Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Мировое потребление энергоресурсов

Структура мирового потребления энергоресурсов, Уо уголь (каменный и бурый). . ....................  [c.45]

Рис. 1.1. Мировое потребление энергоресурсов фактическое (1850— 1975 гг.) и прогнозируемое (до 2075 г.) при ежегодном приросте 1, 2 и 3 % Рис. 1.1. Мировое потребление энергоресурсов фактическое (1850— 1975 гг.) и прогнозируемое (до 2075 г.) при ежегодном приросте 1, 2 и 3 %

В этих условиях непрерывный ежегодный рост мирового потребления энергоресурсов постепенно может стабилизироваться, а в отдельных регионах даже снизиться по сравнению с достигнутым уровнем.  [c.12]

В связи с быстрым увеличением населения Земли прогнозируемое мировое потребление энергоресурсов (на 2—3% в год) лишь незначительно повысит среднее потребление энергии на душу населения в период с 1975 по 2000 г. на 0,25—0,65 т у. т./год, т. е. на 11—13% за 25 лет, в то время как общее мировое потребление энергоресурсов возрастет за этот период в 2—3 раза.  [c.22]

Мировое потребление энергоресурсов в 1985 г. составило около 10 млрд. т условного топлива, оставаясь примерно на этом уровне в течение последних нескольких лет, что свя-.зано с интенсивно проводимыми мероприятиями по энергосбережению. Потребление энергоресурсов в СССР составляет около 20 % мировых.  [c.14]

В результате огромного потребления энергии в мировом масштабе запасы ископаемого топлива истощаются примерно в 100 ООО раз быстрее, чем они успевают накапливаться в недрах Земли. Доля угля в мировом потреблении энергоресурсов снизилась. Потребление нефти было максимальным в начале 70-х годов прошлого века, когда на ее долю приходилось более 40% (сейчас примерно 38%). Доля природного газа, как ожидается, в дальнейшем будет повышаться. Хотя считается, что сохраняющиеся в недрах Земли запасы ископаемого топлива в пересчете на нефть составляют примерно 1.5 триллиона тон (этого количества достаточно, чтобы человечество могло удовлетворять свои потребности в энергоресурсах на протяжении следующих 170 лет при современных  [c.533]

Таблица 1.3. Мировое потребление энергоресурсов, млн. т у.т. Таблица 1.3. Мировое потребление энергоресурсов, млн. т у.т.
Мировое распределение потребления энергоресурсов органического топлива (уголь, нефть, газ) в настояш,ее время примерно таково [26]  [c.98]

Указанный выше рост потребления нефти подчеркивает следующие важные факты во-первых, уровень энергопотребления во многих промышленных странах был гораздо выше, чем их доля в общем мировом производстве энергоресурсов, и, во-вторых, очевидна продолжающаяся опора на нефть как на основной источник энергии.  [c.71]

Что касается второго условия на структуру потребления энергоресурсов повлиял тот факт, что до 1973 г. цены на нефть и газ искусственно поддерживались на неоправданно низком уровне (который в ряде районов едва превышал издержки производства). Эти исчерпаемые виды ресурсов — для некоторых стран единственный источник доходов— оценивались ниже их действительной стоимости в течение большого периода времени и потреблялись в чрезмерных количествах, как если бы их запасы были неограниченными. Даже после 1973—1974 гг., когда ОПЕК начала периодически корректировать свои цены на сырую нефть, характер потребления различных органических видов топлива продо жал следовать той же тенденции и доля нефти и газа в мировом потреблении первичных энергоресурсов (главным образом в промышленно развитых странах) продолжала увеличиваться, а доля угля, наоборот, уменьшаться (табл. 3).  [c.73]


Таблица 3. Доля нефти и газа в мировом потреблении первичных энергоресурсов, Таблица 3. Доля нефти и газа в мировом потреблении первичных энергоресурсов,
В середине 80-х годов мировое потребление первичных энергоресурсов составило почти 11 млрд. т условного топлива, к концу XX в. оно может превысить по прогнозам 15-16 млрд. т. условного топлива, а к 2020 г. достичь 20-28 млрд. т условного топлива [12]. Структура энергопотребления во времени существенно меняется. До конца текущего века развитие энергетики как в государствах бывшего СССР, так и других развитых странах мира характеризуется стабилизацией доли потребления наиболее квалифицированных энергоресурсов - нефти и природного газа, постепенным увеличением доли угля и все более существенным повышением доли ядерной энергии (рис. В.1) [125]. Изменение структуры энергопотребления сопровождается активно проводимой политикой энергосбережения, снижения удельной энерго-.емкости промышленной продукции и валового национального продукта в целом, вызываемой удорожанием энергии. Приведенными выше цифрами прогноза энергопотребления к 2000 г. учитывается снижение объемов энергопотребления в результате энергосбережения (включая структурные изменения в экономике) на 20-25% [12].  [c.8]

Суждения о будущем наименее надежны в переходные периоды. Хотя развитие энергетики всегда было динамичным, сейчас эта динамика настолько велика, что любая единственная оценка мировой обеспеченности энергоресурсами опасна. Целый ряд факторов, воздействующих как на производство, так и на потребление энергии, одновременно претерпевает сейчас сильные изменения. Среди них — изменения в  [c.349]

В табл. ЬЗ приведены расчетные данные возможного (по различным прогнозам) мирового потребления топливно-энергетических ресурсов в период 1975—2075 гг. Рисунок 1.1 иллюстрирует фактические и прогнозные данные мирового потребления первичных энергоресурсов до 2075 г. при различных темпах среднегодового прироста потребления.  [c.10]

Рис. 1.7. Динамика роста среднегодового мирового потребления первичных энергоресурсов в XX в. иа душу населения (с 1900 по 1975 г. по фактическим данным) Рис. 1.7. Динамика роста среднегодового мирового потребления первичных энергоресурсов в XX в. иа душу населения (с 1900 по 1975 г. по фактическим данным)
На конференциях МАГАТЭ в Зальцбурге (1977 г.) и МИ-РЭК-Х (Стамбул, 1977 г.) было отмечено, что до 2000 г. произойдет существенное нарушение указанной исторически сложившейся прямой пропорциональности, особенно для развивающихся стран. Рост валового национального продукта будет обгонять рост потребления энергоресурсов [по прогнозным расчетам для различных стран в соотношении примерно 1 (0,4—0,83)] , и эта тенденция будет закономерно проявляться и в период после 2000 г. в различных пропорциях для отдельных стран в соответствии с уровнем их развития. Этому будут способствовать рост мировых цен на топливо и энергию, усилия по экономии и рациональному, эффективному использованию энергетических ресурсов.  [c.24]

Темпы роста энергопотребления в мире в период до 2030 I- оцениваются примерно 2 % в год [37, 96]. Тенденция развития энергетики в XXI в. — стремление к более равномерному потреблению энергии на душу населения и по регионам мира. Прогнозируется как минимум удвоение производства энергии к середине XXI в. со следующей структурой потребления энергоресурсов электроэнергия — 20—30 % теплота, транспорт, технологии — 80—70 %. Данные о потреблении первичных энергоресурсов в мировом сообществе приведены в 1.1 книги 1 настоящей справочной серии.  [c.126]

Характерным для мирового энергетического баланса является повышение доли потребления энергоресурсов в виде электрической энергии. Коэффициент электрификации энергобаланса  [c.11]

Общие энергетические ресурсы в Китае достаточны, но размеры добычи их незначительны. Основу энергетического баланса КНР составляет уголь, доля его 70%, доля нефти 15% и гидроэнергии 5%. Доля энергоресурсов КНР от общего объема мировых энергоресурсов в 1972 г. составила (в %) по углю (в условном топливе) — 12, по электроэнергии — 1,4, по нефти — 1,1. При большой численности населения общее потребление энергии в КНР, по данным США, едва превысило 400 млн. т у. т. Более или менее точных данных о размерах запасов и потребления энергетических ресурсов в КНР не имеется.  [c.81]


Необходимо прежде всего отметить резкое несоответствие современной структуры энергопотребления структуре энергоресурсов. Так, удельный вес нефти в суммарном энергопотреблении промышленно развитых капиталистических стран, вместе взятых, близок к 50%. В США он равен примерно 25 в Японии 75%, тогда как доля традиционной нефти в мировых запасах органического топлива составляет, как сказано выше, лишь 7%. Это означает, с одной стороны, что свойства нефти высоко ценятся потребителями, а с другой стороны, что нефть слишком широко используется в качестве котельно-печного топлива. Низкие цены на мазут, которые устанавливались монополиями для вытеснения угля, с избытком компенсировались высокими ценами на светлые нефтепродукты, где нефть не имела конкурентов. Такая политика определила структуру энергетического и потребительного оборудования, в свою очередь определившую структуру спроса. Это обстоятельство все еще является одним из факторов, тормозящих переход на новую структуру потребления, которая должна обеспечить экономию нефти.  [c.7]

Во-первых, природный газ стал играть важную роль в мировом энергоснабжении лишь в последние 15—20 лет. Вовлечение газа в энергетический баланс очень много значило для энергетики стран Западной Европы государств — членов СЭВ и Японии более давнюю традицию имеет газовая промышленность США. Например, в странах Западной Европы за 1970—1979 гг. доля природного газа в общем потреблении первичных энергоресурсов возросла с 2 до 17%.  [c.62]

Рассматривается роль угля в снижении будущей зависимости энергоснабжения от нефти. Отмечается, что ускоренный рост потребления угля приведет к расширению мировой торговли этим энергоресурсом в ближайшие 20 лет в среднем примерно на 6% в год. Анализируется роль отдельных стран в развитии этой торговли.  [c.215]

В развитии мировой энергетики наблюдается общая и неуклонная тенденция роста коэффициента электрификации топливно-энергетического баланса (ТЭБ), т. е. доли совокупных энергоресурсов отдельной страны и мира в целом, используемой для производства электроэнергии. Научно-технический прогресс во всем мире устойчиво опирается на все большее удельное потребление электроэнергии, как самого универсального и удобного вида энергии. На рис. 1.11 по данным МАГАТЭ представлена динамика электрификации мировой экономики. В передовых индустриально развитых странах коэффициент электрификации в 1981 г. составлял 35%, а к 2000 г. достигнет 40%. Темп роста мирового производства электроэнергии четко отражен также и на рис. 1.6. Несомненно, что и за пределами 2000 г. тенденция опережающего роста электрификации в мировой энергетике сохранится.  [c.26]

Добыча угля, нефти, природного газа и использование гидроэнергии составили во всем мире в 1962 г. 4 546, в 1961 г. 4 418 млн. т условного топлива, в том числе в социалистических странах 1 420 млн. т условного топлива (32,2% мирового производства). Данные о потреблении отдельных видов энергоресурсов в 1961 г. и росте его по сравнению с 1951 г. приведены в табл. 1-1.  [c.9]

В 1962 г. мировое производство электроэнергии составило 2 800 Твт-ч (около 29% всего потребления коммерческих энергоресурсов). За десятилетие 1953—1962 гг. оно увечилось примерно на 118% среднегодовой прирост равнялся 8,5%. Наибольшие темпы прироста производства электроэнергии были в странах социализма.  [c.11]

Примерно одна третья часть энергоресурсов расходуется на транспорте. Нефть, природный газ, уголь и электроэнергия - основные составляющие энергетического потребления на транспорте. Эта часть мирового энергопотребления на ближайшие годы будет иметь тенденцию роста. Тепловой двигатель как основной источник энергии на транспорте сохранит в ближайшие годы свои позиции.  [c.16]

С учетом соответствующих сведений мировая торговля газом увеличится примерно на 90 млрд.м и возрастет до 485 млрд. м - 22 % его мировой добычи (потребления). Эти данные входят в структуру всех используемых энергоресурсов мира (табл.6.2).  [c.145]

Новая экспонента роста потребления первичных энергоресурсов началась сразу после окончания второй мировой войны (в конце 40-х годов), получила замедление в 70-е годы из-за так называемого энергетического кризиса и сильно затормозилась к концу XX века прежде всего (но не только) из-за спада экономики и энергетики в бывших странах централизованного планирования. Таким образом, в настоя-  [c.36]

В отличие от этого сценарий пониженного развития экономики логически связан с гипотезой низких мировых цен на энергоресурсы, сохранением европейскими странами негласных ограничений на объемы потребления российского газа и с затруднениями в формировании дальневосточного рынка сетевого газа. В результате объемы экспорта энергоресурсов вообще и природного газа в особенности будут в этом сценарии существенно меньше, чем в максимальном сценарии (рис. 6.1, б).  [c.209]

В 1977 г. в мировом потреблении энергоресурсов основная часть ( 90%) приходилась на промышленно развитые страны, в том числе 30% на США. Можно сказать, что современная мировая энергетика — это энергетика промышленно развитых стран. Однако уже в предстоящие десятилетия положение постепенно будет изменяться. На Международной конференции МАГАТЭ в Зальцбурге (2—13 мая 1977 г.) было указано, что в общем мировом балансе органического топлива к 2000 г. существенно возрастет доля потребления его развивающимися странами. При этом индустриально развитые капиталистические страны к концу столетия не только сохранят, но и увеличат свою зависимость от экспорта нефти и газа из развивающихся стран. Комиссия экспертов, организованная при МИРЭК-Х (Стамбул, 1977 г.), Оценивала ожидаемый ежегодный прирост мирового потребления энергоресурсов между 1975 и 2020 гг. в среднем в 2,97о, а отдельно для развивающихся стран—в 4,5%, для капиталистических стран, входящих в ОЭСР, 2%. При всех конъюнктурных колебаниях цен рост потребления будет сопровождаться повышением стоимости энергии, прежде всего за счет удорожания нефти и газа. Изменение удельного веса различных видов первичных источников энергии в мировом топливно-энергетическом балансе до 2020 г. по прогнозам МИРЭК-Х приведено в табл. 1.6. Видно, что с 1985 по 2020 г. в потреблении энергоресурсов ожидается уменьшение в 2 раза доли углеводородного топлива — нефти и газа, причем предсказывается, что эта тенденция заметно будет  [c.27]


Существенно изменившиеся за последние десятилетия (особенно за период после второй мировой войны) представления о количестве и качестве природных топливно-энергетических ресурсов социалистических стран (см. гл. 2), о технических возможностях и эффективных направлениях их добычи (производства) и использования, а также открытие и постепенное освоение энергии распада тяжелых ядер урана и тория определенным образом усилили энергетическую базу национальных хозяйств. Все эти качественно новые положения наряду с требованиями все возрастающей интенсивности развития электрификации промышленности, транспорта, сельского хозяйства, коммунального хозяйства и быта населения определяют дальнейший рост потребления энергоресурсов и производства электроэнергии (табл. 1-1). Так возникает необходимость обращать особое внимание на повышение экономической эффективности всех звеньев топливно-энергетического хозяйства или, как это принято называть в практике экономических исследований, на его оптимизацию. (Следует отметить, что распространенный в настоящее время термин оптимизация топливно-энергетического баланса является не вполне методически верным, так как собственно топливно-энергетический баланс как форма коотичественного выражения тех или иных пропорций в развитии топливно-энергетического хозяйства не оптимизируется.) Оптимизация топливно-энергетического хозяйства должна, очевидно, осуществляться в следующих основных направлениях.  [c.9]

За последнее столетие мировое энергопотребление возросло более чем в 5 раз и превысило 12 млрд т условного топлива в год. В прогнозе Европейской комиссии и Института энергетических исследований РАН на предстоящие 20 лет (табл. 1.1) подчеркивается огромный объем перерабатываемых энергоресурсов. Хотя численность населения России составляет около 2,5 % населения нашей планеты, на долю России приходится добыча более 10 % первичных мировых энергоресурсов и до 30 % природного энергетического потенциала планеты [20]. На фоне мирового роста потребления энергоресурсов в нашей стране в последнее десяти- нетие XX в. произошел спад не только макроэкономических параметров экономики, но и добычи первичных энергоресурсов (рис. 1.1). Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), являясь основой экономики, призван обеспечивать настоящие и будущие энергетические потребности страны.  [c.15]

По материалам XIII Конгресса МР1РЭК (1986 г.) на 2000 г. прогнозируется мировое потребление первичных энергоресурсов 12,4—16 (18,4) млрд. т условного топлива. Предполагаемая структура потребления первичных энергоресурсов твердое топливо — 25,8 %, нефть — 30,8 %, природный газ—17,0%, гидроэнергия — 6,3 %, атомная энергия — 8,1 %, новые источники энергии—1,9%, кроме того, намечается использование некоммерческих энергоресурсов (соломы, щепы и др.) — 10,1 %. По долгосрочным прогнозам к 2060 г. в мире предполагается примерное удвоение (по сравнению с 2000 г.) потребления первичных энергоресурсов с повышением доли твердого топлива до 33,8%, сокращением доли нефти до 10,6% потребление  [c.14]

Полученное в [42] результирующее повышение среднеглобальной температуры менее чем на 1,2 °С в течение следующего столетия можно рассматривать как оптимистическое, поскольку оно соответствует наименьшему из существующих прогнозов потребления энергоресурсов на Земле в 2100 г. (25 млрд. т у.т.). В отличие от этого выполненные Мировым энергетическим советом долгосрочные прогнозы [46] превьппают названную оценку по вероятному сценарию в 2 раза и по максимальному сценарию - более чем в 3 раза. Соответствующий этому расчетный рост среднеглобальной температуры соста-  [c.71]

Приведенные выше факты убеждают нас в том, что искусственно низкие цены на нефть и энергоресурсы в целом были бы губительными i точки зрения мировой экономики. При анализе последних прогнозов энергопотребления и энергоснабжения выявляется значительная неопределенность в отношении снабжения нефтью по этой причине, однако, было бы разумным ожидать постепенного повышения реальных цен на нефть в будущем. KpoiMe того, значительная часть стоимости каждого потребленного барреля нефти приходится на промышленно развитые страны, а уровень номинальных цен на нее постоянно подрывался это было связано главным образом с осуществляемым промышленно развитыми странами управлением процессами инфляции я колебания валютных  [c.76]

Австралия. Техничееки и экономически извлекаемые рееурсы каменного угля оцениваются в 14—22 млрд, т у. т,, а бурого угля — 9—40 млрд, т у. т. Добыча угля в 1977 г. составляла почти 82 млн. т у. т., к 1985 г. она, как ожидают, составит 139—150 млн. т у. т. [90], а к 2000 г. и 2020 г. повысится до 300 млн. т у. т. Считают, что экспорт может возрасти с 31,34 млн. т у. т. нетто в 1976 г. до 41—57 млН. т у. т. в 1985 г. и примерно до 240 млн. т у. т. в 2020 г. Последний показатель, вероятно, прогнозируется исходя из предположения о высоких темпах освоения других энергоресурсов для внутреннего потребления и политики, направленной на экспорт угля. В Австралии сильно развит экономический национализм. В январе 1976 г. Австралия требовала, чтобы часть угля, экспортируемого в Японию, перевозилась австралийскими судами с оплатой фрахта, примерно на 50 % превышающего современный мировой фрахт. Японцы, как сообщают, отказались от этого, поскольку они уже с избытком заключили сделки на перевозки в условиях превышения спроса над предложениями на рынке морских перевозок.  [c.126]

Энергетический кризис, обострившийся в 70-х годах, лишь способствовал выявлению глубоких противоречий, свойственных развитию энергетического хозяйства капиталистических стран. К ним относятся неэквивалентное разделение труда, навязанное монополиями развивающимся странам приспособление производственных структур к дешевым энергоресурсам расточительное потребление энергетических ресурсов массовое использование нефти в качестве котельно-печного топлива слабое освоение национальных энергоресурсов возникновение большой диспропорции между структурой производства первичных источников энергии и их потреблением и ряд других факторов. На мировую энергетическую ситуацию определенное влияние оказывал также ряд объективных факторов роста энергопотребле-  [c.20]

Характерными для всех прогнозов являются опережающие темпы роста производства и потребления электроэнергии, т.е. сохранение тенденции, которая имела место в течение многих десятилетий в прошлом. Еще один вывод, который следует из табл. 1.21, состоит в том, что вклад атомной энергетики в удовлетворение спроса мирового сообщества на первичные энергетические ресурсы будет возрастать и в 2050 г составит от 800 до 4300 млн т у.т. против 640 млн т у.т. в 1990 г. Более того, по четырем из шести рассмотренных в упомянутой книге Global Energy Perspe tives вариантов развития мирового энергетического хозяйства доля атомной энергии в мировом производстве первичных энергетических ресурсов увеличится с 5 % в настоящее время до 14 % в 2050 г. Подтверждением этой прогнозируемой тенденции роста участия атомной энергии в удовлетворении будущего спроса на первичные энергоресурсы, особенно на электроэнер-  [c.29]

В нашей стране потребляется около 20 % всего мирового производства первичных энергоресурсов, однако себестоимость органического топлива растет быстрыми темпами, обостряются экологические проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды топливонсполь-зующими установками, особенно при увеличении масштабов потребления низкосортного твердого топЯнва. В связи с указанными проблемами становится все более необходимым использование нетрадиционных энергоресурсов, в первую очередь солнечной, ветровой, геотермальной энергии, наряду с внедрением энергосберегающих технологий.  [c.3]

Общие закономерности развития мировой энергетики. Основной чертой последнего десятилетия в развитии мировой энергетики является стабилизация и некоторое снижение удельного потребления энергии в мире в расчете на одного человека (см. таблицу Е.1). Это экономия энергоресурсов в развитых странах, внедрение энергосберегающих технологий и увеличение количества энергетических установок малой мощности на основе использования нетрадиционных возобновляемых источников энергии (НВИЭ) — Солнца, ветра, геотермальной энергии, приливов и др. Подчеркнем, что экономия вызвана не нехваткой ресурсов, а высоким уровнем технологий, который и был достигнут благодаря предшествовавшему росту удельного потребления. Это означает, что в настоящее время человечество находится в состоянии повышения коэффициента полезного использования (КПИ) уже освоенных энергоресурсов. В то же время одним из основных критериев прогресса в энергетике является повышение удельной потенциальной мощности  [c.221]


Создается впечатление, что победное шествие больших систем энергетики по пути глобализации (одна из главных тем макроэнергетики) с постоянным расширением зоны их действия до все более захолустных уголков планеты обрекает местные системы энергоснабжения и тем более локальные энергоустановки на исчезновение. Об этом казалось бы убедительно свидетельствует экспоненциальное снижение доли так называемых некоммерческих энергоресурсов в общем мировом производстве и потреблении первичной энергии (табл. 2.5).  [c.97]


Смотреть страницы где упоминается термин Мировое потребление энергоресурсов : [c.11]    [c.22]    [c.6]    [c.17]    [c.29]    [c.72]    [c.111]    [c.12]    [c.176]   
Экономика ядерной энергетики Основы технологии и экономики производства ядерного топлива (1987) -- [ c.9 ]



ПОИСК



Потребление энергоресурсов

Энергоресурсы



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте