Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Плата за превышение квоты выбросов парниковых газов составит 1000 рублей за тонну СО2 (продолжая тему про Сахалин)
22 августа 2022 года Правительство страны утвердило размер платы за превышение квоты выбросов парниковых газов в рамках проведения «Сахалинского эксперимента».
«Установить ставку платы за превышение квоты выбросов парниковых газов для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную или иную деятельность, в результате которой образуются выбросы парниковых газов на территории Сахалинской области, (...) в эквиваленте 1 тонны диоксида углерода в размере 1000 рублей», - говорится в документе.
Расходы эмитентов Сахалина в пользу регионального бюджета могут составить сотни миллионов рублей.
Постановление вступило в силу 1 марта 2023 года и будет действовать до конца 2028 года.
☝🏻Также региональный климатический эксперимент на Сахалине предусматривает создание системы торговли углеродными единицами. По планам островной регион должен достичь углеродной нейтральности к концу 2025 года, сократив выбросы парниковых газов на 1,2 млн тонн CО2-эквивалента. Львиную долю в снижении выбросов - 0,8 млн тонн - обеспечит область, а оставшиеся 0,4 млн тонн лягут на бизнес.
22 августа 2022 года Правительство страны утвердило размер платы за превышение квоты выбросов парниковых газов в рамках проведения «Сахалинского эксперимента».
«Установить ставку платы за превышение квоты выбросов парниковых газов для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную или иную деятельность, в результате которой образуются выбросы парниковых газов на территории Сахалинской области, (...) в эквиваленте 1 тонны диоксида углерода в размере 1000 рублей», - говорится в документе.
Расходы эмитентов Сахалина в пользу регионального бюджета могут составить сотни миллионов рублей.
Постановление вступило в силу 1 марта 2023 года и будет действовать до конца 2028 года.
☝🏻Также региональный климатический эксперимент на Сахалине предусматривает создание системы торговли углеродными единицами. По планам островной регион должен достичь углеродной нейтральности к концу 2025 года, сократив выбросы парниковых газов на 1,2 млн тонн CО2-эквивалента. Львиную долю в снижении выбросов - 0,8 млн тонн - обеспечит область, а оставшиеся 0,4 млн тонн лягут на бизнес.
Сегодня хотел бы поделиться с Вами подборкой из 10-ти телеграм каналов своих коллег, старших товарищей, единомышленников.
Это родственные по тематике и идеологии т-каналы, с которыми мы взаимодействуем по вопросам развития ВИЭ, как инструменте декарбонизации.
Некоторые т-каналы существуют уже дано, а некоторые появились совсем недавно, но уже содержат очень качественный контент.
👉🏻Подписаться на все т-каналы можно по единой ссылке.
Список т-каналов:
1. Низкоуглеродная Россия
📗Владелец - Башмаков И.А., д.э.н., лауреат Нобелевской премии мира по изменению климата, директор «Центра энергоэффективности — XXI век».
Канал посвящен обсуждению возможных траекторий движения к углеродной нейтральности. В фокусе обсуждений: технологии; нормативно-правовая база; экономические стимулы и механизмы.
2. Michael Yulkin
🧩Владелец - Юлкин М.А., эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО, генеральный директор компании «КарбонЛаб».
3. RenEn
🌳Возобновляемая энергетика.
Энергетические рынки. Только профессиональные новости и аналитика.
4. ESG World
♻️Новости, доклады, аналитика по теме ESG, изменения климата, энергоперехода.
5. ЭнергоА++
☘️Свидетельствуем и ускоряем энергопереход. Авторский канал Марии Степановой.
6. АРВЭ | Ассоциации развития возобновляемой энергетики
🍃Информация об отрасли ВИЭ: новости, аналитика, мнения экспертов, инфографика.
7. Брызгунов. Энергопереход.
🍀 Место возобновляемой энергетике в российской экономике?
8. ВИЭ и электротранспорт
✳️О возобновляемой энергетике, электротранспорте, накопителях энергии и других передовых энергетических технологиях.
9. Электротранспорт в Азии
🔋Канал про электротранспорт, его развитие в Азии, электротранспортную инфраструктуру в данном регионе, автор канала, Давид Шапиро, директор по развитию компании «Смартрен».
10. Хроники декарбонизации
📚Канал, посвященный собственно «декарбонизации», проектам в области возобновляемой энергетики, зелёным технологиям, «водородной экономике» и т.п.
Очень жаль, что пока не появились интересные специализированные т-каналы по энергоэффективности, которая во всем мире является важнейший драйвером декарбонизации.
Это родственные по тематике и идеологии т-каналы, с которыми мы взаимодействуем по вопросам развития ВИЭ, как инструменте декарбонизации.
Некоторые т-каналы существуют уже дано, а некоторые появились совсем недавно, но уже содержат очень качественный контент.
👉🏻Подписаться на все т-каналы можно по единой ссылке.
Список т-каналов:
1. Низкоуглеродная Россия
📗Владелец - Башмаков И.А., д.э.н., лауреат Нобелевской премии мира по изменению климата, директор «Центра энергоэффективности — XXI век».
Канал посвящен обсуждению возможных траекторий движения к углеродной нейтральности. В фокусе обсуждений: технологии; нормативно-правовая база; экономические стимулы и механизмы.
2. Michael Yulkin
🧩Владелец - Юлкин М.А., эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО, генеральный директор компании «КарбонЛаб».
3. RenEn
🌳Возобновляемая энергетика.
Энергетические рынки. Только профессиональные новости и аналитика.
4. ESG World
♻️Новости, доклады, аналитика по теме ESG, изменения климата, энергоперехода.
5. ЭнергоА++
☘️Свидетельствуем и ускоряем энергопереход. Авторский канал Марии Степановой.
6. АРВЭ | Ассоциации развития возобновляемой энергетики
🍃Информация об отрасли ВИЭ: новости, аналитика, мнения экспертов, инфографика.
7. Брызгунов. Энергопереход.
🍀 Место возобновляемой энергетике в российской экономике?
8. ВИЭ и электротранспорт
✳️О возобновляемой энергетике, электротранспорте, накопителях энергии и других передовых энергетических технологиях.
9. Электротранспорт в Азии
🔋Канал про электротранспорт, его развитие в Азии, электротранспортную инфраструктуру в данном регионе, автор канала, Давид Шапиро, директор по развитию компании «Смартрен».
10. Хроники декарбонизации
📚Канал, посвященный собственно «декарбонизации», проектам в области возобновляемой энергетики, зелёным технологиям, «водородной экономике» и т.п.
Очень жаль, что пока не появились интересные специализированные т-каналы по энергоэффективности, которая во всем мире является важнейший драйвером декарбонизации.
Telegram
ESG-t
Никита Чураков invites you to add the folder “ESG-t”, which includes 11 chats.
«Один день - одна страна Азии»
🇵🇸 Углеродный портрет Палестины
День4⃣5️⃣
🔺Площадь - 6,020 тыс.км2
🔺Население - 5,227 млн чел.
🔺Установ. мощность - ...
🔺Производство э/э - 9,3 млрд кВтч
🔺Выбросы CO2 - 59,59 млн т (за 2021 год по данным EDGAR)
🔺Углеродная нейтральность - ...
Государство Палестина🇵🇸 — де-юре независимое, частично признанное государство на Ближнем Востоке, находящееся в процессе создания. Независимость Государства Палестина по состоянию на конец мая 2024 года признали 146 из 193 государств — членов ООН.
Провозглашение Государства Палестина🇵🇸 состоялось 15 ноября 1988 года в Алжире на сессии Палестинского национального совета — высшего совещательного органа Организации освобождения Палестины (ООП) — 253 голоса «за», 46 — «против» и 10 человек воздержались от голосования. При этом ООП не контролировала какую-либо территорию, на которую претендовала.
В 1994 году в результате Соглашений в Осло между Израилем и ООП от 13 сентября 1993 была создана Палестинская национальная администрация (ПНА). Вопрос создания будущего государства Соглашениями не предусматривался; при этом «обе стороны взяли на себя конкретное обязательство не принимать никаких односторонних действий по изменению статуса Западного берега реки Иордан и сектора Газа».
Сжигание ископаемого топлива – угля, нефти и газа – является причиной примерно трех четвертей глобальных выбросов парниковых газов в стране.
Палестина🇵🇸 не производит нефть и природный газ и в основном зависит от электроэнергии Израильской электрической корпорации (IEC). По данным ЮНКТАД , палестинская территория «расположена над значительными запасами нефти и природного газа», но «оккупация продолжает мешать палестинцам развивать свои энергетические месторождения, чтобы эксплуатировать и получать выгоду от таких активов».
☝Израильская электрическая корпорация (IEC)🇮🇱 поставляет большую часть электроэнергии на палестинские территории.
Возобновляемая энергия в Палестине🇵🇸 является небольшим, но значимым компонентом национального энергетического баланса , составляющим 14,73% энергии, произведенной в 2021 году. Палестина🇵🇸 имеет один из самых высоких показателей солнечного нагрева воды в регионе.
Потенциал ☀️солнечной энергии в стране способен покрыть более 13% потребления энергии на палестинских территориях.
Более половины всех домохозяйств в Палестине🇵🇸 используют солнечные нагреватели, хотя только 3% домов зависят от них как от основного источника.
Согласно расчетам, ветропотенциал🌬 страны составляет порядка 6,6% энергопотребления на палестинских территориях.
❗К проблемам, которые препятствуют развитию ВИЭ в стране, относятся: отсутствие национальной инфраструктуры и ограниченная нормативная база - все эти причины являются барьерами для инвестиций.
День4⃣5️⃣
🔺Площадь - 6,020 тыс.км2
🔺Население - 5,227 млн чел.
🔺Установ. мощность - ...
🔺Производство э/э - 9,3 млрд кВтч
🔺Выбросы CO2 - 59,59 млн т (за 2021 год по данным EDGAR)
🔺Углеродная нейтральность - ...
Государство Палестина
Провозглашение Государства Палестина
В 1994 году в результате Соглашений в Осло между Израилем и ООП от 13 сентября 1993 была создана Палестинская национальная администрация (ПНА). Вопрос создания будущего государства Соглашениями не предусматривался; при этом «обе стороны взяли на себя конкретное обязательство не принимать никаких односторонних действий по изменению статуса Западного берега реки Иордан и сектора Газа».
Сжигание ископаемого топлива – угля, нефти и газа – является причиной примерно трех четвертей глобальных выбросов парниковых газов в стране.
Палестина
☝Израильская электрическая корпорация (IEC)
Возобновляемая энергия в Палестине
Потенциал ☀️солнечной энергии в стране способен покрыть более 13% потребления энергии на палестинских территориях.
Более половины всех домохозяйств в Палестине
Согласно расчетам, ветропотенциал🌬 страны составляет порядка 6,6% энергопотребления на палестинских территориях.
❗К проблемам, которые препятствуют развитию ВИЭ в стране, относятся: отсутствие национальной инфраструктуры и ограниченная нормативная база - все эти причины являются барьерами для инвестиций.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Сегодня предлагаю рассмотреть самый сложный углеродный портрет среди всех стран Азии🌏, которые были рассмотрены.
☝🏻Это углеродный портрет Сирии🇮🇶 .
И до завершения рубрики «Один день - одна страна» останется рассмотреть всего три углеродных портрета, как мне кажется три самых интересных углеродный портрета, поэтому я и оставил их на конец. Это:
🇮🇩 Индонезия;
🇮🇳 Индия;
🇨🇳 Китай.
☝🏻Это углеродный портрет Сирии
И до завершения рубрики «Один день - одна страна» останется рассмотреть всего три углеродных портрета, как мне кажется три самых интересных углеродный портрета, поэтому я и оставил их на конец. Это:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
«Один день - одна страна Азии»
🇸🇾 Углеродный портрет Сирии
День 4⃣6⃣
🔺Площадь - 185,18 тыс.км2
🔺Население - 16,14 млн чел.
🔺Установ. мощность - 8,9 ГВт (в 2011 году, довоенный период)
🔺Производство э/э - 16,86 млрд кВтч
🔺Выбросы CO2 - 25,86 млн т (за 2021 год по данным EDGAR)
🔺Углеродная нейтральность - ...
Сирия🇸🇾 — государство на Ближнем Востоке, граничащее с Ливаном🇱🇧 и Израилем🇮🇱 - на юго-западе, с Иорданией🇯🇴 - на юге, с Ираком🇮🇶 - на востоке и с Турцией🇹🇷 - на севере. Омывается Средиземным морем на западе.
Структура производства э/э по типам источников (на начало 2022 года):
🪨ТЭС - 16,08 млрд кВт (95,4%);
💧ГЭС - 750 млн кВт (4,4%);
☀️ СЭС, 🌬️ВЭС, 🌾Био - 30 млн кВт (0,2%).
Производство э/э в Сирии🇸🇾 зависит главным образом от традиционных видов топлива, доля которых составляет более 95%.
В период с 1991 по 2008 годы в стране наблюдался рост энергоснабжения, а затем после начала войны в 2011 году энергоснабжение начало резко сокращаться.
Объем потребления энергоресурсов в Сирии🇸🇾 , в основном за счет нефти и газа, на начало 2011 года составлял порядка 20,41 млн т н.э.
А к концу 2017 года потребление упало до 8,937 млн т н.э., что означает снижение более 55% по сравнению с довоенным периодом.
Максимальное потребление э/э в стране достигло 39 млрд кВтч в 2010 году. В 2017 году потребление э/э упало до 15 млрд кВтч, а на начало 2022 году сотавляло 16,86 млрд кВтч.
Крупнейшими потребителями электроэнергии являются промышленность и жилищный сектор.
Установленная мощность всех электростанций Сирии🇸🇾 в 2011 году составляла 8,9 ГВт. Но уже к началу 2013 года большая часть сирийских электростанций были выведены из строя, и потери в распределении э/э уже составляли 17% от общего объема генерации.
Отсутствие внутренней нефтеперерабатывающей мощности в Сирии🇸🇾 , продолжающиеся санкции в отношении энергетического сектора страны и снижение объемов переработки природного газа - все вместе способствовали постоянным отключениям э/э во многих частях страны.
К 2021 году доступ к э/э был у 88% населения страны.
Использование ВИЭ в стране в н.в. ограничивается 💧гидроэнергетикой и крайне незначительными объемами энергии на основе солнца, ветра и биомассы. Хотя Сирия🇸🇾 обладает значительным потенциалом солнечной и ветровой энергии.
☀️ Солнечная энергия.
Сирия🇸🇾 расположена в зоне солнечного пояса. В стране наблюдается более 300 солнечных дней в году с высокой солнечной радиацией. Среднегодовой приход солнечной энергии оценивается в 6,5 кВтч/м2 в год. Технический потенциал энергии солнца в Сирии🇸🇾 оценивается в 2,41 млрд кВтч/год.
🌬Ветровая энергия.
В стране расположено большое количество районов со среднегодовой скоростью ветра - превышающей 6 м/с. Валовый потенциал ветроэнергетики Сирии🇸🇾 оценивается в 15,9 млрд кВтч/год, а технический потенциал, в свою очередь, в 490 млн кВтч/год, что составляет 3,1% от валового.
Наибольшая доля ветровой энергии может быть получена из региона Пальмира, в котором наблюдается среднее значение скорости ветра 6,15 м/с, что эквивалентно выработке 157,2 млн кВтч/год.
☝Согласно существующим прогнозам доля установленной мощности ВИЭ в энергобалансе страны достигнет 20% к 2035 году, что эквивалентно☀️ СЭС - 1506,85 МВт и 🌬ВЭС - 753,42 МВт.
А установленная мощность всех электростанций страны к 2035 году достигнет 11,3 ГВт.
Реализация стратегии более широкого использования ВИЭ (в первую очередь солнечной и ветровой) могут решить энергетические проблемы Сирии🇸🇾 . Растущая роль ВИЭ должна привести к большей стабильности и эффективности энергоснабжения в стране.
#углеродныйпортрет
#Сирия
День 4⃣6⃣
🔺Площадь - 185,18 тыс.км2
🔺Население - 16,14 млн чел.
🔺Установ. мощность - 8,9 ГВт (в 2011 году, довоенный период)
🔺Производство э/э - 16,86 млрд кВтч
🔺Выбросы CO2 - 25,86 млн т (за 2021 год по данным EDGAR)
🔺Углеродная нейтральность - ...
Сирия
Структура производства э/э по типам источников (на начало 2022 года):
🪨ТЭС - 16,08 млрд кВт (95,4%);
💧ГЭС - 750 млн кВт (4,4%);
Производство э/э в Сирии
В период с 1991 по 2008 годы в стране наблюдался рост энергоснабжения, а затем после начала войны в 2011 году энергоснабжение начало резко сокращаться.
Объем потребления энергоресурсов в Сирии
А к концу 2017 года потребление упало до 8,937 млн т н.э., что означает снижение более 55% по сравнению с довоенным периодом.
Максимальное потребление э/э в стране достигло 39 млрд кВтч в 2010 году. В 2017 году потребление э/э упало до 15 млрд кВтч, а на начало 2022 году сотавляло 16,86 млрд кВтч.
Крупнейшими потребителями электроэнергии являются промышленность и жилищный сектор.
Установленная мощность всех электростанций Сирии
Отсутствие внутренней нефтеперерабатывающей мощности в Сирии
К 2021 году доступ к э/э был у 88% населения страны.
Использование ВИЭ в стране в н.в. ограничивается 💧гидроэнергетикой и крайне незначительными объемами энергии на основе солнца, ветра и биомассы. Хотя Сирия
Сирия
🌬Ветровая энергия.
В стране расположено большое количество районов со среднегодовой скоростью ветра - превышающей 6 м/с. Валовый потенциал ветроэнергетики Сирии
Наибольшая доля ветровой энергии может быть получена из региона Пальмира, в котором наблюдается среднее значение скорости ветра 6,15 м/с, что эквивалентно выработке 157,2 млн кВтч/год.
☝Согласно существующим прогнозам доля установленной мощности ВИЭ в энергобалансе страны достигнет 20% к 2035 году, что эквивалентно
А установленная мощность всех электростанций страны к 2035 году достигнет 11,3 ГВт.
Реализация стратегии более широкого использования ВИЭ (в первую очередь солнечной и ветровой) могут решить энергетические проблемы Сирии
#углеродныйпортрет
#Сирия
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Оборудование_и_технологии_для_нефтегазового_комплекса_2024.PDF
6.1 MB
Очень интересная статья вышла в Научно-техническом журнале РГУ (НИУ) нефти и газа им. И.М. Губкина «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» на тему:
«Алгоритмы компьютернго зрения и искусственного интеллекта для детекций дефектов на энергетическом оборудовании и объектах трубопроводного транспорта».
Величко А.И., Зубакин В.А., Трегубенко М.Д., Юсупов К.Н., 2024
Аннотация. Данная научная статья рассматривает применение передовых алгоритмов компьютерного зрения и искусственного интеллекта для выявления дефектов в различных видах энергетического оборудования. Области применения включают линии электропередач, ветроэнергетические установки, солнечные панели и объекты трубопроводного транспорта. В ходе исследования детально анализируются основные категории дефектов, свойственных энергетическому оборудованию, и проводится обзор текущих методов обнаружения этих неисправностей. Авторы предлагают инновационный подход, интегрируя беспилотные летательные аппараты и искусственный интеллект для эффективного обнаружения дефектов. В статье представлен технологический процесс детекции дефектов, описаны детали алгоритмов, специально разработанных для широкого спектра энергетического и технологического оборудования. Этот подход совмещает в себе передовые методы анализа данных и автоматизированную систему обнаружения, что обеспечивает надежность и точность в выявлении дефектов, способствуя повышению эффективности обслуживания энергетических объектов.
Ключевые слова: трубопроводный транспорт, электропередача, возобновляемые источники энергии, солнечные электростанции, ветровые электростанции, беспилотные летательные аппараты, компьютерное зрение, искусственный интеллект, сверхточные нейронные сети.
❗️Рекомендую к прочтению🤝.
#НаучнаяСтатья
«Алгоритмы компьютернго зрения и искусственного интеллекта для детекций дефектов на энергетическом оборудовании и объектах трубопроводного транспорта».
Величко А.И., Зубакин В.А., Трегубенко М.Д., Юсупов К.Н., 2024
Аннотация. Данная научная статья рассматривает применение передовых алгоритмов компьютерного зрения и искусственного интеллекта для выявления дефектов в различных видах энергетического оборудования. Области применения включают линии электропередач, ветроэнергетические установки, солнечные панели и объекты трубопроводного транспорта. В ходе исследования детально анализируются основные категории дефектов, свойственных энергетическому оборудованию, и проводится обзор текущих методов обнаружения этих неисправностей. Авторы предлагают инновационный подход, интегрируя беспилотные летательные аппараты и искусственный интеллект для эффективного обнаружения дефектов. В статье представлен технологический процесс детекции дефектов, описаны детали алгоритмов, специально разработанных для широкого спектра энергетического и технологического оборудования. Этот подход совмещает в себе передовые методы анализа данных и автоматизированную систему обнаружения, что обеспечивает надежность и точность в выявлении дефектов, способствуя повышению эффективности обслуживания энергетических объектов.
Ключевые слова: трубопроводный транспорт, электропередача, возобновляемые источники энергии, солнечные электростанции, ветровые электростанции, беспилотные летательные аппараты, компьютерное зрение, искусственный интеллект, сверхточные нейронные сети.
❗️Рекомендую к прочтению🤝.
#НаучнаяСтатья
«Один день - одна страна Азии»
🇮🇳 Углеродный портрет Индии
День 4⃣7⃣
🔺Площадь - 3 287 тыс.км2
🔺Население - 1,41 млрд чел.
🔺Установ. мощность - 428 ГВт
🔺Производство э/э - 1704,99 млрд кВтч
🔺Потребление э/э - 1 206, 62 млрд кВтч
🔺Выбросы CO2 - 2 648,78 млн т (7% мировой эмиссии за 2021 год по данным EDGAR)
🔺Углеродная нейтральность - 2070 год.
Индия🇮🇳 - государство в Южной Азии, занимает первое место в мире по численности населения и седьмое по территории.
Страна граничит с Пакистаном🇵🇰 - на западе, с Китаем🇨🇳 , Непалом🇳🇵 и Бутаном🇧🇹 - на северо-востоке, с Бангладеш🇧🇩 и Мьянмой🇲🇲 - на востоке. Кроме того, Индия🇮🇳 имеет морские границы с Мальдивами на юго-западе, со Шри-Ланкой🇱🇰 на юге и с Индонезией🇮🇩 на юго-востоке. Спорная территория Ладакх имеет границу с Афганистаном🇦🇫 .
Структура установленной мощности генерир. источников по типам (на конец 2023 года):
🪨ТЭС - 214,4 ГВт (50,06%);
☀️СЭС - 73,32 ГВт (17,12%);
💧ГЭС (крупные) - 46,91 ГВт (10,95%);
🌬️ВЭС - 44,74 ГВт (10,45%);
💨ТЭС - 55,04 ГВт (5,85%);
🌾Биомасса - 18,84 ГВт (2,53%);
⚛АЭС - 7,48 ГВт (1,75%);
💧ГЭС (малые) - 4,99 ГВт (1,17%);
⛽Дизель - 590 МВт (0,14%).
Установленная мощность электростанций страны увеличилась за 2023 год примерно на 18 ГВт - с 410 до 428 ГВт, а доля ВИЭ выросла, что продолжило тенденцию прошлых лет. В т.ч. в 2023 году в стране было добавлено более ☀10 ГВт - солнечных электростанций, и более 🌬2,8 ГВт ветровых .
В отличие от Китая🇨🇳 , где «новые ВИЭ» – солнечная и ветровая энергетика – развиваются с опережением графика, Индия🇮🇳 пока не достигает своих государственных целей.
☝🏻В рамках «Национальной солнечной миссии» страна ставила цель к 31 декабря 2022 года достичь мощности солнечной энергетики в 100 ГВт (факт - 73,32 ГВт по итогам 2023 года). Мощности ветроэнергетики должны были составить 60 ГВт к указанной дате (факт - 44,74 ГВт по итогам 2023 года).
☝🏻Выработка электроэнергии в Индии🇮🇳 за 2023 год увеличилась более чем на 110 ТВтч и составила 1704,99 ТВтч. По годовому производству электричества Индия🇮🇳 занимает третье место в мире после Китая🇨🇳 и США🇺🇸 .
Среди угольных ТЭС доминируют электростанции, работающие на каменном угле, доля бурого угля в генерации незначительна.
После угольных ТЭС крупнейшими производителями э/э в стране являются (в порядке убывания) 💧ГЭС,☀️ СЭС и 🌬ВЭС. Газовые электростанции используются в основном, если не исключительно, для «пиковых функций». Их КИУС (коэффициент использования) установленной мощности находится на уровне 10-13%.
Важно отметить, что по потреблению электроэнергии на душу населения, которое составляет менее 1200 кВтч в год, Индия🇮🇳 в несколько раз отстает от Китая🇨🇳 и других «промышленно развитых» экономик. Соответственно, потребление электричества в стране будет расти темпами более высокими, чем во многих других государствах.
Поэтому в краткосрочной перспективе, наряду с развитием ВИЭ, власти Индии🇮🇳 вынуждены строить новые угольные электростанции.
В соответствии с утвержденным государственным Планом развития энергетики прогнозируемая установленная мощность угольной энергетики к 2032 году должна составить порядка 255-263 ГВт. Увеличение мощностей газовой энергетики не планировалось.
Индия🇮🇳 обязуется достичь углеродной нейтральности одной из последних - к 2070 году, а к 2030 году мощности ВИЭ должны составлять не менее 50% установленной мощности энергосистемы.
К 2047 году Индия🇮🇳 планирует достичь энергетической независимости (в н.в. страна импортирует 90% нефти и 80% используемого в промышленности угля).
В соответствии с Планом развития энергетики мощности☀️ солнечной энергетики к 2032 году должны составить 339-365 ГВт в зависимости от сценария, 🌬ветровой - 92-122 ГВт. Общая установленная мощность индийской энергосистемы должна вырасти более чем в два раза - до 900 ГВт, не считая систем накопления энергии (батарей) на 47 ГВт/236 ГВтч.
Дополнительно про Индию🇮🇳 можно почитать у меня в канале по ссылке.
#углеродныйпортрет
#Индия
День 4⃣7⃣
🔺Площадь - 3 287 тыс.км2
🔺Население - 1,41 млрд чел.
🔺Установ. мощность - 428 ГВт
🔺Производство э/э - 1704,99 млрд кВтч
🔺Потребление э/э - 1 206, 62 млрд кВтч
🔺Выбросы CO2 - 2 648,78 млн т (7% мировой эмиссии за 2021 год по данным EDGAR)
🔺Углеродная нейтральность - 2070 год.
Индия
Страна граничит с Пакистаном
Структура установленной мощности генерир. источников по типам (на конец 2023 года):
🪨ТЭС - 214,4 ГВт (50,06%);
☀️СЭС - 73,32 ГВт (17,12%);
💧ГЭС (крупные) - 46,91 ГВт (10,95%);
🌬️ВЭС - 44,74 ГВт (10,45%);
💨ТЭС - 55,04 ГВт (5,85%);
🌾Биомасса - 18,84 ГВт (2,53%);
⚛АЭС - 7,48 ГВт (1,75%);
💧ГЭС (малые) - 4,99 ГВт (1,17%);
⛽Дизель - 590 МВт (0,14%).
Установленная мощность электростанций страны увеличилась за 2023 год примерно на 18 ГВт - с 410 до 428 ГВт, а доля ВИЭ выросла, что продолжило тенденцию прошлых лет. В т.ч. в 2023 году в стране было добавлено более ☀10 ГВт - солнечных электростанций, и более 🌬2,8 ГВт ветровых .
В отличие от Китая
☝🏻В рамках «Национальной солнечной миссии» страна ставила цель к 31 декабря 2022 года достичь мощности солнечной энергетики в 100 ГВт (факт - 73,32 ГВт по итогам 2023 года). Мощности ветроэнергетики должны были составить 60 ГВт к указанной дате (факт - 44,74 ГВт по итогам 2023 года).
☝🏻Выработка электроэнергии в Индии
Среди угольных ТЭС доминируют электростанции, работающие на каменном угле, доля бурого угля в генерации незначительна.
После угольных ТЭС крупнейшими производителями э/э в стране являются (в порядке убывания) 💧ГЭС,
Важно отметить, что по потреблению электроэнергии на душу населения, которое составляет менее 1200 кВтч в год, Индия
Поэтому в краткосрочной перспективе, наряду с развитием ВИЭ, власти Индии
В соответствии с утвержденным государственным Планом развития энергетики прогнозируемая установленная мощность угольной энергетики к 2032 году должна составить порядка 255-263 ГВт. Увеличение мощностей газовой энергетики не планировалось.
Индия
К 2047 году Индия
В соответствии с Планом развития энергетики мощности
Дополнительно про Индию
#углеродныйпортрет
#Индия
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
А чтобы еще больше погрузиться в специфику углеродного портрета направляю ряд ссылок на уже представленные посты в данном канале, посвященные Индии.
🇮🇳 «Программа восхода солнца» от премьер-министра Индии Нарендра Моди
🇮🇳 Индия ищет дополнительные площадки для российских атомных реакторов
🇮🇳 Индия установила рекорд по вводу возобновляемых источников энергии
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Электротранспорт в Азии
Узбекистан начал производить собственные электромобили
На совместном предприятии Узбекистана и Китая BYD Uzbekistan Factory началось производство первых электромобилей, сообщает пресс-служба президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.
Завод стоимостью $160 млн начал свою деятельность в январе 2024 году. Он способен производить 50 тыс. электромобилей в год. Для его запуска было проложено почти 2 километра железнодорожных путей, построены склад комплектующих и логистический центр на 1,2 тыс. контейнеров. В настоящее время здесь производятся модели Chazor и Song Plus Champion. В ближайшие годы планируется расширение модельного ряда.
Первый электромобиль сошел с конвейера завода по производству гибридных и электромобилей 29 июня. Об этом сообщают местные СМИ.
На совместном предприятии Узбекистана и Китая BYD Uzbekistan Factory началось производство первых электромобилей, сообщает пресс-служба президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.
Завод стоимостью $160 млн начал свою деятельность в январе 2024 году. Он способен производить 50 тыс. электромобилей в год. Для его запуска было проложено почти 2 километра железнодорожных путей, построены склад комплектующих и логистический центр на 1,2 тыс. контейнеров. В настоящее время здесь производятся модели Chazor и Song Plus Champion. В ближайшие годы планируется расширение модельного ряда.
Первый электромобиль сошел с конвейера завода по производству гибридных и электромобилей 29 июня. Об этом сообщают местные СМИ.
Хочу поделиться еще одной очень интересной статьей Зубакина Василия Александровича «Глобальный энергопереход: мифы и реальность».
Интервью журналу «Историческая экспертиза» доступно по ссылке.
Аннотация: автор настаивает на принципиальной неисчерпаемости основных природных ресурсов, доступность которых для человечества ограничивается только уровнем научно-технического и социального развития в данный момент; исключением из этого правила является проблема глобального потепления, порождающая катастрофические изменения климата; в качестве основных направлений энергоперехода раскрываются повышение энергоэффективности и развитие возобновляемых источников энергии, в том числе в России.
Ключевые слова: энергетический переход, изменение климата, Парижское соглашение, декарбонизация, энергоэффективность, энергосбережение, возобновляемые источники энергии
Сведения об авторе:
Зубакин Василий Александрович – доктор экономических наук, заведующий кафедрой возобновляемых источников энергии РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина. Автор более 60 научных работ по вопросам экономики и прогнозирования энергетики.
В статье рассматриваются ответы на такие вопросы как:
1. Существует активно продвигаемое утверждение, что декарбонизация энергетики – это мертворожденная идея западных «зеленых», что успехи в этом направлении стран ЕС основаны лишь на массированных финансовых вливаниях со стороны государства, что на самом деле все эти альтернативные источники энергии убыточны, газу-нефти-углю нет альтернативы.
2. Какова реальная ситуация в странах Запада?
3. Занимаются ли в Китае и в других странах «глобального Юга».
4. Делается ли что-то в этом направлении в России? Развитие солнечной и других видов альтернативной энергетики?
5. Какова структура «зеленой энергетики»? Можно ли сказать, что главными друзьями человечества здесь являются солнце и вода, а воздух (ветер) и прочие играют незначительную роль.
6. Существует ли проблема утилизации солнечных батарей и батарей для электромобилей или это еще один пропагандистский «вброс»?
....
«Завершим наш разговор тем, с чего начали: любые проблемы энергоперехода решаются в процессе технического прогресса, нужна только добрая человеческая воля. Есть и хорошая новость: Президентом Мексики (14-я по величине экономики страна с населением 127 миллионов человек) впервые в мире избрана ученый-климатолог Клаудия Шейнбаум. Как говорил В.И.Ленин в одной известной пьесе: «Так победим!».
#НаучнаяСтатья
Интервью журналу «Историческая экспертиза» доступно по ссылке.
Аннотация: автор настаивает на принципиальной неисчерпаемости основных природных ресурсов, доступность которых для человечества ограничивается только уровнем научно-технического и социального развития в данный момент; исключением из этого правила является проблема глобального потепления, порождающая катастрофические изменения климата; в качестве основных направлений энергоперехода раскрываются повышение энергоэффективности и развитие возобновляемых источников энергии, в том числе в России.
Ключевые слова: энергетический переход, изменение климата, Парижское соглашение, декарбонизация, энергоэффективность, энергосбережение, возобновляемые источники энергии
Сведения об авторе:
Зубакин Василий Александрович – доктор экономических наук, заведующий кафедрой возобновляемых источников энергии РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина. Автор более 60 научных работ по вопросам экономики и прогнозирования энергетики.
В статье рассматриваются ответы на такие вопросы как:
1. Существует активно продвигаемое утверждение, что декарбонизация энергетики – это мертворожденная идея западных «зеленых», что успехи в этом направлении стран ЕС основаны лишь на массированных финансовых вливаниях со стороны государства, что на самом деле все эти альтернативные источники энергии убыточны, газу-нефти-углю нет альтернативы.
2. Какова реальная ситуация в странах Запада?
3. Занимаются ли в Китае и в других странах «глобального Юга».
4. Делается ли что-то в этом направлении в России? Развитие солнечной и других видов альтернативной энергетики?
5. Какова структура «зеленой энергетики»? Можно ли сказать, что главными друзьями человечества здесь являются солнце и вода, а воздух (ветер) и прочие играют незначительную роль.
6. Существует ли проблема утилизации солнечных батарей и батарей для электромобилей или это еще один пропагандистский «вброс»?
....
«Завершим наш разговор тем, с чего начали: любые проблемы энергоперехода решаются в процессе технического прогресса, нужна только добрая человеческая воля. Есть и хорошая новость: Президентом Мексики (14-я по величине экономики страна с населением 127 миллионов человек) впервые в мире избрана ученый-климатолог Клаудия Шейнбаум. Как говорил В.И.Ленин в одной известной пьесе: «Так победим!».
#НаучнаяСтатья
«Один день - одна страна Азии»
🇨🇳 Углеродный портрет Китая
День 4⃣8️⃣
🔺Площадь - 9 598,9 тыс.км2
🔺Население - 1 411,75 млрд чел. (без Тайваня, Гонконга и Макао)
🔺Установ. мощность - 3 009,63 ГВт
🔺Производство э/э - 9 456,3 млрд кВтч
🔺Потребление э/э - 9 220 млрд кВтч (на начало 2022 года)
🔺Выбросы CO2 - 12 466,32 млн т (32,93% мировой эмиссии за 2021 год по данным EDGAR)
🔺Углеродная нейтральность - 2060 год.
Китай🇨🇳 - государство в Восточной Азии. Занимает 4-е место в мире по территории среди государств, уступая России🇷🇺 , Канаде🇨🇦 и США🇺🇸 , а по численности населения - второе после Индии🇮🇳 .
Китай🇨🇳 с востока омывается водами западных морей Тихого океана. На северо-востоке Китай🇨🇳 граничит с КНДР🇰🇵 и Россией🇷🇺 , на севере - с Монголией🇲🇳 , на северо-западе - с Россией🇷🇺 и Казахстаном🇰🇿 , на западе - с Кыргызстаном🇰🇬 , Таджикистаном🇹🇯 и Афганистаном🇦🇫 , на юго-западе - с контролируемым Пакистаном🇵🇰 Гилгит-Балтистаном, Индией🇮🇳 , Непалом🇳🇵 и Бутаном🇧🇹 , на юге - с Мьянмой🇲🇲 , Лаосом🇱🇦 , Вьетнамом🇻🇳 .
🪨ТЭС - 1 361,87 ГВт (45,2%);
☀️СЭС - 671,5 ГВт (22,3%);
🌬️ВЭС - 458 ГВт (15,21%);
💧ГЭС - 418 ГВт (13,89%);
⚛АЭС - 53,26 ГВт (1,8%);
🌾Биомасса - 47 ГВт (1,6%);
Иные - незначительно.
Общая установленная мощность электроэнергетики Китая🇨🇳 достигла 3 009,63 ГВт в конце апреля 2024 года, что на 14,1% больше, чем годом ранее. На душу населения в стране приходится более 2 кВт мощностей электроэнергетики, что является высоким показателем по мировым меркам.
Согласно публикации Китайского совета по электроэнергетике, потребление э/э на душу населения в стране составило 6 539 кВтч в 2023 году. По этому показателю Китай🇨🇳 уже находится на уровне других промышленно развитых стран, таких как Германия 🇩🇪 или Дания🇩🇰 . Для сравнения, в Индии🇮🇳 показатель годового потребления э/эна душу населения составляет порядка 1200 кВтч.
Установленная мощность ☀солнечной энергетики на 30 апреля составила 671,5 ГВт, что на 52,4% больше, чем год назад, 🌬ветроэнергетики 458 ГВт (+20,6%).
☝🏻Таким образом, суммарная установленная мощность переменных ВИЭ (солнца и ветра) - составила около 1130 ГВт или 37,5% установленной мощности китайской энергосистемы. Согласно NEA, суммарная выработка солнечных и ветровых электростанций должна превысить 17% по итогам года, установленная мощность электроэнергетики вырастет до 3,17 ТВт, а выработка э/э достигнет порядка 9,96 трлн кВтч.
За первые четыре месяца 2024 г в стране было добавлено более 60 ГВт СЭС☀, в том числе в апреле - около 14,5 ГВт. Фотоэлектрическая генерация однозначно является самым быстрорастущим сектором китайской электроэнергетики. В 2023 году в Китае🇨🇳 было введено в строй около 217 ГВт фотоэлектрических мощностей, что стало абсолютным рекордом.
По оценке Китайской ассоциации фотоэлектрической промышленности (CPIA), в 2024 году Китай добавит 190-220 ГВт мощности солнечной энергетики. В соответсвии с Планам китайского Правительства страна должна довести мощности солнечной и ветровой энергетики до 1200 ГВт к 2030 году. Вероятно, что эта планка будет превышена уже в текущем году.
В текущем году Китай🇨🇳 намерен увеличить долю неископаемых источников энергии (ВИЭ плюс атомная энергетика) в установленной мощности энергосистемы до 55%.
Страна ставит перед собой планы по неуклонному продвижению строительства крупномасштабных баз ветровой и солнечной энергетики, ускорению развития распределенной ветровой и фотоэлектрической генерации. Китайский регулятор сообщает, что на первое место ставит обеспечение национальной энергетической безопасности и при этом активно и энергично продвигает экологически чистую и низкоуглеродную трансформацию энергетики, и требует неуклонно следовать достижению цели достижения пика выбросов и углеродной нейтральности.
#углеродныйпортрет
#Китай
День 4⃣8️⃣
🔺Площадь - 9 598,9 тыс.км2
🔺Население - 1 411,75 млрд чел. (без Тайваня, Гонконга и Макао)
🔺Установ. мощность - 3 009,63 ГВт
🔺Производство э/э - 9 456,3 млрд кВтч
🔺Потребление э/э - 9 220 млрд кВтч (на начало 2022 года)
🔺Выбросы CO2 - 12 466,32 млн т (32,93% мировой эмиссии за 2021 год по данным EDGAR)
🔺Углеродная нейтральность - 2060 год.
Китай
Китай
🪨ТЭС - 1 361,87 ГВт (45,2%);
☀️СЭС - 671,5 ГВт (22,3%);
🌬️ВЭС - 458 ГВт (15,21%);
💧ГЭС - 418 ГВт (13,89%);
⚛АЭС - 53,26 ГВт (1,8%);
🌾Биомасса - 47 ГВт (1,6%);
Иные - незначительно.
Общая установленная мощность электроэнергетики Китая
Согласно публикации Китайского совета по электроэнергетике, потребление э/э на душу населения в стране составило 6 539 кВтч в 2023 году. По этому показателю Китай
Установленная мощность ☀солнечной энергетики на 30 апреля составила 671,5 ГВт, что на 52,4% больше, чем год назад, 🌬ветроэнергетики 458 ГВт (+20,6%).
☝🏻Таким образом, суммарная установленная мощность переменных ВИЭ (солнца и ветра) - составила около 1130 ГВт или 37,5% установленной мощности китайской энергосистемы. Согласно NEA, суммарная выработка солнечных и ветровых электростанций должна превысить 17% по итогам года, установленная мощность электроэнергетики вырастет до 3,17 ТВт, а выработка э/э достигнет порядка 9,96 трлн кВтч.
За первые четыре месяца 2024 г в стране было добавлено более 60 ГВт СЭС☀, в том числе в апреле - около 14,5 ГВт. Фотоэлектрическая генерация однозначно является самым быстрорастущим сектором китайской электроэнергетики. В 2023 году в Китае
По оценке Китайской ассоциации фотоэлектрической промышленности (CPIA), в 2024 году Китай добавит 190-220 ГВт мощности солнечной энергетики. В соответсвии с Планам китайского Правительства страна должна довести мощности солнечной и ветровой энергетики до 1200 ГВт к 2030 году. Вероятно, что эта планка будет превышена уже в текущем году.
В текущем году Китай
Страна ставит перед собой планы по неуклонному продвижению строительства крупномасштабных баз ветровой и солнечной энергетики, ускорению развития распределенной ветровой и фотоэлектрической генерации. Китайский регулятор сообщает, что на первое место ставит обеспечение национальной энергетической безопасности и при этом активно и энергично продвигает экологически чистую и низкоуглеродную трансформацию энергетики, и требует неуклонно следовать достижению цели достижения пика выбросов и углеродной нейтральности.
#углеродныйпортрет
#Китай
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Чтобы еще больше погрузиться в специфику углеродного портрета, направляю ряд ссылок на уже представленные посты в данном канале, посвященные Китаю.
🇨🇳 Декарбонизация движется полным ходом «на всех четырех колесах»
🇨🇳 Xiaomi выпускает по одному электромобилю SU7 каждые 76 секунд
🇨🇳Китайская нефтяная компания построила 1,3 ГВт солнечной генерации на нефтяном месторождении
🇨🇳 «Декарбонизация в Азии: новый вызов для России?»
🇨🇳 Изменение климата: главный поставщик газа в Шанхай строит заводы по переработке кухонных отходов в зеленый метанол для заправки кораблей
🇨🇳 К 2027 году водородные грузовики в Китае будут стоить дешевле, чем их дизельные аналоги: Refire Group
🇨🇳 «НеОчевидно - Но уже факт»
🇨🇳 Ничего необычного! Просто установка солнечных панелей в пустыне во Внутренней Монголии, Китай
🇨🇳 Китай планирует сформировать единую систему правил о раскрытии предприятиями информации, связанной с обеспечением их устойчивого развития
🇨🇳 Мощность и структура электроэнергетики России и Китая
🇨🇳 Модель рынка углерода Китая может стать руководством для развивающихся экономик
🇨🇳Китайская нефтяная компания построила 1,3 ГВт солнечной генерации на нефтяном месторождении
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Модель рынка углерода Китая🇨🇳 может стать руководством для развивающихся экономик
Учитывая модель роста Китая и проблемы, с которыми сталкиваются многие другие страны, подход Китая к углеродоинтенсивному использованию ресурсов является жизнеспособным проектом.
Развивающиеся экономики – особенно в Азии и Латинской Америке – все чаще создают рынки углерода, чтобы помочь достичь своих национальных климатических целей. Подробнее можно прочитать в отчете о состоянии торговли выбросами парниковых газов во всем мире, недавно опубликованном ICAP (International Carbon Action Partnership).
По мере того, как развитые страны сокращают выбросы, а развивающиеся экономики внедряют и расширяют свои рынки квот на выбросы углерода, большая доля мировой торговли квотами на выбросы углерода будет приходиться на развивающиеся экономики.
Углеродные рынки Китая🇨🇳 , которые в н.в. охватывают только выбросы CO2, основаны на интенсивности выбросов углерода (выбросы на единицу продукции), а не на абсолютных выбросах, как это делают многие развитые страны. Из-за сходства траекторий роста и проблем, с которыми они сталкиваются, другие развивающиеся страны могут использовать китайскую модель в качестве полезной отправной точки при разработке собственных углеродных рынков. Создавая инновационные гибридные формы, вдохновленные китайским опытом, эти новые углеродные рынки отходят от устоявшейся модели ЕС.
Глобальная доля выбросов Китая🇨🇳 , охватываемая обязательными рынками углерода, в н.в. составляет 60% и продолжит расти в течение следующих трех-четырех лет.
Поскольку выбросы снижаются в развитых экономиках с абсолютными целями по сокращению выбросов, таких как ЕС, США, Канада и Германия, также будет снижаться доля глобальных выбросов, охватываемых их углеродными рынками.
Также в ближайшие несколько лет национальный углеродный рынок Китая🇨🇳 охватит не только энергетический сектор. Ожидается включение сталелитейной, цементной и алюминиевой промышленности, что добавит 2-3 млрд т покрытия выбросов CO2 (от 16% до 24% общего объема эмиссии парниковых газов страны в за 2021 год - 12,466 млрд т).
Учитывая модель роста Китая и проблемы, с которыми сталкиваются многие другие страны, подход Китая к углеродоинтенсивному использованию ресурсов является жизнеспособным проектом.
Развивающиеся экономики – особенно в Азии и Латинской Америке – все чаще создают рынки углерода, чтобы помочь достичь своих национальных климатических целей. Подробнее можно прочитать в отчете о состоянии торговли выбросами парниковых газов во всем мире, недавно опубликованном ICAP (International Carbon Action Partnership).
По мере того, как развитые страны сокращают выбросы, а развивающиеся экономики внедряют и расширяют свои рынки квот на выбросы углерода, большая доля мировой торговли квотами на выбросы углерода будет приходиться на развивающиеся экономики.
Углеродные рынки Китая
Глобальная доля выбросов Китая
Поскольку выбросы снижаются в развитых экономиках с абсолютными целями по сокращению выбросов, таких как ЕС, США, Канада и Германия, также будет снижаться доля глобальных выбросов, охватываемых их углеродными рынками.
Также в ближайшие несколько лет национальный углеродный рынок Китая
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
«Один день - одна страна Азии»
🇮🇩 Углеродный портрет Индонезии
День 4⃣9⃣
🔺Площадь - 1 904,57 тыс.км2
🔺Население - 270,2 млн чел.
🔺Установ. мощность - 66,77 ГВт
🔺Производство э/э - 289,471 млрд кВтч
🔺Выбросы CO2 - 602,59 млн т (за 2021 год по данным EDGAR)
🔺Углеродная нейтральность - 2050 год.
Индонезия🇮🇩 - государство в Юго-Восточной Азии, которое расположено на островах Малайского архипелага и западной части острова Новая Гвинея. Омывается водами Тихого и Индийского океанов. Имеет сухопутную границу с Малайзией🇲🇾 (на острове Калимантан), Папуа-Новой Гвинеей🇵🇬 (на острове Новая Гвинея) и Восточным Тимором🇹🇱 .
Страна занимает 4-е место в мире по численности населения и является крупнейшим островным государством.
Структура установленной мощности генерир. источников по типам (на начало 2022 года):
🪨ТЭС - 57,494 ГВт (86,1%);
💧ГЭС - 6,139 ГВт (9,2%);
💨ГеоЭС - 2,529 ГВт (3,8%);
☀️СЭС - 186 МВт (0,3%);
🌬️ВЭС - 155 МВт (0,2%);
Иные - 266 МВт (0,4%).
Правительство Индонезии🇮🇩 уделяет приоритетное внимание развитию ВИЭ.
Потенциал солнечной энергии страны составляет порядка 210 ГВт.
Правительство поставило цель по увеличению мощности ☀СЭС до 47 ГВт уже к 2030 году (при 186 МВт установленной мощности СЭС в 2022 году).
❗️Индонезия🇮🇩 обладает крупнейшими в мире запасами геотермальной энергии. Потенциал страны, расположенной в Тихоокеанском вулканическом огненном кольце, составляет более 28 ГВт💨.
Геотермальная энергетика успешно конкурирует с традиционными способами производства э/э и в сравнении с другими типами ВИЭ имеет ряд преимуществ - к примеру, независимость от погодных и климатических условий и суточных изменений. А также геотермальная энергия обладает высоким коэффициентом использования установленной мощности.
В н.в. Индонезия🇮🇩 использует только 2,5 ГВт установленной мощности по состоянию на 2022 год. А это - второе место в мире после США🇺🇸 .
Страна также обладает значительным потенциалом 💧гидроэнергетики - более 94 ГВт , потенциалом 🌾биомассы - 32,6 ГВт , потенциалом более 🌬60,6 ГВт энергии ветра, а также порядка 🌊17,9 ГВт приливной энергетики.
☝🏻Индонезия🇮🇩 занимает первое место среди всех стран мира по площади мангровых лесов. На 17 804 островах🏝️ страны находятся около 3,2 млн га мангровых зарослей🌿 - пятая часть всех мангровых лесов мира (14,8 млн га).
❗️Мангровые леса прекрасно сохраняют углерод. По всему миру они хранят более 6,23 гигатонн углерода.
Это важно, поскольку помогает смягчить последствия изменения климата. Многие страны в своих планах по сокращению выбросов углекислого газа учитывают такую способность мангровых лесов.
У мангровых лесов🌿 также много других важный функций. К примеру, они уменьшают ущерб от приливных наводнений🌊, что особенно важно для наиболее бедных слоев населения, проживающих на соответствующих прибрежных территориях.
В последние годы среднегодовой темп роста установленной мощности ВИЭ в Индонезии🇮🇩 составляет более 21%. Правительство страны поставило цель обеспечить долю ВИЭ более 31% от общего объема производства э/э к 2050 году (при 14% в 2022 году).
В 2019 г. президент страны утвердил провинцию Восточный Калимантан в качестве места строительства будущей новой столицы Индонезии🇮🇩 - города Нусантара.
Возведение новой столица планировалось с нуля, стоимость постройки составляет более $35 млрд. Правительство страны поддерживает идею создания экологически чистого «зеленого» и «умного» города с нулевыми выбросами.
Решение о переносе столицы на новое место было принято из-за того, что Джакарта стремительно тонет. За один год некоторые районы города опускаются на 11 см. Эта проблема вызвана чрезмерной добычей грунтовых вод и быстрым жилищным развитием. Климатический кризис увеличивает вероятность штормовых приливов и экстремальных погодных условий, а также способствует повышению уровня моря.
По данным исследований, если не принять эффективные меры, к 2050 году около четверти территории Джакарты может оказаться под водой.
#углеродныйпортрет
#Индонезия
День 4⃣9⃣
🔺Площадь - 1 904,57 тыс.км2
🔺Население - 270,2 млн чел.
🔺Установ. мощность - 66,77 ГВт
🔺Производство э/э - 289,471 млрд кВтч
🔺Выбросы CO2 - 602,59 млн т (за 2021 год по данным EDGAR)
🔺Углеродная нейтральность - 2050 год.
Индонезия
Страна занимает 4-е место в мире по численности населения и является крупнейшим островным государством.
Структура установленной мощности генерир. источников по типам (на начало 2022 года):
🪨ТЭС - 57,494 ГВт (86,1%);
💧ГЭС - 6,139 ГВт (9,2%);
💨ГеоЭС - 2,529 ГВт (3,8%);
☀️СЭС - 186 МВт (0,3%);
🌬️ВЭС - 155 МВт (0,2%);
Иные - 266 МВт (0,4%).
Правительство Индонезии
Потенциал солнечной энергии страны составляет порядка 210 ГВт.
Правительство поставило цель по увеличению мощности ☀СЭС до 47 ГВт уже к 2030 году (при 186 МВт установленной мощности СЭС в 2022 году).
❗️Индонезия
Геотермальная энергетика успешно конкурирует с традиционными способами производства э/э и в сравнении с другими типами ВИЭ имеет ряд преимуществ - к примеру, независимость от погодных и климатических условий и суточных изменений. А также геотермальная энергия обладает высоким коэффициентом использования установленной мощности.
В н.в. Индонезия
Страна также обладает значительным потенциалом 💧гидроэнергетики - более 94 ГВт , потенциалом 🌾биомассы - 32,6 ГВт , потенциалом более 🌬60,6 ГВт энергии ветра, а также порядка 🌊17,9 ГВт приливной энергетики.
☝🏻Индонезия
❗️Мангровые леса прекрасно сохраняют углерод. По всему миру они хранят более 6,23 гигатонн углерода.
Это важно, поскольку помогает смягчить последствия изменения климата. Многие страны в своих планах по сокращению выбросов углекислого газа учитывают такую способность мангровых лесов.
У мангровых лесов
В последние годы среднегодовой темп роста установленной мощности ВИЭ в Индонезии
В 2019 г. президент страны утвердил провинцию Восточный Калимантан в качестве места строительства будущей новой столицы Индонезии
Возведение новой столица планировалось с нуля, стоимость постройки составляет более $35 млрд. Правительство страны поддерживает идею создания экологически чистого «зеленого» и «умного» города с нулевыми выбросами.
Решение о переносе столицы на новое место было принято из-за того, что Джакарта стремительно тонет. За один год некоторые районы города опускаются на 11 см. Эта проблема вызвана чрезмерной добычей грунтовых вод и быстрым жилищным развитием. Климатический кризис увеличивает вероятность штормовых приливов и экстремальных погодных условий, а также способствует повышению уровня моря.
По данным исследований, если не принять эффективные меры, к 2050 году около четверти территории Джакарты может оказаться под водой.
#углеродныйпортрет
#Индонезия
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❗️Завершился 49-ый челлендж по формированию углеродных портретов стран Азии🌏.
☝🏻Для удобства я сформировал в одном посте ссылки на все углеродные портреты указанных стран.
✅Центральная Азия:
1.🇰🇿 Казахстан
2.🇰🇬 Киргизия
3.🇹🇯 Таджикистан
4.🇹🇲 Туркменистан
5.🇺🇿 Узбекистан
✅Юго-Западная Азия:
1.🇦🇿 Азербайджан
2.🇦🇲 Армения
3.🇧🇭 Бахрейн
4.🇬🇪 Грузия
5.🇮🇱 Израиль
6.🇯🇴 Иордания
7.🇮🇷 Иран
8.🇮🇶 Ирак
9.🇾🇪 Йемен
10.🇶🇦 Катар
11.🇨🇾 Кипр
12.🇰🇼 Кувейт
13.🇱🇧 Ливан
14.🇦🇪 ОАЭ
15.🇴🇲 Оман
16.🇵🇸 Палестина
17.🇸🇦 Саудовская Аравия
18.🇸🇾 Сирия
19.🇹🇷 Турция
✅Южная Азия:
1.🇦🇫 Афганистан
2.🇧🇩 Бангладеш
3.🇧🇹 Бутан
4.🇮🇳 Индия
5.🇲🇻 Мальдивы
6.🇳🇵 Непал
7.🇵🇰 Пакистан
8.🇱🇰 Шри-Ланка
✅Восточная Азия:
1.🇨🇳 Китай
2.🇲🇳 Монголия
3.🇰🇵 Северная Корея
4.🇹🇼 Тайвань
5.🇰🇷 Южная Корея
6.🇯🇵 Япония
✅Юго-Восточная Азия:
1.🇧🇳 Бруней
2.🇹🇱 Восточный Тимор
3.🇻🇳 Вьетнам
4.🇮🇩 Индонезия
5.🇰🇭 Камбоджа
6.🇱🇦 Лаос
7.🇲🇾 Малайзия
8.🇲🇲 Мьянма
9.🇸🇬 Сингапур
10.🇹🇭 Тайланд
11.🇵🇭 Филиппины
☝🏻Для удобства я сформировал в одном посте ссылки на все углеродные портреты указанных стран.
✅Центральная Азия:
1.
2.
3.
4.
5.
✅Юго-Западная Азия:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
✅Южная Азия:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
✅Восточная Азия:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
✅Юго-Восточная Азия:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Жизнь как «цветущая сложность»🟢🔴🔵🟡⚫️
2 июля в Москве прошла открытая лекция Инженерия «цветущей сложности», организованная совместно АНО «Центр энергетических систем будущего «Энерджинет» и Высшей школой экономики.
О лекции: «...Сегодня для поиска ответов на экзистенциальные вопросы, как и сто лет назад, необходим союз «физиков и лириков», тесное сотрудничество инженеров и философов в созидании желаемого будущего. Ученые и инженеры открывают новые возможности преобразования материи, превращают их в комплексные системы, отвечают на вопрос «что можно сделать?». Философы и гуманитарии при этом помогают вообразить желаемое будущее, формулируют цели и принципиальные ограничения технологического развития, отвечают на вопрос «чего можно и нужно хотеть?».
☝🏻Ключевым спикером на прошедшем мероприятии являлся Холкин Дмитрий Владимирович, Директор АНО «Центр энергетических систем будущего «Энерджинет», Руководитель законодательной рабочей группы НТИ Энерджинет.
Темы доклада:
1. «Справедливый энергопереход: Неотвеченные филосовские вопросы».
2. «Поэтика автора плана ГОЭЛРО. Как поэзия помогла Глебу Кржижановскому электрифицировать Советскую Россию».
☝🏻Презентации выступления Холкина Д.В. уже доступны в канале, в следующем посте.
2 июля в Москве прошла открытая лекция Инженерия «цветущей сложности», организованная совместно АНО «Центр энергетических систем будущего «Энерджинет» и Высшей школой экономики.
О лекции: «...Сегодня для поиска ответов на экзистенциальные вопросы, как и сто лет назад, необходим союз «физиков и лириков», тесное сотрудничество инженеров и философов в созидании желаемого будущего. Ученые и инженеры открывают новые возможности преобразования материи, превращают их в комплексные системы, отвечают на вопрос «что можно сделать?». Философы и гуманитарии при этом помогают вообразить желаемое будущее, формулируют цели и принципиальные ограничения технологического развития, отвечают на вопрос «чего можно и нужно хотеть?».
☝🏻Ключевым спикером на прошедшем мероприятии являлся Холкин Дмитрий Владимирович, Директор АНО «Центр энергетических систем будущего «Энерджинет», Руководитель законодательной рабочей группы НТИ Энерджинет.
Темы доклада:
1. «Справедливый энергопереход: Неотвеченные филосовские вопросы».
2. «Поэтика автора плана ГОЭЛРО. Как поэзия помогла Глебу Кржижановскому электрифицировать Советскую Россию».
☝🏻Презентации выступления Холкина Д.В. уже доступны в канале, в следующем посте.
Инженерия_цветущей_сложности_Холкин_ДВ.pdf
3.4 MB
В продолжение предыдущего поста направляю презентации выступления Холкина Д.В.