Чтение онлайн

на главную - закладки

Жанры

Как избежать климатических катастроф?: План Б 4.0: спасение цивилизации
Шрифт:

Возьмем для примера Техас. Будучи долгое время ведущим добытчиком нефти в США, теперь он стал и ведущим штатом по объемам выработки электричества из ветра, обогнав три года назад Калифорнию. На сегодняшний день в Техасе насчитывается 7900 мегаватт действующих генерирующих мощностей, работающих на энергии ветра. Еще 1100 мегаватт таких мощностей будет введено в эксплуатацию, и огромное количество мощностей находится на стадии разработки. Когда все эти ветровые хозяйства будут построены, Техас получит 53 000 мегаватт мощностей, генерирующих электроэнергию с помощью ветра, что эквивалентно 53 электростанциям, работающим на угле. Это должно превысить потребность в электричестве жилого сектора штата с населением в 24 млн жителей, что позволит Техасу экспортировать электроэнергию так же, как долгое время он экспортировал нефть [378] .

378

U. S. Department of Energy (DOE), Energy Information Administration (EIA), Crude Oil Production, — электронная база данных — см.: tonto. eia.doe.gov, материал обновлен 28 июля 2008; American Wind Energy Association (AWEA), “Installed U. S. Wind Power Capacity Surged 45 % in 2007: American Wind Power Association Market Report”, press release (Washington, DC: 17 January 2008); AWEA, U. S. Wind Energy Projects, —

электронная база данных — см.: www.awea.org/projects, материал обновлен 31 марта 2009; будущие мощности вычислены на основе Emerging Energy Research (EER), “US Wind Markets Surge to New Heights”, press release (Cambridge, MA: 14 August 2008); эквивалентность угольных электростанций рассчитана при условии, что среднестатистическая электростанция дает 500 мегаватт и действует 72 процента времени, вырабатывая таким образом 3.15 миллиардов киловатт/часов электричества в год; потребности жилого сектора рассчитаны на основании данных “Residential Sector Energy Consumption Estimates 2005”, в DOE, EIA, Residential Energy Consumption Survey 2005 Status Report (Washington, DC: 2007), с данными по мощностям из DOE, National Renewable Energy Laboratory (NREL), Power Technologies Energy Data Book (Golden, CO: August 2006); данные о населении из U. S. Census Bureau, State & County QuickFacts, — электронная база данных — см.: quickfacts.census.gov, материал обновлен 20 февраля 2009.

В Южной Дакоте — ветреном и малонаселенном штате — началась разработка большого ветропарка на 5 050 мегаватт (1 мегаватта мощности достаточно для снабжения 300 американских домов), которое после постройки будет производить почти в пять раз больше электричества, чем нужно 796 000 жителей штата. В целом около 10 штатов США, большая часть из которых располагается на Великих равнинах, а также несколько провинций Канады планируют экспортировать электроэнергию, генерируемую с помощью ветра [379] .

379

“Clipper and BP to JV on 5,050-MW South Dakota Project”, Wind Energy Weekly, vol. 27, no 1300 (1 August 2008); утверждение о том, что одного мегаватта ветрогенерируемой энергии достаточно для 300 домов, взято из AWEA”, U. S. Wind Energy Installations Reach New Milestone”, press release (Washington, DC: 14 August 2006); средний размер семьи из U. S. Census Bureau”, 2005–2007 American Community Survey 3-Year Estimates — Data Profile Highlights”, см.: factfinder. census.gov/servlet/ACSSAFFFacts, просмотрено автором 9 апреля 2009, численность населения из Census Bureau, op. cit. note 1; экспорт электричества из EER, op. cit. note 1; ITC Holdings Corp., “ITC Holdings Corp. Unveils Green Power Express”, press release (Novi, MI: 9 February 2009); TransCanada, “TransCanada’s Zephyr and Chinook Power Transmission Line”, project brochure (Calgary, Alberta: April 2009); Quanta Technology, LLC, Final Report on the Southwest Power Pool (SPP)Updated EHV Overlay Study (Raleigh, NC: 3 March 2008), pp. 11–17; “A Window of North Atlantic opportunity”, Windpower Monthly, October 2008, pp. 21–22.

По другую сторону Атлантики правительство Шотландии ведет переговоры с двумя независимыми ближневосточными инвестиционными фондами, предлагая им инвестировать 7 млрд долларов в создание сети в Северном море у своего восточного побережья. Эта сеть позволит Шотландии создать на своем шельфе мощности, генерирующие с помощью ветра до 60 000 мегаватт электроэнергии, что близко к нынешним 79 000 мегаваттам электрогенерирующих мощностей всего Соединенного Королевства [380] .

380

Mark Leftly, “Middle East to Fund Scotland’s lb5bn Power Grid”, Independent (London), 10 August 2008; соотношение валют с www.bloomberg. com/invest/calculators/currency.html, 9 April 2009; “World Electricity Installed Capacity by Type (Million Kilowatts), January 1, 2006”, в DOE, EIA, “International Energy Annual 2006 — World Electricity Data”, см.: www.eia.doe.gov/iea/elec.html, материал обновлен 8 декабря 2008.

Сегодня мы являемся свидетелями того, с какой охотой и в каких масштабах берутся на вооружение возобновляемые источники энергии. Подобного успеха никогда не было ни у ископаемых энергоносителей, ни у атомной энергии. И происходит это не только в развитых странах. Алжир, осознавая, что он не сможет экспортировать нефть вечно, планирует ввести в эксплуатацию 6000 мегаватт мощностей солнечных электростанций для того, чтобы экспортировать электроэнергию в Европу по подводному кабелю. При этом алжирцы отмечают, что в их огромной пустыне доступной солнечной энергии достаточно для обеспечения электричеством всей мировой экономики. И это не математическая ошибка. Удивительно, но факт: солнечного света, попадающего на Землю в течение часа, достаточно для обеспечения электричеством всей мировой экономики в течение одного года [381] .

381

“Algeria aims to Export Power — Solar Power”, Associated Press. 11 August 2007; William Maclean, “Algeria Plans Solar Power Cable to Germany — Paper”, Reuters, 15 November 2007.

В 2007 г. Турция, где сейчас имеется около 39 000 мегаватт общих электрогенерирующих мощностей, объявила тендер на строительство ветровых хозяйств. В ответ были получены заявки как от местных, так и от международных компаний — разработчиков хозяйств, генерирующих электроэнергию с помощью ветра, на строительство мощностей, равных ошеломительным 78 000 мегаваттам. Выбрав наиболее многообещающие предложения на строительство 15 000 мегаватт мощностей, турецкое правительство в настоящее время оформляет разрешения на строительство [382] .

382

“World Electricity Installed Capacity by Type (Million Kilowatts)”,

в DOE, op. cit. note 3; David O’Byrne, “Electricity Generation: Fair Winds Blow for a Clean Alternative,” Financial Times, 10 June 2008; Jan Dodd, “Strong Winds and High Prices in Turkey”, Windpower Monthly, September 2008; информация о выборе проектов и выдаче разрешений из беседы автора с Dr. Hilmi G"uler, Turkish Minister of Energy and Natural Resources, 20 июня 2008.

В середине 2008 года Индонезия — страна, насчитывающая на своей территории 128 действующих вулканов, а следовательно, обладающая богатыми запасами геотермальной энергии, — объявила о намерении ввести в эксплуатацию 6 900 мегаватт мощностей, работающих на геотермальной энергии. Разработчиком большей части этого проекта является Pertamina — государственная нефтедобывающая компания. Добыча нефти в Индонезии неуклонно сокращалась последние десять лет, и в последние четыре года страна стала импортером нефти. Если Pertamina перебросит свои силы с нефти на освоение геотермальной энергии, она может стать первой нефтяной компанией — не важно, государственной или частной, — которая перейдет от добычи нефти к эксплуатации возобновляемых источников энергии [383] .

383

Peter Janssen, “The Too Slow Flow: Why Indonesia Could Get All Its Power from Volcanoes — But Doesn’t”, Newsweek, 20 September 2004; “Geothermal Power Projects to Cost $US19.8 Bln. Official Says”, ANTARA News (Jakarta), 9 July 2008; Gita Wirjawan, “The Oil Cycle: The Wheels are Turning Again”, Jakarta Post, 12 March 2009.

И это только несколько дальновидных попыток воспользоваться возобновляемой энергией Земли. Эти ресурсы огромны. В США три штата — Северная Дакота, Канзас и Техас — имеют достаточно доступной энергии ветра для того, чтобы полностью снабжать экономику. Ветер станет доминирующим источником электричества, вероятно, и в Китае. Индонезия однажды сможет получать всю свою электроэнергию исключительно благодаря геотермальным источникам. Европа будет получать энергию от ветровых хозяйств в Северном море и солнечных тепловых электростанций в Североафриканской пустыне [384] .

384

D. L. Elliott, L. L. Wendell, and G. L. Gower, An Assessment of the Available Windy Land Area and Wind Energy Potential in the Contiguous United States (Richland, WA: Pacific Northwest National Laboratory. 1991); Cristina L. Archer and Mark Z. Jacobson, “The Spatial and Temporal Distribution of U. S. Winds and Wind Power at 80 m Derived from Measurements”, Journal of Geophysical Research, vol. 108 (13 May 2003); данные по Китаю из C. L. Archer and M. Z. Jacobson, “Evaluation of Global Windpower”, Journal of Geophysical Research, vol. 110 (30 June 2005), и из Jean Hu et al., “Wind: The Future is Now”, Renewable Energy World, July-August, p. 212; расчет по Индонезии на основе потенциала в 27 000 мегаватт из Alimin Ginting, Indonesia Geothermal Association, “Geothermal Energy: Global Status, Market and Challenge for Developing in Indonesia”, presentation to the Thematic Panel Discussion of LEAD International Training Session on Leadership and Climate Change, 26 November — 1 December 2007, Jakarta-Bandung, Indonesia, и на International Energy Agency (IEA), IEA Statistics, — электронная база данных — см.: www.iea.org/Textbase/stats/index.asp, просмотрено автором 1 мая 2009 г..

В основе изложенных в этой главе задач Плана Б по освоению возобновляемых источников энергии к 2020 г. лежат не политические игры, а жизненная необходимость. Речь идет не о Плане А — работаем как обычно, а о Плане Б — о военной мобилизации, о полномасштабном ответе, разработанном с целью избежать политических и экономических потрясений, которые последуют за неуправляемым изменением климата.

Приоритетным направлением в деле сокращения общего выброса двуокиси углерода (СО2) на 80 % к 2020 году должна стать замена электричества, генерируемого за счет сжигания угля и нефти, на электричество, получаемое за счет возобновляемых источников энергии. Если ХХ век стал свидетелем глобализации мировой энергетической экономики, когда все страны перешли к нефти, большая часть которой поступает с Ближнего Востока, то нынешнее столетие станет свидетелем локализации производства электроэнергии по мере того, как мир будет обращаться к энергии ветра, Солнца и геотермальной энергии.

Нынешнее столетие также станет свидетелем электрификации экономики. Транспортный сектор откажется от бензиновых двигателей в пользу заряжаемых от сети гибридных двигателей, электромобилей, систем легкорельсового транспорта и высокоскоростных междугородных поездов. В дальних грузоперевозках произойдет переход от перевозок на дизельных грузовиках к перевозкам на электрифицированном железнодорожном транспорте. Передвижение людей и товаров в основном будет происходить за счет электроэнергии. В этой новой энергетической экономике дома будут использовать практически исключительно возобновляемые источники энергии в том, что касается отопления, охлаждения и освещения.

Электрификация экономики не подразумевает дальнейшее развитие атомной энергии. Ограниченное количество атомных электростанций, ныне строящихся в мире, попросту заменят закрывающиеся, отработавшие свой срок станции. Таким образом, ввод в эксплуатацию новых АЭС не даст прироста мощностей к 2020 г. Если говорить о полной стоимости эксплуатации АЭС, учитывая средства, выделяемые на захоронение ядерных отходов, вывод из эксплуатации отработавших станций и обеспечение безопасности реакторов от возможных несчастных случаев и террористических актов, то становится очевидным: строительство атомных электростанций на конкурентном рынке электроэнергии просто невыгодно [385] .

385

Lester R. Brown, “The Flawed Economics of Nuclear Power”, Plan B Update (Washington DC: Earth Policy Institute, 28 October 2008).

Поделиться:
Популярные книги

Метатель

Тарасов Ник
1. Метатель
Фантастика:
боевая фантастика
попаданцы
рпг
фэнтези
фантастика: прочее
постапокалипсис
5.00
рейтинг книги
Метатель

Школа. Первый пояс

Игнатов Михаил Павлович
2. Путь
Фантастика:
фэнтези
7.67
рейтинг книги
Школа. Первый пояс

Убивать, чтобы жить

Бор Жорж
1. УЧЖ
Фантастика:
героическая фантастика
боевая фантастика
рпг
5.00
рейтинг книги
Убивать, чтобы жить

Единственная для темного эльфа 3

Мазарин Ан
3. Мир Верея. Драконья невеста
Любовные романы:
любовно-фантастические романы
5.00
рейтинг книги
Единственная для темного эльфа 3

Наследник пепла. Книга III

Дубов Дмитрий
3. Пламя и месть
Фантастика:
попаданцы
аниме
фэнтези
5.00
рейтинг книги
Наследник пепла. Книга III

Помещицы из будущего

Порохня Анна
Любовные романы:
любовно-фантастические романы
5.00
рейтинг книги
Помещицы из будущего

Император поневоле

Распопов Дмитрий Викторович
6. Фараон
Фантастика:
попаданцы
альтернативная история
5.00
рейтинг книги
Император поневоле

Барон Дубов 2

Карелин Сергей Витальевич
2. Его Дубейшество
Фантастика:
юмористическое фэнтези
аниме
сказочная фантастика
фэнтези
5.00
рейтинг книги
Барон Дубов 2

Черный дембель. Часть 5

Федин Андрей Анатольевич
5. Черный дембель
Фантастика:
попаданцы
альтернативная история
5.00
рейтинг книги
Черный дембель. Часть 5

На границе империй. Том 8. Часть 2

INDIGO
13. Фортуна дама переменчивая
Фантастика:
космическая фантастика
попаданцы
5.00
рейтинг книги
На границе империй. Том 8. Часть 2

Боярышня Евдокия

Меллер Юлия Викторовна
3. Боярышня
Фантастика:
попаданцы
альтернативная история
5.00
рейтинг книги
Боярышня Евдокия

Камень. Книга шестая

Минин Станислав
6. Камень
Фантастика:
боевая фантастика
7.64
рейтинг книги
Камень. Книга шестая

Безродный

Коган Мстислав Константинович
1. Игра не для слабых
Фантастика:
боевая фантастика
альтернативная история
6.67
рейтинг книги
Безродный

Пять попыток вспомнить правду

Муратова Ульяна
2. Проклятые луной
Фантастика:
фэнтези
эпическая фантастика
5.00
рейтинг книги
Пять попыток вспомнить правду