Мировое энергопотребление. Мировое потребление энергоресурсов

Результаты поиска

Нашлось результатов: 78377 (0,64 сек )

Свободный доступ

Ограниченный доступ

Уточняется продление лицензии

1

Экономика природопользования учеб. пособие

Учебный материал охватывает основные проблемы изучения курса. Пособие предназначено для студентов специальности 280201.65 Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, направлениям подготовки 280200.62 Защита окружающей среды.

энергоносителей ; эколого-производственные показатели; сведения о землепользовании; сведения о разрешениях <...> В разделе экопаспорта "Потребление энергоносителей " приводят характеристику топливно-энергетических ресурсов <...>Потребление этих благ одним человеком не уменьшает потребления их другими и не исключает их из этого <...>потребления (воздух, солнечный свет и т.п.). <...> К ним, в частности, относятся сельское, лесное и рыбное хозяйства, добыча энергоносителей и минерального

Предпросмотр: Экономика природопользования.pdf (0,6 Мб)

2

ХОЗЯЙСТВЕННО ПОЛЕЗНЫЕ ПРИЗНАКИ ЧЕРНБ-TLECTPBRO, ТАГИЛЬСКОГО СКОТА И ИХ ПОМЕСЕЙ С ГОЛЛАНДСКОЙ И ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДАМИ АВТОРЕФЕРАТ ДИС. ... КАНДИДАТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК

Целью данной работы является выбор породы (голландской или голштинской) для улучшения хозяйственно полезных признаков черно-пестрого и тагильского скота

Фактическая питательность кормов, потребленных подопытными животны. ми, рассчитана на основании химического <...> получен­ ные коэффициенты переваримости кормов, рассчитали содер­ жание кормовых единиц фактически потребленного <...> энергетическую-питательнасть переварен­ ного, рациона.коров, в v стойловый; и. дастбищный периоды и "потребление <...> Энергетическая питательность; переваренного рациона первотелок и;",потребление переваримого

Предпросмотр: ХОЗЯЙСТВЕННО ПОЛЕЗНЫЕ ПРИЗНАКИ ЧЕРНБ-TLECTPBRO, ТАГИЛЬСКОГО СКОТА И ИХ ПОМЕСЕЙ С ГОЛЛАНДСКОЙ И ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДАМИ.pdf (0,0 Мб)

3

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ БИОТИЧЕСКИХ ДОЗ КОБАЛЬТА НА ПОТРЕБЛЕНИЕ КИСЛОРОДА В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ АВТОРЕФЕРАТ ДИС. ... КАНДИДАТА БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

ОДЕССКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ

Целью настоящего исследования явилось изучение введения биотических доз кобальта на потребления кислорода и степень сопряженности окисления с фосфорилированием в организме животных и человека в зависимости от исходного уровня этого процесса

Потребление кисло-. " " рода^ у людей определяли на.спирографе. СТ-1Ы." <...> Влияяйе зизтоявеввого «водвкия вобвлма. / 0 , 0 5 мг/кг/ на потребление киолорода..;...:.-. <...> Влияние ваутриваиного введения^,2,4-ДИФ А иг/вг/ на потребление кислорода кроликами. <...> л уменьшение потребления кислорода. <...> Биотические до8ы кобальта уменьшают интенсивность " - потребления ."

Предпросмотр: ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ БИОТИЧЕСКИХ ДОЗ КОБАЛЬТА НА ПОТРЕБЛЕНИЕ КИСЛОРОДА В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ.pdf (0,0 Мб)

4

БИОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КОРМОВЫХ БЕЛКОВ, СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ УКСУСНОЙ КИСЛОТОЙ АВТОРЕФЕРАТ ДИС. ... КАНДИДАТА БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЖИВОТ

В литература достаточно полно отражена физиология пищеварения жвачных, потребляющих корм со сниженной деструкцией протеина в рубце

Потребление ;. крупным рогатым; скотом Е составе рациона, бедково;. добавк;;, обработанной, уксусной кислотой <...> Таким образом, "потребление рационов, включавших белки, ста. билизированные от распада в рубце уксусной <...> преимущественного распада протеина из рубца" в " нижележащие отделы желудочно-кишечного тракта при потреблении <...>Потребление в сос­ таве рациона балков, стабилизированных уксусной кислотой, приво-" дат к интенсификации <...> Азотный обхен у крупного рогатого скота при потреблении белков разной расщепдяехоста / / £окл.

Предпросмотр: БИОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КОРМОВЫХ БЕЛКОВ, СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ УКСУСНОЙ КИСЛОТОЙ.pdf (0,0 Мб)

5

АКТИВНОСТЬ СИМБИОТИЧЕСКОЙ АЗОТФИКСАЦИИ И СЕМЕННАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ВИКИ ПОСЕВНОЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЭЛЕМЕНТАМИ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ АВТОРЕФЕРАТ ДИС. ... КАНДИДАТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК

М.: МОСКОВСКАЯ ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ К. А. ТИМИРЯЗЕВА

Целью исследований было определить условия минерального питания, при которых реализуется потенциальная активность симбиотической азотфиксации и семенная продуктивность вики посевной.

Показано, что данные о размерах азотфиксации в полевых условиях противоречивы, вопрос о динамике потребления <...> осадков в конце вегетации создались неблагоприятные условия для созревания семян. , В шестой главе "Потребление <...> Общее потребление азота возрастает " на 15-42^, калия на 13-19?." 4. <...> *и» 12-14% больше, чем в варианте К Ш о, при этом максимальное потребление и вынос элементов питания

Предпросмотр: АКТИВНОСТЬ СИМБИОТИЧЕСКОЙ АЗОТФИКСАЦИИ И СЕМЕННАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ВИКИ ПОСЕВНОЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЭЛЕМЕНТАМИ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ.pdf (0,0 Мб)

6

ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЯ СОИ И ПШЕНИЦЫ В ЗВЕНЕ СЕВООБОРОТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ АЗОТНОГО РЕЖИМА ДЛИТЕЛЬНО СЕЗОННО-МЕРЗЛОТНЫХ ПОЧВ АВТОРЕФЕРАТ ДИС. ... КАНДИДАТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК

М.: МОСКОВСКАЯ ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ К. А. ТИМИРЯЗЕВА

Цель исследований - определить критерии и параметры эффективности минерального азота под сою и пшеницу в основное удобрение и в подкормки на двух типах длительно сезонно-мерзлотных почв Среднего Приамурья

различных норм азотных удобрений на динамику, минерального а з о т а. почв;; формирование"урокая и потребление <...> Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис» 5 дятоД главе "Потребление элементов питания

Предпросмотр: ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЯ СОИ И ПШЕНИЦЫ В ЗВЕНЕ СЕВООБОРОТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ АЗОТНОГО РЕЖИМА ДЛИТЕЛЬНО СЕЗОННО-МЕРЗЛОТНЫХ ПОЧВ.pdf (0,0 Мб)

7

№46 [Посев, 1949]

Общественно-политический журнал. Выходит с 11 ноября 1945 г., издается одноименным издательством. Девиз журнала - «Не в силе Бог, а в правде» (Александр Невский). Периодичность журнала менялась. Первоначально выходил как еженедельное издание, некоторое время выходил два раза в неделю, а с начала 1968 года (номер 1128) журнал стал ежемесячным.

Ответ один - за счет потребления самой деревни. <...> Собственное "потребление деревни до­ лжно быть в 1,5-2,0 раза ниже приве­ денных нами цифр. <...> Годовое потребление мяса запланировано в 3 раза ниже, чем в Англии в 1937 году, в 2,5 раза ниже, чем <...> в Германии и Швейцарии, в 2,2 ра­ за ниже голландского и в 1,5 раза ниже франтузского потребления . <...> Запланированное потребление молочных продуктов меньше нынешне­ го американского потребления в 10 15 раз

Предпросмотр: Посев №46 1949.pdf (0,1 Мб)

8

№2 [Энергобезопасность в документах и фактах, 2008]

Особенность издания - информативность, научная обоснованность, инновационная направленность. Публикуются только достоверные материалы, имеющие научную и практическую ценность. На страницах журнала освещаются вопросы безопасности и эффективности энергетики всех отраслей, энергосбережения, охраны труда, подготовки персонала, новейшие разработки ведущих промышленных и научных организаций, тенденции развития альтернативной энергетики, нормативные акты и документы.

энергии расценено ею как суще= ственное); = оценку ожидаемого потребления энергии в тече= ние следующего <...> Оптимизация платежей за потребленные ресурсы. Коммерче= ский и технический учет электроэнергии. <...> функционирования отраслей ТЭК и подготовка предложений по рацио= нализации налоговой и ценовой политики на рынках энергоносителей <...> функционирования отраслей ТЭК и подготовка предложений по рационализа= ции налоговой и ценовой политики на рынках энергоносителей <...> функционирования отраслей ТЭК и подготовка предложений по рационализации налоговой и ценовой политики на рынках энергоносителей

Предпросмотр: Энергобезопасность в документах и фактах №2 2008.pdf (0,2 Мб)

9

АГРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МУЛЬЧИРОВАНИЯ, ГЕРБИЦИДОВ И ЧЕРНОГО ПАРА В БОРЬБЕ С СОРНЯКАМИ РЕПЧАТОГО ЛУКА И МОРКОВИ АВТОРЕФЕРАТ ДИС. ... ДОКТОРА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК

М.: МОСКОВСКАЯ ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ К. А. ТИМИРЯЗЕВА

Целью работы было-обеспечить повышение урожайности лука-севка, лука - репки и моркови при высоком качестве продукции и снижении себестоимости от использования гербицидов, мульчирования и других способов борьбы с сорняками. В задачу исследований входили вопросы: 1. Выявление засоренности овощных полей некоторых биологических особенностей сорных растений. 2. Разработка способов борьбы с сорняками лука репчатого и моркови при мульчировании, применении гербицидов, посеве по черному пару. 3. Изучение биологических особенностей моркови и репчатого лука в связи с разрабатываемыми способами борьбы с сорняками. 4. Определение изменений в фитоценозах посевов лука и моркови в связи с применяемым методом борьбы с сорняками, погодно-климатическими и почвенными условиями. 5. Расчет экономических показателей (себестоимости продукции и затрат труда) на основе учёта урожайности и определения качества продукции при применении разрабатываемых способов борьбы с сорняками.

Научно обоснованные Институтом питания АН СССР нор­ мы питания предусматривают потребление ."" <...> выработки каротина; (Н.* И..Захаревич, 1947 г.)> / : 5. _>;" В последние годы-Усильно увеличилось "потребление

Предпросмотр: АГРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МУЛЬЧИРОВАНИЯ, ГЕРБИЦИДОВ И ЧЕРНОГО ПАРА В БОРЬБЕ С СОРНЯКАМИ РЕПЧАТОГО ЛУКА И МОРКОВИ.pdf (0,1 Мб)

10

№6 [Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом, 2019]

эксперты Capital Economics, российский рынок капитала и промышленность в большей степени зависят от цен на энергоносители <...> Мы призываем их не завершать газопровод, мы призываем их диверсифицировать поставки энергоносителей " <...> российских организаций ТЭК и энергомашиностроения на международной арене, поддержку экспорта российских энергоносителей <...> Объем потребления газа в 2017 г. – 141,8 млрд м3 при собственной добыче – 225,0 млрд м3. <...> Баланс газа Ед. изм. 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 Потребление млрд м3 85,6 102,5 129,6 161,4 183,3

Предпросмотр: Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом №6 2019.pdf (0,9 Мб)

11

Статья посвящена анализу влияния экономического роста на потребление первичных энергоносителей в КНР как основного фактора, оказывающего наибольшее влияние на модель потребления энергоносителей в Китае В статье выдвинута гипотеза о неравномерности влияния экономического роста на потребление энергии в Китае. На основе сравнительного анализа в статье выделено два условных периода, которые имеют значимые различия в соотношении темпов производства экономических благ и потребления углеводородов. В совокупности с представленными статистическими данными автор прогнозирует дальнейшее повышение энергоэффективности экономики Китая и делает важный вывод о потенциальном уменьшении влияния мировых цен на нефть на экономику КНР.

Губкина") Статья посвящена анализу влияния экономического роста на потребление первичных энергоносителей <...> энергоносителей в <...> энергоносителей . <...> энергоносителей <...> энергоносителей

12

Для оценки влияния факторов на объём потребления углеводородного сырья можно использовать метод множественной регрессии. Важной особенностью решения рассматриваемой задачи является утверждение о нелинейности влияния факторов Методология множественной линейной регрессии имеет массовое применение как в научной, так и в практической деятельности экономистов и управленцев в различных отраслях нефтегазового производства. Широкий опыт применения метода позволил ему стать одним из наиболее распространенных эконометрических методов не только для прогнозирования показателей, но и для определения изменений в воздействии факторов на исследуемую величину. Основными аналитическими функциями метода множественной линейной регрессии являются: – подтверждение или опровержение наличия зависимости между исследуемыми величинами; – построение моделей влияния факторов емый критерий; – определение статистической значимости факторов; – оценка влияния качественных факторов с помощью сравнения результатов регрессионного анализа для полной и сокращённой выборок (после устранения наблюдений, имеющих определённый классификационный признак); – экстраполяция значений зависимой переменной в зависимости от известных значений переменных (влияющих) факторов.

энергоносителей <...> На рис. 1 изображена диаграмма влияния рассмотренных факторов на валовое потребление первичных энергоносителей <...> энергоносителей находится фактор <...> энергоносителей <...> энергоносителей

13

Статья посвящена анализу потребления первичных энергоносителей на внутреннем рынке КНР в контексте особенностей национальной экономики. Являясь крупнейшим импортёром энергоносителей, Китай напрямую влияет на средне- и долгосрочное развитие мировой нефтедобычи. Исследование особенностей внутреннего спроса на энергоносители в КНР является востребованной задачей как с практической, так и с научной точек зрения. В статье рассматривается динамика потребления УВсырья как в абсолютных значениях, так и в контексте отраслевой структуры потребления. Отмечается, что скорость экономического роста КНР кратно превышает темпы роста потребления ископаемых видов топлива. Указанный вывод позволяет говорить о стремительной эволюции экономической модели КНР.

Губкина") Статья посвящена анализу потребления первичных энергоносителей на внутреннем рынке КНР в контексте <...> в мире (23 % от общемирового потребления энергоносителей ). <...> энергоносителей : 1 – нефть, млн т; 2 – уголь, млн т н.э.; 3 – газ, млн <...> 57 % потребления первичных энергоносителей . <...> энергоносителей только в 2 раза.

14

Представлены интеллектуальная система и электронные компоненты для ее функционирования, позволяющие реализовать инновационный метод измерения индивидуального потребления тепловой энергии. Для реализации интеллектуальной системы разработаны оригинальные конструкционно-технологические, схемотехнические и аппаратнопрограммные решения для ее электронных компонентов. Определены и обоснованы методы и математические модели для расчета индивидуального потребления тепловой энергии.

Контроль расхода энергоносителей в настоящее время является одной из важнейших задач науки и техники. <...> Внедрение энергосберегающих технологий невозможно без объективного учета потребления энергоносителей . <...> Анализируя методы и средства измерения расхода энергоносителей , необходимо отметить, что наиболее сложной <...>энергоносителей . <...> Результаты измерений потребленных энергоносителей в узаконенных единицах сохраняются в базе данных ЦСС

15

Мы продолжаем знакомить наших читателей с наиболее важными и основополагающими, на наш взгляд, материалами в области энергетики, выходящими за рубежом на уровне правительственных или международных органов. Компания «Бритиш Петролеум» 14 июня 2006г. выпустила ежегодный «Статистический обзор мировой энергетики» (BP Statistical Review of World Energy) за 2005г. в сравнении с 2004г. Ниже приводятся наиболее важные положения и выводы, содержащиеся в этом обзоре

Общее мировое потребление первичных энергоносителей в 2005 г. увеличилось на 2,7 % по сравнению с 4,4 <...> В 2005 г. наиболее высокие темпы роста потребления энергоносителей (5,8 %) были характерны для азиатско-тихоокеанского <...> Если в США суммарное потребление первичных энергоносителей незначительно снизилось, то на долю Китая <...> в 2005 г. приходилось более половины всего мирового прироста потребления энергоносителей . <...> Данные о потреблении первичных энергоносителей по регионам, странам и в целом по всему миру в 2005 г.

16

<...> Мировое потребление энергоносителей <...> <...> <...>

17

Статья посвящена анализу структуры потребления первичных энергоносителей КНР Рассматривается, как отличается степень влияния экономического роста на потребление первичных энергоносителей в определенные периоды экономического развития КНР. В целях решения поставленных задач исследуются характеристики взаимной связи экономического роста и потребления энергоносителей в границах периодов с 1960– 1990 гг. и с 1990 г. по настоящее время. Анализируется влияние изменений структуры национальной экономики на национальную нефтегазовую промышленность и особенности потребления, в том числе в контексте межтопливной конкуренции.

энергоносителей <...> Динамика потребления первичных энергоносителей Источник: составлено автором на основе данных BP . <...> Динамика потребления первичных энергоносителей Источник: составлено автором на основе данных World Bank <...> Структура потребления первичных энергоносителей претерпела видимые изменения за последние десятилетия <...> 57 % потребления первичных энергоносителей .

18

Рассмотрены проблемы потребления энергоносителей в период с 1965 по 2005 гг. в мире в целом и в различных странах, сгруппированных по принципу близости тенденций их экономического развития и динамики энергопотребления. Выявлена прямая корреляционная зависимость между характерными особенностями временных периодов или циклов прироста/спада относительных ежегодных объемов общемирового потребления суммарной энергии, а также угля, состоянием мировой экономики и периодами наступления, продолжительностью и глубиной происходящих мировых финансово-экономических кризисов. Обосновано, что на основе анализа динамики объемов суммарного энергопотребления можно заблаговременно (за 2-3 года) прогнозировать наиболее вероятные сроки наступления мировых кризисов, а также оценить их масштабы и продолжительность

финансово-экономический кризис привел к резкому снижению спроса на продукцию черной и цветной металлургии, а также на энергоносители <...>энергоносителей в период с 1965 по 2005 гг. в мире в целом и в различных странах, сгруппированных по <...>энергоносителей , а также исследовать особенности энергопотребления применительно к группам стран со <...> мира в очередной финансовоэкономический кризис, сопровождающийся спадом производства основных видов энергоносителей <...>энергоносителей становилось все более дорогим, а производство продукции с высокой степенью обработки

19

В статье анализируются современное состояние мирового рынка энергоносителей и выделяются основные факторы, влияющие на развитие данного рынка: экономический рост и повышение энергоэффективности, сланцевая революция, развитие рынка СПГ, конфликты в арабском мире, развитие атомной и возобновляемой энергетики

Среди других факторов выделяют такие, как рост потребления энерго� ресурсов в развивающихся странах, <...> Мировое потребление энергоносителей постепенно увеличивает� ся, хотя темпы роста замедляются. <...> По данным BP, Китай в 2011 г. вышел на 1�е место в мире по потреблению угля, на 2�е место по потреблению <...> нефти и на 4�е место по потреблению природ� ного газа. <...> Индия и ЮАР в 2011 г. занимали соответственно 3�е и 5�е места в мире по потреблению угля.

20

Энергоаудит учеб. пособие (курс лекций)

изд-во СКФУ

Пособие представляет курс лекций и соответствует требованиям ФГОС ВО и рабочей программе дисциплины, содержит основные положения по энергосбережению и механизму реализации – энергоаудиту, в него входят лекционная подготовка, примеры расчетов и вопросы для самоконтроля.

энергоносители . <...> Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис» 73 Таблица 7. 2 Платежи за потребленные энергоносители <...> Общие сведения о потребителе ОБЩЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ Наименование энергоносителя Единица измерения <...>Потребленное кол-во в год Характеристика энергоносителей Примечание 1 2 3 4 5 Котельно-печное топливо <...> Общие сведения о потребителе УЧЕТ РАСХОДА ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ Наименование энергоносителей Коммерческий учет

Предпросмотр: Энергоаудит.pdf (0,6 Мб)

21

Система воздухоснабжения промышленного предприятия учеб. пособие

В учебном пособии представлены тематика и варианты заданий к курсовому проекту. Изложены общие требования к объему и содержанию проекта, к оформлению расчетно-пояснительной записки и графической части. Приведена примерная последовательность выполнения курсового проекта, некоторый необходимый для работы справочный материал.

энергоносителя . <...> По объемам потребления сжатого воздуха лидируют предприятия черной и цветной металлургии, где крупными <...> (расход энергоносителя до 140 м3/с на одну установку). <...> Рассчитывается система транспортировки энергоносителя . <...> Указываются основные требования к параметрам энергоносителя на рассматриваемом производстве.

Предпросмотр: Система воздухоснабжения промышленного предприятия.pdf (0,3 Мб)

22

Высокая энергетическая зависимость экономики Украины от импортируемого из России газа объясняется прежде всего тем, что у Украины, при большой энергоемкости украинской промышленности, нет альтернативы поставкам российского топлива в среднесрочной перспективе. Ведущие украинские отрасли промышленности (ГМК и Химпром) находятся в слишком большой зависимости от российского газа

Доля природного газа в общем объеме потребления энергоносителей в Украине является относительно большой <...> В настоящее время структура потребления энергоносителей в Украине имеет противоречивый характер: с одной <...> По объемам потребления природного газа Украина входит в первую десятку стран мира. <...>Потребление : населением – 17,553 млрд. м3; бюджетными организациями – 0,704 млрд. м3; предприятиями ТЭК <...> На сегодняшний день технология производства чугуна и стали в Украине настроена на избыточное потребление

23

№12 [Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом, 2016]

Экономические проблемы всех направлений деятельности нефтегазового комплекса, вопросы корпоративного управления, анализ состояния и тенденций развития нефтяного рынка.

в КНР как основного фактора, оказывающего наибольшее влияние на модель потребления энергоносителей в <...> В то же время, рост промышленного производства приводит к увеличению потребления энергоносителей . <...> Взаимная зависимость потребления энергоносителей и экономического развития носит комплексный характер <...> На всем протяжении экономический рост сопровождался увеличением потребления первичных энергоносителей <...>энергоносителей в КНР как основного фактора, оказывающего наибольшее влияние на модель потребления энергоносителей

Предпросмотр: Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом №12 2016.pdf (0,8 Мб)

24

Статья посвящена анализу трансформации экономической модели КНР. В хозяйственном развитии КНР выделяются несколько периодов, характеризующихся разными режимами воспроизводства. Первый период (1950–1970 гг.) характеризовался политикой индустриализации на основе централизованного планирования, второй период (1980–1990 гг.) – развитием индустриализации на основе рыночных отношений и преобразованием методов регулирования и производственной деятельности государства В статье автор рассматривает степень влияния экономического роста на потребление первичных энергоносителей, которое отличается в установленных периодах экономического развития КНР. В целях решения поставленных задач предполагается исследовать характеристики взаимной связи экономического роста и потребления энергоносителей в границах периодов 1960–1990 гг. и с 1990 г. по настоящее время. Также проанализированы влияние изменений структуры национальной экономики на национальную нефтегазовую промышленность и особенности потребления нефти и газа, в том числе в контексте межтопливной конкуренции.

В статье авторы рассматривают степень влияния экономического роста на потребление первичных энергоносителей <...>энергоносителей в границах периодов 1960–1990 гг. и с 1990 г. по настоящее время. <...> Вышеприведённый анализ позволяет предположить, что степень влияния экономического роста на потребление <...> первичных энергоносителей будет отличаться в установленных периодах экономического развития КНР. <...>энергоносителей в границах периодов 1960–1990 гг. и 1990 по настоящее время.

25

№7 [Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом, 2017]

Экономические проблемы всех направлений деятельности нефтегазового комплекса, вопросы корпоративного управления, анализ состояния и тенденций развития нефтяного рынка.

В качестве зависимой, т. е. моделируемой величины, был выбран показатель валового потребления энергоносителей <...> На первом месте по степени влияния на конечное потребление первичных энергоносителей находится фактор <...> Таблица 5 Прогноз потребления энергоносителей в КНР на период 2017–2030 гг. <...> Следует отметить, что в периоды 2020 и 2025 гг. полученные оценки перспективного потребления энергоносителей <...> УДК 622.32+658.5 АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА НА ПОТРЕБЛЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ

Предпросмотр: Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом №7 2017.pdf (0,7 Мб)

26

Администрирование доходов от экспорта энергоносителей на основе их прогнозирования монография

М.: Изд-во Российской таможенной академии

Администрирование таможенными органами перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза включает вопросы администрирования значительной части доходов федерального бюджета Российской Федерации, в том числе от экспорта углеводородов. В монографии излагаются основы теории и правового регулирования деятельности таможенных органов Российской Федерации, рассматриваются практика прогнозирования и планирования поступления в бюджет доходов от экспорта энергоносителей и вопросы методического обеспечения прогнозирования таможенных платежей в процессе их администрирования.

Рост­численности­населения­и­доходов­–­две­ самые­мощные­движущие­силы­потребления ­энергоресурсов.­С­ <...> ,­объема­потребления ,­добычи­и­экспорта­энергоносителей ,­ставки­таможенной­пошлины.­Не­явным­является­влияние­на­сумму <...> на­котором­рассматривается­действие­этих­факторов.­поэтому­влияние­одних­факторов­будет­определять­долгосрочную­тенденцию­потребления ­энергоносителей <...> транспортной­ инфраструктуCopyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис» 49 ры,­внутреннего­потребления ­энергоносителей <...> ­объема­добычи­и­экспорта­энергоносителей ,­уровня­внутреннего­потребления ­и­т.д.­

Предпросмотр: Администрирование доходов от экспорта энергоносителей на основе их прогнозирования.pdf (0,3 Мб)

27

К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНДЕКСОВ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕН- НОСТИ [Электронный ресурс] / К.О. Растеряев // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом.- 2017 .- №6 .- С. 44-47 .- Режим доступа: https://сайт/efd/620057

Статья посвящена проблеме формирования эффективного механизма управления устойчивым развитием компании с использованием принципов корпоративной социальной ответственности. В Российской Федерации практика интеграции ключевых принципов корпоративной социальной ответственности в систему корпоративного управления компаний только начинает складываться, что требует теоретического и методологического обоснования его дальнейшего развития. Несмотря на имеющиеся исследования и разработки, методология оценки качества управления устойчивым развитием компаний, в частности, нефтегазового сектора, с использованием индексов корпоративной социальной ответственности проработана в недостаточной степени. Между тем зарубежный опыт использования принципов и индексов корпоративной социальной ответственности способствует росту конкурентных преимуществ компаний в аспекте устойчивого развития в долгосрочной перспективе. Для обеспечения устойчивого развития компаний нефтегазового сектора в долгосрочной перспективе и конкурентных преимуществ необходимо использовать системный подход интеграции индексов корпоративной социальной ответственности для оценки качества управления.

ПЕРВИЧНЫХ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ КНР Жэнь Цзяцзя (аспирантка кафедры финансового менеджмента) (ФГБОУ ВО "Российский <...> первичных энергоносителей КНР. <...> Рассматривается, как отличается степень влияния экономического роста на потребление первичных энергоносителей <...>энергоносителей в границах периодов с 1960–1990 гг. и с 1990 г. по настоящее время. <...> Суммарное потребление природного газа в 2014 г. достигло 185,5 млрд м3.

28

Даны социальные, экологические и экономические аспекты диверсификации предприятий угольной энергетики, рассмотрены всевозможные направления расширения ассортиментного состава продукции угольных ТЭС

Между тем доля угля для внутреннего потребления снизилась незначительно: до ~ 40 %. <...> Тем не менее на основании изучения закономерностей в потреблении энергоносителей , динамики их цены ряд <...> При этом внутренние цены на энергоносители стремительно приближаются к мировым. <...> тепловые электростанции (ТЭС) и котельные, сжигающие до 60 % газа, предназначенного для внутреннего потребления <...> Другие развитые страны направляют на выработку электроэнергии лишь около 21 % от общего потребления газа

29

В статье рассмотрены методические подходы к прогнозированию спроса на топливно-энергетические ресурсы, определены основные этапы прогнозирования и ставятся вопросы, связанные с информационным обеспечением и вычислительным инструментарием. В качестве примера приведены результаты прогноза по Челябинской области

ТЭР, а также учет взаимозаменяемости энергоносителей у потребителей. <...> Этап 2: прогнозирование уровня, структуры и динамики потребления энергоносителей : тепла, электроэнергии <...> В результате, даже при корректном прогнозе спроса на энергоносители по стране в целом, что не всегда <...> При таком подходе рассматриваются не агрегированные узлы потребления , а конкретные крупные для данного <...> Это обеспечивает учет различий в тенденциях спроса на энергоносители при различных направлениях их использования

30

М.: ПРОМЕДИА

О поставках нефти, биодизельной промышленности, водородных заправочных станциях, спросе на энергию, развитии химической промышленности.

и потребление . <...> В 2008 г. цены на все энергоносители достигли к середине года максимума и затем резко упали. <...> OECD и составило 51,2 % мирового потребления энергоносителей (рис. 2). <...>Потребление ПГ Китаем возросло на 15 %. <...> Рост цен на энергоносители , конечно, замедлит подъем экономики американского рынка.

31

В статье рассмотрены основные направления развития энергетической отрасли. Обозначены сектора активного спроса на энергию по типу энергоносителей и определены точки роста энергопотребления в мире. Приведены стратегические направления развития технологий в нефтегазодобывающем секторе мира

Обозначены сектора активного спроса на энергию по типу энергоносителей и определены точки роста энергопотребления <...> Kнига-Cервис» 121экономика отрасли Современное развитие технологий по мере перехода к низкоуглеродистым энергоносителям <...>энергоносителей . <...> будет приходиться около 55% спроса на энергоносители . <...> направлений позволит компаниям нефтегазодобывающей отрасли идти в ногу с ростом глобального спроса на энергоносители

32

№1 [Высшее образование в России, 1993]

В журнале публикуются результаты исследований современного состояния высшей школы России, обсуждаются вопросы теории и практики гуманитарного, естественно-научного и инженерного высшего образования. Журнал входит в перечень рецензируемых изданий, рекомендованных ВАК для публикации результатов научных исследований по направлениям: философия, социология и культурология; педагогика и психология; история.

Улучшение окружающей среды 3.1 Безотходное (малоотходное) производство и потребление как основное направление <...> В главе пятой уже постулируется: "Потребление рабочей силы - это сам труд".

Предпросмотр: Высшее образование в России №1 1993.pdf (0,6 Мб)

33

В статье представлен сравнительный анализ состояния малого и среднего предпринимательства в России и Германии, целью которого является выявление факторов, препятствующих его развитию в России. В основу анализа положены материалы Федерального статистического бюро Германии и Росстата, представленные в сопоставимых показателях. Результаты анализа позволяют выявить проблемные зоны в области предпринимательства и определить основные направления деятельности по улучшению предпринимательского климата в России

Это связано как с объективной реальностью сохранения природных ресурсов, так и с прогнозами потребления <...>энергоносителей в развитых странах и снижения доли нефти и газа в промышленных секторах. <...> , альтернативных видов топлива, а также реакция потребителей и поставщиков на рост цен и налогов на энергоносители <...> , может в значительной степени скорректировать прогнозы потребления энергоносителей мировой экономикой <...> Соотношение между численностью населения, ВВП и потреблением энергии (по данным ©BP «Прогноз развития

34

Проанализирован и обобщен зарубежный опыт в области энергосбережения, создания и реализации энергосберегающих технологий. Рассмотрены современные международные и национальные энергетические стратегии, нормативно-правовое обеспечение энергосбережения, мировая практика, направления и перспективы использования энергосберегающих технологий.

экономное расходование) топливно-энергетических ресурсов (совокупности природных и производственных энергоносителей <...> Мировое потребление энергии за год. <...> совокупного потребления энергии в странах ЕС. <...> По сравнению с традиционными энергоносителями стоимость получения энергии солнца выше в восемь раз, а <...> Современные технологии способны существенно уменьшить потребление энергоносителей , снизить затраты на

35

Методическое обеспечение энергетического обследования технологического процесса производства двигателей летательных аппаратов [учеб. пособие]

Издательство СГАУ

Методическое обеспечение энергетического обследования технологического процесса производства двигателей летательных аппаратов. Используемые программы: Adobe Acrobat. Труды сотрудников СГАУ (электрон. версия)

и сегодня еще существует точка зрения, что экономия энергии – это вопрос либо самоограничения в ее потреблении <...> которые не сказываются отрицательным образом на конечных результатах ее использования, то есть снижение потребления <...> 7 госберегающей политики является обеспечение в нужный момент и в необходимой мере замедления роста потребления <...> , по целевому назначению потребления , по объектам. <...> станок, печь, группа оборудования) рассматривается с точки зрения выполнения общей задачи – снижение потребления первичных энергоносителей . <...> ВВП Китая вырос в 7,6 раза, а потребление первичных энергоносителей только в 2 раза. <...> УДК 338.45:658.8:622.333 ДИНАМИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ КНР (с. 52

Предпросмотр: Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом №9 2016.pdf (0,9 Мб)

37

6 апреля 2006г. в рамках работы Всероссийского энергетического форума «ТЭК России в XXI веке» проходил «День угля» В этом году в Совете Федерации ФС РФ собрались руководители министерств, ведомств, предприятий и институтов, ученые и специалисты, чтобы в рамках работы «круглого стола» «Угольная отрасль и рынок угля в России: прогнозы и перспективы» рассмотреть текущее положение и назревшие проблемы в энергетике, найти подходы для их решения,высказать свои взгляды на пути развития экономики страны.

Хотя газ пока остается более технологичным энергоносителем , переориентация на уголь неизбежна. <...> Газ стал основным энергоносителем на тепловых электростанциях и энергосистемах, доля газа составляет: <...>энергоносителей . <...> 150 млрд куб. м, т. е. более 30 % потребления обеспечивают независимые поставщики газа. <...> или альтернативное топливо и только в конце недостающий объем закрывают дефицитным газом или другими энергоносителями

38

В июне 2013 г. президент США Барак Обама заявил, что правительство больше не будет финансировать зарубежные проекты по добыче и производству угля через U. S. Export-Import Bank. Затем Всемирный банк и Европейский инвестиционный банк отказались от таких проектов. Всего за последние 5 лет банки вложили в сектор более 10 млрд дол. США. Эксперты отмечают, что шансов на рост частных инвестиций в секторе очень мало.

В Управлении энергетической информации США ожидают, что потребление угля в мире увеличится на треть до <...> В то же время мировое потребление энергии неуклонно возрастает. <...> Одновременно мировой рынок энергоносителей подвержен влиянию многочисленных взаимосвязанных факторов. <...> В структуре мирового экспорта энергоносителей уголь уверенно занимает четвертое место с долей 3,9 % (<...> Индикатором темпов развития экономики страны является потребление энергоносителей , в частности угля.

39

М.: ПРОМЕДИА

О новом подходе к планированию, проектированию и строительству объектов транспортной инфраструктуры с учетом охраны окружающей среды и соблюдения природного законодательства.

Экологическое воздействие в основном выражается в потреблении энергоносителей и осуществлении выбросов <...> Основной негативный эффект - потребление энергии и генерация отходов. 4. <...> воды 2 Мониторинг потребления воды ПС-8 Гарантии поставщика 3 Гарантии на дорожные покрытия Итого 14 <...> существенного технологического прорыва в использовании возобновляемых и не загрязняющих окружающую среду энергоносителей <...> Поскольку водород может быть получен из многих первичных энергоносителей (переносные, транспортируемые

40

№6 [Энергобезопасность и энергосбережение, 2010]

Особенность издания - информативность, научная обоснованность, инновационная направленность. Публикуются только достоверные материалы, имеющие научную и практическую ценность. На страницах журнала освещаются вопросы безопасности и эффективности энергетики всех отраслей, энергосбережения, охраны труда, подготовки персонала, новейшие разработки ведущих промышленных и научных организаций, тенденции развития альтернативной энергетики, нормативные акты и документы. Издаётся с 2005 года. Включён в Перечень ВАК.

Затраты на энергоносители ежегодно увеличиваются на 15–20 %. <...> Ключевые слова: образовательное учреждение, потребление При переработке молока и производстве молочной продукции, мороженого и др. требуются в большом количестве различные энергоносители – холод, тепло, пар, электроэнергия. В себестоимости конечного продукта энергетическая составляющая (около 23%) уступает только налогам и зарплате. В условиях постоянного роста цен на энергоносители (что в конечном счете ведет к удорожанию продукции) наиболее простым может показаться такой выход: предприятиям необходимо организовать собственное автономное энергоснабжение (производство электричества, тепла, холода и пара), что даст возможность значительно сократить расходы на энергоресурсы. Но тут выступают на первый план такие неизбежные факторы, как дорогое оборудование, высокие банковские проценты, затраты на проектные работы, разрешительную документацию, увеличение лимитов на газ, расходы на ТО и ремонт энергоустановок и т.д. Все это «съедает» экономию от собственной установки малой генерации. И руководитель предприятия понимает, что на электричестве не сэкономишь, на производстве тепла тоже, а паровые котлы надо менять, так как все сроки эксплуатации уже вышли, а если какое-либо оборудование выйдет из строя в сезон, то можно потерять сырье и продукцию на очень большую сумму. Так что же делать? Тем более что за окном КРИЗИС. Но выход есть всегда. И его предлагает российское ООО «Распределенная генерирующая компания» (ООО «РГК»), понимающая, что продовольственная безопасность России – это не пафосные слова, а жесткая необходимость настоящего времени.

молока и производстве молочной продукции, мороженого и др. требуются в большом количестве различные энергоносители <...> В условиях постоянного роста цен на энергоносители (что в конечном счете ведет к удорожанию продукции <...> клиент должен четко представлять себе работу своего предприятия на ближайшие 10 лет, степень увеличения потребления <...>энергоносителей и приоритеты в потреблении различных видов энергии на данный период.

42

Приводятся результаты компьютерного моделирования динамики трех вариантов пневмоударного узла кольцевой ударной машины. Все варианты имеют одинаковые конструктивные схемы и параметры механических связей, но разные системы управления подачей энергоносителя в рабочие камеры: бесклапанную, с одним и двумя кольцевыми упругими клапанами. Получены данные, позволяющие количественно оценить особенность работы этих систем при наличии принятых ограничений на механический блок.

Востребованы и меры, направленные на снижение массы машин и расхода энергоносителя , приходящихся на единицу <...> Примычкин 119 какую энергию ударов и ударную мощность выдает, сколько энергоносителя потребляет каждая <...> идеализированные модели), % Параметр 1К 2К Энергия удара A + 11 + 14 Ударная мощность W + 10 + 16 Удельное потребление <...> бесклапанной по энергии удара и ударной мощности не столь существенно - максимум 16 %, а по удельному потреблению <...>энергоносителя их преимущество практически нулевое (≤ 3 %).

43

В последней четверти прошлого века цены на нефть и нефтепродукты были очень высокими. Тогда практически во всех промышленных странах угольные суспензии (в основном в виде водоугольного топлива - ВУТ) рассматривали как альтернативу мазуту, а в СССР - в сочетании их с гидротранспортом на дальние расстояния и как топливо для ТЭС.

горючих ископаемых» Техноэкономические перспективы промышленного использования в период высоких цен на энергоносители <...> Резко увеличилось промышленное производство и, следовательно, потребление энергоносителей в Китае, Индии <...> Спрос и цены на энергоносители во всем мире установились устойчиво и надолго высокими. <...> Испытаны также агрегаты мощностью 60 и 100 МВт с потреблением ВУТ до 21 т/ч. <...> России, где соотношение цен мазут/уголь близко к двум, с учетом теплоты сгорания и технологичности этих энергоносителей

44

НЕФТЕГАЗОВЫЕ КОНТРАКТЫ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ и КНР

ФГБОУ ВПО "ИГЛУ"

Целью магистерской диссертации является изучение практических аспектов взаимодействия РФ и КНР в нефтегазовой отрасли.

страны энергоносителями и сохранению её энергетической безопасности. <...> Китай стал чистым импортёром данного энергоносителя . <...> Центральный регион отличается минимальными значениями как потребления энергоносителей на душу населения <...> в КНР, так и долей сетевых энергоносителей в его структуре. <...> Рассматривая изменение соотношений потребления разных видов энергоносителей городским населением можно

Предпросмотр: НЕФТЕГАЗОВЫЕ КОНТРАКТЫ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ и КНР.pdf (2,9 Мб)

45

Рассмотрена проблема создания пневматического молота с плавным изменением частоты при постоянном значении энергии удара. Предложены и исследованы варианты исполнения его воздухораспределительной системы, основанные на применении упругого клапана с механическим замыканием. Приведены результаты исследования экспериментальных образцов пневмомолота с внешними распределительными элементами, задающими частоту ударов. Установлены диапазоны регулирования их частотных характеристик

генератора на погружаемый элемент , так и решением вопроса более эффективного использования энергоносителя <...> При этом расход энергоносителя на единицу ударной мощности (удельный расход) в зависимости от режима <...> составляющую ударной мощности при постоянном значении ее энергетической компоненты, влияя таким образом на потребление <...> Конструкция патрубка 6 разделяет объем поступающего энергоносителя по двум независимым параллельным потокам <...> Влияние элементов системы воздухораспределения пневмомолота с упругим клапаном на потребление энергоносителя

46

№6 [Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом, 2017]

Экономические проблемы всех направлений деятельности нефтегазового комплекса, вопросы корпоративного управления, анализ состояния и тенденций развития нефтяного рынка.

Динамика потребления первичных энергоносителей

Наталья Воронина к.э.н., ведущий специалист Отдела методологии налогового учета ОАО «ЛУКОЙЛ»

Основные тенденции мирового потребления первичных энергоносителей

Дальнейшее развитие мировых рынков энергоресурсов представляет интерес для всех стран мира, так как к началу XXI века не осталось практически ни одной страны, не вовлеченной в мировую торговлю ими. На сегодняшний день множество организаций пытаются разработать прогнозы развития данных рынков, в том числе Международное энергетическое агентство, Министерство энергетики США, специальные службы ОПЕК и т. д. Изучение данных прогнозов является важным и для России, поскольку она, являясь одним из крупнейших поставщиков энергетического сырья, сама оказывает ощутимое влияние на формирование данных рынков, при этом попадая в некоторую финансовую зависимость от их состояния: топливно-энергетический комплекс является базовой бюджетообразующей отраслью страны.

Представляется очевидным, что зависимость промышленно развитых стран от импорта энергоносителей будет неуклонно расти. Причем для обеспечения стабильных долгосрочных поставок энергоносителей основные их импортеры будут стремиться к диверсификации поставок из различных стран для поддержания собственной экономической и энергетической безопасности. На настоящий момент можно с уверенностью заявлять, что только несколько индустриально развитых стран смогут обеспечивать свою все увеличивающуюся потребность в энергии за счет собственных источников.

По расчетам Мирового энергетического совета Международного энергетического агентства (МЭА), энергоемкость мирового хозяйства (интенсивность потребления первичной энергии) будет постепенно снижаться, но прямо пропорциональная зависимость между приростом ВВП и увеличением энергопотребления сохранится (табл. 1).

Таблица 1. Соотношение между средним приростом мирового ВВП и энергопотребления, %

Следует отметить, что данный прогноз сделан при принятии следующих допущений. Основная динамика и структура мирового экономического развития сохранится, при этом темпы прироста численности населения должны существенно снизиться. Это обстоятельство позволит снизить темпы прироста потребления первичной энергии при одновременном значительном повышении спроса на душу населения, особенно в некоторых развивающихся странах, где до сих пор более 1,5 млрд человек не имеют доступа к электроэнергии.

Повышение уровня и улучшение качества жизни населения развивающихся стран должно привести как к абсолютному, так и относительному росту энергопотребления в данных странах, который, согласно прогнозам, по темпам роста будет слегка уступать росту ВВП в ближайшие десятилетия.

Этот вывод подтверждается и анализом динамики данных показателей за истекшие 15 лет: в развивающихся странах ВВП опережало потребление энергии незначительно - опережение составило 3%. Таким образом, суммарное энергопотребление в этих странах за последние тридцать лет выросло более чем в 4 раза, их общая доля в загрязнении окружающей среды в мире увеличилась с 20 до 37% . Эти факты позволя ют сделать вывод, что энергоемкость их экономики существенно выше, чем в промышленно развитых странах, что является результатом низкой эффективности использования ими энергетических ресурсов. Как известно, важнейшим резервом повышения энергоэффективности является совершенствование технологических процессов функционирования различного оборудования. Даже учитывая то обстоятельство, что это направление научно-технического прогресса требует больших затрат и довольно капиталоемко, тем не менее эти затраты в 2-3 раза меньше затрат, необходимых для соответствующего увеличения производства топлива и энергии. Еще один не менее важный резерв - экономия тепловой энергии, в первую очередь путем улучшения теплоизоляции зданий. Специалистами подсчитано, что вложения в коммунальный сектор с целью повышения уровня теплоизоляции могут дать даже больший эффект, чем, например, активное внедрение и использование возобновляемых источников энергии.

Другой важный показатель - потребление энергии на душу населения - в развивающихся странах в 7-8 раз ниже, чем в промышленно развитых странах. В то же время любое повышение жизненного уровня населения в развивающихся странах неизбежно приводит к увеличению как общего, так и душевого энергопотребления, поскольку средств на снижение энергоемкости экономики у развивающихся стран явно недостаточно. Интересен факт, что чуть более 20% населения мира потребляет 60% всей производимой первичной энергии, тогда как около 5 млрд чел. довольствуются лишь 40%. При этом 2 млрд чел. в беднейших странах (годовой доход - 1 тыс. долл. на 1 жителя) используют лишь 0,2 т условного топлива в год на 1 жителя, тогда как 1 млрд чел. из промышленно развитых стран (доход - более 22 тыс. долл.) потребляют в 25 раз больше - 5 т условного топлива в год .

Немаловажно также то, что в развивающихся странах велика доля потребления некоммерческих видов энергии: более 10% мирового энергопотребления покрывается за счет сжигания дров, отходов урожая, сухого навоза. С увеличением доли городского населения возрастает и потребление более дорогих энергоносителей (ископаемых, электроэнергии, древесного угля), как в относительном, так и в абсолютном выражении. Это должно привести к опережающему росту потребления коммерческих видов энергии.

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что вследствие энергосбережения и не только в промышленно развитых странах Запада, но постепенно и в развивающихся и бывших социалистических странах, через пару десятилетий наметившаяся линейная зависимость между ростом ВВП и энергопотребления неизбежно должна нарушиться - второй процесс по темпам начнет отставать от первого.

Следует отметить существенные различия между темпами прироста потребления первичных энергоносителей в различных странах (табл. 2).

Таблица 2. Динамика потребления первичных энергоносителей по странам, млн. т. нефтяного эквивалента

Все указанные выше страны четко распадаются на три группы:

Первая - с быстро растущим энергопотреблением. Это основные развивающиеся и некоторые бывшие социалистические страны: Республика Корея, Индия, КНР, Бразилия.

Вторая - с незначительным приростом энергопотребления. Это почти все страны, уже давно вставшие на путь постиндустриального развития (Италия, Великобритания, Канада, Франция, США, Япония).

К третьей группе можно отнести Россию, Украину и Польшу, то есть страны, еще не до конца преодолевшие последствия кризиса. В этих странах невысокий рост или даже снижение энергопотребления было вызвано не внедрением передовых энергосберегающих технологий, а экономическим и структурным кризисом.

Особняком стоит Испания, где высокие темпы объясняются более быстрым экономическим ростом, чем в основных европейских странах, сопровождающимся относительно низкой энергоэффективностью основного оборудования. Кроме того, Испания среди всех развитых стран обладает самым низким, несмотря на стремительный рост, душевым энергопотреблением.

Опыт промышленно развитых стран показал, что душевое энергопотребление стабилизируется и в дальнейшем начинает постепенно сокращаться только после достижения определенного и весьма высокого уровня.

Уровень энергопотребления на душу населения зависит, главным образом, от следующих факторов: уровня развития технологий (и, как следствие, степени энергоэффективности), отраслевой структуры хозяйства, темпов роста экономики, скорости прироста численности населения, количества автомобилей на душу населения, климатических условий, структуры энергобаланса.

Так, весьма высокий уровень энергопотребления на душу населения в США и Канаде объясняется, во-первых, исключительно высоким уровнем «автомобилизации» населения и хозяйства, во-вторых, известным расточительством из-за относительной дешевизны энергоносителей. По сравнению с североамериканскими показателями в промышленно развитых странах Западной Европы душевое энергопотребление в 2-2,5 раза ниже и растет слабо, в основном благодаря интенсивному внедрению передовых методов энергосбережения, технологических инноваций, активному совершенствованию отопительных систем и теплоизоляции помещений, а также постепенному свертыванию наиболее энергоемких отраслей - в первую очередь горно-металлургической и крупной химической промышленности.

В мире в целом отмечается постепенный, хотя и достаточно медленный рост среднедушевого энергопотребления. Предпосылки для роста заключаются в активном индустриальном развитии и положительной динамике роста потребления энергии на душу населения в странах Восточной и Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, а также в некотором экономическом оживлении в странах Восточной Европы и СНГ в последние годы. Экономический эффект этих тенденций имеет преобладающее значение, несмотря на продолжающийся процесс внедрения энергосберегающих технологий в развитых странах Запада, резкое свертывание производства после развала социалистической системы, а также экономические трудности беднейших развивающихся стран, которые не в состоянии импортировать современные энергоносители, направленные на снижение среднемирового душевого энергопотребления.

В абсолютном выражении мировое энергопотребление с 1996 по 2000 гг. выросло с 12 млрд до 14 млрд т условного топлива. В целом же следует отметить неуклонное снижение темпов прироста энергопотребления: за 1970-1980 гг. они составили 29,4%, за 1980-1990 гг. - 26,4, за 1990-2000 гг. 22% .

И все же, несмотря на все энергосберегающие меры и структурные изменения в экономике, на все промышленно развитые страны (включая Россию) приходится около 60% мирового потребления при населении 18% от мирового, на страны Латинской Америки - соответственно 5,4 и 8,4%, Африки - 2,5 и 12,35%, остальное (32,1 и 61,25%) приходится на страны Азии (без Японии) .

По имеющимся прогнозам, уже через два десятилетия более 2/3 прироста мирового спроса на энергию будет приходиться на развивающиеся страны, включая КНР и Индию (табл. 3), что существенно изменит весь мировой энергетический баланс, так как на сегодняшний день эти страны являются основными мировыми потребителями угля. Это, в свою очередь, может привести к серьезному обострению экологических проблем в мире.

Таблица 3. Мировое энергопотребление по трем группам стран, млд. т. условного топлива

В ХХ веке мировое энергопотребление на душу населения возросло в 4 раза и, очевидно, оно будет продолжать расти, особенно в странах из числа развивающихся. Так, по прогнозам через 20-30 лет на развивающиеся страны будет приходиться большая часть спроса на энергию. Однако в этой связи мир столкнется с другой проблемой: учитывая уровень их технологического развития, на эти страны будет приходиться и большая часть выбросов в окружающую среду. Если эти страны будут развивать энергетику по экстенсивной модели на основе устаревших технологий, то это может привести к энергетическому дефициту мировой экономики, сопровождающемуся глобальными экологическими проблемами .

Одной из главных проблем будущей мировой энергетики станет соотношение отдельных энергоносителей в общем энергопотреблении. Основной задачей представляется снижение зависимости от ископаемых энергоносителей, которая сейчас составляет почти 80%.

За 30-летний период, несмотря на коренные изменения в промышленной, экономической и социальной структурах общества, суммарная доля трех главных ископаемых энергоносителей - нефти, угля и природного газа практически не снизилась, несмотря на политические инициативы и различные экономические усилия (табл. 4).

Таблица 4. Доля энергоносителей в структуре первичного энергопотребления, %

Предположительно доля ископаемых энергоносителей будет снижаться - 76% к 2020 г. и до 70% к 2050 г. При этом предполагается резкий рост доли природного газа, который по данным Международного Энергетического Агентства может выйти на 1-е место, однако лишь при условии, что природный газ станет полноправным автомо бильным топливом и что повысится эффективность его транспортировки.

К 2020 г. доля угля может незначительно снизиться за счет вытеснения природным газом из электроэнергетики, промышленности и коммунального сектора. Абсолютный среднегодовой прирост мирового потребления угля за 20 лет предположительно слегка превысит 1,5%. В основном этот прирост будет обеспечиваться КНР и Индией с их огромными геологическими запасами угля и особенно интенсивным ростом электроэнергетики.

Под давлением общественного мнения и экологических организаций будет снижаться роль атомной энергетики. Сокращение производства электроэнергии на АЭС в развитых странах будет происходить не только в относительном (с 7 до 5% к 2020 г.), но и абсолютном выражении. Существенный рост будет продолжаться лишь в новых индустриальных странах Азии.

В отличие от атомной - гидроэнергетика должна получить дальнейшее развитие. Выработка электроэнергии на ГЭС к 2020 г. возрастет в абсолютном выражении на 50%, в основном за счет развивающихся стран. По некоторым оценкам динамичное развитие получит «возобновляемая» энергетика (геотермальная, солнечная, ветровая, энергия морских волн (приливов) и биомасса). Прирост энергии, получаемой из этих источников, может составить около 3% в год. Но ее доля в общем энергопотреблении останется незначительной и возрастет всего с 2 до 3%.

Оправдаются ли данные прогнозы, зависит от энергетической политики отдельных государств и их группировок, от развития НТП в области энергетики и от динамики цен на энергоносители в ближайшие 20 лет. Принимая во внимание интересы России, наиболее актуальными представляются перспективы мировых рынков нефти и природного газа.

Мировому рынку нефти была посвящена предыдущая статья (ПМ № 80 (№ 10, 2003). В этой статье рассмотрим мировой рынок газа.

Основные тенденции мирового рынка природного газа

Природный газ - самый быстро растущий в структуре энергопотребления ископаемый энергоноситель, хотя по доле в энергетическом балансе на данный момент он уступает нефти и углю. После 2010 г. природный газ может выйти на второе место, обогнав уголь, и большая часть прироста будет обеспечена использованием газа в качестве топлива для газовых турбин комбинированного цикла на новых тепловых электростанциях.

Предполагается, что доля природного газа на мировом энергетическом рынке будет возрастать, так как газ является наиболее эффективным и экологически чистым энергоносителем. В последнее время удельный вес газа в энергопотреблении стран Западной Европы увеличился, и, согласно экспертным оценкам, в дальнейшем эта тенденция сохранится. Основными факторами, способствующими этому, являются: рост числа газовых электростанций, увеличение использования газа в жилом секторе (особенно в Центральной и Восточной Европе), потеря привлекательности ядерной энергетики, и обострение экологических проблем.

В таблице 5 показана динамика потребления энергоносителей с 1998 по 2002 гг., а также доли газа в общем энергопотреблении.

Таблица 5.

Как видно из таблицы, потребление природного газа в Западной Европе с 1998 по 1999 г. выросло на 4,8%, с 1999 по 2000 г. - на 4,1, с 2000 по 2001 г. - на 1,9, с 2001 по 2002 г. - на 1,1%. За указанный период возрастала доля газа и в общем энергопотреблении первичных энергоносителей. По прогнозам Международного энергетического агентства, доля газа в общем объеме потребления энергии в Западной Европе будет продолжать расти и далее.

Наибольшие темпы прироста потребления газа в предстоящее тридцатилетие будут характерны для Китая (5,5% в год), стран Африки (4,7% в год), Южной Азии (4,7% в год), Латинской Америки (4,3% в год). Спрос в странах Организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) будет несравненно более низким (страны Западной Европы - 2,1%, страны АТР - 2,3%, США и Канада - 1,7%) (табл. 6).

Таблица 6. Динамика потребления энергоносителей и доли газа в общем энергопотреблении

Из-за стремительного роста потребления газа в группе развивающихся стран, в первую очередь в Китае, изменится география его потребления: доля стран ОЭСР за последующие 30 лет сократится на 3% (с 52 до 49%), удельный вес в мировом потреблении стран с переходной экономикой также сократится (с 24 до 19%), зато доля развивающихся стран соответственно возрастет на 11% (с 21 до 32%).

Несмотря на высокую экологическую безопасность, природный газ требует создания дорогостоящей инфраструктуры. Хотя к 2020 г. и прогнозируется рост потребления газа более чем на 80%, вследствие удаленности основных его месторождений от крупнейших потребителей значительно возрастут расходы по его транспортировке. Основными статьями затрат станут сооружение газопроводов, заводов по сжижению газа и т. п. К основным направлениям движения газа можно отнести экспорт из Северной Африки, России, Каспийского региона в Западную Европу и из Канады в США. Также следует отметить рост доли транспортировки сжиженного газа, на которую приходится около 20% международной торговли газом. Такие поставки осуществляются в основном путем транспортировки морским транспортом в страны Восточной Азии.

Рынок природного газа существенно отличается от других товарных рынков, хотя можно провести некоторые аналогии с рынком электроэнергии и другими сетевыми отраслями. Характерные отличия рынка газа от других товарных рынков заключаются в следующем .

  • Газ может быть куплен и продан подобно любому другому товару, но его транспортировка из-за его физико - химических свойств в подавляющем большинстве случаев принимает форму естественной монополии. Принимая во внимание экономию на масштабах, строительство конкурирующих трубопроводов неэффективно, хотя некоторые аспекты работы сети могут и не быть монополией, например, измерение расхода газа. Таким образом, поставка газа конечным потребителям в большинстве случаев непременно включает в себя элемент монополии, даже на конкурентном рынке. Государство в лице правительства несет ответственность за регулирование естественных монополий, чтобы предотвратить злоупотребление их положением на рынке, а также с целью предотвращения возможных энергетических кризисов.
  • В случае наличия конкурентного рынка цены на газ могут значительно колебаться в краткосрочном и долгосрочном периодах. Как практически на любом товарном рынке в краткосрочной перспективе цены определяются предельной стоимостью газа на рынках конечного потребления. Хранение дает возможность продавцам придерживать газ, когда спрос у конечного пользователя и/или цены низки. В долгосрочном периоде цены имеют тенденцию колебаться вокруг предельной стоимости, основной элемент которой - первоначальные затраты капитала. Этому же закону подчиняются и мировые цены на газ.
  • Спрос конечных потребителей на газ для теплоснабжения (главным образом в жилищно-коммунальном и коммерческом секторах) и в некоторой степени для электростанций (где имеется потребность для нагревания или охлаждения) сильно зависит от погодных условий и подвержен сезонным колебаниям.
  • Многие потребители газа находятся в большой зависимости от его поставщиков, так как у них нет непосредственной альтернативы использованию природного газа, так что общий спрос может быть довольно неэластичным по цене в краткосрочном периоде.

Зависимые потребители требуют непрерывной поставки в каждый момент времени. Сезонность спроса вызывает дополнительные затраты поставок. Менее зависимые клиенты со способностью переключаться с одного вида энергии на другой могут снабжаться по прерывающимся контрактам, позволяющим поставщикам осуществлять поставки зависимым клиентам во время пикового спроса.

Важной особенностью большинства рынков газа является механизм ценообразования, который во многом обусловлен способом его транспортировки. Передача газа от места производства до места потребления, как правило, очень дорогостояща по сравнению со стоимостью самого товара и характеризуется значительной экономией на масштабах. Эти особенности проявляются на конечном этапе сбыта.

Природный газ, используемый в силу своих физических особенностей как местное топливо, уже в середине XX века приобрел региональное значение. К концу XX века наряду с традиционным североамериканским рынком газа полностью сформировался и европейский рынок и интенсивно развивается рынок сжиженного газа Азиатскотихоокеанского региона. Масштабы международной торговли природным газом позволяют сделать вывод о формировании мирового рынка газа, который наряду с нефтью уже стал важнейшим фактором мировой энергетики и формирования мирового энергетического баланса. Длительное время развитие рынка природного газа было затруднено спецификой его транспортировки: в отличие от большинства товаров, которые могут перевозиться железнодорожным, автомобильным, воздушным и водным транспортом, для доставки газа от производителя к потребителю требуется сложная и дорогостоящая инфраструктура. Это - магистральные газопроводы с компрессорными установками, распределительная сеть, газохранилища, специальные суда - метановозы, установки для сжижения газа и его последующей регазификации, специальные терминалы и т. д.

В настоящее время благодаря достижениям научно-технического прогресса и из-за относительно высокой стоимости альтернативных энергоносителей проблема транспорта в значительной мере успешно решается, особенно когда речь идет об освоении крупных перспективных месторождений. Газопроводы прокладывают по дну моря, в вечной мерзлоте, длина их достигает нескольких тысяч километров. Непрерывно совершенствуется конструкция труб, которые противостоят коррозии и выдерживают большое давление. Также успешно развивается технология очистки и сжижения газа для перевозки его морским путем. Создан специальный флот судов-рефрижераторов.

Таким образом, рынок природного газа в настоящее время стабильно функционирует и в перспективе будет расширяться, поскольку растущий спрос на природный газ будет еще длительное время покрываться соответствующими поставками, так как по имеющимся оценкам обеспеченность его природными запасами существенно выше обеспеченности природными запасами нефти, технология добычи постоянно совершенствуется под влиянием научно-технического прогресса, а транспортные средства по его доставке непрерывно модернизируются.

Наличие мирового рынка природного газа позволяет всем странам независимо от наличия природных ресурсов воспользоваться преимуществами газового топлива, используя каналы международной торговли, которые открывают доступ к самым географически отдаленным источникам.

Мировой рынок природного газа сформировался из региональных рынков. Развитие средств транспорта газа ведет к интенсивному росту межрегиональных поставок. Например, африканский газ, вначале сжиженный, а затем и сухой, усиливает свое присутствие в западноевропейском регионе. Сжиженный газ из Алжира поставляется в Северную Америку. Поэтому можно сделать вывод о том, что региональные рынки газа уже не представляют собой автономных образований, а стали секторами единого мирового рынка природного газа, и внутрирегиональная торговля газом осуществляется на основе сложившейся мировой рыночной конъюнктуры. Тем не менее, несмотря на постепенное формирование единого рынка, наличие таких секторов предопределяет наличие нескольких ценовых уровней (табл. 7).

Таблица 7. Прогноз цен на природный газ, доллары США (2000 г.) за 1 тыс. м 3

Активной интернационализации рынка природного газа в значительной мере способствует международное переплетение капиталов - создание смешанных компаний и международных консорциумов для совместной разработки крупномасштабных газовых месторождений и строительства соответствующей транспортной инфраструктуры. Разработка газовых ресурсов в Северном море или сахалинских месторождений возможна только при условии участия в ней крупных капиталов и компаний нескольких стран, что придает добыче газа международный характер.

В 2002 г. международные поставки природного газа оценивались в 431,35 млрд м 3 и сжиженного газа в 149,99 млрд м 3 . Будучи взаимосвязанными звеньями единого мирового рынка природного газа, отдельные регионы и страны, тем не менее, существенно отличаются по степени участия во внешней торговле - от полного игнорирования внешнего рынка (Иран, Саудовская Аравия) до весьма острой экспортной ориентации (Норвегия) и почти полной зависимости от импорта (Финляндия, Турция).

Региональный рынок природного газа Северной Америки сформировался ранее других. Первоначально в основе его лежали закупки США газа, добытого на территории Канады. В настоящее время он получил некоторое развитие при сохранении доминирующей роли канадских поставок. В 2002 г. из общего североамериканского экспорта в 122,33 млрд м 3 108,8 млрд м 3 приходились на канадские поставки в США . В начале 90-х гг. Соединенные Штаты Америки принимали участие в торговле сжиженным газом.

В 1994 г. они импортировали из Алжира 1,4 млрд м 3 газа и, в свою очередь, поставили в Японию 1,7 млрд м 3 . В 1995 г. поставки из Алжира снизились до 0,5 млрд м 3 , а в Японию увеличились до 1,9 млрд м 3 . В настоящее время данная форма торговли практически сошла на нет.

Латиноамериканский регион является наиболее оторванным от внешней торговли, хотя в последние годы и там отмечается некоторая активизация.

Ближний и Средний Восток в перспективе могут превратиться в крупного экспортера газа, учитывая значительные геологические запасы природного газа этого региона. Африка является активным поставщиком природного газа, экспорт которого на внешний рынок имеет тенденцию к росту как за счет наращивания экспортного потенциала Алжира, так и за счет включения в экспортный поток природного газа, добываемого в других африканских странах. Нигерия и Ливия располагают крупными запасами природного газа и в недалекой перспективе смогут выйти на мировой рынок.

Ливия активно осваивает технологию сжижения газа, а также подключилась к газопроводу, соединяющему Алжир с Италией. Нигерия пока еще не включилась во внешнюю торговлю газом, однако не подлежит сомнению, что ее значительные природные запасы газа в условиях растущего спроса на голубое топливо несомненно будут востребованы уже в недалеком будущем. В Азиатско-Тихоокеанском регионе осуществляется торговля сжиженным газом, основными покупателями которого являются Япония и Южная Корея, а основными поставщиками Индонезия, Малайзия, Австралия и Бруней. В перспективе можно ожидать рост потребления в Южной Корее, и только формирующийся рынок Китая практически безграничен.

Наиболее активными участниками на мировом рынке природного газа являются западноевропейский регион и Россия. При этом Россия выступает как самый крупный экспортер, в то время как Западная Европа ведет активную внутри- и межрегиональную торговлю, будучи одновременно самым крупным регионом - нетто-импортером. На середину 90-х годов Западная Европа была обеспечена собственным производством примерно на 69% (отношение производства к потреблению) и поэтому вынуждена обращаться к внерегиональным источникам.

Возможностями покрыть потребности в газе собственным производством располагают в Западной Европе только Норвегия, Нидерланды и Дания. Что касается других стран, то здесь складывается довольно пестрая картина: от нулевой до довольно внушительной самообеспеченности.

Достоверные запасы природного газа в Западной Европе на конец 2002 года оценивались в 5,55 трлн м 3 , что составляло 3,5% мировых .

Как было отмечено выше, ситуация с самообеспеченностью стран Западной Европы природным газом весьма существенно отличается от страны к стране. Большинство из них обеспечены либо очень слабо (ФРГ, Франция, Австрия), либо совсем не имеют собственных природных запасов газа (Финляндия, Швейцария, Бельгия и др.). Такое несовпадение между средними показателями и показателями большинства стран объясняется значительной концентрацией месторождений, в результате чего основная часть добычи падает на 3-4 страны. Например, в 2002 г. на Великобританию, Нидерланды, Норвегию и Италию приходилось 86% всей добычи газа в регионе.

Наибольшие запасы сконцентрированы в Центральноевропейском нефтегазовом бассейне, причем основная их часть - в месторождении Гронинген (Нидерланды) и месторождениях Северного моря. Более мелкие месторождения природного газа расположены в Аквитанском, Трансильванском и Адриатическом бассейнах. Около 70% газовых месторождений расположены на континентальном шельфе в Северном и Норвежском морях, что делает добычу природного газа трудоемкой и дорогостоящей.

Как было сказано ранее, крупнейшим материковым месторождением в Западной Европе является Гронингенское, запасы которого оцениваются в 1,8 трлн м 3 .

Благодаря Гронингену Голландия превратилась в самого крупного производителя и экспортера в Западной Европе. Для доставки газа внутренним потребителям и на экспорт в Нидерландах создана сеть магистральных и распределительных газопроводов. Основной магистральный газопровод от Гронингенского месторождения разделяется на две линии, одна из которых проложена на юг страны и имеет экспортное значение, поскольку она через территорию Бельгии достигает французской границы. Другой экспортный газопровод подводит газ к германской границе.

Начиная с середины 60-х гг., когда добыча в Северном море еще не приобрела сегодняшних внушительных масштабов, а импортные газопроводы из России и Алжира не были построены, Нидерланды занимали монопольное положение на рынке, диктовали условия, повышали цены. В середине 70-х гг. за счет голландских поставок удовлетворялось 50% потребностей стран ЕЭС.

Добыча природного газа в Северном море, а также растущий импорт из России, Алжира и других стран существенно изменили конъюнктуру на рынке. Однако несмотря на эти структурные сдвиги Нидерланды остаются крупным экспортером газа, уступающим только России и Канаде. Процесс либерализации рынков природного газа приводит к изменениям и способов торговли газом, включая механизмы ценообразования на газ. На примере опыта Северной Америки и Великобритании можно выделить некоторые ключевые особенности торговли газом на конкурентных рынках .

Постепенно с либерализацией рынка происходит увеличение доли краткосрочных контрактов за счет сокращения доли долгосрочных контрактов, при этом эти изменения сопровождаются ростом объема стандартных контрактов. Лишь немногие компании стремятся заключать контракты на срок более трех лет. Исключением являются электростанции, которым жизненно необходимы стабильные поставки горючего, стремятся заключать контракты на долгосрочные поставки газа от пяти до десяти лет или более, по возможности в сочетании с взаимными продажами электроэнергии. Постепенно обязательства «бери или плати», когда компания, обязавшаяся по долгосрочным контрактам купить газ, но не отбирающая его из трубы (например, перестала устраивать цена), платит «неустойку» или штраф, - выходят из деловой практики. Особенно явно эта тенденция наблюдалась в Северной Америке, где транспортирующие компании столкнулись с серьезными финансовыми трудностями в середине 80-х гг. в результате отягощающих обязательств поставить газ по ценам выше рыночных согласно долгосрочным контрактам с производителями. Данный вид контрактов продолжают использовать в основном производители электроэнергии, но минимальные цены устанавливаются на более низком уровне.

По аналогии с мировым рынком нефти, стали возникать газовые рынки спот и рынки деривативов. Деривативы используются как инструменты управления рисками, и как средства закупки и продажи физических объемов. К 2000 г. 35% рынка Северной Америки и 20% рынка Великобритании снабжалась газом, закупленным на рынках спот и фьючерсных рынках.

Другая особенность рынков газа - при их либерализации происходит разделение торговли газом и его транспортировки. Это перенесло ответственность за резервирование транспортных мощностей и пространства в хранилищах на промежуточных и/или конечных потребителей. В Северной Америке транспортирующие компании обязаны предоставлять услуги поставщикам газа на основе стандартных постановлений и условий, утвержденных регулирующими госорганами. В Англии использование сети трубопроводов, находящейся в собственности и управляемой Транско (Transco), регулируется Кодексом сети, который утверждается регулирующим органом Офгем (Ofgem).

Поскольку физические свойства газа сильно отличаются от нефти, это требует совершенно другой организации инфраструктуры рынка. Рассмотрим рыночную инфраструктуру США и Великобритании.

В США в 1992 г. Федеральная энергетическая регулирующая комиссия (FERC) утвердила Положение № 636, в соответствии с которым были созданы центры на участках трубопроводов, используемые в качестве пунктов торговли газом и предоставления специализированных услуг по транспортировке и хранению. Для недопущения дисбаланса системы существуют требования по резервированию объемов на входе и выходе трубопроводов. С появлением конкуренции среди оптовых продавцов стало важным обеспечивать гибкость при поставках в пунктах отправки и приема газа.

Это было реализовано с помощью предоставления возможности определения пунктов приема нежелательного первичного объема, выпущенного отправителем. Эти шаги улучшили способность продавцов балансировать нагрузку и уменьшили трансакционные издержки.

В Великобритании Кодекс сети предусматривает создание Национальных пунктов балансировки в системе Транско, обеспечивающих продавцам большую гибкость в определении пунктов отправки и облегчающих торговлю газом.

Возникла также вторичная торговля пропускной способностью, которую в США и Великобритании обеспечивают регулирующие структуры предварительно заказанными для транспортировки и хранения объемами газа, освобожденными продавцами, посредством компьютеризированной системы торговли, которую используют транспортирующие компании. За нарушение баланса системы предусмотрены внушительные штрафы, которые применяются в случае, если продавцы нарушат ежедневный баланс между входящими и отбираемыми объемами газа, особенно в периоды пикового спроса. В США баланс системы в значительной степени опирается на рыночные силы. В Великобритании по сравнению с США вместимость хранилищ газа и протяженность трубопроводов значительно меньше, что ограничивает возможность сжатия при передаче, в результате усиливается значение балансирования системы. Кодекс сети и Основное руководство Транско также предусматривают штрафные санкции в отношении продавцов, нарушающих баланс в пиковые периоды.

Несмотря на либерализацию газового рынка, тарифы на транспортировку и хранение в США и Великобритании остаются предметом государственного регулирования. Резюмируя вышесказанное, следует отметить следующее.

  1. На ближайшую перспективу можно ожидать рост потребления энергоресурсов, который будет обусловлен как увеличением численности мирового населения, так и изменением уровня жизни людей в развивающихся странах. Эту тенденцию роста несколько сгладят, хотя и не переломят такие факторы, как совершенствование системы энергоснабжения и теплоизоляции зданий, внедрение энергосберегающих технологий и т. п.
  2. В долгосрочной перспективе прогнозируется рост цен на основные энергоресурсы.
  3. Из-за истощения собственных природных запасов энергоресурсов и отсутствия какой-либо реальной им альтернативы зависимость стран - основных потребителей нефти и газа (стран Европейского Союза, США, Японии и других) от импорта энергоносителей существенно возрастет. Это также относится и к некоторым развивающимся странам, в особенности Китаю и Индии.
  4. Наиболее стремительно будет развиваться мировой рынок природного газа, как за счет улучшения и развития трубопроводной транспортной инфраструктуры, так и за счет увеличения объемов торговли сжиженным газом, которая обеспечивает большую гибкость при международных поставках.
  5. В сложившейся ситуации Россия может стать важнейшим поставщиком энергетических ресурсов на мировые рынки, и первоочередной задачей ее правительства на сегодняшний день можно считать создание оптимальных условий для дальнейшего развития российского ТЭК.

Nakicenovic N., Gruber A., McDonald A. Global Energy Perspectives. International Institute for Applied Systems Analysis and World Energy Council // Cambridge University Press. - 1998.

Energie und Gesellschaft//Siemens Standpunkt, 2/2000.

Перспективы развития мировых энергетических рынков. Минэнерго России. М., 2002.

Natural Gas Pricing in Competitive Market. Paris, 1998. С. 10.

BP Statistical Review of World Energy, June 2003.

BP Statistical Review of World Energy, June 2003.

BP Statistical Review of World Energy, June 2003.

Natural Gas Pricing in Competitive Market. Paris, 1998. С. 14-16.

Развитие человеческого общества всегда было связано с расширением использования энергетических ресурсов. За предыдущее столетие мировое энергопотребление увеличилось более чем в 5 раз и достигло 12 млрд. тонн условного топлива в год. Прирост мирового энергопотребления за десятилетний период с 1963 по 1972 гг. составил 2,6 млрд. т у. т., а за последующий десятилетний период - всего 1,7 млрд. т у. т., или в полтора раза меньше. Особенно резко снизились темпы прироста энергопотребления в промышленно развитых странах. Средний ежегодный прирост потребления в мире составил 1,7 % в год, а в США - 0,4 %, в странах Западной Европы - 0,25 %.

Многие страны уже миновали период расточительного использования энергетических ресурсов и встали на путь энергосбережения и одновременно с этим повышения качества использования энергии (табл. 1).

Рис. 1.

Переломным в изменении темпов прироста потребления стал 1970 г., когда произошло резкое изменение мировых цен на нефть, и промышленно развитые страны приступили к реализации энергосберегающих программ.

Таблица 1

Мировое потребление энергетических ресурсов 1950-2020 г.

Экспертная оценка мирового потребления коммерческих энергоресурсов за период 1860-1990 гг. представлена в табл. 2. Электроэнергия как первичный энергоресурс (табл. 2) произведена на гидравлических, атомных и геотермальных электростанциях. Структуру мирового баланса энергоресурсов наглядно можно представить, если годовое потребление выразить в процентах от суммарного потребления топлива. Тогда становятся заметны долгосрочные тенденции (рис. 2).


Рис. 2.

Баланс показывает коренные, глубокие сдвиги, происходящие в энергетике ХХ века. В течение длительного времени нарастание использования нефтепродуктов, вызванное интенсивной «моторизацией» человеческого общества в автомобильном, морском, воздушном транспорте и других видах нестационарной энергетики, казалось неудержимым, однако тенденция последнего десятилетия свидетельствует об интенсивном использовании газа и угля за счет доли нефти.

энергетический ресурс аудит

Таблица 2

Мировое потребление энергоресурсов

Электро-энергия,

млн. кВтч

Вместе с изменениями структуры энергетического баланса в мире наблюдается увеличение неравномерности производства и потребления энергоресурсов различными регионами. Такие страны, как США, Япония, страны Западной Европы, занимая менее 10 % территории, при населении менее 20 % производят более 50 % мирового промышленного продукта, почти 65 % электроэнергии и потребляют более 55 % природных энергетических ресурсов.

Основным источником энергии для человечества является органическое топливо, и в ближайшем будущем эта ситуация вряд ли изменится. Достигнутое значение потребления топлива в 14-15 млрд. т у.т. не может быть обеспечено за счет других нетрадиционных источников энергии. Так запас всех гидроресурсов мира составляет 7,2 млрд. т у.т., а его использование связано с огромными капитальными затратами на сооружение ГЭС. Использование солнечной энергии ограничивается низким КПД преобразования, высокой стоимостью преобразователей и резкой суточной неравномерностью солнечного излучения, требующей создания мощных накопителей электроэнергии. Созданная в Крыму гелиоэлектростанция занимает площадь 40 га и имеет электрическую мощность всего 5 МВт. Использование всей энергии ветра на планете эквивалентно всего лишь 2,8 млрд. т у.т., а использование геотермальной энергии - 1 млрд. т у. т.

Энергетический потенциал СССР во многом складывался благодаря неисчерпаемым ресурсам Российской Федерации, которая занимала ѕ всей территории бывшего Советского Союза, на которой в 1990 г. проживало около 53 % населения страны.

В настоящее время и на долгие годы Россия обеспечена собственными энергетическими ресурсами:

37 % разведанных мировых запасов природного газа, 13 % нефти, 19 % угля, 14 % урана сосредоточено на ее территории;

по технически реализуемому потенциалу гидроэнергетических ресурсов (около 1700 млрд. кВтч) уступает только Китаю;

мощные трубопроводные системы - единая газоснабжающая и единая нефтеснабжающая системы в основной своей части охватывают территорию России;

значительная часть российского потенциала природных энергетических запасов находится в Сибири: более 80 % природного газа и около 75 % нефти (табл. 3).

В мировом производстве топливно-энергетических ресурсов Российская Федерация в 1990 г. занимала первое место в мире по добыче природного газа (30 % мировой добычи) и нефти - 17 %, второе место по выработке электроэнергии - 9 % и четвертое по добыче угля - 8 % .

Реальная обеспеченность Российской Федерации энергоресурсами составляет: по нефти - 15-20 лет, по газу - 55-60 лет, по углю - 300-500 лет.

Основным производителем электроэнергии в России является РАО «ЕЭС России», которое в прошедшее десятилетие формировало свою топливную политику, предусматривая повышение доли использования природного газа во внутреннем потреблении.

Таблица 3

Производство энергоресурсов в Российской Федерации

Энергоресурсы

Всего, млн. т у.т

в том числе:

Природный газ,

млн. т у.т

Нефть и нефтепродукты,

млн. т у.т

Уголь, млн. т у.т

Прочие виды топлива, млн. т у.т

Электроэнергия, млрд. кВтч

в том числе:

Гидроэнергия

Атомная энергия

Однако в последние годы ситуация резко изменилась и прежде всего в газовой промышленности. В ней проявились негативные тенденции, связанные с падением добычи газа на действующих месторождениях Западной Сибири, отставанием освоения новых газовых площадей на Ямале, в Тюменской области и на шельфе Баренцева моря.

В этих условиях ОАО «Газпром» предлагает снизить поставку природного газа для электроэнергетики России, что означает кардинальную перестройку топливного баланса отрасли и возврат к топливной политике послевоенных лет.

В 1999 г. ОАО «Газпром» добыло 545,6 млрд. м3 природного газа, что на 7,4 % ниже уровня 1990 г. Падение спроса на газ российских потребителей за этот период составило 16,3 %, или 66 млрд. м3. Предприятиям электроэнергетики в прошлом году поставлено 134,9 млрд. м3, коммунально-бытовому сектору 75 млрд. м3, в том числе населению 38 млрд. м3, на экспорт в дальнее зарубежье 126,8 млрд. м3, государствам СНГ и Балтии 77,7 млрд. м3.

В настоящее время Газпром четко и однозначно дает понять, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе не сможет обеспечить поставки газа электростанциям даже на современном уровне. Это связано с выработанностью трех уникальных действующих месторождений Медвежье, Уренгойское и Ямбургское, которые совсем недавно обеспечивали максимальную суммарную добычу газа в объеме 535 млрд. м3 в год. В настоящее время эти месторождения вырабатываются и вступили в период падающей добычи. В 1999 г. из них добыто 419,3 млрд. м3, в 2005 г. добыча газа на них снизится до 273 млрд. м3, а к 2020 г. до 83 млрд. м3. С аналогичными геологопромысловыми характеристиками осталось только одно месторождение Заполярное, но годовая добыча из этого месторождения не превысит 100 млрд. м3 и срок поддержания такого уровня добычи не превысит 8-10 лет.

В рассматриваемой перспективе реальные источники нефти и газа перемещаются в труднодоступные районы, в зоны северных морей. Это вызывает многократный рост затрат, необходимость применения новых дорогостоящих технологий. Возрастающие удельные затраты на добычу и транспортировку газа из новых месторождений, в том числе месторождений газа полуострова Ямал, становятся сопоставимыми с затратами на развитие угледобычи, а в ряде случаев превышают их. Нет отечественного опыта проектирования, строительства и эксплуатации месторождений в условиях морского шельфа Баренцева моря и полуострова Ямал на больших глубинах, в ледовых условиях. Отсутствует необходимое оборудование и плавучие средства для освоения таких месторождений.

На поддержание достигнутого уровня добычи и транспорта газа постоянно требуются огромные капитальные вложения.

В связи с возможным сокращением ресурсов природного газа для электростанций рассматриваются следующие направления перестройки топливного баланса электроэнергетики:

модернизация электростанций, изначально запроектированных на угле (и ранее сжигавших это топливо, а в настоящее время использующих в основном газ), в целях возврата этих электростанций в проектный топливный режим;

использование новых энергоэффективных технологий сжигания газа (ГТУ и ПГУ);

использование новых энергоэффективных технологий сжигания твердого топлива (ПГУ с газификацией угля и ЦКС);

дополнительное развитие ТЭС на угле;

возможности использования попутного газа;

возможности дополнительного использования ГЭС;

возможности дополнительного использования АЭС;

возможности использования нетрадиционных источников энергии.

Уголь остается основным видом топлива не только для регионов традиционного использования - Сибири, Урала и Дальнего Востока. Зона его значительного потребления на ТЭС распространяется и на европейскую часть страны.

Ожидается, что основная часть вновь вводимых мощностей на пылеугольных ТЭС будет работать на кузнецком и канско-ачинском углях. Использование других видов твердого топлива будет носить местный характер.

Замещение природного газа на электростанциях твердым топливом может быть экономически оправдано при правильном соотношении их цен. Мировые цены на энергоносители на конец 1999 г. составляли: газ 80-120 $/м3, мазут -110 $/т, уголь - 25-35 $/т (при Q=6000-7000 ккал/кг) без транспортных издержек. Мировая практика показывает, что выработка электроэнергии на угле может быть вполне конкурентоспособной с электроэнергией, выработанной на газовом оборудовании. Однако это потребует осуществления технического переоснащения и реконструкции угольной промышленности в целях не только увеличения объема добычи углей, но и их переработки, обогащения в целях снижения издержек производства энергии, в том числе и расходов по доставке твердого топлива.

В Свердловской области (табл. 4) отсутствуют запасы газа и нефти. ОАО «Вахрушевуголь» добывает открытым способом богословский бурый уголь (г. Карпинск) и шахтным способом каменный газовый уголь (п. Буланаш). Добыча буланашского угля шахтным способом очень дорога, и его стоимость существенно выше, чем у привозных углей. Месторождение угля в районе г. Карпинска практически выработано, и в ближайшие 10 лет планируется закрытие разрезов. В области существуют запасы тощих углей и антрацитов Еловско Трошковского месторождения, в ближайшем будущем планируется их разработка. Основным производителем тепловой и электрической энергии в Свердловской области является ОАО «Свердловэнерго» (рис. 3).

Таблица 4

Топливный баланс Свердловской области

Основной проблемой топливоснабжения ОАО «Свердловэнерго» является исторически сложившаяся ориентация на Казахские угли, которые значительно дороже кузнецкого и бородинского углей. В настоящее время рассматриваются вопросы технической возможности перевода станций системы ОАО «Свердловэнерго» на Российские угли.


Рис. 3.

Энергетический аудит это техническо-экономическое инспектирование систем энергогенерирования и энергопотребления предприятия с целью определить возможности экономии затрат на потребляемые топливно-энергетические ресурсы (ТЭР), разработки мероприятий, помогающих предприятию достичь реальной экономии денежных средств и энергоресурсов . Экономия достигается путем выявления и устранения недопустимых потерь энергии, внедрения более экономичных схем и процессов, адаптирующихся к меняющимся условиям работы, использования постоянно действующей системы учета расхода и анализа энергопотребления.

Задача энергоаудита:

выявить источники нерациональных затрат энергии и неоправданных потерь энергии;

разработать на основе технико-экономического анализа рекомендации по их ликвидации, предложить программу по экономии энергоресурсов и рациональному энергопользованию.

Обязательному обследованию один раз в пять лет подлежат предприятия с суммарным энергопотреблением более 6000 т у.т. и финансируемые или имеющие дотации на энергоресурсы из Госбюджета. По данным МЭИ и ВТИ на выработку одного кВтч электрической энергии в среднем по РФ затрачивается 351 т у.т.

Право на проведение энергетических обследований потребителей ТЭР предоставляется:

региональным (территориальным) органам Главгосэнергонадзора России.

организациям, имеющим лицензию на проведение энергетических обследований предприятий.

Энергоаудитор в своих действиях должен руководствоваться Законами Российской Федерации, актами органов государственной власти субъектов РФ, правилами пользования тепловой электрической, тепловой энергии, газа, правилами учета электрической, тепловой энергии, газа, временными руководящими указаниями по организации работ в сфере энергосбережения в управлениях государственного энергетического надзора в субъектах Российской Федерации, ПТЭ и ПТБ в электроустановках.

Энергоаудитор должен отвечать следующим требованиям:

обладать правами юридического лица;

иметь необходимое инструментальное, приборное и методологическое оснащение;

располагать квалифицированным и аттестованным персоналом;

иметь опыт работы в соответствующей области деятельности;

иметь аккредитацию в региональном органе Главгосэнергонадзора России.

Согласно правилам различается пять видов проведения энергетических обследований (энергоаудитов):

предпусковой и предэксплуатационный (проводится энергоаудит заложенных в проект энергосберегающих технических решений, соответствие их современным требованиям ГОСТов и СНиПов);

первичный (проводится экспресс-анализ резервов энергосбережения с целью оценить необходимость проведения глубокого энергетического обследования, определения планируемого объема затрат и стоимости энергоаудита, подготовки договора на проведение энергетического обследования);

полный (повторный) энергоаудит (проведение глубокого энергетического обследования предприятия с целью определить эффективность использования потребляемых энергоресурсов электроэнергии, теплоты, газа, воды;

внеочередной энергоаудит (в случае, когда по ряду косвенных признаков возникли предположения о резком снижении эффективности использования ТЭР);

локальные (проводится обследование эффективности использования отдельных видов ТЭР либо режимов наиболее энергопотребляющих установок, агрегатов).

Организация и проведение работ по энергоаудиту обследуемой организации обычно проводится в четыре этапа.

Предварительный контакт с руководителем.

Ознакомление с основными потребителями, производственными процессами и линиями, общим построением системы энергоснабжения. Проводится начальное ознакомление с системой генерирования, распределения и энергопотребления на предприятии, выявляются места нерационального энергопотребления, оценивается потенциал энергосбережения, намечается состав бригады энергоаудита и оценивается объем предполагаемой работы.

По отработанному перечню вопросов собирается информация по энергопотреблению за прошедшие периоды времени. По материалам первичного энергоаудита возможна корректировка планируемых объемов работ и заключаемого договора на проведение работ.

Этап 2 (первичный, экспресс энергоаудит)

Общее энергопотребление организацией различных энергоносителей (как правило, отражаемое в финансовой отчетности предприятия, в разделе оплаты за энергоносители) разбивается по отдельным зданиям, группам технологических процессов, отдельным основным процессам и установкам, видам продукции (как составляющие в себестоимости). Этот этап работы называется созданием карты энергопотребления. При этом используются стационарные средства учета предприятия, проводятся дополнительные измерения в узловых точках предприятия с помощью переносных приборов, используются расчетные методы.

Опытный энергоаудитор, которым, как правило, является специалист - энергоснабженец, может быстро выявить места возможной экономии энергии:

по завышенным температурам уходящих газов и разогретых поверхностей, свидетельствующих о наличии плохой теплоизоляции;

низкому значению cos асинхронного электропривода, свидетельствующему о его недогрузке и неэкономичном режиме работы системы;

эффективности работы схемы химводоподготовки питательной воды, ее дегазации;

невозврату конденсата и отсутствию конденсатоотводчиков;

нереализованной возможной рекуперации энергии;

соответствию реальных режимов эксплуатации насосного, компрессорного, вентиляционного оборудования и другого оборудования оптимальным режимам их эксплуатации и т.п.

Все выявленные возможности экономии энергии должны быть внесены в перечень рекомендаций с указанием приоритета на реализацию, определяемый технико-экономическим расчетом.

В объем работ полного энергоаудита входит также оценка удельных энергозатрат на единицу выпускаемой продукции, используемая при сравнении с показателями аналогичных передовых предприятий, и составление топливно-энергетического баланса.

Для организаций с суммарным энергопотреблением более 6 тыс. т у. т. в год составляется энергетический паспорт (согласно Положению Минтопэнерго от 1998 г. о проведении энергетических обследовании организаций). Отчет по энергоаудиту содержит балансы для потребляемых ТЭР и предложения по энергосбережению.

Составление энергетического паспорта практически не дает новой информации, но на его составление расходуется около 35 % трудозатрат на выполнение энергоаудита. Энергетический паспорт целесообразно оформлять для предприятий, дотируемых из госбюджета.

Результаты энергоаудита согласовываются с органами энергонадзора в тех случаях, когда этого требует законодательство. Введение стимулирующих налоговых и других льгот для предприятий, занимающихся энергосбережением, позволит заинтересовать их в проведении энергоаудитов, при этом вопросы будут решаться в других условиях.

Для государственных и коммунальных организаций, энергоснабжение которых финансируется из госдотаций, задача составления энергетического паспорта связана с выявлением резервов для экономии общественных средств и лимитирования энергопотребления и выделяемых финансовых средств. Для этих случаев составление энергетического паспорта оправдано и целесообразно.

Этап 3 (полный энергоаудит)

Оценка экономии энергии и экономических преимуществ от внедрения различных предлагаемых мероприятий.

Выбор конкретной программы по энергосбережению с выделением первоочередных, наиболее эффективных и быстроокупаемых мероприятий.

Составление энергетического паспорта (обязательно для организаций, финансируемых из госбюджета).

Составление и представление руководству предприятия отчета (и энергетического паспорта) по результатам проведения энергетического аудита. Согласование их с органами Госэнергонадзора, если в этом есть необходимость.

Принятие руководством организации решения о реализации программы энергосбережения, составленной по результатам полного энергоаудита.

Этап 4 (Мониторинг)

Организация на предприятии системы энергетического менеджмента, системы постоянно действующего учета и анализа эффективности расхода энергоресурсов.

Продолжение деятельности, дополнительное обследование, дополнение программы реализации мер по энергосбережению, изучение достигнутых результатов.

Энергетический аудитор должен отвечать следующим требованиям:

Обязательно иметь лицензию и аккредитацию в органах Госэнергонадзора, что подтвеждает квалификационное соответствие на проведение такого характера работ.

Иметь хорошую теоретическую подготовку по электро- и теплоснабжению (на уровне инженера), практический опыт работы в области энергоснабжения и энергосбережения.

Необходимо отметить, что теплотехнические задачи в общем объеме работ составляют 75 %, электротехнические - 25 %. Очень часто возможность экономии электрической энергии выявляется при анализе условий эксплуатации теплотехнического (насосы, компрессоры, вентиляторы и др.) оборудования. Это отражается при комплектации команды энергоаудиторов.

Энергетический аудитор должен быть специалистом широкого профиля, в том числе иметь навыки финансового аудита в части, касающейся топливно-энергетических ресурсов (или иметь в своей бригаде такого специалиста).

Энергоаудитор должен обладать способностью работать в качестве руководителя проекта.

Уровень материальной и духовной культуры людей находится в зависимости от количества энергоресурсов, имеющихся в их распоряжении, и их умения эффективно и с пользой для себя использовать эти ресурсы.

Область экономики, науки и техники, охватывающую энергетические ресурсы, производство, преобразование, аккумулирование, распределение и потребление различных видов энергии, называют энергетикой .

В ХХ веке человечество израсходовало больше ресурсов, чем за весь период своего существования. Для динамики потребления первичных энергоресурсов был характерен постоянный, хотя и не всегда равномерный рост. За двадцатое столетие общее потребление в мире увеличилось в 13–14 раз, достигнув в 2000 году 13,5 млрд т условного топлива. Понятие«условное топливо» введено для сопоставления различных видов топлива. Исторически в СССР, а ныне в странах СНГ, единицей измерения является тонна условного топлива (т. у. т.), равная по своей энергетической ценности тонне угля. За рубежом в качестве эквивалента используется тонна нефти.

До середины 1970-х годов развитие мировой энергетики не встречало на своем пути особых трудностей. Среднегодовые темпы прироста энергопотребления все время возрастали. Такая динамика объяснялась прежде всего быстрым увеличением добычи нефти, которую транспортировали в самые разные части света – под контролем крупнейших нефтяных компаний, владевших ее добычей, переработкой и доставкой к потребителю. Огромное стимулирующее воздействие на эти процессы оказывало и то, что цены на нефть были очень низкими: в начале 70-х годов 1 тонна нефти стоила всего 15–20 долларов.

Однако в середине 70-х в развитии мировой энергетики произошли очень большие изменения: наступил энергетический (прежде всего нефтяной) кризис, означавший конец длительной эпохи дешевого топлива. Начали разрабатывать новые национальные энергетические программы. Главная ставка была сделана на энергосбережение , которое стали рассматривать в качестве своего рода дополнительного энергоресурса. Эта стратегия дала положительные результаты.

В 80-е годы общие темпы роста энергопотребления замедлились. Это замедление продолжалось и в 90-х годах, когда помимо политики энергосбережения и повышения эффективности использования энергоносителей стали действовать и такие факторы, как топливно-энергетический дефицит в странах Центральной и Восточной Европы, наступивший после распада Совета экономической взаимопомощи, а также кризисные явления в топливно-энергетическом комплексе стран СНГ после распада СССР.

Новая энергетическая политика привела к определенным изменениям в структуре мирового энергопотребления. В течение ХХ века для нее была характерна смена двух последовательных этапов – угольного и нефтегазового. Угольный этап продолжался примерно до середины ХХ века (в 1900 году доля угля составляла почти 60 %, в 1913 году – 80 %, в 1950 году – 58 %). Затем начался нефтегазовый этап, связанный с большей эффективностью, лучшей транспортабельностью нефти и газа, а также с открытием новых богатейших нефтегазоносных бассейнов. Доля нефти и газа в мировом энергопотреблении достигла своего максимума (77 %) в 1973 году.

После того как разразился мировой энергетический кризис, стали говорить о новом, переходном, этапе в развитии энергопотребления, главной целью которого считали как можно более быстрый переход от использования органического топлива, в особенности нефти, к использованию возобновляемых, альтернативных источников энергии, к атомной энергетике. Однако после преодоления энергетического кризиса и нового удешевления нефти заговорили, напротив, об инерционности структуры мирового энергопотребления и необходимости сохранения ее относительной стабильности. В последние десятилетия ХХ века для нее была характерна относительная стабильность, хотя при этом доля нефти все же стала несколько уменьшаться, а доля природного газа – возрастать (таблица 3).

Таблица 3 – Структура мирового энергопотребления, %

Сегодня традиционные источники энергии (различные виды топлива, гидроресурсы) и технологии их использования уже не способны обеспечивать требуемый уровень энерговооруженности общества. И хотя разведанные запасы природных топлив очень велики, проблема истощения природных кладовых при нынешних и прогнозируемых темпах их разработки переходит в реальную и недалекую перспективу. Уже сегодня ряд месторождений из-за истощения оказывается непригодным для промышленной разработки, и за нефтью и газом, например, приходится идти на труднодоступные, отдаленные территории, на океанские шельфы и т. п. Серьезные прогнозисты доказывают, что при сохранении нынешних объемов и темпов роста энергопотребления запасы органического топлива полностью иссякнут через 70–150 лет.

Другим фактором, ограничивающим значительное увеличение объемов выработки энергии за счет сжигания топлива, является все возрастающее загрязнение окружающей среды отходами энергетического производства. Эти отходы значительны по массе и содержат большое количество различных вредных компонентов. Природа уже не в состоянии переработать эти загрязнения и самостоятельно восстановиться.

В ядерной энергетике возникают экологические проблемы другого рода. Они обусловлены необходимостью исключить попадание ядерного топлива в окружающую среду, а также обеспечить надежное захоронение ядерных отходов, что при современном уровне развития техники и технологий связано с большими трудностями.

В настоящее время все более актуальным становится энергосбережение и широкое практическое использование так называемых нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, которые являются экологически чистыми, не загрязняющими окружающую среду. Современная «нетрадиционная» энергетика (малые гидроэлектростанции, солнечная, геотермальная, термоядерная, водородная энергетика, биоэнергетика) – это тот резерв, который дает надежду и возможность преодолеть многие проблемы и обеспечить возрастающие потребности человека в будущем. По мере совершенствования технологий и масштабов практического использования часть «нетрадиционных» энергоустановок перейдет в разряд традиционной «большой» энергетики, другая часть найдет свою нишу в «малой» энергетике для энергообеспечения локальных объектов. Так или иначе – за нетрадиционными источниками энергии большое будущее, и мы должны всемерно способствовать тому, чтобы это будущее скорее становилось настоящим. От этого зависят вопросы жизни и смерти на нашей планете.

300 кВт*ч в месяц - такую норму потребления электроэнергии введут уже в начале 2019 года. На что этого количества хватит, а от чего придется отказаться - разбираемся в материале 66.RU.

Ввести лимиты на потребление электроэнергии предложили представители Минэнерго и Минэкономики. Предполагается, что «потолок» нормы будет на уровне 300 кВт*ч на одну точку подключения. Расход электроэнергии в таком случае будет оплачиваться по базовому тарифу. Свыше 300 кВт*ч - по повышенному, свыше 500 кВт*ч - по «экономически обоснованному». При этом объем энергопотребления будет фиксироваться не на человека, а на «точку подключения», то есть на домохозяйство.

Сколько приборов укладывается в норму

Как поясняют в Минэнерго, введение новых правил энергопотребления не отразится на 70% населения. По словам директора Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Натальи Пороховой, в среднем в стране домохозяйства состоят из 2,5 человек и потребляют за месяц 220 кВт*ч.

В расчет берутся основные бытовые приборы и освещение.

Стандартный набор приборов - освещение, холодильник, компьютер, стиральная машина, телевизор - в среднем потребляют 180 кВт*ч в месяц. Если в доме стоит электроплита, расход повышается до 225 кВт*ч. Утюг, фен и зарядки для гаджетов, без которых не обойтись, но работают они время от времени, - это еще около 20 кВт*ч. Приборы для комфорта - электрочайник, утюг, микроволновка, посудомойка, пылесос, кондиционер - увеличат расходы примерно на 80 кВт*ч. Вписаться в норму с трудом, но можно - если слегка забить на комфорт.

В оставшиеся 30% населения попадают не только майнеры. Те, кто привык жить с комфортом - сделал у себя «теплый пол», поставил водонагреватель, имеет в каждой комнате по телевизору, - в лимит, скорее всего, не уложатся.

Кроме того, в планах Минэнерго – постепенно сократить список потребителей, которые сегодня пользуются льготами при оплате электричества. Среди них, например, жители квартир, оборудованных электрическими плитами. Сегодня они пользуются энергией по сниженному тарифу: в Екатеринбурге 1 кВт*ч в доме с электроплитой стоит 2,72 руб. против 3,89 руб. в домах с газовыми плитами (тариф по одноставочному счетчику). После введения новых правил платить будут одинаково. Также в Минэнерго намерены устранить разницы в оплате между горожанами и сельскими жителями - для них пока тариф ниже.

В Минэкономразвития предложили провести индексацию тарифов с 1 января, синхронизировав ее с ростом НДС.

Лимитировать энергию предлагают не в первый раз

С подобным предложением Минэнерго выступает не впервые: в 2013-2014 годах в нескольких регионах России был уже запущен подобный проект. Пилотными территориями стали Забайкальский и Красноярский края, Владимирская, Нижегородская, Орловская, Самарская и Ростовская области. Для них установили норму в 50–190 кВт*ч в месяц на человека. Семьи, укладывающиеся в нормы, должны были платить по сниженному тарифу, за превышение плата, соответственно, вырастала.

С июля 2014 года такие же нормы власти намеревались внедрить на территории всей страны, но проект забуксовал. В первую очередь - из-за критики Владимира Путина. Президент тогда заявил, что введение новых правил потребует значительно увеличить энерготарифы.

На несколько лет о проекте забыли - до лета 2018 года, когда в Минэнерго начали обсуждать перекрестное субсидирование. Сейчас часть денег за оплату электроэнергии, израсходованной населением, платят промышленные предприятия. В 2017 г. объем «перекрестки» оценивался в 368 млрд руб. К 2022 году показатель, по прогнозам Минэнерго, еще более вырастет - до 417 млрд руб. Плановое сокращение «перекрестки» до 89 млрд руб. к 2022 году потребовало бы увеличить тарифы для населения на 13,9% в год. Такой рост посчитали недопустимым. Но в итоге вернулись к планам о введении лимита на электричество.

Вице-премьер Дмитрий Козак предложение Минэнерго и Минэкономразвития уже одобрил. Документы по новой реформе должны подготовить к 15 января 2019 года.

Как вписаться в лимит, не отказываясь от привычного

Нововведения, предлагаемые Минэнерго, стоит рассмотреть не только с точки зрения изменения квартплаты, но и с точки зрения экологии. Постоянный рост энергопотребления ведет к истощению ресурсов планеты, ведь на выработку электричества тратятся нефть, газ, уголь. А переработка этих материалов в электричество связана с выбросами вредных веществ в атмосферу.

Сократить расходы электроэнергии в пределах квартиры не так уж сложно. О смене ламп накаливания на энергоэффективные мы и говорить не будем - все же люди разумные и сами все понимают. Но есть и другие меры - самые простые.

* Не оставлять приборы в ждущем режиме. В первую очередь речь идет о телевизорах, компьютерах, музыкальных центрах. Простой расчет для телевизора: 6 часов в день прибор работает, 18 находится в режиме ожидания. За эти 18 часов в среднем устройство использует около 300 Вт*час. Умножьте эту цифру на 30 - в итоге получается 9 кВт*ч. Музыкальный центр потребляет чуть меньше - до 7,8 кВт*ч в месяц.

* Регулярно удалять накипь из чайника и кастрюль: поскольку накипь обладает малой теплопроводностью, на нагрев посуды с таким налетом требуется больше времени, расход электричества повышается. Чистая посуда позволяет снизить расход на 10–30%!

* Кипятить в электрочайнике столько воды, сколько требуется в данный момент. 1 л воды греется в чайнике около 4 минут - все это время счетчик крутится. Чтобы вскипятить чашку, достаточно полутора минут - расход почти в 3 раза меньше.

* Стирать пыль с лампочек и плафонов. Вроде бы совет из разряда «спасибо, кэп», но нередко им пренебрегают. Особенно в осенне-зимнее время года, когда светильник включают сразу, как проснулись или пришли домой с улицы: пыль просто не успевают заметить. При этом пыль способна снизить яркость лампы на 20%. И для освещения комнаты может понадобится менее мощный источник. Грязные окна также поглощают свет - не забывайте их мыть.

* Убрать холодильник от любых нагревательных приборов. Соседство с плитой или радиатором отопления автоматически повышает расход энергии, которая требуется на выработку холода. То же касается и открывания дверей - чем меньше вы хлопаете дверцей холодильника, тем больше холода в нем остается.

* Загружать стиральную машину по полной. Иначе до 15% энергии тратится впустую. Старайтесь стирать с меньшей температурой, поскольку основной расход электричества идет на нагрев воды. При температуре стирки +60 градусов энергопотребление на 30-40 % ниже, чем при +90.

Читайте также: