Энергетика


Основное направление научно-технического прогресса в области энергетики связано с совершенствованием методов добычи нефти, газа и угля. Что касается нефти и газа, будут, очевидно, модернизироваться способы разведки, включая дистанционное зондирование
Земли, компьютеризацию процессов обработки данных, а также методы самой добычи, Можно ожидать расширения практики турбинного бурения с использованием долот из алмазов, твердосплавных материалов, использования биотехнологических методов извлечения нефти в целях более полной отдачи нефтеносных слоев, освоения нефтегазовых месторождений шельфовой зоны Мирового океана на глубинах более 120 м., и т. д. Совершенствование методов добычи и использования угля будет связано, вероятно, с созданием и применением более мощной горнорудной техники (роторных экскаваторов, транспортеров и др.) — на открытых разрезах, и автоматизированных систем проходки, рубки и внут- ришахтной транспортировки — в подземной добыче, более полной первичной переработкой угля; получением из угля синтетического топлива (не более 25-50 тыс. тонн к 2000 г.).
Внедрение нововведений в нефтепереработку приведет к вовлечению в нее сырья пониженного качества, усиление «многопрофильное™» и глубины переработки, росту единичной мощности установок, повышению их качественных характеристик в результате применения новых катализаторов, высоких давлений и температур и т. д.
Ведущим направлением перестройки электроэнергетики останется освоение нетрадиционных ресурсов. Вместе с тем продолжится совершенствование ТЭС на органическом топливе и гидростанций, методов и аппаратуры преобразования, передачи и распределения энергии.
В начале 1970-х гг. предполагалось, что перспективным направлением научно-технического прогресса в энергетике станет строительство и использование энергии АЭС. Однако практика последних 10 лет показала существенное замедление темпов развития ядерной энергетики в капиталистических странах, в первую очередь в США, что объясняется падением конкурентоспособности ядерных установок (с середины 1970-х гг. оценочная стоимость АЭС в США удваивалась каждые 4 года), наличием ряда проблем, связанных с захоронением ядерных отходов, предотвращением утечки радиации и т. д. В результате в США за период с 1975 по 1983 гг. были отменены заказы на строительство 87 ядерных установок суммарной мощностью 83 ГВт (18 в 1982 г.). Высок уровень незавершенного строительства. Действующие мощности замораживаются. Перспективы развития незавершенного строительства в Западной Европе и Японии более благоприятны благодаря субсидированию соответствующих программ со стороны правительственных органов. Наиболее весомых успехов в развитии ядерной энергетики добилась Франция. Сроки строительства АЭС здесь на 2-4 года меньше, чем в США, и колеблются на уровне 5-6 лет. Себестоимость электроэнергии, получаемой на АЭС, во Франции наиболее низкая из всех капиталистических стран. По некоторым прогнозам, уже к 1990 г. примерно 70 % всей электроэнергии страны будут давать АЭС. В целом для Западной Европы ожидается увеличение доли АЭС в выработке электроэнергии с 19 % в настоящее время до 37 % в 2000 г.
Перспективным направлением научно-технического прогресса в области энергетики является эффективное использование так называемых альтернативных, возобновляемых источников энергии (ветра, солнца, биомассы). Пока масштабы их освоения невелики.
По уровню развития ветроэнергетики выделяется штат Калифорния в США, где к концу 1983 г. насчитывалось 4,5 тыс. действующих турбогенераторов суммарной мощностью 300 МВт. До конца десятилетия к ним прибавится еще 8,6 тыс. турбогенераторов суммарной мощностью около 1,5 ГВт. Согласно заявлению энергетической комиссии Калифорнии, к 2000 г. ветряные турбогенераторы, суммарная мощность которых достигнет 4 ГВт, будут обеспечивать 8 % от общего объема производимой в штате электроэнергии.
В ближайшем будущем производство ветряных турбогенераторов будет поставлено на поток. Вступят в действие более мощные, дешевые, надежные и простые в употреблении установки. Стоимость производимой на них энергии, судя по опубликованным в США и Западной Европе прогнозам, опустится до 3-7 центов за киловатт-час. По некоторым оценкам, уже к началу 1990-х гг. ветряные комплексы станут более экономичными и конкурентоспособными, чем ТЭС и АЭС.
По мнению многих западных специалистов гелиоэнергетика — наиболее динамично развивающаяся подотрасль энергетики. С 1981 по 1983 гг. производство фотоэлементов в развитых капиталистических странах увеличилось в 4 раза; в 1983 г. объем продаж достиг 250 млн долл., а суммарная мощность гелиоустановок — 110 МВт. Стоимость фотоэлементов пока еще очень высока. Однако предположительно к 1990 г. стоимость кВт-ч электроэнергии, получаемой на гелиоустановках, снизится до 15-30 центов. В результате использование гелиоустановок в некоторых районах мира станет рентабельным и конкурентоспособным. К 2000 г., по некоторым прогнозам, доля электроэнергии, получаемой с помощью фотоэлектрических генераторов, может достичь 7 %.
К другим перспективным направлениям использования возобновляемых источников энергии относятся биоэнергетика (признанным лидером в этой области является Бразилия; в таких странах, как Франция и США доля энергетического использования биомассы в общем энергопотреблении к 2000 г. может составить соответственно 3-4 и 2-6 %), строительство каскадных ГЭС малой мощности, плавучих электростанций, приливных и геотермальных станций.
Другим направлением НТП в области энергетики является экономия энергии, включающая меры по более рациональному использованию энергоресурсов и внедрению энергосберегающих технологий (в том числе переход на вторичное использование энергии и к технологиям замкнутого цикла). Согласно оценкам специалистов США, осуществление программ экономии энергии в 5-6 раз более выгодно, нежели строительство новых энергетических мощностей. Показателен пример Франции. Потребление энергии в расчете на 1 тыс. кв. м отапливаемых производственных площадей там сократилось для зданий, вводимых в эксплуатацию в 1985 г., до 20,4 т нефтяного эквивалента по сравнению с 28 т н. э. — в 1982 г. Ожидается, что к 1990 г. оно сократится до 14 т и. э. Средний показатель пробега автомобиля на единицу топлива за шесть последних лет (1979-1985 гг.) возрос с 12 км/л до 13,3 км/л и в 1990 г. достигнет, вероятно, 16,7 км/л.
Вплоть до конца века все капиталистические страны будут уделять повышенное внимание проведению НИОКР в области теплоизоляции, использованию отработанного тепла, уменьшению потерь энергии при ее транспортировке и распределении, снижению норм потребления топлива, оптимизации температурных режимов на производстве и в быту, объединению энергосистем и т. д.
<< | >>
Источник: Геловани В. А., Бритков В. Б., Дубовский С.В.. СССР и Россия в глобальной системе (1985-2030): Результаты глобального моделирования. 2009

Еще по теме Энергетика:

  1. Современное состояние тепловой энергетики, гидроэнергетики и атомной энергетики
  2. 12.2. Проблемы энергетики
  3. § 21. Энергетика
  4. Водородная энергетика
  5. XII. ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИКИ
  6. Развитие энергетики в СССР
  7. (ДОП.) § 91. ПЕРСПЕКТИВЫ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
  8. Атомная энергетика
  9. § 67. Глобальные проблемы энергетики,сырья и продовольствия
  10. 1У.4. Энергетика экосистем
  11. Термоядерная энергетика
  12. Радиация, радиоактивное загрязнение и атомная энергетика
  13. ЭНЕРГЕТИКА И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА Экология тепловых электростанций
  14. Проблемы развития ядерной энергетики
  15. Важнейшие отрасли техники: транспорт, энергетика, связь.
  16. 3.8.1» Энергетика, потоки веществ, продуктивность и надежность сообществ и биоценозов
  17. § 90. РЕШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ
  18. 16.3. Решение энергетической проблемы