В статье раскрываются и сравниваются экологические ас-пекты программ низкоуглеродного развития России и Китая. Отличительной особенностью государств является продолжение наращивания объемов выбросов СО2 с постепенным выходом на плато в 2030 г. и достижение углеродной нейтральности в 2060 г. Перспективным направлением в декарбонизации экономики становится развитие технологий улавливания, поглощения и консервации углерода. К 2050 г. предполагается трансформация энергосистем в России за счет преобладания потребления ядерной энергии - 33%, и энергетическая революция в Китае за счет увеличения доли по-требления энергии на ВИЭ до 58%. Китайская программа низкоуглеродного развития объемнее и амбициозное российской, что подтверждается всесторонней государственной поддержкой, максимальным инвестированием в низкоуглеродные технологии через сложившуюся систему зеленого кредитования. В Китае развит углеродный рынок, что позволяет эффективно реализовывать климатические проекты, что не характерно для Рос-сии.
Идентификаторы и классификаторы
Обостряющаяся в нынешнем столетии глобальная проблема изменения кли-мата, согласно различным гипотезам, вследствие антропогенных выбросов пар-никовых газов (ПГ), заставляет человечество переориентироваться на низкоуглеродное развитие, в первую очередь, связанное с декарбонизацией экономики, т.е. отказом от использования углеводородного (ископаемого) топлива в пользу возобновляемых источников энергии (ВИЭ), что в конечном счете позволит достичь углеродной нейтральности (нулевых выбросов ПГ).
Список литературы
- Амурская М.А. Концепция низкоуглеродной экономики и опыт Китая // Экономические науки. 2023. №1 (218). С. 142–147
- Башмаков И.А. Низкоуглеродные технологии в России: Нынешний статус и перспективы. URL: https://cenef-xxi.ru/uploads/Tehnologicheskij_razryv_1c905a5aa1.pdf, refer-ence date: 10.07.2024.
- Бобылев С.Н., Барабошкина А.В., Джу Сюан. Приоритеты низкоуглеродного развития для Китая. Государственное управление. Электронный вестник. Выпуск № 82, 2020. С. 114–139
- Евченко Н.Н., Ван Сяохань. Перспективы углеродной нейтральности экономики Ки-тая: технологические инновации и межгосударственные проекты // Проблемы прогнозирования. 2024. № 3 (204). С. 182–198.
- Кранина Е. И. Китай на пути к достижению углеродной нейтральности // Финансовый журнал. 2021. Т. 13. № 5. С. 51–61.
- Макеев Ю.А., Салицкий А.И., Семенова Н.К. Декарбонизация в Китае: проблемы осу-ществления энергоперехода и финансирования // Восток (Oriens). 2022. № 1. С. 89–105.
- Охрана окружающей среды в России. 2020: Стат. cб./Росстат. – 0-92 M., 2020. – 113с.
- Попова И.М., Колмар О.И. Низкоуглеродное развитие России: вызовы и возможности в новых условиях // Вестник международных организаций. 2023. Т. 18. № 4. С. 62–95
- Распоряжение правительства Российской Федерации от 20.10.2021 №3052-р «О Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года». URL: https://docs.cntd.ru/docu-ment/726639341, reference date: 10.07.2024.
- Результаты реализации зеленой повестки в Китае. SBS Consulting. URL: cf38fc1f00fc8b0600412777aa2ca57e.pdf., reference date: 15.07.2024.
Федеральный закон “Об ограничении выбросов парниковых газов” от 02.07.2021 N 296-ФЗ (последняя редакция). URL: https://www.consultant.ru/docu-ment/cons_doc_LAW_388992/, reference date: 10.07.2024.
12. China Renewable Energy Outlook 2019 // CNREC. URL: http://boostre.cnrec.org.cn/wpcontent/ uploads/2019/12/CREO2019-Summary-191206.pdf, reference date: 15.07.2024.
13. International Renewable Energy Agency, IRENA. URL:https://www.irena.org/, reference date: 15.07.2024.
14. Paris Agreement // United Nations. URL: http://english.www.gov.cn/news/202308/22/con-tent_WS64e4aae9c6d0868f4e8dec1d.htllc) China to implement demonstration projects featuring green, lowcarbon technologies. URL: http://english.www.gov.cn/news/202308/22/con-tent_WS64e4aae9c6d0868f4e8dec1d.htll, reference date: 10.07.2024.
Выпуск
Другие статьи выпуска
Установки большой мощности, преобразующие кинетическую энергию ветра в электроэнергию, из-за низкой плотности воздуха имеют большие размеры, что приводит к необходимости сооружать большие конструкции при использовании в установках ветроколеса с горизонтальной осью вращения. Предложен вариант парусной энергетической установки наземного базирования, в которой проблема, связанная с большими размерами преобразователей энергии ветра, снимается. Была разработана и создана экспериментальная установка для проведения исследований на ма-кетах платформ с установленными на них парусами. С целью повышения эффективности преобразования ветрового потока была разработана система жестких парусов, которая устанавливалась на макет платформы. Для проведения исследований с такой системой парусов был разработан и создан генератор ветрового потока, обеспечивающий необходимое распределение скоростей в вертикальной плоскости. Проведены эксперименты по прямому изменению сил, действующих на платформу с системой жестких парусов. Проведено сравнение полученных величин с расчетными, найден-ными по усовершенствованной методике определения величины сил по ве-личине скорости платформы при её движении с грузами разного веса. Результаты проведенных исследований представлены в данной статье.
Показаны пространственные соответствия в широтной локализации особенностей общей циркуляции атмосферы: средних положений экваториальной депрессии, субтропических зон высокого и субполярных зон низкого давления, полярных фронтов, умеренных и тропических воздушных масс и интенсивности годового и сезонного облучения Земли на верхней поверхности атмосферы (ВГА) и их меридиональных градиентов. Причины отмеченных широтных соответствий связаны с особенностями в облучении Земли, определяемыми ее формой, наклоном оси ее вращения и орбитальным движением вокруг Солнца.
В статье проведен всесторонний анализ текущего состояния энергетической системы Республики Дагестан, выявлены ключевые проблемы, связанные с производством, распределением и потреблением энергии. Исследованы дефициты энергетических ресурсов и анализировано состояние инфраструктуры электросетей. В контексте решения проблемы энергетического дефицита предложен инновационный подход, основанный на внедрении ветровой и солнечной энергетики. Проведенный анализ пока-зывает значительный потенциал этих возобновляемых источников энергии в Республике Дагестан, учитывая ее уникальное географическое положение и природно-климатические особенности.
Статья посвящена исследованию временных трендов общего балла облачности и его составляющих по ярусам в европейском секторе покрытия спутника METEOSAT в первой четверти XXI века. Используя данные климатологий CLAAS-3, CLARA-A3 и SARAH3, а также методы Манна-Кендалла и линейной регрессии, проанализированы пространственно-временные изменения облачности и их влияние на приходящую коротковолновую радиацию. Полученные результаты позволяют выявить региональные и сезонные особенности облачности и солнечной радиации, что важно для энергетического планирования.
В статье приводится рассмотрение различных концепций, объясняющих изменения климата в прошлом и настоящем. Для анализа клима-тических событий прошлого используется ретроспективный анализ. Исследуются статистические показатели климата, получаемые в результате математической обработки метеорологических рядов, в частности аномалии температуры воздуха в Северном полушарии и уровня содержания СО2 в атмосфере. Также проанализирован ход основных циклических компонент многолетних изменений солнечной активности и температурных аномалий в Северном полушарии за период 1900-2030 гг. Сравнение показало, что синхронизация между ними наблюдается для составляющих колебаний с периодом около 21 лет. На основе этого были получены нейронные про-гнозы динамики температурных аномалий в Северном полушарии. Согласно полученным прогнозам, ожидается стабилизация роста аномалий температуры после 2024 года, с возможным трендом в сторону похолодания на фоне снижения уровня активности Солнца.
В статье освещаются ключевые моменты Конференции ООН по изменению климата (COP28), проведенной в Дубае, подчеркивается важность научных знаний и политической воли в решении глобальных кли-матических проблем. Особое внимание уделено роли России в глобальной борьбе с климатическими изменениями, учитывая её обширную территорию и потенциал для смягчения последствий этих изменений. Описываются серьезные проблемы и вызовы, с которыми сталкивается мировое со-общество, включая экстремальные погодные явления и их влияние на экономику и жизнь людей. Обсуждаются вопросы международного сотрудничества, важности технологий в борьбе с климатическими изменениями, а также стратегии для достижения устойчивого будущего, в том числе через переход к углеродно-нейтральной экономике и адаптацию к изменениям климата. В статье также рассматриваются инновационные решения и проекты, представленные российскими учеными, такие как карбоновые поли-гоны для мониторинга парниковых газов. В заключение подчеркивается, что несмотря на обсуждение и предложения на конференции, реальные дей-ствия по борьбе с глобальным потеплением остаются недостаточными, требуя более активных и эффективных шагов на международном уровне.
Издательство
- Издательство
- ИО РАН
- Регион
- Россия, Москва
- Почтовый адрес
- Нахимовский просп., 36
- Юр. адрес
- Нахимовский просп., 36
- ФИО
- Соков Алексей Валентинович (Директор)
- E-mail адрес
- office@ocean.ru
- Контактный телефон
- +7 (499) 1245974
- Сайт
- https:/www.ocean.ru