Энергия будущего: Стратегии реализации низкоуглеродных технологий.

Энергия будущего: Стратегии реализации низкоуглеродных технологий. Петербург
    на главную | карта сайта | размещение статей | контактная информация
низкоуглеродные технологии, обезуглероженный каменный уголь, связывание углерода, топливные элементы, биоэнергия, сверхэффективные газовые электростанции, энергетическая безопасность, низкоуглеродное топливо,  экологически чистые виды энергии
С-Петербург. Энергия будущего: Стратегии реализации низкоуглеродных технологий.
ремонт офисов | строительные материалы | электрооборудование | ворота | контакты | стеклопакет
Главная страница
Размещение статей
Содержание раздела
Остекление балконов
Сайдинг
Офисные перегородки
Гибкая черепица
Кровельная плитка
Мансардные окна
Межкомнатные двери
Окна ПВХ
Отопление
Энергия будущего
Недвижимость
Стальная дверь
Промышленный альпинизм
Натяжные потолки
Ошибки строительства
Каркасное строительство
Входные двери
Коробки
Шлагбаумы
Автоматика для ворот
Для гаражных ворот
Для въездных ворот
Для промышленных ворот
Надежность и удобство
Технологии
Пульты ДУ
Сервис
Монтаж
Гарантийное обслуживание
Послегарантийный ремонт
Доставка
Документация
Прайсы
Портфолио
Контакты
Партнеры
Полезная информация
Карта раздела сайта
Наши партнеры:



Энергия будущего: Стратегии реализации низкоуглеродных технологий.

Google
Энергия будущего: Стратегии реализации низкоуглеродных технологий. Стратегии реализации низкоуглеродных технологий должны быть творческими для того, чтобы обеспечить энергетическую безопасность и стабилизировать климат к 2050 году. При осуществлении этих энергетических преобразований планетарных масштабов необходимо использовать экологически чистые технологии, такие как обезуглероженный каменный уголь, связывание углерода, топливные элементы, биоэнергия и сверхэффективные газовые электростанции.

Для разработки, промышленного внедрения, вывода на рынок и широкого внедрения низкоуглеродных технологий, которые перевернут весь мир, необходимы беспрецедентные по своему размаху инновации.

В последние годы рынки экологически чистых видов энергии растут чрезвычайно высокими темпами, но они представляют лишь малую часть усилий, необходимых для решения проблемы глобального потепления, которое предполагает радикальный переход к низкоуглеродному топливу в будущем.

К экологически чистым энергетическим технологиям принято относить обычные источники возобновляемой энергии - энергию Солнца и ветра, малые гидроэлектростанции, биомассу, термальную энергию океана, энергию приливов, отливов и волн, геотермальную энергию, топливные элементы, а также связанные с ними технологии хранения и преобразования энергии.

Однако необходимы комплексные инновации в области низкоуглеродных технологий. Мы должны значительно расширить использование этих возобновляемых источников энергии и развивать низкоуглеродные технологии, такие как обезуглероженный каменный уголь, связывание углерода, сверхэффективное производство энергии из ископаемых видов топлива, топливные элементы, биоэнергия и производные геномики, нанотехнологий и смежных областей.

Кроме того, одной лишь политики в области энергии и климата в ее нынешнем виде недостаточно для обеспечения развития рынков экологически чистой энергии в таких масштабах или с такими темпами, которые необходимы для укрепления энергетической безопасности и стабилизации климата к 2050 году. Мы должны применять более творческие подходы при внедрении новых, новаторских стратегий для реализации всех этих возможностей низкоуглеродных технологий. Кроме того, существующие системы финансирования и промышленного внедрения инновационных технологий не способны обеспечить вывод этих остро необходимых низкоуглеродных технологий на рынок.

Лишь одновременно решая две взаимосвязанные задачи - ускоряя темпы разработки и внедрения инновационных низкоуглеродных технологий и обеспечивая их широкое финансирование и промышленное внедрение, мы сможем достичь энергетических преобразований планетарных масштабов.

Решения на основе низкоуглеродных технологий

Помимо возобновляемых источников энергии - таких как энергия Солнца, ветра и океана - и технологий повышения энергоэффективности, перспективные решения на основе низкоуглеродных технологий включают в себя: использование обезуглероженного каменного угля, сверхэффективные газовые электростанции, применение топливных элементов, использование целлюлозной биомассы и биотоплива, а также улавливание углерода.

Возможно, в будущем будет разработано множество других низкоуглеродных технологий, в результате чего незыблемому, казалось бы, господству традиционных энергетических технологий придет конец. Проблема заключается не только в разработке будущих низкоуглеродных технологий, но и в создании и быстром расширении рынков их сбыта.

Ускорение инноваций в развитии экологически чистого топлива

Будущее сулит не только множество возможностей для развития низкоуглеродных технологий, но и вызовов. Эксперты сходятся во мнении о том, что для успешного освоения экологически чистых источников энергии потребуется уделить внимание не только прогрессу в области фундаментальных и прикладных наук, но и динамике промышленного внедрения новых технологий.

Страны "большой восьмерки" признали неотложную потребность в технологическом новаторстве и его коммерциализации, положив начало Диалогу "большой восьмерки" по изменению климата, экологически чистой энергетике и устойчивому развитию в Глениглсе (Шотландия) в июле 2005 года. Признавая критическую потребность в технологическом новаторстве для поддержки значительного наращивания усилий в области инвестиций, исследований и разработок и промышленного внедрения низкоуглеродных технологий, Всемирный банк разработал инвестиционную структуру, призванную послужить основанием для этого диалога.

В докладе Всемирного банка, посвященном этой инвестиционной структуре, делается вывод о том, что нынешняя политика и финансирование из государственных и частных источников являются недостаточными для продвижений технологий, которые сократят выбросы углерода в целях стабилизации климата.

Трудности, связанные с преобразованием мировой энергетической системы

Преобразовать мировую энергетическую систему будет чрезвычайно трудно. Она является наиболее капиталоемкой отраслью промышленности в мире, представляя собой сложную и взаимозависимую финансовую, регулятивную и институциональную сеть с более чем вековой историей защиты и поддержки. Однако энергетическая революция может произойти быстро: автомобиль заменил лошадь в качестве вида транспорта примерно за 30 лет, а территория США была электрифицирована менее чем за 40 лет.

Эти преобразования должны по своим масштабам быть эквивалентны технологическим преобразованиям в промышленно развитых странах за последние 100 лет, движущей силой которых также выступала энергетика. В этот период произошел переход от использования водяных колес в промышленности, древесины и керосина в быту и гужевого транспорта к почти всеобщей электрификации, преобладающему использованию угля для производства электроэнергии, миллионам транспортных средств, работающих на газе и дизельном топливе, реактивным самолетам и, в конечном итоге, микросхемам и порожденным ими "цифровой" экономике. Чтобы достичь аналогичных по масштабам преобразований, необходимо осуществить ряд изменений:

Крайне важно, чтобы правительства, научные круги и частный сектор координировали научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы с усилиями по промышленному внедрению новых технологий, а не сосредоточивали свое внимание исключительно на исследованиях.

Дебаты по низкоуглеродным технологиям должны вестись на различных уровнях (международном, субнациональном), а также в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Диалога "большой восьмерки" об изменении климата, экологически чистой энергетике и устойчивому развитию.

В решении задачи сокращения выбросов углерода в глобальных масштабах должны участвовать организации государственного и частного секторов всех уровней. Это обеспечит возможность творческого решения проблем с учетом рыночных дефицитов, будет стимулировать переход на низкоуглеродные технологии и обмен информацией, а также будет поощрять связи между различными дисциплинами и обеспечивать реальные результаты.

В комплексном подходе к решению всех этих проблем состоит обеспечение энергетической безопасности XXI века.



По материалам eJournal USA



Google


Рекомендуем посетить:




Реклама: