P1_Energeticheskie_resursy_Zemli

Содержание

Слайд 2

Энергия - мера движения и взаимодействия всех видов материи

В природе энергия может

Энергия - мера движения и взаимодействия всех видов материи В природе энергия
иметь различные формы: механическую, тепловую, электромагнитную, химическую, ядерную и другие формы.
Материальные объекты, в которых сосредоточена какая-либо форма энергии, называют энергетическими ресурсами.

Слайд 3

Человеческое общество научилось с помощью энергетических ресурсов производить, необходимые для своего существования

Человеческое общество научилось с помощью энергетических ресурсов производить, необходимые для своего существования
и развития продукты: машины (станочное оборудование, различные виды транспорта, подъемные механизмы, электронные устройства, вычислительную технику и т. д.), электроэнергетические системы, строительные материалы, новые вещества и материалы, пищевые ресурсы и другие продукты.
История развития цивилизации – это во многом история об освоении людьми энергетических ресурсов: огня, земледелие и растениеводство, разведение домашних животных, энергии ветра, воды, ископаемых видов топлива, пара, электрической, солнечной, ядерной энергии и т.д.

Слайд 4

Основные энергетические ресурсы Земли

Ископаемые виды топлива - уголь, нефть, газ, горючие сланцы,

Основные энергетические ресурсы Земли Ископаемые виды топлива - уголь, нефть, газ, горючие
торф.
Биологические виды топлива.
Энергия течения рек.
Ядерное топливо – уран, торий, плутоний.
Солнечное излучение.
Ветер.
Геотермальная энергия.
Энергия океана – морские течения, теплота, приливы, ветровые волны.
Водород.

Слайд 5

Возобновляемые и невозобновляемые энергетические ресурсы
Энергетические ресурсы, которые природа непрерывно восстанавливает, называют

Возобновляемые и невозобновляемые энергетические ресурсы Энергетические ресурсы, которые природа непрерывно восстанавливает, называют
возобновляемыми.
Энергетические ресурсы, которые не могут быть относительно быстро восстановлены природой Земли, называют невозобновляемыми.

Слайд 7

Мировое потребление энергетических ресурсов в 2019 году (Enerdata)

Мировое потребление энергетических ресурсов в 2019 году (Enerdata)

Слайд 8

Потребление энергетических ресурсов в 2019 году по регионам

Потребление энергетических ресурсов в 2019 году по регионам

Слайд 9

Потребление энергетических ресурсов в 2019 году по странам

Потребление энергетических ресурсов в 2019 году по странам

Слайд 10

Динамика изменения потребления энергетических ресурсов в 2019 году

Рост потребления энергетических ресурсов

Динамика изменения потребления энергетических ресурсов в 2019 году Рост потребления энергетических ресурсов
в 2019 г. (+0,6 %) оказался ниже среднего роста (+2,0 %) за период 2000-2018 гг. – влияние мирового кризиса.
Потребление энергетических ресурсов увеличилось в Австралии на +6,3%, в Китае на +3,2%; в России на +1,8%, в Индонезии на +0,8%.
В большинстве стран потребление энергетических ресурсов уменьшилось, в том числе в США на
-1,0%; в странах ЕС на -1,9%, в Японии на -1,6%.

Слайд 11

Электроэнергетика

Электроэнергия – основа современной промышленности, сельского хозяйства и обыденной жизни человеческого общества.
Потребности

Электроэнергетика Электроэнергия – основа современной промышленности, сельского хозяйства и обыденной жизни человеческого
общества в электроэнергии в течение многих десятилетий постоянно возрастали, и будут увеличиваться в обозримом будущем. Основу систем электроэнергетики составляют тепловые (ТЭЦ), атомные (АЭС) и гидроэлектростанции (ГЭС).
Примерно 2/3 электроэнергии сейчас вырабатывается на ТЭС за счет сжигания ископаемых видов топлива, но быстрыми темпами развивается электроэнергетика, использующая возобновляемые источники энергии (ВИЭ), прежде всего ветер и солнце. Основной стимул развития энергетики на ВИЭ – экология и энергетическая безопасность.

Слайд 12

Мировое потребление электроэнергии в 2019 г. по регионам

Мировое потребление электроэнергии в 2019 г. по регионам

Слайд 13

Мировое потребление электроэнергии в 2019 г. по странам

Мировое потребление электроэнергии в 2019 г. по странам

Слайд 14

Рост мирового потребления электроэнергии в 2019 г. существенно замедлился (+0,7 %) по сравнению со

Рост мирового потребления электроэнергии в 2019 г. существенно замедлился (+0,7 %) по
средним показателем 3 %/год в 2000–2018 гг. из-за замедления темпов экономического роста и более умеренных температур в ряде крупных стран.
Китай потребляет около 28% от общемирового потребления электроэнергии. В 2019 г. потребление электроэнергии в Китае возросло на 4,5% (в 2018 г. увеличилось на 10%). В Индии и России в 2019 г. потребление электроэнергии практически не изменилось. В США потребление электроэнергии сократилось на -2,2 %, в ЕС на -1,4%.
В последнее десятилетие стремительно развивается сектор электроэнергетики, работающей на ВИЭ, прежде всего ветро- и солнечная электроэнергетика.

Слайд 15

Доля ВИЭ в мировом производстве электроэнергии в 2019 г. достигла 27%

С помощью

Доля ВИЭ в мировом производстве электроэнергии в 2019 г. достигла 27% С
ВИЭ производится электроэнергия на гидроэлектростанциях (ГЭС), ветряных (ВЭС), солнечных (СЭС), приливных (ПЭС) и геотермальных (ГТЭС).

Слайд 16

Производство электроэнергии с помощью ВИЭ в регионах

Производство электроэнергии с помощью ВИЭ в регионах

Слайд 17

Производство электроэнергии с помощью ВИЭ в странах

В России всего с помощью ВИЭ

Производство электроэнергии с помощью ВИЭ в странах В России всего с помощью
вырабатывается около 18% электроэнергии, из них 17% на ГЭС.

Слайд 18

В 2019 г. доля ВИЭ, включая гидроэнергию в мировом энергетическом балансе выросла на

В 2019 г. доля ВИЭ, включая гидроэнергию в мировом энергетическом балансе выросла
1,1% почти до 27 %.  Этот рост в основном обусловлен запуском новых ветровых и солнечных электростанций, так как с 2000 г. доля гидроэнергии в мировом энергетическом балансе в целом остается на уровне 15 %. Продолжающееся падение стоимости технологий в ветровой и солнечной энергетике и программы по борьбе с изменениями климата в ЕС, США, Китае, Индии, Японии и Австралии способствовали увеличению генерирующих мощностей и выработке электроэнергии из возобновляемых источников. Благоприятные гидрологические условия также привели к увеличению выработки электроэнергии из возобновляемых источников в Китае, Индии, Турции, России, Иране и Нигерии.
На долю ВИЭ сегодня приходится 35 % энергетического баланса в ЕС, 27 % в Китае, 21 % в Индии и около 18 % в США, России и Японии.

Слайд 19

Доля ветряных и солнечных станций в производстве электричества (2019)

Доля электроэнергии, вырабатываемой на

Доля ветряных и солнечных станций в производстве электричества (2019) Доля электроэнергии, вырабатываемой
ВЭС и СЭС быстро и стабильно растет (+1,1% в 2019 г.) и уже достигла 8,5 %

Слайд 20

В 2019 г. доля ветровой и солнечной энергии в мировом энергетическом балансе выросла

В 2019 г. доля ветровой и солнечной энергии в мировом энергетическом балансе
на 1,1% (+12 % для ветровой и +24 % для солнечной энергии), тогда как выработка электрической энергии из тепловой — в особенности за счет сжигания угля — снизилась. Выработка электроэнергии морскими ветроэнергетическими установками выросла на 20 %, благодаря резкому скачку в Бельгии, Германии и Великобритании, где в последние два года были запущены в эксплуатацию установки общей мощностью 5,5 ГВт.
Падение стоимости и программы использования ВИЭ повлияли на ускоренный рост мощностей в ветровой и солнечной энергетике (+60 ГВт и + 97 ГВт соответственно). Они привели к резкому увеличению выработки электроэнергии ветровыми и солнечными электростанциями в Китае (рост на +10 % и 31 % соответственно, почти 9 % от общего энергетического баланса), США (+9 % и 15 % соответственно, почти 10 % от общего энергетического баланса), ЕС, Японии, Индии, Австралии и Латинской Америке (мощный рост в Чили, Бразилии, Мексике и Аргентине). Ветровая и солнечная энергетика активно развиваются в Египте и ОАЭ, хотя их доля остается по-прежнему низкой. Они не играют заметной роли в Африке и регионах, где добывается ископаемое топливо (СНГ и Ближний Восток).