Анализ обеспеченности мировой экономики энергоносителями
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. АНАЛИЗ
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ЭНЕРГОНОСИТЕ
1.1 Нефть 5
1.2 Природный газ 6
1.3 Уголь 7
1.4 Ядерная энергия 8
1.5 Гидроэлектроэнергия 10
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ В МИРЕ 11
ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 19
3.1 Проблемы российской энергетики 19
3.2 Пути решения
российской энергетической
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 30
СПИОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 31
ПРИЛОЖЕНИЯ. 32
ВВЕДЕНИЕ
Энергетика является одним
из базовых секторов мировой экономики,
обеспечивающих необходимые условия
для жизнедеятельности
Энергия – фундаментальная
основа эволюции цивилизации, и XXI век
ставит перед мировой энергетикой
серьезные задачи по обеспечению
устойчивого развития человечества.
Продолжающийся рост численности населения
вместе с необходимостью ускоренного
экономического развития многих регионов
планеты, несомненно, приведет в ближайшие
десятилетия к значительному
росту потребности в энергии.
Таким образом, обеспеченность мировой
экономики топливно-
Цель данной работы: сформулировать основные пути решения глобальной энергетической проблемы, и для ее достижения необходимо выполнить следующие задачи:
- Проанализировать обеспеченность мировой экономики энергоносителями;
- Изучить прогнозы добычи и потребления энергетических ресурсов.
Объектом исследования является обеспеченность мировой экономики энергетическими ресурсами, а предметом – основные пути решения проблемы их истощаемости.
Актуальность темы «Основные пути решения глобальной энергетической проблемы» достаточно очевидна: потребление энергетических ресурсов с каждым годом возрастает, в то время как планета не обладает достаточными запасами для дальнейшего удовлетворения потребности человечества. Соответственно необходимо разработать грамотную стратегию для решения создавшейся проблемы.
ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЯМИ
1.1 Нефть
Общемировые запасы нефти оцениваются в 181,7 млрд. тонн. Из них на Северную Америку приходится 10,2 млрд.; на Центральную и Южную Америку – 28,5; на Европу – 18,5; на страны Ближнего Востока – 102,0; на Африку – 16,9; на страны Тихоокеанского региона – 5,6.
При текущем уровне потребления, который составляет около 4 млрд. т. в год, запасов нефти хватит чуть более чем на 40 лет. И хотя в 2009 г. по сравнению с 2008 г. потребление нефти упало почти на 2%, по прогнозам к 2030 г. оно превысит отметку в 4 млрд. т.
По поводу долгосрочных перспектив
развития мировой нефтедобывающей
отрасли в связи с ее обеспеченностью
природными запасами существуют различные
точки зрения. Высказываются, в том
числе, и радикальные предположения,
что она существенно утратит
свои позиции уже в первой трети
21 века и в целом текущий век
будет столетием газа и угля. Действительно,
мировые доказанные геологические
запасы и прогнозные ресурсы газа
существенно превосходят
Ключевым моментом в данной проблеме является ответ на вопрос: сможет ли появление новых более эффективных технологий методов поиска, разведки и добычи привести к заметному росту объемов доступных запасов нефти. По пессимистичным оценкам, нефтяная индустрия уже израсходовала миллиарды долларов на инновации, и сегодня сложно представить себе некую новую высокоэффективную технологию, которая позволила бы принципиально повлиять на объемы нефтедобычи в сторону их существенного увеличения. Однако, по мнению более многочисленных оптимистов, инновационная революция в нефтедобыче пока еще только начинается. В самом деле, существующие технологии пока еще позволяют извлекать из месторождения лишь порядка 30—35% общего объема имеющейся в нем нефти. Аналитики-оптимисты не без основания рассчитывают на то, что в течение уже ближайшего десятилетия появятся технологии, позволяющие повсеместно извлекать до 50—60% ее общего объема.
1.2 Природный газ
Общемировые запасы газа оцениваются в 187,5 трлн. куб. м. Из них на Северную Америку приходится 9,16 трлн. куб. м.; на Центральную и Южную Америку – 8,06; на Европу – 63,09; на старны Ближнего Востока – 76,18; на Африку – 14,76; на страны Тихоокеанского региона – 16,24.
При текущем уровне потребления, который составляет около 3-х трлн. куб. м. запасов газа хватит еще почти на 65 лет. И хотя рост потребления с каждым годом становится умереннее, по прогнозам к 2030 г. оно составит порядка 13 млрд. куб. м./сут.
В 2009 г. степень обеспечения природным газом оставалась высокой в странах, производящих этот энергоноситель, таких как (%): Туркмения – 77, Азербайджан – 68, Алжир – 60, Иран – 58, Россия – 55, Аргентина – 53, Великобритания – 39, США – 27. Показательно, что потребности государств Ближнего и Среднего Востока обеспечивались нефтью на 51%, а природным газом – на 47%. Велико значение природного газа (включая СПГ) в энергопотреблении и ряда стран, снабжаемых из внешних источников, таких, как Белоруссия – 61, Украина – 38, Венгрия – 41, Италия – 39, Германия и Испания – 24.
Традиционными потребителями
природного газа являются промышленность,
сельское хозяйство, сфера услуг, транспорт,
бытовой и энергетический сектор.
Динамика и масштабы спроса на природный
газ со стороны отдельных
Структурные изменения происходят и внутри крупных потребителей газа: выделяются наиболее газоемкие отрасли и сектора, формируются наиболее устойчивые и стабильные потребители. В различных странах этот процесс протекает по-разному в зависимости от особенностей промышленного производства, состояния инфраструктуры, характера производства электроэнергии. Начатое несколько лет назад массовое строительство высокоэффективных парогазовых электростанций вызвало быстрое увеличение использования природного газа в электроэнергетике. Использование природного газа возрастет и в других секторах мирового хозяйства.
1.3 Уголь
Общемировые запасы угля оцениваются примерно в 826 млрд. т. Из них на долю Северной Америки приходится около 246 млрд. т.; на Центральную и Южную Америку – 15; на Европу – 272,246; на страны Ближнего Востока и Африки – 33,4; на страны Тихоокеанского региона – 259,3.
При текущем уровне потребления, который составляет 3,3 млрд. т. н. э., запасов хватит примерно на 120 лет, а к 2030 г. по прогнозам спрос на уголь составит 4,5 млрд. т. н. э.
Спрос на уголь снижается в странах ОЭСР (-1.2% в год в 2010-2030
годах), но этот спад более чем компенсируется ростом в странах, не входящих в ОЭСР (2% в год). В Китае и Индии этап быстрого роста потребления закончится примерно в 2020 году; в остальных странах, не входящих в ОЭСР, спрос на уголь продолжит стабильно увеличиваться.
Уголь был важным фактором недавнего быстрого экономического роста Китая. На долю Китая сегодня приходится 47% глобального потребления угля, и, вероятно, этот показатель повысится до 53% к 2030 году. Вклад Китая в рост мирового спроса на уголь в 1990-2010 годах составлял 80%, и ожидается, что он составит 77% в период до 2030 года.
В Китае четко осознают необходимость освобождения страны от сильной зависимости от угля. Экологические ограничения (загрязнение атмосферного воздуха и климатические соображения), а также повышение стоимости внутренних угольных ресурсов, как ожидается, должны сдерживать рост потребления угля в Китае.
Временные аспекты этого перехода к менее углеемкому росту пока отличаются неопределенностью. По прогнозам потребление угля в Китае стабилизируется к 2030 году, а рост потребления угля в мировом масштабе в среднем будет составлять всего 0.3% в год в период с 2020 по 2030 год.
1.4 Ядерная энергия
Общемировое потребление ядерной энергии в 2009 г. составило 610,5 млн. т. н. э., из которых на долю Северной Америки приходится 212,7 млн. т. н. э.; на Центральную и Южную Америку – 4,7; на Европу – 265,0; на страны Ближнего Востока – 0,0; на Африку – 2,7; на страны Тихоокеанского региона – 125,3.
Ряд экономик, располагающих весьма ограниченными местными энергетическим ресурсами, полагается на атомную энергию. В энергобалансе Франции на ее долю приходилось 38%, Литвы – 30%, Швеции – 28%, Финляндии – 22%, Швейцарии – 21%, Украины – 17%, Бельгии – 15%, Республики Корея – 14%, Японии- 13%, ФРГ – 11%. Мировая выработка электроэнергии на АЭС достигла пика в 2006 г. и с тех пор постепенно снижается (к 2009 г. на 4 %). По состоянию на март 2009 г. в мире эксплуатировалось 436 энергоблоков суммарной мощностью 370 ГВт, из них 27% были сосредоточены в США. Кроме США крупнейшими производителями электроэнергии с использованием АЭС являются также Франция, Япония и Россия. При некоторой сдержанности отдельных стран относительно планов развития атомной энергетики 14 государств (в том числе Россия, Китай, Республика Корея) в настоящее время осуществляют строительство 44 энергоблоков общей мощностью в 39 ГВт, что составляет примерно 10% суммарной мировой мощности АЭС. Кроме того, имеются необходимые согласования и заключены соглашения на строительство 90 новых энергоблоков
Ядерная энергетика используется исключительно для производства электроэнергии. Если подсчитать ежедневную потребность электроэнергии населения мира, численность которого приближается к 7-мимиллиардовой отметке, цифра эта, по всей вероятности, вызовет у вас немалое удивление. В мире ежедневно производится несметное количество продукции. В основном ведется автоматическое производство.
Несомненно, по мере роста потребности в энергии, растут и риски, на которые мы идем для того, чтобы ее получить. Несмотря на то, что использование возобновляемых источников энергии экологически чисто и безопасно, вместе с тем объем получаемой из этих источников энергии пока не достиг желаемого уровня. Наиболее часто используемые источники энергии: нефть, уголь и газ, которые обеспечивают большой объем энергии, к сожалению, наносят большой вред окружающей среде. В адрес гидроэлектростанций - одного из источников экологически чистой энергии, часто используемого в мире, - поступает критика, что они наносят вред окружающей среде во время сбора и сброса воды. Атомные электростанции, которые считаются источником экологически чистой энергии, в настоящее время являются самой серьезной альтернативой этим источникам энергии.
1.5 Гидроэлектроэнергия
Общемировое потребление гидроэлектроэнергии составило 740,3 млн. т. н. э., из которых на долю Северной Америки приходится 158,3 млн. т. н. э.; Центральной и Южной Америки – 158,4; Европы – 182,0; стран Ближнего Востока – 2,4; Африки – 22,0; стран Тихоокеанского региона – 217,1.
Гидроэлектроэнергия будет играть одну из главных ролей в процессе перехода мировой экономики на более безопасный, надежный и устойчивый путь развития. Ее потенциал безоговорочно огромен, но темп участия в удовлетворении мировых потребностей в значительной степени зависит от силы госудаственной поддержки, направленной на повышение конкурентоспособности гидроэлектроэнергии по сравнению с другими видами энергоресурсов.
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ В МИРЕ
2010 г. привнес череду
техногенных и природных
Глобальная энергетическая проблема
– это проблема надежного обеспечения
человечества топливом и энергией.
Основные пути её решения: это традиционные,
имеющие преимущественно
Основные пути решения топливно-энергетической и сырьевой проблем:
Установление национальной собственности на все природные ресурсы. Это мероприятие в известной мере ослабит процесс ограбления топливно-энергетических и сырьевых ресурсов стран, которые развиваются.
Изучение запасов всех ресурсов с использованием новейших достижений НТР. Как известно, в настоящее время разведанный относительно неглубокий слой земной коры — до 5 км. Поэтому важно открыть новые ресурсы в глубинах Земли, а также на дне Мирового океана.
Существенное изменение
механизма ценообразования на природные
ресурсы в слаборазвитых
Противопоставление
Использование альтернативных источников энергии, т.е. энергию солнца, ветра, вод, термоядерного синтеза и других источников.
Солнце как источник
тепловой энергии это
Преобразование солнечной энергии в электрическую возможно посредством использования фотоэлементов, в которых солнечная энергия индуцируется в электрический ток безо всяких дополнительных устройств. КПД таких устройств невелик, но в тех случаях, когда требуется получение небольшого количества энергии, использование фотоэлементов уже в настоящее время экономически целесообразно. В качестве примеров такого использования называет калькуляторы, телефоны, телевизоры, кондиционеры, маяки, буи, небольшие оросительные системы и т. п.
Использование солнечной
энергии через фотосинтез и
биомассу. Самый простой путь
использования энергии
Ветер, как и движущаяся вода, являются наиболее древними источниками энергии. В течение нескольких столетий эти источники использовались как механические на мельницах, пилорамах, в системах подачи воды к местам потребления и т. п. Широко ведутся работы по использованию энергии ветра в Канаде, Нидерландах, Дании, Швеции, Германии и других странах. Кроме неисчерпаемости ресурса и высокой экологичности производства, к достоинствам ветротурбин относится невысокая стоимость получаемой на них энергии. Она здесь в 2-3 раза ниже, чем на ТЭС и АЭС.
Гидроресурсы продолжают
оставаться важным потенциальным источником
энергии при условии
Большими энергетическими
ресурсами обладают водные
Геотермальная энергия может использоваться как в виде тепловой, так и для получения электричества. В настоящее время отдельные города или предприятия обеспечиваются энергией геотермальных вод. Это, в частности, относится к столице Исландии - Рейкьявику.
Термоядерная энергия. Современная атомная энергетика базируется на расщеплении ядер атомов на два более легких с выделением энергии пропорционально потере массы. Источником энергии и продуктами распада при этом являются радиоактивные элементы. С ними связаны основные экологические проблемы ядерной энергетики. Еще большее количество энергии выделяется в процессе ядерного синтеза, при котором два ядра сливаются в одно более тяжелое, но также с потерей массы и выделением энергии. Исходными элементами для синтеза является водород, конечным - гелий. Несмотря на некоторые положительные результаты по осуществлению управляемого ядерного синтеза, высказываются мнения, что в ближайшей перспективе он вряд ли будет использован для решения энергетических и экологических проблем. Это связано с нерешенностью многих вопросов и с необходимостью колоссальных затрат на дальнейшие экспериментальные, а тем более промышленные разработки.
Биотопливо является достаточно обширным понятием, охватывающим целый ряд различных видов топлива, получаемых специальным способом из биомасс. Различают твердую биомассу, жидкое топливо и биогазы. Биотопливо получает все большую популярность среди общественности и ученых из-за повышения цен на нефть, необходимости увеличения энергетической обеспеченности и из-за проблемы парникового эффекта, вызываемого использованием ископаемых видов топлива.
В 2008 г. объем биотоплива составлял 1,8% топлива, используемого транспортом по всему миру. Размеры инвестиций на его производство превысили $4 млрд. и в настоящий момент растут.
Наиболее яркими примерами биотоплива являются:
- Биоэтанол – спирт, полученный методом брожения сахара и крахмала, которые содержатся в растениях. В настоящий моментразвивается технология получения этанола из целлюлозных биомасс, таких как деревья и трава. Этанол можно использовать как чистое топливо для автомобилей, однако зачатую его применяют лишь как добавку к бензину для увеличения октанового числа и уменьшения вредных выбросов в атмосферу. Данный вид топлива широко используется в США и Бразилии.
- Биодизель – дизельное топливо, полученное из растительного масла или животного жира (включая повторно переработанный). Подобно биоэтанолу, биодизель
пригоден для использования как чистого топлива для автомобилей, но в наше время его добавляют в «обычный» дизель, чтобы сократить объем выхлопных газов. Биодизель распространен в Европе. - Биогаз – производится благодаря анаэробному перегниванию органического материала анаэробными микроорганизмами.Биогаз может быть получен из биологически разложимых отходов либо из специальных растений, помещенных в метантенки (резервуары значительной вместимости для биологической переработки с помощью бактерий). При этом, побочные продукты такого рода производства могут также использоваться как биотопливо либо как удобрение.
- Твердое биотопливо – пожалуй, самый доступный и распространенный вид биотоплива: дерево, опилки, скошенная трава, бытовые отходы, древесный уголь, сельскохозяйственные отходы, непищевые растения и высушенный навоз.
Производство биотоплива (главным образом этанола) по оценкам превысит 6.5 млн барр./сут. к 2030 году по сравнению с уровнем в 1.8 млн барр./сут. в 2010 году, обеспечивая 30% глобального роста предложения в течение следующих 20 лет, и весь чистый рост за пределами ОПЕК.
Сохраняющаяся политическая поддержка, высокие цены на нефть в последние годы, а также технологические нововведения вносят вклад в быстрое расширение его производства.
В производстве биотоплива по-прежнему будут доминировать США и Бразилия; в совокупности они обеспечат 68% общего производства в 2030 году (по сравнению с 76% в 2010 году). Ожидается, что львиную долю роста обеспечит биотопливо первого поколения. После 2020 года примерно 40% глобального роста спроса на жидкое топливо будет удовлетворять биотопливо (по сравнению с 13% в 2010 году), причем в росте потребления будут лидировать США и Европа. К 2030 году этот уровень приблизится к 60%.
Видится достаточно очевидным, что в дальнейшем, только объединяя усилия всех государств можно достичь стабильной энергетической обстановки в мире, прийти к общему решению в выработке стратегии стабильной энергетической политике, направленной на решение глобальной энергетической проблемы.
ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
3.1 Проблемы российской энергетики
Коренным недостатком современной энергетики России следует назвать опору на быстроисчерпаемые источники энергоресурсов — нефть и газ, которые суммарно составляют 50% энергобаланса страны. Заявленная Правительством РФ стратегия развития энергетики до 2030 года предусматривает дальнейшее механическое наращивание добычи этих видов энергоресурсов: до 530 млн. тонн нефти и до 935 млрд. куб. метров газа в 2030 году.
Между тем, по оценкам Санкт-Петербургского
горного института
Не менее существенный
изъян современной
По прогнозу Минпромэнерго РФ, экспорт нефти в 2030 году составит 236 млн. тонн — 44,5%, экспорт газа — 355 млрд. куб. метров — 37,9%.
Существующая энергетическая стратегия предусматривает не только увеличение физического объема экспорта энергоносителей, но и значительное повышение доли экспорта в общем объеме добычи.
При такой энергетической политике российскую промышленность и экономику на ближайшие 20 лет ожидает стагнация из-за острой нехватки энергии и топлива. Уже в настоящее время в России энергетика не только не идет впереди развития производства, но и значительно отстает, в результате чего образуется дефицит электроэнергии. Дефицит выражается в частоте отказов на техническое подключение к сетям (в 2007 году, по данным Минпромэнерго, было отклонено 84% заявок), а также в дефиците генерирующих мощностей. По экспертным оценкам, в 2007 году дефицит генерирующих мощностей составлял 1,55 ГВт. Проект энергетической стратегии до 2030 года, разработанный в Правительстве РФ, только убеждает в том, что острый дефицит энергии в России будет сохраняться и увеличиваться.

- Анализ обеспеченности ОАО «Назаровский элеватор» трудовыми ресурсами и эффективность их использования
- Анализ обеспеченности ОАО «Рудгормаш» основными фондами
- Анализ обеспеченности оборотными средствами
- Анализ обеспеченности оборотными средствами
- Анализ обеспеченности оборотных средств и эффективность их использования на предприятии
- Анализ обеспеченности организации материальными ресурсами
- Анализ обеспеченности организации материальными ресурсами
- Анализ обеспеченности и эффективности использования основных средств на примере Волковысское ОАО «Беллакт»
- Анализ обеспеченности и эффективности использования основных средств розничной торговой организации
- Анализ обеспеченности и эффективности использования основных средств с применением современных методик экономического анализа
- Анализ обеспеченности и эффективности использования трудовых ресурсов на предприятии ООО «Манрос-М»
- Анализ обеспеченности как один из принципов кредитования
- Анализ обеспеченности материального снабжения
- Анализ обеспеченности материальными ресурсами ОАО «ОРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»