Статья |
---|
Название статьи |
Перспективы угольной генерации |
Авторы |
Сидорова Г.П. д-р техн. наук, профессор, druja@inbox.ruМаниковский П.М. , Гущина Т.О. аспирант, tanyshkagychina@inbox.ru |
Библиографическое описание статьи |
Сидорова Г. П., Маниковский П. М., Гущина Т. О. Перспективы угольной генерации // Вестник Забайкальского государственного университета. 2024. Т. 30, № 3. С. 38–48. DOI: 10.21209/2227-9245-2024-30-3-38-48. |
Категория |
Науки и Земле и окружающей среде |
УДК |
662.62/662.613.1 |
DOI |
10.21209/2227-9245-2024-30-3-38-48 |
Тип статьи |
Обзорная статья |
Аннотация |
В статье представлена обзорная информация о состоянии и проблемах угольной генерации в России и мире. Основной проблемой угольной энергетики является экологическая безопасность отрасли. Ужесточение экологических требований к чистоте воздуха от загрязнителей, выделяемых угольными тепловыми электростанциями, привело к тому, что многие страны начали отказываться от угольной генерации в пользу альтернативных источников энергии. Стали сокращаться объёмы инвестиций в проекты угольной промышленности, а в ряде стран планируется полный отказ от неё в среднесрочной перспективе. Перспектива развития угольной генерации в России и мире является одной из самых актуальных тем для дискуссий, которую неоднократно обсуждали на различных информационных площадках, в том числе и в международном контексте. Эксперты из многих стран России и мира регулярно представляют свои исследования о значимости угольной генерации, запасах угля и энергопотреблении угольного топлива, экологической безопасности отрасли. Объект исследования – проблемы угольной генерации в России и мире. Цель исследования – анализ и количественная оценка распределения мощностей угольной энергетики, оценка экологических проблем, связанных с угольной генерацией. Задача исследования – получение достоверной информации для оценки количественных характеристик энергопотребления и экологической безопасности отрасли. Метод исследования – анализ информационных данных аналитических агентств и имеющихся в открытом доступе материалов. Результаты аналитических исследований, представленные в статье, свидетельствуют о том, что в ближайшей перспективе тепловая энергетика будет оставаться преобладающей в энергетическом балансе отдельных стран мира. Однако решение проблем экологической безопасности топливной энергетики требует централизованного подхода, значительных финансовых вложений и создания соответствующей нормативной базы. |
Ключевые слова |
угольная генерация, энергопотребление угольного топлива, тепловая электростанция, выбросы, золошлаковые отходы, качество, анализ, экологическая безопасность, доминирующие источники электроэнергии, альтернативные источники энергии |
Информация о статье |
|
Список литературы |
1. Аникеев В., Силка Д. Н. От отходов угольных электростанций к производству строительных материалов // Энергетическая политика. 2021. № 1. С. 48–55.
2. Батмунх С., Саломатов В. В., Стенников В. А., Энхжаргал Х. Экологическая чистая угольная ТЭС в концепции мультикомплекса с интеграцией в электроэнергетическую систему Монголии. Новосибирск: СО РАН: Гео, 2019. 253 с.
3. Бат-Эрдэнэ Б., Батмунх С., Драчёв П. С., Подковальников С. В. Развитие энергетического сектора Монголии: моделирование и оптимизация структуры ЕЭЭС Монголии // Энергетик. 2023. № 5. С. 26–35. URL: http://www.energetik.energy-journals.ru/index.php/EN/article/view/2271 (дата обращения: 05.06.2024).
4. Золотова И. Ю. Бенчмаркинг зарубежного опыта утилизации продуктов сжигания твёрдого топлива угольных ТЭС // Инновации и инвестиции. 2020. № 7. 2020. С. 123–128. URL: https://acaa-usa.org/wp-content/uploads/coalcombustion-products-use/ACAA–Brochure-Web.pdf (дата обращения: 05.06.2024).
5. Киселева О. А., Иванова А. А., Мухина Т. Н., Кумпан Н. В. Разработка алгоритма выполнения требований по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух // Энергетик. 2023. № 3. С. 39–41. https://istina.msu.ru/journals/97525 (дата обращения: 05.06.2024).
6. Киселева С. П., Вишняков Я. Д., Пухов С. А., Разовский Ю. В., Маколова Л. В. Вовлечение отходов тепловых электростанций в эколого-ориентированное развитие экономики // Уголь. 2020. № 11. С. 64–66. URL: http://www.ugolinfo.ru/Free/112020.pdf (дата обращения: 05.06.2024).
7. Киселева С. П., Маравьев В. А., Смирнова Т. С. Переход к экономике замкнутого цикла – путь к улучшению экологической ситуации в России // Приоритетные и перспективные направления научно-технического развития Российской Федерации: материалы I Всерос. науч.-практ. конф. 2018. С. 240–245. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35341338 (дата обращения: 05.06.2024).
8. Кузьмин В. Р. Технология оценки загрязнений окружающей среды объектами энергетики с применением информационно вычислительной системы WICS // Информационные и математические технологии в науке и управлении. 2023. № 1. С. 111–122. URL: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=58066 (дата обращения: 05.06.2024).
9. Марьев В. А., Смирнова Т. С., Киселева С. П. Экотехнопарки как основа комплексной системы управления отходами и вторичными ресурсами (мировой опыт) // Эколого-ориентированное управление рисками и обеспечение безопасности социально-экономических и общественно-политических систем и природно-техногенных комплексов: сб. мат. круглого стола. М., 2017. С. 102–110.
10. Осокин А. Н., Золотова И. Ю. Никитушкина Ю. В. Снижение антропогенного воздействия дорожного строительства за счёт применения золошлаков ТЭС // Экономическая наука современной России (ЭНСР). 2022. № 1. С. 81–93. URL: https://www.ecr-journal.ru/jour/article/view/748 (дата обращения: 05.06.2024).
11. Пичугин Е. А. Аналитический обзор накопленного в Российской Федерации опыта вовлечения в хозяйственный оборот золошлаковых отходов теплоэлектростанций // Проблемы региональной экологии. 2019. № 4. С. 77–87. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-othodov-ugledobychi-uglepererabotki-i-ugleobogascheniya-mestorozhdeniy-kuznetskogo-ugolnogo-basseyna (дата обращения: 05.06.2024).
12. Подгородецкий Г. С., Горбунов В. Б., Агапов Е. А., Ерохов Т. В.,Козлова О. Н. Проблемы и перспективы утилизации золошлаковых отходов ТЭЦ. Часть 1 // Известия высших учебных заведений. Чёрная Металлургия. 2018. № 61. С. 439–446. URL: https://fermet.misis.ru/jour/article/view/1356?locale=ru_RU (дата обращения: 05.06.2024).
13. Пухов С. А., Киселева С. П. Вовлечение в хозяйственный оборот золошлаковых отходов тепловых электростанций в интересах экологоориентированного развития экономики // Отходы и ресурсы. 2020. № 4. С. 3–10. URL: https://resources.today/PDF/10ECOR420.pdf (дата обращения: 05.06.2024).
14. Рябов Г.А, Артемьева И. В. Роль угольных технологий с низкими выбросами в Азии // Энергетика за рубежом. 2023. № 3. С. 2–27. URL: http://www.energetik.energy-journals.ru/ezr/index.php/EZR/article/view/435 (дата обращения: 05.06.2024).
15. Рябов Г. А. Совместное сжигание биомассы и ископаемых топлив – путь к декарбонизации производства тепла и электроэнергии // Теплоэнергетика. 2022. № 6. С. 3–15. URL: https://sciencejournals.ru/viewarticle/?j=tepen&y=2022&v=0&n=6&a=TepEn2206005Ryabov (дата обращения: 05.06.2024).
16. Такайшвили Л. Уголь восточных регионов России в топливоснабжении электростанций // Энергетическая политика. 2023. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ugol-vostochnyh-renionov-rossii-v-toplivosnabzhenii-elektrostantsiy (дата обращения: 05.06.2024).
17. Хохлов А., Мельников Ю. Угольная генерация: новые вызовы и возможности. М.: Сколково, 2019. 84 с. URL: https://www.bigpowernews.ru/research/docs/document86983.phtml (дата обращения: 05.06.2024). Текст: электронный.
18. Шамрай Е. И., Таскин А. В., Иванников С. И., Юдаков А. А. Исследование возможностей комплексной переработки отходов предприятий Приморского края // Современные наукоёмкие технологии. 2017. № 3. С. 68–75. URL: https://top-technologies.ru/ru/article/view?id=36618 (дата обращения: 05.06.2024).
19. Bruce C., Jacobs B., Giannaris S., Hardy B. Learning by doing: the cost reduction potential for CCUS at coal-fired power plants. URL: https://CCUSknowledge.com/pub/CIAB_Report_LessonsByDoing_CCUS_onCoal_Nov2019(1).pdf (дата обращения: 05.06.2024).
20. Feron P., Cousins A., Jiang K. Towards Zero Emissions from Fossil Fuel Power Stations // International Journal of Greenhouse Gas Control. 2019. No. 5. P. 188‒202. URL: https://www.researchgate.net/publication/334840646_Towards_Zero_Emissions_from_Fossil_Fuel_Power_Stations (дата обращения: 05.06.2024).
21. Janowczyk D., Giannaris S., Hill K, Jonathan Ruffinib J., Jacobsa B., FengaYu., Srisanga W., Bruce C. Derates and Outages Analysis ‒ A Diagnostic Tool for Performance Monitoring of SaskPower’s Boundary Dam Unit 3 Carbon Capture Facility // 15th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies GHGT-15. Abu Dhabi, UAE, 2021. 13 p. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3820207 (дата обращения: 05.06.2024).
22. Kelsall G., Baruya P. The role of low emission technologies in net zero Asia future, International Centre for Sustainable Carbon // IEA. 2022. URL: https://sciencepublishinggroup.com/journal/paperinfo?journalid=363&paperId=10072825 (дата обращения: 05.06.2024).
23. Sharma V., Akhai S. Trends in utilization of coal fly ash in India: A review // Journal of Engineering Design and Analysis. 2019. No. 2. P. 12–16. URL: https://www.academia.edu/46689412/Trends_in_Utilization_of_Coal_Fly_Ash_in_India (дата обращения: 05.06.2024).
|
Полный текст статьи | Перспективы угольной генерации |