Ядерная энергетика в мире и России. Состояние и перспективы развития ядерной энергетики в России
Скачать 0.58 Mb.
|
ЗаключениеЗа многие десятилетия ядерная энергетика доказала свою эффективность и стала неотъемлемой частью мирового энергетического баланса. Сегодня в мире насчитывается 440 действующих энергоблоков. Большая часть энергоблоков эксплуатируется в США (99), Франции (58), Японии (48) и России (34). Общая генерирующая мощность АЭС составляет свыше 376 ГВт. По прогнозам, к 2030 году глобальная мощность ядерной энергетики при высоком сценарии возрастет на 88%. Работающие ядерные реакторы вносят вклад в глобальное энергоснабжение, способствуют экономическому росту и позволяют избежать эмиссии около 700 миллионов тонн углекислого газа (СО2). В течение следующих 50 лет человечество будет потреблять энергии больше, чем было израсходовано за всю предыдущую историю. Сделанные ранее прогнозы о темпах роста энергопотребления и развитии новых энерготехнологий не оправдались: уровень потребления растет намного быстрее, а новые источники энергии заработают в промышленном масштабе и по конкурентоспособным ценам не ранее 2030 года. Все острее встает проблема нехватки ископаемых энергоресурсов. Возможности строительства новых гидроэлектростанций тоже весьма ограниченны. Не стоит забывать и о борьбе с «парниковым эффектом», накладывающей ограничения на сжигание нефти, газа и угля на тепловых электростанциях (ТЭС). Решением проблемы может стать активное развитие ядерной энергетики, одной из самых молодых и динамично развивающихся отраслей глобальной экономики. Все большее количество стран сегодня приходят к необходимости начала освоения мирного атома. Оценивая возможную роль атомной энергетики в выполнении целей Парижского соглашения, следует отметить два связанных между собой обстоятельства. Первое — несмотря на то что атомная энергетика остается фигурой умолчания во многих широко обсуждаемых планах снижения эмиссии парниковых газов мировой экономикой, тем не менее атомные проекты являются составной частью планов декарбонизации энергетики ряда стран мира; кроме того, реализация мировых сценариев декарбонизации, полностью игнорирующих атомную энергетику, в обозримом будущем представляется маловероятной. Второе — по ряду причин (в том числе из-за высокой стоимости атомных проектов и настороженного отношения мирового общественного мнения к развитию атомной энергетики) большинство стран не будет считать строительство АЭС предпочтительным направлением решения задач по снижению эмиссии парниковых газов, кроме того, подобные проекты почти наверняка не смогут претендовать на финансирование за счет международных ресурсов направляемых в рамках Парижского соглашения на поддержку усилий развивающихся стран по снижению углеродоемкости их экономик. Атомная энергетика, безусловно, соответствует задачам снижения эмиссии парниковых газов мировой экономикой, которые намерены решить страны, подписавшие Парижское соглашение, но в ближайшие годы АЭС будет отведена своя рабочая, но не ключевая роль в процессе декарбонизации энергетики, при этом атомные проекты в нынешних обстоятельствах едва ли смогут рассчитывать на привлечение климатического финансирования. Список использованной литературы и ресурсов интернетаНормативные акты:
Монографии:
Публикации периодической печати:
Ресурсы Интернета:
1 Госкорпорация «Росатом» официальный сайт http://www.rosatom.ru/ 2 Госкорпорация «Росатом» официальный сайт http://www.rosatom.ru/ 3 Медведев Р.А. Подъем Китая. Энергетические проблемы Китая. https://history.wikireading.ru/265919 4 Бутысин А.В. Атомная энергетика в России сегодня. // Успехи современного естествознания. – 2018. – № 8. – С. 43-43 5 Бутысин А.В. Атомная энергетика в России сегодня. // Успехи современного естествознания. – 2018. – № 8. – С. 43-43 6 Бутысин А.В. Атомная энергетика в России сегодня. // Успехи современного естествознания. – 2018. – № 8. – С. 43-43 7 Алексеев С. В. Зайцев В. А. Нитридное топливо для ядерной энергетики - М.: Техносфера, 2015. - с. 139 8 Алексеев С. В. Зайцев В. А. Нитридное топливо для ядерной энергетики - М.: Техносфера, 2015. - с. 139 9 Никитин В. П., Оглоблин Б. Г., Соколов Е. Н. Космическая ядерная энергетическая установка «Енисей» // Атомная энергия. 2018. Т. 88. № 2. С. 95– 108. 10 Sasa Y., Atoda T. Nonstroichiometric hexagonal close-packet uranium sesquinitride // American Ceramic Society. 2017. Vol. 53. № 2. P. 102. 11 Никитин В. П., Оглоблин Б. Г., Соколов Е. Н. Космическая ядерная энергетическая установка «Енисей» // Атомная энергия. 2018. Т. 88. № 2. С. 95 – 108. 12 Bauer A. A. Nitride Fuels: Properties and Potentials // Reactor Technology. 2017. Vol. 15. № 2. P. 87–104. 13 Рогозкин Б. Д., Степеннова Н. М., Прошкин А. А. Мононитридное топливо для быстрых реакторов // Атомная энергия. 2017. Т. 95. № 3. С. 208–221. 14 Никитин В. П., Оглоблин Б. Г., Соколов Е. Н. Космическая ядерная энергетическая установка «Енисей» // Атомная энергия. 2018. Т. 88. № 2. С. 95 – 108. 15 Sasa Y., Atoda T. Nonstroichiometric hexagonal close-packet uranium sesquinitride // American Ceramic Society. 2017. Vol. 53. № 2. P. 102. 16 Али Афрадех, Мохамад Баяр Гофрани Газотурбинная установка с высокотемпературным газоохлаждаемым ядерным реактором // Газотурбинные технологии. 2018. № 3. С. 18–21. 17 Али Афрадех, Мохамад Баяр Гофрани Газотурбинная установка с высокотемпературным газоохлаждаемым ядерным реактором // Газотурбинные технологии. 2018. № 3. С. 18–21. 18 Али Афрадех, Мохамад Баяр Гофрани Газотурбинная установка с высокотемпературным газоохлаждаемым ядерным реактором // Газотурбинные технологии. 2018. № 3. С. 18–21. 19 ПЭБ «Академик Ломоносов» http://www.okbm.nnov.ru/russian/lomonosov 20 ПЭБ «Академик Ломоносов» http://www.okbm.nnov.ru/russian/lomonosov 21 ПЭБ «Академик Ломоносов» http://www.okbm.nnov.ru/russian/lomonosov 22 Официальный сайт Международного агентства по атомной энергии https://pris.iaea.org/PRIS/home.aspx 23 Официальный сайт Международного агентства по атомной энергии https://pris.iaea.org/PRIS/home.aspx 24 Официальный сайт Международного агентства по атомной энергии https://pris.iaea.org/PRIS/home.aspx 25 Официальный сайт Международного агентства по атомной энергии https://pris.iaea.org/PRIS/home.aspx 26 Официальный сайт Международного агентства по атомной энергии https://pris.iaea.org/PRIS/home.aspx 27 CO2 Emissons From Fuel Combustion Highlights, IEA, 2015 https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/CO2EmissionsFromFuelCombustionHighlights2015.pdf 28 Парижское соглашение. Статья 3. http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/russian_paris_agreement.pdf 29 Предполагаемые национально-определяемые вклады Республики Беларусь. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь http://www.minpriroda.gov.by/uploads/files/Belarus-INDC-v4-4-r-1.pdf 30 Intended Nationally Determined Contribution of the United Arab Emirates. UN Climate Change Newsroom. http://www4.unfccc.int/ndcregistry/PublishedDocuments/United%20Arab%20Em...%20First/UAE%20INDC%20-%2022%20October.pdf 31 Данные из совместного доклада агентства IRENA, Масдарского института науки и технологии и Министерства иностранных дел ОАЭ Renewable Energy Prospects: United Arab Emirates http://www.irena.org/remap/irena_remap_uae_report_2015.pdf 32 Submission of Japan’s Intended Nationally Determined Contribution. UN Climate Change Newsroom. http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Japan/1/20...Japan’s%20INDC.pdf 33 Nuclear Power in Japan. World Nuclear Association. http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-g-n/japan-nuclear-power.aspx 34 Strategic Energy Plan. Agency for Natural Resources and Energy. April, 2014. http://www.enecho.meti.go.jp/en/category/others/basic_plan/pdf/4th_strategic_energy_plan.pdf,see page9 35 India’s Intended Nationally Determined Contribution. UN Climate Change Newsroom. http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/India/1/IN...TO%20UNFCCC.pdf 36 Nuclear Power in India. World Nuclear Association. http://www.world-nuclear.org/informa-tion-library/country-profiles/count... 37 India’s Intended Nationally Determined Contribution. UN Climate Change Newsroom. http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/India/1/INDIA%20INDC%20TO%20UNFCCC.pdf 38 Integrated Energy Policy. Report of the Expert Committee. Government of India, 2006. P. xxii http://planningcommission.nic.in/reports/genrep/rep_intengy.pdf 39 China’ S Intended Nationally Determined Contributions. UN Climate Change Newsroom. http://www4.unfccc.int/Submissions/INDC/Published%20Documents/China/1/China’s%20INDC%20-%20on%2030%20June%202015.pdf 40 Краткий обзор энергетических планов Китая в XIII 5-летнем плане взят здесь: China’s 13th Five Year Plan offers no hope for coal markets, further suppressing CO2 emissions. Carbon Tracker. http://www.carbontracker.org/china-five-year-plan-coal-co2-emissions-ren... 41 Jian-Kun He, China’s INDC and non-fossil energy development. Advances in Climate Change Research. Volume 6, Issues 3–4 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1674927815300058 42 Распоряжение № 2344-р от 3 ноября 2016 г. Правительства Российской Федерации. http://www.pravo.gov.ru/laws/acts/85/50515252451088.html 43 Russian Federation. IAEA Power Reactor Information System. https://www.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=RU 44 Intended Nationally Determined Contribution submitted by the Russian Federation. UN Climate Change Newsroom.http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Russia/1/R... 45 Nuclear must be part of the international response to climate change. World Nuclear Association. http://www.world-nuclear.org/press/press-statements/nuclear-must-be-part... 46 Nuclear Power and Paris Agreement, IAEA. 2015 https://www.iaea.org/sites/default/files/16/11/np-parisagreement.pdf 47 Report on the development of the Draft Strategic Plan for the Green Climate Fund. Submission from the ad hoc group of Board/Alternate members. P.3 March 3, 2016. https://www.greenclimate.fund/documents/20182/184476/GCF_B.12_06_-_Repor... 48 World Bank says no money for nuclear power. Phys. November 27, 2013. http://phys.org/news/2013-11-world-bank-money-nuclear-power.html 49 Pathways to deep decarbonization. SDSN — IDDRI. December, 2015. http://deepdecarbonization.org/wp-content/uploads/2015/12/DDPP_2015_REPO... 50 Peter J. Loftus, Armond M. Cohen, Jane C. S. Long, Jesse D. Jenkins, A critical review of global decarbonization scenarios: what do they tell us about feasibility?, WIREs Clim Change, 6: 93–112. 2014. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/wcc.324/abstract 51 Pathways to deep decarbonization. SDSN — IDDRI. December, 2015. http://deepdecarbonization.org/wp-content/uploads/2015/12/DDPP_2015_REPO... 52 Loftus, Armond M. Cohen, Jane C. S. Long, Jesse D. Jenkins, A critical review of global decarbonization scenarios: what do they tell us about feasibility?, WIREs Clim Change, 6: 93–112. 2014. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/wcc.324/abstract 53 Energy Technology Perspective 2016. IEA. https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/EnergyTechnologyPerspectives2016_ExecutiveSummary_EnglishVersion. pdf 54 Charles W. Forsberg, Sustainability by combining nuclear, fossil, and renewable energy sources, Prog. Nucl. Energy, 2008. http://web.mit.edu/ans/www/documents/seminar/F08/forsber-gpaper.pdf 55 Анастасия Фомичева. Атомный ветер. Коммерсант, 03.06.2016. http://kommersant.ru/doc/3002870 |