: 3940,3 ТВтч. Источник: Report of the National Energy Policy Development Group, май 2001. Состояние использования ВИЭ в Германии показано в табл. 12. Прежде всего, впечатляет факт наличия значительного количества малых ГЭС. Как известно, в России их количество ГЭС сократилось с 5000 до 60-70. И только за последние 3-4 года началось их восстановление и строительство. В Германии их насчитывается, по крайней мере, 5564, в том числе принадлежащих энергоснабжающим компаниям – 567 и не принадлежащих энергоснабжающим компаниям – 4997, если считать малыми ГЭС мощностью 10 МВт и ниже. Обращает на себя внимание значительное количество ветроустановок, тепловых насосов и фотоэлектрических установок. ![]() Весьма значительны успехи Индии (табл. 13). По данным на конец 2000 г. по ветроэнергетике Индия занимает 5-е место в мире (установленная мощность – 1267 МВт), по малым ГЭС – 10-е место (1,3 ГВт), по использованию биомассы – 4-е место (308 МВт), по газификации биомассы – 1-е место, по фотоэлектричеству – 4-е, по биогазовым малым установкам – более 3млн. штук, по моим данным, это 2-е место в мире. Таблица 13 Использование ВИЭ в Индии
Источник: Renewable Energy in India. Business Opportunities, Ministry of Non-conventional Energy Sources, 2001. Далее рассмотрим состояние и планы Европейского Союза. Как известно, в 1997 г. Комиссией Европейского Союза была подготовлена «Белая Книга», в которой поставлена задача обеспечить к 2010 г. увеличение доли возобновляемых источников энергии в общем энергопотреблении с 6 до 12%, и этот рост должен произойти за счет новых возобновляемых источников энергии, а не за счет мощных гидростанций (табл. 14). Итак, планируется увеличение мощностей ветростанций с 2,5 ГВт в 1995 г. до 40 в 2010 г., т.е. увеличение в 15 раз. Увеличение мощности крупных ГЭС составит 10%, а малых – 47%, мощность фотоэлектрических установок возрастет в 100 раз (с 0,03 до 3 ГВт), использование биомассы – в 3 раза, использование геотермальной энергии – в 2 раза. Соответственно увеличится и доля возобновляемой энергетики в производстве электроэнергии с 14,3 в 1995 г. до 23,5% в 2010 г. Выработка на ветроустановках увеличится с 4 до 80 ТВтч в год, на малых ГЭС с 37 до 55 ТВтч, выработка на фотоэлектрических установках увеличивается в 100 раз (с 0,03 до 3 ТВтч), на биомассе в 8,4 раза, геотермальная энергетика – в 2 раза. Всего доля возобновляемой энергетики составит 23,5%, а если вычесть 12,4% от крупных гидростанций, то доля «новых» ВИЭ составит 11,1%. Аналогичная картина наблюдается в отношении доли ВИЭ в выработке тепловой энергии. Таблица 14 Планы ЕС в развитии использования ВИЭ на 2010 г.
Источник: White Paper. Нет сомнения, что эти планы буду перевыполнены, поскольку уже в 2001 г. по ветроэнергетике, фотоэлектричеству и солнечным коллекторам это произошло. Любые планы на Западе сопровождаются лозунгами, которые были бы понятны всем и очень хорошо воспринимались бы обществом. Для этих целей в «Белой Книге» ЕС приняты лозунги: «1 млн. фотоэлектрических систем!», «10000 МВт ветроэлектрических станций!», «10000 МВтч за счет использования биомассы!», «Внедрение интегрированных систем в 100 городских хозяйствах!». Для каждого лозунга рекомендуется величина государственного финансирования. При общей величине инвестиций 20,5 млрд. экю государственная прямая поддержка составит 4 млрд. экю, при этом государство берет на себя треть затрат по фотоэлектричеству, по ветру, в меньшей степени нуждающемуся в этой поддержке, – 1/6 часть требуемого финансирования предусматривается от государства. При этом общая стоимость замещаемого топлива превышает величину государственной поддержки. (На момент составления таблиц 1 экю = 1,2 долл.) |
![]() | Институт народнохозяйственного прогнозирования открытый семинар «Экономические проблемы энергетического комплекса» Восьмое В то же время состояние, в котором находится теплоснабжение в большинстве районов России, может обернуться гуманитарной катастрофой... | ![]() | «Экономические проблемы энергетического комплекса» Это в 2,3 раза больше, чем идет топлива на производство электроэнергии. В холодные зимы эта цифра вырастает ещё на 30-50 млн т у... |
![]() | Программа дисциплины «правовое регулирование налогообложения топливно-энергетического комплекса в РФ и зарубежных странах» Москва Цель курса: формирование у выпускников мгимо(У) системных знаний о налогообложении топливно-энергетического комплекса в РФ и зарубежных... | ![]() | Электроэнергетического комплекса региона (на примере энергетического комплекса Ростовской области) Специальность Охватывает широкий круг проблем теории и практики, сформировались функциональные отраслевые направления в логистике. Теоретические... |
![]() | Программа дисциплины «Постсоветское пространство: политико-экономические проблемы» Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов 2 курса направления 031900.... | ![]() | Отчетный (базовый) год, последний полный календарный год перед датой составления энергетического паспорта Формат энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетического паспорта,... |
![]() | Инженерно-экономический факультет Профили по направлению 080200: 1- экономика и управление на предприятиях топливно-энергетического комплекса; 2- экономика и управление... | ![]() | Топливно-энергетического комплекса дальнего востока Владивосток, ул. Фонтанная, д. 15/2, телефон/факс: (4232) 43 15 69, 43 15 27, e-mail |
![]() | Оао сибгипрошахт Источники: Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса (гп "цду тэк"), собственные расчеты | ![]() | 1 анализ топливной составляющей энергетического комплекса Результаты промышленной апробации плазменной стабилизации горения пылеугольного топлива 7 |