8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00
CHN - 1.14 руб. Сайт - 21.13 руб.

Дорога к устойчивому развитию китайской ветроэнергетики

Цена: 2 678руб.    (¥126.7)
Артикул: 645086175478

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:三易天行图书专营店
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥85.31 803руб.
¥1883 973руб.
¥ 21 20423руб.
¥116.512 462руб.

Параметры продукта

Дорога к устойчивому развитию китайской ветроэнергетики
Используемая цена168.00
ИздательScience Press
Издание1
Опубликованная датаЯнварь 2018 года
формат16
авторникто
УкраситьОплата в мягкой обложке
Количество страниц336
Число слов300
Кодирование ISBN9787030545787

Введение

В этой книге впервые разъясняется важность развития ветроэнергетики для оптимизации энергетической структуры, преобразования методов развития, контроля атмосферной среды и борьбы с изменением климата. Основываясь на текущем состоянии и тенденциях развития ветроэнергетики в стране и за рубежом, он составляет общий план развития энергетики моей страны на 2020, 2030 и 2050 годы и, в частности, выдвигает конкретные планы по масштабам, пространственно-временному планированию развития ветроэнергетики.Чтобы обеспечить реализацию стратегической цели моей страны по устойчивому развитию ветроэнергетики в будущем, были предложены соответствующие технические маршруты, промышленные системы, рыночные механизмы и политические меры.Хотя энергия ветра имеет множество преимуществ, таких как чистота, низкий уровень выбросов углерода и возобновляемость, из-за случайности, нестабильности и прерывистых характеристик ветрогенерации, мы должны полагаться на инновации, чтобы преодолеть трудности крупномасштабной интеграции в энергосистему.В этой книге есть специальные главы, в которых подробно описывается важная роль, которую Интернет и передовые технологии в проектировании и производстве при производстве, передаче, использовании, диспетчеризации, распределении, а также эксплуатации и обслуживании энергии ветра.В качестве одного из важных возобновляемых источников энергии энергия ветра станет важной формой и тенденцией развития использования социальной энергии в будущем. Основываясь на блестящих достижениях ветроэнергетической отрасли за последние 50 лет, наша страна, несомненно, достигнет устойчивого развития и внесет незаменимый вклад в экономическое и социальное развитие нашей страны.
Оглавление

Оглавление
Предисловие
Глава 1. Экономическое и социальное развитие и вопросы энергетики 1
1.1 Проблемы глобального экономического и социального развития 1
1.1.1 Глобальное изменение климата 1
1.1.2 Глобальная энергетическая безопасность 3
1.1.3 Глобальное загрязнение окружающей среды 9
1.2 Глобальные действия 11
1.2.1 Основные действия по решению проблемы изменения климата 11
1.2.2 Основные действия по обеспечению энергетической безопасности 12
1.2.3 Основные действия по преодолению экологических кризисов 15
1.3 Статус и роль ветроэнергетики 19
1.3.1 Улучшение энергетической структуры и содействие трансформации энергетики 19
1.3.2 Создание возможностей трудоустройства и оптимизация экономической структуры 20
1.3.3 Контроль выбросов парниковых газов и снижение загрязнения окружающей среды 22
Ссылки 23
Глава 2. Базовая ситуация с развитием ветроэнергетики 24
2.1 Базовая ситуация в мировом развитии ветроэнергетики 24
2.1.1 Мировые ресурсы ветровой энергии 24
2.1.2 Состояние развития ветроэнергетики в мире 25
2.1.3 Перспективы мирового развития ветроэнергетики 33
2.2 Базовая ситуация с развитием ветроэнергетики в Китае 36
2.2.1 Ресурсы ветровой энергии Китая 36
2.2.2 Текущее состояние развития ветроэнергетики в Китае 37
2.2.3 Перспективы развития ветроэнергетики Китая 46
Ссылка 50
Глава 3 Планирование и схема устойчивого развития ветроэнергетики Китая 51
3.1 План устойчивого развития ветроэнергетики Китая 51
3.1.1 Цели экономического и социального развития Китая 51
3.1.2 Спрос на энергию и анализ структуры 53
3.1.3 Анализ энергопотребления и структуры 66
3.1.4 Цели устойчивого развития ветроэнергетики 73
3.2 Схема устойчивого развития ветроэнергетики Китая 77
3.2.1 Схема централизованного развития береговой ветроэнергетики 78
3.2.2 Распределенная схема развития береговой ветроэнергетики 86
3.2.3 Схема развития морской ветроэнергетики 89
3.2.4 Схема развития мультиэнергетической взаимодополняющей ветроэнергетики 95
Ссылки 100
Глава 4. Путь устойчивого развития ветроэнергетики Китая 102
4.1 Техническая дорожная карта Китая по устойчивому развитию ветроэнергетики 102
4.1.1 Текущее состояние исследований ветроэнергетических технологий 102
4.1.2 Тенденции развития ветроэнергетических технологий 107
4.1.3 Ключевые технологии устойчивого развития ветроэнергетики 109
4.2 Промышленная система устойчивого развития ветроэнергетики Китая 116
4.2.1 Процесс развития ветроэнергетической отрасли 116
4.2.2 Основные компоненты системы ветроэнергетики 118
4.2.3 Модель развития системы ветроэнергетической отрасли 123
4.3 Рыночный механизм устойчивого развития ветроэнергетики в Китае 126
4.3.1 Процесс формирования и развития рынка ветроэнергетики 126
4.3.2 Анализ существующего механизма рынка ветроэнергетики и последствий его внедрения 128
4.3.3 Обсуждение рыночного механизма содействия устойчивому развитию ветроэнергетики 136
Ссылки 139
Глава 5 Контрмеры и меры по устойчивому развитию ветроэнергетики в Китае 141
5.1 Сделать общее планирование и проектирование верхнего уровня развития ветроэнергетики 141
5.1.1 Анализ текущей ситуации 141
5.1.2 Проблемы 142
5.1.3 Контрмеры и предложения 143
5.2 Совершенствование системы ветроэнергетической политики 144
5.2.1 Анализ текущей ситуации 144
5.2.2 Проблемы 148
5.2.3 Контрмеры и предложения 150
5.3 Ускорить и улучшить создание системы подготовки кадров в области ветроэнергетики 152
5.3.1 Анализ текущей ситуации 152
5.3.2 Проблемы 154
5.3.3 Политические рекомендации 154
5.4 Содействие строительству платформы государственных технических услуг в области ветроэнергетики 155
5.4.1 Анализ текущей ситуации 156
5.4.2 Проблемы 158
5.4.3 Контрмеры и предложения 159
5.5 Совершенствование системы надзора и обслуживания развития ветроэнергетики 160
5.5.1 Анализ текущей ситуации 160
5.5.2 Проблемы 163
5.5.3 Контрмеры и предложения 164
5.6 Содействие международным обменам и сотрудничеству в области ветроэнергетики 166
5.6.1 Анализ текущей ситуации 166
5.6.2 Проблемы 167
5.6.3 Контрмеры и предложения 170
Ссылка 170
Глава 6 Открытие нового пространства для устойчивого развития ветроэнергетики 172
6.1 Технология работы крупномасштабной ветроэнергетической сети 172
6.1.1 Обзор 172
6.1.2 Прогноз мощности ветровой энергии 173
6.1.3 Управление работой ветроэнергетической сети 177
6.1.4 Оптимизация ветровой энергетики, диспетчеризация и предотвращение рисков 180
6.1.5 Заключение 183
Список литературы 183
6.2 Распределенная энергия ветра и микросети 184
6.2.1 Обзор 184
6.2.2 Текущая ситуация внутри страны и за рубежом 187
6.2.3 Анализ требований 192
6.2.4 Технический маршрут и направление развития 194
6.2.5 Заключение 196
Ссылки 198
6.3 Интернет и умные ветряные электростанции 198
6.3.1 Обзор 198
6.3.2 Применение Интернета в системе прогнозирования ветровой энергии 199
6.3.3 Интернет и система обслуживания ветряных электростанций 200
6.3.4 Применение Интернета в системе энергоменеджмента 210
6.3.5 Вывод 217
Ссылка 217
6.4 Проектирование надежности ветряных турбин 217
6.4.1 Обзор 217
6.4.2 Текущее состояние проектирования надежности ветроэнергетических установок 222
6.4.3 Базовая ситуация проектирования надежности ветряных турбин 224
6.4.4 Ключевые технологии проектирования надежности ветровых турбин 231
6.4.5 Вывод 232
Ссылки 233
6.5 Проектирование, производство, эксплуатация и техническое обслуживание больших лопастей ветряных турбин 234
6.5.1 Текущее состояние производства лопастей крупных ветряных турбин 235
6.5.2 Конструкция лопастей большой ветряной турбины 236
6.5.3 Производство лопастей крупных ветряных турбин 243
6.5.4 Эксплуатация и техническое обслуживание больших лопастей ветряных турбин 245
6.5.5 Вывод 246
Ссылки 247
6.6 Технология привода больших ветряных турбин 248
6.6.1 Обзор 248
6.6.2 Текущее состояние технологии привода ветряных турбин 250
6.6.3 Технология среднескоростной трансмиссии ветряных турбин 254
6.6.4 Ключевые технологии среднескоростной трансмиссии 262
6.6.5 Заключение 263
Ссылки 263
6.7 Окружающая среда, нагрузка и реакция морских ветряных турбин 265
6.7.1 Обзор 265
6.7.2 Экологические характеристики морских ветряных электростанций 266
6.7.3 Опорная конструкция морской ветряной турбины 271
6.7.4 Гидродинамические нагрузки на опорные конструкции морских ветряных турбин 274
6.7.5 Взаимодействие жидкости и конструкции морских ветроэнергетических систем 277
6.7.6 Заключение 283
Ссылки 284
6.8 Производство экологически чистого и интеллектуального ветроэнергетического оборудования 285
6.8.1 Экологизация производства ветроэнергетического оборудования 286
6.8.2 Интеллектуальное производство ветроэнергетического оборудования 290
6.8.3 Заключение 295
Ссылка 295
6.9 Разнообразное применение энергии ветра 296
6.9.1 Мультиэнергетическое дополнение 296
6.9.2 Ветровое отопление 302
6.9.3 Производство водорода ветроэнергетикой 305
6.9.4 Накопление энергии ветра 308
6.9.5 Опреснение ветровой энергией 313
6.9.6 Заключение 316
Ссылка 316
Цветная карта
Чтение в Интернете

Глава 1. Экономическое и социальное развитие и вопросы энергетики
1.1 Проблемы глобального экономического и социального развития
1.1.1 Глобальное изменение климата
Еще в начале XIX века французский физик Жозеф·Фурье уже признал важность атмосферы Земли и сравнил ее с теплицей, улавливающей часть солнечной радиации. В 1859 году ирландский физик Джон·Тиндаль обнаружил, что коротковолновое излучение Солнца может проникать в атмосферу и передавать энергию на поверхность, но длинноволновое обратное излучение Земли перехватывается углекислым газом, поэтому Земля может поддерживать температуру и поддерживать жизнь. Основываясь на этой концепции, он считает, что она может объяснить изменения климата в истории Земли. В 1896 году шведский лауреат Нобелевской премии Сванте·Август·По оценкам профессора Аррениуса, если содержание углекислого газа в атмосфере утроится, температура Земли может повыситься на 5-6 градусов Цельсия.
1956, Гилберт·Плат впервые использовал климатические модели, чтобы объяснить теорию изменения климата, основанную на углекислом газе. Впоследствии Чарльз из Калифорнийского государственного университета, Сан-Диего.·Килинг опубликовал данные измерений годового изменения уровня углекислого газа в атмосфере и обнаружил, что концентрация углекислого газа в атмосфере продолжает увеличиваться.В начале последовательности Килинга концентрация углекислого газа составляла 315 частей на миллион, увеличившись до 325 частей на миллион в 1970 году и до 335 частей на миллион в 1980 году.С тех пор значение продолжает расти, с 360 частей на миллион в 1995 году до 380 частей на миллион в 2005 году.Это еще раз доказывает точку зрения профессора Аррениуса: повышение уровня углекислого газа в атмосфере вызовет глобальное потепление. Однако Килинг обнаружил, что уровень углекислого газа увеличивался гораздо быстрее, чем предполагал Аррениус.Это также побудило ученых начать более детальное изучение воздействия углекислого газа и других парниковых газов на климат, открыв тем самым путь для научного анализа глобального потепления.В 1977 году учёные начали приходить к новому консенсусу: глобальное потепление действительно представляет серьёзную угрозу человечеству.В 1979 году Национальная академия наук США заявила, что несомненно то, что удвоение уровня углекислого газа в атмосфере приведет к глобальному потеплению на 1,5–4,5 градуса Цельсия.
Научные наблюдения показывают, что концентрация различных парниковых газов в земной атмосфере увеличивается.Основная причина – влияние деятельности человека со времен промышленной революции, особенно увеличение потребления ископаемого топлива (уголь, нефть и т. д.) и массовая вырубка лесной растительности, которые привели к постоянному росту антропогенных выбросов парниковых газов, таких как углекислый газ.Скорость роста содержания углекислого газа в атмосфере составляет около 1,8 ppm (около 0,4%) каждый год.Хотя результаты различных моделей прогнозирования немного различаются, отражаемые тенденции изменения в основном одни и те же: по мере того, как концентрация парниковых газов, таких как углекислый газ, удвоится, температура глобальной атмосферы и почвы увеличится на 1,5-4,5 градуса Цельсия. Это изменение температуры происходит постепенно и зависит от океанских водоемов, увеличиваясь примерно на 0,3-1 градус Цельсия каждые 10 лет.
В настоящее время научное сообщество в основном достигло консенсуса относительно последствий глобального изменения климата, полагая, что его последствия и опасности в основном проявляются в: ① повышении уровня моря. Около 1/3 населения планеты проживает в экономически развитых и густонаселенных городских районах в 60 километрах вдоль побережья.Расширение океанских вод и таяние полярных льдов и снегов, вызванное глобальным потеплением климата, может привести к повышению уровня моря на 50 сантиметров в 2100 году, что поставит под угрозу прибрежные районы по всему миру, особенно густонаселенные и экономически развитые эстуарии и прибрежные низменности.Эти районы могут пострадать от наводнений или проникновения морской воды, эрозии прибрежных приливных отмелей, ухудшения состояния земель, проникновения морской воды и усиления наводнений, что повлияет на прибрежную аквакультуру и повредит системы водоснабжения и дренажа. ② Воздействие на сельское хозяйство и экосистемы.По мере увеличения концентрации углекислого газа (CO2) и потепления климата это может усилить фотосинтез в растениях, продлевая вегетационный период и делая некоторые части мира более подходящими для сельского хозяйства.Однако изменения в глобальной температуре и характере осадков могут также привести к тому, что сельское хозяйство и природные экосистемы в других частях мира не смогут адаптироваться, что приведет к повсеместному уничтожению лесной растительности и сельскохозяйственным катастрофам.③Стихийные бедствия усиливаются. Стихийные бедствия, вызванные потеплением климата, могут стать более серьезной проблемой.Небольшое повышение глобальной средней температуры может стать причиной частых гидрометеорологических катастроф, таких как проливные дожди, масштабные засухи и устойчивые высокие температуры, что неизбежно приведет к серьезным потерям.④ Угроза здоровью человека.Высокие температуры увеличат нагрузку на систему кровообращения человека, а волны жары вызовут рост смертности.В то же время с повышением температуры во многих странах могут распространиться такие инфекционные заболевания, как малярия, лимфатический филяриоз, шистосомоз, кала-азар, лихорадка денге и энцефалит.
Экономика нашей страны, являющейся развивающейся страной, будет продолжать расти средними и высокими темпами в течение длительного времени.Согласно результатам исследований многих отечественных и зарубежных институтов, при сценарии более высоких темпов экономического роста потребность Китая в энергии может достичь почти 5 миллиардов тонн условного угля в 2020 году; он может достичь 6 миллиардов тонн условного угля и 7 миллиардов тонн условного угля в 2030 и 2050 годах.В «Белой книге энергетической политики Китая», опубликованной в 2012 году, отмечается, что владение энергетическими ресурсами на душу населения в Китае все еще находится на низком уровне в мире, а владение углем, нефтью и природным газом на душу населения составляет лишь 67%, 5,4% и 7,5% от среднего мирового показателя.По сравнению с другими ископаемыми энергетическими ресурсами запасы угля относительно обильны. Однако, поскольку его развитие ограничено масштабами залегания, водными ресурсами, экологической средой, факторами безопасности, условиями транспортировки и экологической емкостью, объем угольных ресурсов, которые можно эффективно разрабатывать и использовать, явно недостаточен.Зависимость Китая от иностранной нефти выросла с 32% в начале XXI века до 60%. Ожидается, что после 2030 года зависимость от импорта нефти еще больше увеличится до более чем 70%; Спрос на природный газ увеличится с более чем 50 миллиардов кубических метров в 2006 году до 300 миллиардов кубических метров в 2030 году.
Благодаря экономическому и социальному развитию, а также повышению уровня жизни людей, потребление энергии в Китае в будущем значительно увеличится. Хотя давление на поставки ископаемой энергии и ограниченность ресурсов будут продолжать расти, выбросы CO2 также будут быстро расти, что неизбежно приведет к двум последствиям: ① Увеличение давления на международные переговоры по климату.В соответствии с Рамочной конвенцией Организации Объединенных Наций об изменении климата большинство стран предпринимают активные действия по совместному решению проблемы изменения климата.Международное сообщество пришло к консенсусу: контролировать глобальное повышение температуры в пределах 2 градусов по Цельсию в 2050 году.Для этого глобальные выбросы парниковых газов должны достичь пика примерно в 2020 году и сократиться на 50% к 2050 году по сравнению с 1990 годом.Некоторые развитые страны и организации, такие как Европейский Союз, Япония и Канада, установили свои собственные цели по сокращению выбросов парниковых газов.В то же время мы призываем развивающиеся страны также взять на себя соответствующую ответственность за сокращение выбросов.Общие выбросы парниковых газов в Китае велики и быстро растут. Выбросы CO2 от ископаемой энергии занимают первое место в мире, а выбросы на душу населения превышают среднемировые показатели.По оценкам Управления энергетической информации США (EIA), выбросы CO2 в Китае достигли 8,55 млрд тонн в 2012 году, в то время как в США, занимающих второе место в мире, их выбросы составили лишь 5,07 млрд тонн.Выбросы CO2 на душу населения в Китае близки к 6,3 тонны, что намного выше, чем в среднем по миру (около 4,51 тонны), в результате чего Китай сталкивается с растущим давлением со стороны международных переговоров.② Будут страдать от долгосрочных негативных последствий глобального изменения климата.В последние годы в Китае часто происходили экстремальные климатические явления, а гидрометеорологические катастрофы нанесли серьезный ущерб.Например, сильные засухи осенью, зимой и весной, которые редки в истории, часто случаются на юго-западе Китая, на северо-востоке Китая и в Северном Китае наблюдаются устойчивые низкие температуры зимой и весной, что было редкостью за последние 40 лет, в северном Синьцзяне произошла самая сильная снежная катастрофа со времени регистрации метеорологических данных, в провинции Хайнань наблюдались непрерывные проливные дожди, что редко встречается в истории, а локальные проливные дожди в Ганьсу, Сычуани, Гуйчжоу, Юньнани и других местах вызвали сильные вспышки.наводнения, сели, оползни и другие геологические катастрофы. Исходя из этих обстоятельств, китайское правительство взяло на себя обязательство перед международным сообществом: к 2020 году выбросы CO2 на единицу ВВП снизятся на 40–45% по сравнению с 2005 годом.На долю неископаемой энергии приходится около 15% потребления первичной энергии.К 2030 году выбросы CO2 достигнут своего пика, и будут предприняты усилия для достижения этого пика как можно скорее, а доля неископаемой энергии в потреблении первичной энергии увеличится примерно до 20%.Введение все более жестких и даже требовательных глобальных целей в области изменения климата выдвинуло к Китаю более насущные требования по дальнейшей экономии энергии и сокращению выбросов.В условиях ограниченного потенциала поглощения углерода и отсутствия серьезных прорывов в технологии улавливания углерода сокращение выбросов CO2 в конечном итоге означает ограничение потребления ископаемой энергии с высоким содержанием углерода.Это создает серьезные проблемы для долгосрочной высокоуглеродной энергетической структуры Китая, в которой доминирует уголь.
1.1.2 Глобальная энергетическая безопасность
С развитием мирового населения и экономики ситуация в мировой энергетической безопасности привлекла внимание различных стран. В частности, вопрос о том, как добиться стабильного и надежного снабжения чистой и эффективной энергией, сталкивается с некоторыми трудностями и проблемами как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе.
Сосредоточение внимания на достаточности энергоснабжения, безопасности транспортных маршрутов и доступности цен — это вопросы, обычно рассматриваемые в рамках традиционной энергетической безопасности.В рамках традиционной системы энергетической безопасности страна должна делать все возможное, чтобы защитить свое энергоснабжение от риска перебоев или контроля цен.Будучи крупнейшим в мире потребительским рынком энергии, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) учредила Международное энергетическое агентство (МЭА) после нефтяного эмбарго в 1970-х годах для совместного обеспечения безопасности энергоснабжения развитых стран.Создавая резервы нефти, замену топлива и возможности экстренного увеличения добычи, государства-члены МЭА совместно создают резервы на случай возможных перебоев в поставках нефти, а также ослабляют напряженность в нефтяной сфере, выпуская на рынок стратегические запасы нефти.
Но в долгосрочной перспективе традиционная ископаемая энергетика больше не сможет поддерживать продолжающийся рост глобального спроса на энергию.Несмотря на влияние таких факторов, как замедление экономического роста, повышение требований по охране окружающей среды и колебания цен на энергию, ожидается, что общее потребление энергии в мире сохранит тенденцию роста в ближайшие 25 лет; ожидается, что в период с 2012 по 2040 год общее потребление энергии в мире увеличится на 48%, при этом большая часть прироста будет приходиться на страны, не входящие в ОЭСР, особенно на страны с относительно сильным экономическим ростом, такие как Китай, Индия и другие азиатские страны. Противоречие между ограниченными запасами ископаемой энергии и продолжающимся ростом спроса на энергию становится все более заметным.Кроме того, хотя соотношение запасов ископаемой энергии к добыче в последние годы немного увеличилось, по состоянию на 2011 год соотношение мировых запасов нефти к добыче все еще было меньше 50, а соотношение запасов природного газа к добыче было менее 60. Избавление от традиционных ископаемых энергетических ресурсов является глобальной проблемой, которую человечество должно решить в ближайшие 20–50 лет (см. Рисунок 1-1-1, Рисунок 1-1-2).
Рисунок 1-1-1 Мировые запасы нефти и коэффициент добычи с 1980 по 2011 гг. Источник: Управление энергетической информации США (EIA).
Рисунок 1-1-2 Коэффициенты глобального хранения и добычи природного газа с 1980 по 2011 год Источник: Управление энергетической информации США (EIA).
Помимо нехватки ресурсов, потребление ископаемой энергии в будущем будет все больше ограничиваться выбросами углекислого газа. Изменение климата создаст проблемы для существующей энергетической системы с различных аспектов, таких как энергоснабжение, инфраструктура и методы энергопотребления. Поэтому повышение энергетической безопасности требует стратегического видения, ориентированного на будущее.В условиях ограничений различных стран на энергетическую безопасность, защиту окружающей среды, устойчивое развитие и цены на энергоносители, темпы роста ископаемой энергии будут постепенно замедляться в ближайшие 30 лет.Среди них, хотя жидкое ископаемое топливо, в основном нефть, по-прежнему является крупнейшим источником топлива в мире, ожидается, что доля жидкого ископаемого топлива на мировом рынке энергопотребления снизится с 33% в 2012 году до 30% до 2040 года.Под влиянием таких факторов, как цена и защита окружающей среды, все больше потребителей энергии будут склонны внедрять более энергоэффективные и экологически чистые технологии использования энергии и использовать это в качестве цели для продвижения своих соответствующих стратегий преобразования энергии.Например, такие страны, как Япония, сделали повышение энергоэффективности национальной политикой, такие страны, как Германия и Дания, приняли высокую долю возобновляемых источников энергии в качестве направления энергетической трансформации, а китайское правительство также начало осуществлять энергетическую политику по сокращению выбросов угля и углекислого газа.В целом, в ответ на глобальное изменение климата и тенденцию энергетической трансформации с темой эффективной и чистой энергетики, развитие и использование возобновляемых источников энергии стало важным средством обеспечения глобальной энергетической безопасности.
Среди всех видов первичных источников энергии в моей стране запасы угля относительно обильны, и уголь всегда занимал доминирующее положение в структуре энергопотребления моей страны. Абсолютное потребление угольных ресурсов продолжает расти.Однако с развитием в моей стране нефтегазовой промышленности, гидроэнергетики, атомной энергетики и возобновляемых источников энергии ее доля в общем потреблении энергии в последние годы, начиная с 2008 года, демонстрировала медленную тенденцию к снижению.В 2015 году потребление угля в моей стране составило примерно 3,97 миллиарда тонн, что на 150 миллионов тонн или 3,7% меньше, чем в прошлом году, что составляет 64% от общего потребления энергии, достигнув самого низкого уровня с момента основания Нового Китая (см. рисунок). 1-1-3).По сравнению с углем потребление других видов энергии ниже. Например, в 2015 году потребление сырой нефти составило 770 миллионов тонн условного угля, что составило 18% потребления энергии; потребление природного газа составило 250 млн тонн условного угля, что составляет 5,9%; Потребление неископаемой энергии составило 590 миллионов тонн условного угля, что составляет 12%.В настоящее время потребление угля в моей стране составляет около 50% от общего объема потребления в мире, занимая первое место в мире; потребление угля на душу населения составляет около 2 тонн условного угля на человека, что примерно в 2,5 раза превышает средний мировой показатель.В целом, период, когда доля потребления угля растет, является периодом быстрого роста потребления энергии в Китае. Это происходит главным образом потому, что уголь может быстро адаптироваться к потребностям энергопотребления, что еще больше укрепляет его доминирующее положение.
Рисунок 1-1-3 Потребление и структура первичной энергии в Китае с 1978 по 2015 год (цветное изображение прилагается)
Источник: Национальное бюро статистики, Статистический ежегодник Китая, 2016 г.
Однако в условиях все более серьезной нехватки ресурсов и окружающей среды нынешние методы добычи и потребления угля в моей стране являются неустойчивыми.Запасы угля моей страны составляют примерно 114,5 миллиардов тонн.Учитывая общенациональную добычу угля, составлявшую примерно 620 миллионов тонн в 1980 году, отношение запасов к добыче составляет 185. Но к 2015 году годовая добыча угля в стране выросла до 3,73 миллиарда тонн, а соотношение запасов угля к добыче упало до 31 (см. Рисунок 1-1-4).Другими словами, нынешнюю систему энергоснабжения, которая сильно зависит от угля, становится все труднее поддерживать в долгосрочной перспективе, и трансформация энергетической структуры является настоятельной необходимостью.
Рисунок 1-1-4. Коэффициент добычи и запасов угля в Китае с 1980 по 2015 год.
Источник: Статистический обзор мировой энергетики BP за 2016 г., Статистический ежегодник Китая за 2016 г.
С развитием третичной промышленности, особенно транспортной отрасли, потребление нефти в моей стране в целом имеет тенденцию к росту.С 1953 по 1978 год средняя доля потребления нефти в моей стране составляла 11,4%.После реформ и открытости автомобили быстро стали популярными, и спрос на нефть быстро увеличился.С 1980 по 2012 год потребление нефти в моей стране составляло в среднем 19%. К 2015 году потребление нефти выросло до 540 миллионов тонн.В настоящее время потребление нефти в моей стране составляет около 12,9% от общего мирового потребления, занимая второе место в мире. Потребление нефти на душу населения составляет около 0,39 тонны на человека, что составляет около 65% мирового потребления на душу населения, 14,7% потребления в США и 26% в Японии.По сравнению с углем нефтяные ресурсы моей страны более ограничены: национальные запасы составляют всего 2,5 миллиарда тонн. При добыче нефти в 2015 году в 215 млн тонн коэффициент обеспеченности запасами составляет всего 11,6.На фоне быстрого роста спроса Китая на нефть нефтяная зависимость от зарубежных стран также возрастает с каждым днем. В начале 1990-х годов она превратилась из нетто-экспортера нефти в нетто-импортера (см. Рисунок 1-1-5). К 2015 году доля импорта увеличилась до 60%. Растущая иностранная зависимость от нефти также заставляет нас ускорить замену нефтяного топлива.
Исторически доля потребления природного газа в моей стране была относительно низкой, оставаясь на уровне около 2% от общего потребления энергии до 2000 года.В последние годы, с интенсификацией разработки и импорта, потребление природного газа быстро возросло. В 2008 году потребление превысило 100 миллионов тонн условного угля, что составило 3,7% потребления первичной энергии.В 2012 году национальное потребление природного газа достигло 188 миллионов тонн условного угля, а его доля в первичной энергии увеличилась до 5,2%.В последние годы потребление природного газа в моей стране неуклонно росло (см. Рисунок 1-1-6). В 2015 году национальное потребление природного газа составило примерно 190,6 миллиарда кубических метров, что эквивалентно 254 миллионам тонн условного угля.В настоящее время потребление природного газа в моей стране составляет около 5,7% от общемирового объема, занимая третье место в мире. Потребление природного газа на душу населения составляет около 139 кубометров, около 28,9% от среднемирового, около 5,7% от США и 5,1% от России.