Влияние проблемы энергообеспеченности на развитие мировых экономик
Содержание
Введение 3
Раздел 1. Сущность энергообеспеченности, основные понятия. 5
1.2.Сущность энергообеспеченности, энергетики, виды. 5
1.3.Понятие энергобезопасности. 9
1.4Энергоносители, как основной ресурс энергетики, их виды. 12
Раздел 2. Анализ мировой энергетики и её влияния на экономику 16
2.1. Изучение динамики развития мировой энергетики и её влияния на экономику 16
2.2. Изучение динамики влияния энергоносителей на мировую энергетику. 24
2.3.Энергетика Украины. 33
Раздел3. Проблемы и перспективы развития энергетики и их влияние на экономику 42
3.1. Проблемы развития мировой энергетики 42
3.2. Перспективы развития мировой энергетики 43
3.3. Проблемы и перспективы развития энергетики Украины 44
Заключение 50
Список использованной литературы
Приложения
Введение
Данная работа имеет значительную актуальность в силу того, что энергоресурсы, энергообеспеченность и энергетика имеют критически важное значение для улучшения качества жизни и расширения возможностей, открывающихся перед гражданами стран мира - как развитых, так и развивающихся. Поэтому обеспечение эффективного, надежного и экологически безопасного энергоснабжения, отражающего фундаментальные принципы рыночной экономики, по ценам представляет собой вызов для наших стран и всего человечества.
Энергообеспеченность
является важной составляющей как мировой
экономики в целом, так и национальных
экономик отдельно. Энергообеспеченность
напрямую зависит от энергетической
отрасли страны, которая является
главным производителем электроэнергии.
А энергетическая отрасль, в свою очередь,
напрямую зависит от энергоресурсов, которые
предоставляют горнодобывающая промышленность,
и топливные комплексы стран. Энергоснабжение
играет ключевую роль как в промышленности,
так и в экономике стран, так как в условиях
научно-технического прогресса, ни одно
предприятие не сможет функционировать
без электроэнергии. Энергетическая безопасность
играет ключевую роль в стабильном обеспечении
страны энергоресурсами и электроэнергией.
Не будет энергии – не будет производства.
Не будет производства – будет обвал экономики
страны, который может зацепить и экономики
соседних государств, а то и государств
всей планеты. Трудно себе представить
жизнь сегодняшнего цивилизованного человека
без промышленности, но ещё труднее представить
сегодня жизнь без электроэнергии. Без
электроэнергии жизнь на планете остановится.
Так что, энергообеспеченность играет
ещё и важную социальную функцию.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- в процессе настоящего исследования попробуем выявить тенденции развития мирового энергетического рынка;
- выявим динамику развития мирового энергетического комплекса; рассмотрим влияние энергоресурсов на мировую энергетику;
- определим место Украины в мировой энергетике;
- выявим проблемы мировой энергетики и Украины, а так же наметим пути их решения.
Объектом данного исследования является проблема энергообеспеченности и её влияния на экономики мира. Предмет изучения – современная мировая энергетика.
Цель работы – изучить влияние мировой энергетики, изменений в ней на развития экономики.
Работа
состоит из введения, основной части,
включающей в себя три главы (1. Сущность
энергообеспеченности, основные понятия;
2 Анализ мировой энергетики и её
влияния на экономику; 3. Проблемы и
перспективы развития энергетики и их
влияние на экономику), заключения, списка
используемых источников, приложений,
работа иллюстрирована таблицами (11 таблиц)
и рисунками.(7 рисунков, из которых 3 график,
3 диаграммы).
Раздел
1. Сущность энергообеспеченности,
основные понятия.
- Сущность энергообеспеченности, энергетики, виды.
Энергообеспеченность - показатель, характеризующий степень обеспеченности производства электрической энергией; определяется отношением суммарной энергетической мощности к потреблению электроэнергии предприятием.[1]
Энергетика — отрасль промышленности, совокупность больших естественных и искусственных подсистем, служащих для преобразования, распределения и использования энергетических ресурсов всех видов. Её целью является обеспечение производства энергии путём преобразования первичной энергии топлива во вторичную, например в электрическую или тепловую энергию. При этом производство энергии чаще всего происходит в несколько стадий:
- получение и концентрация энергетических ресурсов, примером может послужить добыча, переработка и обогащение ядерного топлива;
- передача ресурсов к энергетическим установкам, например доставка мазута на тепловую электростанцию;
- преобразование с помощью электростанций первичной энергии во вторичную, например химической энергии угля в электрическую и тепловую энергию;
- передача вторичной энергии потребителям, например по линиям электропередачи [2]
Электроэнергетика — это подсистема энергетики, охватывающая производство электроэнергии на электростанциях и её доставку потребителям по линии электропередачи. Центральными её элементами являются электростанции, которые принято классифицировать по виду используемой первичной энергии и виду применяемых для этого преобразователей. Необходимо отметить, что преобладание того или иного вида электростанций в определённом государстве зависит в первую очередь от наличия соответствующих ресурсов. Электроэнергетику принято делить на традиционную и нетрадиционную. [3]
Традиционная электроэнергетика
Характерной чертой традиционной электроэнергетики является её давняя и хорошая освоенность, она прошла длительную проверку в разнообразных условиях эксплуатации. Основную долю электроэнергии во всём мире получают именно на традиционных электростанциях, их единичная электрическая мощность очень часто превышает 1000 Мвт. Традиционная электроэнергетика делится на несколько направлений:
- Тепловая энергетика
В этой отрасли производство электроэнергии производится на тепловых электростанциях (ТЭС), использующих для этого химическую энергию органического топлива. Они делятся на:
- Паротурбинные электростанции, на которых энергия преобразуется с помощью паротурбинной установки;
- Газотурбинные электростанции, на которых энергия преобразуется с помощью газотурбинной установки;
- Парогазовые электростанции, на которых энергия преобразуется с помощью парогазовой установки.
Теплоэнергетика в мировом масштабе преобладает среди традиционных видов, на базе нефти вырабатывается 39 % всей электроэнергии мира, на базе угля — 27 %, газа — 24 %, то есть всего 90 % от общей выработки всех электростанций мира. Энергетика таких стран мира, как Польша и ЮАР практически полностью основана на использовании угля, а Нидерландов — газа. Очень велика доля теплоэнергетики в Китае, Австралии, Мексике.
2) Гидравлическая энергетика
В этой отрасли электроэнергия производится на Гидравлических Электростанциях (ГЭС), использующих для этого энергию водного потока.
ГЭС преобладает в ряде стран — в Норвегии и Бразилии вся выработка электроэнергии происходит на них. Список стран, в которых доля выработки ГЭС превышает 70 %, включает несколько десятков из них.
3) Ядерная энергетика
Отрасль, в которой электроэнергия производится на Атомных Электростанциях (АЭС), использующих для этого энергию цепной ядерной реакции, чаще всего урана. [3]
По доле АЭС в выработке электроэнергии первенствует Франция, около 80 %. Преобладает она также в Бельгии, Республике Корея и некоторых других странах. Мировыми лидерами по производству электроэнергии на АЭС являются США, Франция и Япония.
Нетрадиционная электроэнергетика
Большинство направлений нетрадиционной электроэнергетики основаны на вполне традиционных принципах, но первичной энергией в них служат либо источники локального значения, например ветряные, геотермальные, либо источники находящиеся в стадии освоения, например топливные элементы или источники, которые могут найти применение в перспективе, например термоядерная энергетика. Характерными чертами нетрадиционной энергетики являются их экологическая чистота, чрезвычайно большие затраты на капитальное строительство (например для солнечной электростанции мощностью 1000 Мвт требуется покрыть весьма дорогостоящими зеркалами площадь около 4-х км² ) и малая единичная мощность. Направления нетрадиционной энергетики:
- Малые гидроэлектростанции;
- Ветровая энергетика;
- Геотермальная энергетика;
- Солнечная энергетика;
- Биоэнергетические установки (установки на биотопливе);
- Установки на топливных элементах
- Водородная энергетика;
- Термоядерная энергетика.
Также можно выделить важное из-за своей массовости понятие — малая энергетика, этот термин не является в настоящее время общепринятым, наряду с ним употребляются термины локальная энергетика, распределённая энергетика, автономная энергетика и др. Чаще всего так называют электростанции мощностью до 30 МВт с агрегатами единичной мощностью до 10 МВт. К ним можно отнести как экологичные виды энергетики, перечисленные выше, так и малые электростанции на органическом топливе, такие как дизельные электростанции ( среди малых электростанций их подавляющее большинство, например в России — примерно 96 % ), газопоршневые электростанции, газотурбинные установки малой мощности на дизельном и газовом топливе. [4]
Таким
образом, энергообеспеченность это
наличие у предприятия, страны, или
отрасли энергии (электрической
энергии), с помощью которой происходит
их функционирование. Основной энергообеспеченности
является энергетическая (электроэнергетическая)
отрасль промышленности, которая занимается
преобразование первоначальной энергии
энергоносителей в электрическую. Электроэнергия
добывается с помощью электростанций.
Тип электростанций зависит от отрасли
энергетики и типа топлива на которых
они функционируют. Энергетику делят
на традиционную (ядерная, топливная, гидравлическая),
и нетрадиционную (солнечная, ветровая,
и т.п.)
- Понятие энергобезопасности.
Энергетическая безопасность – это взаимная ответственность потребителя и поставщика энергетических ресурсов. Это общепризнанная реалия современности, однако проблемы начинаются там, где потребитель и поставщик начинают требовать друг от друга гарантий поставок или оплаты этих поставок. К примеру, в умеренном варианте, требование гарантий поставок может приводить к требованию потребителя допустить представляющие его экономические интересы компании к разработке и транспортировке энергетических ресурсов на территории страны-поставщика. Это вариант требование ЕС к России, на что, как отмечено, она отвечает аналогичным требованиям доступа к системам непосредственного распределения ресурсов до конечного потребителя. Т. е. это требования открытия экономических границ.
В радикальном варианте гарантирование поставок может выражаться в прямом политическом и экономическом диктате странам-поставщикам, вплоть до проведения против них военных операций. Это, с некоторыми оговорками, стратегия США. [5]
Однако есть и третий вариант, представленный азиатскими странами. Это готовность гарантировать поставки за счет, с одной стороны, участия компаний, представляющих экономические интересы потребителя в разработке энергетических ресурсов на территории страны-поставщика, с другой – играя по правилам страны-поставщика и вкладывая значительные средства в инфраструктуру добычи и транспортировки. В данном случае речь идет не о простой схеме товар-оплата, а о более сложных инвестиционных, страховых и иных договорных отношениях. Потребитель обеспечивает себе гарантии поставок за счет вложений в инфраструктуру поставщика, таким образом, также оптимизируя систему поставок, делая ее более современной, менее затратной и т.д., а поставщик, допуская потребителя к проектам на своей территории получает не только гарантированный и устойчивый рынок сбыта, но и стратегического инвестора.
Таким образом, речь идет о принципе ответственности взаимозависимости потребителя и поставщика.
Далее, несмотря на ограниченное число стран, выступающих в качестве поставщиков энергетических ресурсов, развитие событий показывает, что между ними существует конкуренция, более того, сама ограниченность числа поставщиков порой может ужесточать эту конкуренцию. Одним из примеров является ситуация, складывающаяся на постсоветском пространстве.
Причем
фактором, который стимулирует
Тем не менее, на данный момент существует конкуренция между поставщиками энергетических ресурсов и она также должна быть встроена в систему глобальной энергетической безопасности. Важнейшим условием для этого является деполитизация энергетической безопасности. В самом деле, конкуренция, построенная на экономических принципах, конкуренция за потребителя является логичным и понятным явлением. Однако любое использование энергетических ресурсов в политических целях в сложившейся ситуации опережающего спроса ведет к конфликтам, развитие которых может быть непредсказуемым. Сама попытка сделать из энергетики, как необходимого условия экономического роста, предмет политического противостояния является вызовом глобальной системе энергетической безопасности.
Таким образом, принципами энергетической безопасности также являются деполитизация и честная конкуренция. При этом если можно представить конкуренцию между поставщиками, то гораздо более серьезным явлением является конкуренция между потребителями. По сути, учитывая то, что энергетика – необходимое условие экономического роста, данная конкуренция не должна присутствовать. Более того, учитывая приведенные данные о том, что треть населения планеты не имеет доступа к энергетическим ресурсам, становится также очевидным глобальное социальное измерение энергетической безопасности.
Энергетическая безопасность должна означать не только предотвращение конфликтов за энергетические ресурсы между поставщиками и потребителями, внутри группы стран-поставщиков и внутри группы стран-потребителей, но и расширение доступа к энергетическим ресурсам. Невозможность развития экономики без энергетики означает также невозможность преодоления проблем, которые давно признаны мировым сообществом как глобальные: бедность, эпидемии, низкий уровень образования, угрозы экологии и др. В данном контексте не следует забывать, что энергетическая безопасность не может не быть составной частью глобальной системы безопасности.
Одним из примеров работы в направлении обеспечения равного доступа всех стран энергетическими ресурсами является предложение России о создании международных ядерных центров, на это же, по всей видимости, будет направлена совместная российско-американская инициатива в сфере ядерного нераспространения, о начале работы над которой было заявлено на саммите в АТЭС в ноябре 2006 г. Итак, можно выделить еще два принципа энергетической безопасности: глобальность и социальная направленность. В целом же, эти принципы выглядят следующим образом:
- Ответственность взаимозависимости
- Диверсификация поставок и источников энергетических ресурсов
- Деполитизация
- Честная конкуренция
- Глобальность
- Социальная направленность
Таким
образом, энергетическая безопасность
это стабильная система построения
отношений между поставщиками и
потребителями энергоресурсов, которые
являются основой энергетики и энергообеспеченности
государств, отраслей, производств.
Зачастую данный аспект используется
как инструмент политического давления,
а не как рыночный механизм построенный
на основах честной конкуренции.
1.3 Энергоносители, как основной ресурс энергетики, их виды.
Энергоносители
или энергетическое топливо - общее
название всех видов топлива: нефти, газа,
угля, торфа, дров, ядерного топлива (урановых
руд) и др. Так как большинство из традиционных
электростанций и источников теплоснабжения
выделяют энергию из невозобновляемых
ресурсов, вопросы добычи, переработки
и доставки топлива чрезвычайно важны
в энергетике. В традиционной энергетике
используются два принципиально отличных
друг от друга видов топлива.
- Органическое топливо
В зависимости
от агрегатного состояния
- Газообразное
Естественным топливом является природный газ, искусственным:
- Генераторный газ;
- Коксовый газ;
- Доменный газ;
- Продукты перегонки нефти;
- Газ подземной газификации;
- Синтез-газ.
- Жидкое
- Естественным топливом является нефть, искусственным называют продукты его перегонки:
- Бензин;
- Керосин;
- Соляровое масло;
- Мазут.
- Твёрдое
- Естественным топливом являются:
- Ископаемое топливо:
- Торф;
- Бурый уголь;
- Каменный уголь;
- Антрацит;
- Горючий сланец;
- Растительное топливо:
- Дрова;
- Древесные отходы;
- Биомасса.
- Искусственным твёрдым топливом являются:
- Древесный уголь;
- Кокс и полукокс;
- Углебрикеты;
- Отходы углеобогащения[6]
- Ядерное топливо
В использовании ядерного топлива вместо органического состоит главное и принципиальное отличие АЭС от ТЭС. Ядерное топливо получают из природного урана, который добывают:
- В шахтах (Франция, Нигер, ЮАР);
- В открытых карьерах (Австралия, Намибия);
- Способом подземного выщелачивания (США, Канада, Россия).[6]
Для использования на АЭС требуется обогащение урана, поэтому его после добычи отправляют на обогатительный завод, после переработки на котором 90 % побочного обеднённого урана направляется на хранение, а 10 % обогащается до нескольких процентов (3,3—4,4 % для энергетических реакторов). Обогащённый диоксид урана направляется на специальный завод, где из него изготавливают цилиндрические таблетки, которые помещают в герметичные циркониевые трубки длиной почти 4 м, ТВЭЛы (тепловыделяющие элементы). По нескольку сотен ТВЭЛов для удобства использования объединяют в ТВС, тепловыделяющие сборки. [5]
Таким образом энергоносители являются источником электроэнергии, энергетической отрасли, основой энергетической безопасности и энергообеспеченности. Делятся на несколько категорий, в зависимости от природного происхождения. [1]
Раздел 2. Анализ
мировой энергетики
и её влияния на экономику
- Изучение динамики развития мировой энергетики и её влияния на экономику.
Атомную (ядерную) энергетику можно рассматривать как одну из важных подотраслей мировой энергетики, которая во второй половине XX в. стала вносить существенный вклад в производство электроэнергии. Особенно это относится к тем регионам планеты, где нет или почти нет собственных первичных энергетических ресурсов. По себестоимости вырабатываемой электроэнергии современные АЭС уже вполне конкурентоспособны в сравнении с другими типами электростанций. В отличие от обычных ТЭС, работающих на органическом топливе, они не выбрасывают в атмосферу парниковые газы и аэрозоли, что тоже является их достоинством.[7]
Рис. 1. Рост мощности АЭС мира
Еще в 1970 г. все атомные электростанции мира выработали лишь 85 млрд кВт-ч электроэнергии, но уже в 1980 г. – около 700 млрд, в 1990 г. – 1800 млрд, а в 2005 г. – почти 2750 млрд кВт-ч. Одновременно возрастала и суммарная мощность АЭС мира.
Существуют
3 группы стран, касательно ядерной
энергетики. Это страны отказники
– отказавшиеся от использования
АЭС и демонтировавшие
Рис.
2. Распределение мощностей АЭС по регионам
и странам мира
В третью группу, не очень многочисленную, входят страны, которые несмотря ни на что по-прежнему осуществляют свои широкомасштабные атомно-энергетические программы (Франция, Япония, Республика Корея) или принимают их заново (Китай, Иран). Эти страны производят от 20 до 50 % электроэнергии на АЭС.
Абсолютным
лидером по использованию ядерной
энергии являлась Литва. Единственная
Игналинская АЭС, расположенная
на её территории, вырабатывала энергии
больше, чем потребляла вся Литва. Так
как в Литве были и другие электростанции,
"лишняя" энергия шла на экспорт.
Например, в 2003 году Игналинская АЭС реализовала
на внутреннем рынке Литвы 6,8 млрд. кВт-ч
электроэнергии и экспортировала 7,5 млрд.
кВт-ч. Всего в 2003 году в Литве было выработано
19.2 млрд кВт-ч, из них 15.5 Игналинской АЭС.[7]
Однако под давлением ЕС с 1 января 2010 года Игналинская АЭС была окончательно закрыта (решается вопрос о строительстве по соседству энергоблока нового типа (ИАЭС использовала энергоблоки того же типа, что и Чернобыльская АЭС), также предпринимались попытки добиться продолжения эксплуатации станции после 2009 года, но они не увенчались успехом).[8]
Общая мировая ситуация в атомной энергетике на начало XXI в. может быть охарактеризована при помощи следующих главных показателей. В 31 стране на 248 АЭС в эксплуатации находится 441 промышленный атомный энергоблок суммарной установленной мощностью более 354 млн кВт. Такие энергоблоки вырабатывали 18 % всей производимой в мире электроэнергии. В стадии строительства находятся еще примерно 40 энергоблоков мощностью 35 млн кВт.
Анализ таблицы 1[приложение А] показывает также, что более 2/3 установленной мощности всех АЭС мира и такая же доля выработки электроэнергии приходятся всего на пять ведущих в этой отрасли стран – США, Францию, Японию, Германию и Россию, а рисунок 2 демонстрирует конкретное размещение АЭС мира. На нем отчетливо видны те же три главных сгустка концентрации АЭС – европейский, североамериканский и восточноазиатский. Наряду с этим многие крупные регионы, субрегионы и даже целые континенты выглядят на этом рисунке как «белые пятна». Рисунок 2позволяет также выделить самые крупные АЭС мира, мощностью 4 млн кВт и более каждая. Оказывается, что их всего 12 (в Канаде, во Франции, в Японии, России, на Украине). Самая крупная из них – АЭС Касивадзаки в Японии (8,2 млн кВт).[9]

- Влияние продовольственного импорта на состояние аграрного производства в России
- Влияние проекта на эффективность производственно-хозяйственную деятельность предприятия
- Влияние производительности труда на оплату труда работников ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград»
- Влияние производительности труда на оплату труда работников ООО «Газпром Трансгаз Волгоград
- Влияние производительности труда на рентабельность предприятия общественного питания
- Влияние промышленности на экологию
- Влияние промышленности Оренбургской области на загрязнение атмосферного воздуха
- Влияние примера жен декабристов на развитие общественной жизни России в XIX веке
- Влияние принципа индивидуального потребления на сферу эстетического в современном обществе
- Влияние принципов классификации финансовых рисков на методы и способы управления ими
- Влияние природно-климатического фактора на историю России
- Влияние природных ресурсов на экономику
- Влияние природных ресурсов на экономику
- Влияние проблем и перспектив развития ЕВС на экономику России