Page 37 - IE_1_2025_по разворотам
P. 37

Айдер Куртмулаев, главный редактор журнала «Индустрия Евразии»  Таблица 1
              Потребление первичных топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), тыс. тнэ

 СЦЕНАРИИ МИРОВОЙ   Жидкие углеводороды (ЖУВ)   2022               2050 «ВКВ»          2050 «РТВ»          2050 «ЧН»
                                                                                       2 555 518
                                                4 216 780
                                                                   5 241 046
                                                                                                           1 217 772
                                                                   4 613 219
                                                                                                           1 398 758
                                                2 968 982
                                                                                       3 743 252
             Природный газ
             Уголь
                                                                   4 256 845
                                                                                       2 448 146
                                                3 590 440
                                                                                                           366 989
 ЭНЕРГЕТИКИ ДО 2050 ГОДА  Биотопливо            1 263 045          2 004 127           1 930 892           1 221 369
                                                                   706 390
                                                                                       936 822
             ГЭС
                                                396 555
                                                                                                           1 339 250
                                                                   1 172 057
             АЭС
                                                725 140
                                                                                       1 129 323
                                                                                                           1 925 837
             ВЭС
                                                                                                           1 050 018
                                                84 562
                                                                                       568 464
                                                                    142 060
             СЭС                                188 270             261 560            1 957 962           3 645 519
                                                                                                           185 986
             ГеоЭС/приливные ЭС
                                                                    143 782
                                                                                       374 221
                                                93 021
 С ПОЗИЦИИ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ   Прочие            40 489              58 456             6 686               3 325
                                                                    18 599 542
                                                                                                           12 354 823
                                                13 567 283
                                                                                       15 651 286
             Итого первичные ТЭР:
            го ВВП, что превосходит разумные ограничения с точки зрения      В сценариях развития мировой
            развития мировой экономики.
 ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭНЕРГОПЕРЕХОД К УГЛЕРОДНОЙ НЕЙТРАЛЬНОСТИ К 2050 ГОДУ ОБОЙДЕТСЯ МИРОВОЙ   «Энергопереход не должен осуществляться в ущерб другим   энергетики до 2050 года от РЭА
 ЭКОНОМИКЕ В $275 ТРЛН, ИЛИ 7,5% МИРОВОГО ВВП. ПО МНЕНИЮ ЭКСПЕРТОВ MCKINSEY, РОССИИ   важным социально-экономическим задачам мирового разви-  Минэнерго России учитывалось
 ЭНЕРГОПЕРЕХОД ОБОЙДЕТСЯ ДОРОЖЕ — В 21% ВВП. ЭТО МОЖЕТ ПОСТАВИТЬ ПОД УГРОЗУ ПРОГРЕСС   тия. В частности, избранные методы перестройки энергетики не   также с какой скоростью
 В ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В РЕГИОНЕ.  должны  препятствовать успешному  продвижению  к достиже-  будут развиваться технологии,
            нию 7-й цели устойчивого развития (ЦУР) ООН — обеспечению
            всеобщего доступа к надёжным, устойчивым и современным           применяемые внутри самой
 В   скорость декарбонизации: «Всё как встарь» («ВКВ»), «Чи-  тилетия служила надежной опорой развития мировой эконо-  ния совокупного мирового спроса на данный вид ископаемого
                                                                             энергетики.
            источникам энергии», — отмечается в исследовании.
 сценариях развития мировой энергетики до 2050
              Несмотря на то, что традиционная энергетика многие деся-
 года практически все команды экспертов за рубе-
 стый ноль» («ЧН») и «Рациональный технологический вы-
 бор» («РТВ»).
 жом, которые готовили свои прогнозы, рассма-
            мики, продолжение развития мирового ТЭК по накатанным
 тривали три сценария долгосрочного развития
 Для выявления и сравнения требующихся изменений
 мировой энергетики. Как правило, в их набор входят сце-  именно в топливно-энергетическом комплексе, а не в эко-  рельсам неприемлемо. Превышение разумного объема выбро-  сырья.
            сов парниковых газов (ПГ) ведет к необратимым климати-
                                                                    Более реалистичным, чем «ЧН», экспертам РЭА Минэнерго
 нарии типа «В обычном режиме» (часто именуемые BAU —   номике в целом все три сценария («ВКВ», «ЧН», «РТВ»)   ческим изменениям, пагубно сказывающимся на привычном   России, представляется сценарий «Рациональный технологиче-
 business as usual), «Рациональный технологический выбор»   исходят из одинаковых базовых макропараметров: чис-  образе жизни.  ский выбор». В нем учитывалась позиция развивающихся стран,
 (обычно называемые сценариями реформ или ускоренных   ленности населения и ВВП. Различия между сценария-  При достаточно ясных конечных целях энергоперехода кон-  которые сталкиваются с проблемами финансирования капита-
 реформ) и «Чистый ноль» (достижение углеродной ней-  ми в основном относятся к скорости распространения   кретные пути и сроки декарбонизации мировой энергетики   ловложений в целом, а не только в климатические проекты.
 тральности к 2050 году).  низкоуглеродных энергетических технологий и соответ-  не столь однозначны.  Существуют  разнообразные возможные   Согласно исследованию Российского энергетического агентства
 Сегодня уже очевидно, что ограничить рост мировой   ствующему сдвигу структуры потребления первичных   направления сокращения  выбросов  от использования топлив-  Минэнерго России, мировое потребление первичных топливно-э-
 температуры 1,5 градусами не удастся. По итогам 2023 года   топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), требующимся   но-энергетических ресурсов (ТЭР): от повышения энергоэффек-  нергетических ресурсов с 2022 года по 2050 год растёт в сценарии
 он составил 1,4 градуса.   для этого изменениям ценовых параметров, жёсткости   тивности и внедрения менее углеродоёмких энергетических тех-  «ВКВ» на 37% (до 18,6 млрд тнэ), в сценарии «РТВ» — на 15% (до
 Свои сценарии мировой энергетики до 2050 года раз-  требований к сокращению выбросов основных парнико-  нологий до прямого ограничения потребления энергии.  15,7 млрд тнэ), а в сценарии «ЧН» снижается на 9% (до 12,4 млрд
 работало Российское энергетическое агентство Минэнер-  вых газов (СО  и метана), а также к объёму инвестиций в   При этом многие технологии, внедрение которых способство-  тнэ). Выбросы СО  и метана от использования и производства
                                                                                 2
 2
 го России. Такая  масштабная  работа с  использованием   энергопереход.  вало бы снижению углеродоёмкости мировой энергетики, пока   энергоресурсов в сценарии «ВКВ» растут на 26% (до  42  млрд т
 огромного массива статистических данных стала первым   Анализ базировался на имеющихся оценках стоимости   находятся на ранних стадиях развития, что затрудняет оценку   СО -экв.), в «РТВ» сокращаются на 34% (до 21,9 млрд т СО -экв.), а
                                                                                                              2
                                                                     2
 подобным опытом. Чтобы сформировать собственный   и конкурентоспособности перспективных технологий де-  их экономической конкурентоспособности и, соответственно,   в «ЧН» снижаются на 74% (до 8,6 млрд т СО -экв.).
                                                                                                   2
 взгляд на наиболее вероятную траекторию развития ми-  карбонизации ТЭК, разработанных как в РЭА Минэнерго   реалистичности сценариев, основанных на их интенсивном ис-  По наиболее вероятному и умеренному сценарию прогноза
 ровой, энергетики эксперты разработали специальный   России, так и во внешних аналитических центрах.  пользовании. В особенности это касается таких перспективных   РЭА, выбросы от использования энергоресурсов в 2050 году сни-
 модельный аппарат. С его помощью для одиннадцати ма-  «ЧН» — идеальный вариант энергоперехода. Но дости-  технологий, как улавливание и хранение СО  при промышлен-  зятся на 34%, что позволит лишь стабилизировать рост средне-
                                                2
 крорегионов, в которые были включены все страны мира,   жение углеродной нейтральности мирового ТЭК к 2050   ных процессах сжигания топлива (УХУ) и производство водо-  мировой температуры на уровне двух градусов. Потребуется так-
 анализировались ключевые тренды развития топливно-э-  году, под которым подписались многие участники Париж-  рода электролизом воды с использованием электроэнергии от   же масштабирование применения новых технологий повышения
 нергетического комплекса, проводились расчеты по сек-  ского соглашения, оказывается слишком дорогим спосо-  возобновляемых источников энергии («зеленый» водород).  поглощающей способности океана.
 торам и описывалась динамика спроса и предложения на   бом трансформации существующей энергетики. Данный   Первичным в рамках сценариев выступал анализ динамики   При этом потребление энергоресурсов вырастет на 15%, а по-
 энергоресурсы с учётом перспективных технологий по-  сценарий является весьма капиталоёмким и, как считают   спроса на первичные энергоресурсы — в секторах конечного   требление жидкого углеводородного топлива снизится на 40%,
 требления и производства энергии, а также региональной   в РЭА Минэнерго России, труднореализуемым в отсут-  спроса и секторах трансформации (тепло- и электроэнергети-  спрос на газ вырастет на 26%, а на уголь снизится на 32%. Выра-
 ресурсной базы и конкурентоспособности добычи ископа-  ствие масштабной финансовой помощи развивающемуся   ка, производство водорода). Затем, исходя из оценки ресурсной   ботка ВИЭ вырастет в 6 раз, ГЭС — на 136%, АЭС на 56%.
 емых энергоресурсов. На основе полученных данных экс-  миру. Более того, масштабы требующихся уже в средне- и   базы и конкурентоспособности добычи ископаемых энергоре-  Сценарий «Чистый ноль», который является слабо реализу-
 пертная группа предложила три основных сценария разви-  долгосрочной перспективе инвестиций в низкоуглеродные   сурсов, рассчитывались региональные объёмы производства   емым, подразумевает снижение потребления энергии на 9%, а
 тия глобальной энергетики, предусматривающие разную   технологии в данном сценарии превышают 5-6% мирово-  нефти, природного газа и угля, необходимые для удовлетворе-  «Все как встарь» — рост на 37%.
 34 I  ВЕСНА 2025                                                                                            ВЕСНА 2025  I  35
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42