ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 30.04.2025
Просмотров: 3874
Скачиваний: 0
СОДЕРЖАНИЕ
Введение в специальность. Основы экономики топливно-энергетического комплекса
Москва Издательский дом мэи 2009
Глава 1. Роль топливно-энергетического комплекса в развитии национальной экономики
1.1. Основные характеристики энергетического хозяйства национальной экономики
Организационно-технологические особенности отраслей тэк
Экономические особенности отраслей тэк
Качественная оценка энергоресурсов
Низшая теплотворная способность топлива
Мировое производство энергоресурсов
Глава 2. Технологические основы производства и распределения топливно-энергетических ресурсов
2.1. Основные элементы энергосистемы. Классификация энергогенерирующих установок
2.2. Физические основы преобразования энергии
2.3. Принципиальные схемы работы электростанций различных типов
Принципиальная схема газотурбинной установки
Рис 2.6. Принципиальная схема гту
Принципиальная схема парогазовых установок
Рис 2.7. Принципиальная схема пгу с впг
Рис 2.8. Принципиальная схема пгу (сбросная схема)
Принципиальная схема атомных электростанций
Электрооборудование тэс и принципиальная схема энергосистемы
2.4. Технологическая цепочка нефтегазовой промышленности. Разведка нефтегазовых месторождений
Поиск и разведка месторождений
2.5. Технологический цикл нефтяной отрасли Добыча нефти
Технологическая схема газовой отрасли
Глава 3. История создания российских отраслей тэк
3.1. История электроэнергетической отрасли
3.2. Об истории российской нефти
Годовая добыча угля в ссср, млн т
3.5. Закономерности технологического развития
Характеристики технологических укладов
4.1. Системно-технологические основы энергетики будущего
4.2. Проблемы и перспективы развития энергосбережения
4.3. Водородная энергетика. Современное положение и перспективы развития
Сравнительная характеристика теплоты сгорания различных видов топлива
4.4. Использование высоких технологий в газовой отрасли
4.5. Инновационные технологии в угольной промышленности
4.6.Перспективы развития атомной энергетики
4.7. Экономические аспекты развития нетрадиционной энергетики
Состояние и перспективы использования возобновляемых
Годовая выработка электроэнергии на 1 кВт установленной мощности по видам нвиэ (источник мэа)
Этапы развития атомной энергетики России
Этапы развития гидроэнергетики России
Техническое развитие не может происходить иначе как путем последовательной смены ТУ. При этом материальные условия для становления каждого из них формируются в результате развития предыдущего. В своем дальнейшем развитии новый ТУ опирается на производственный потенциал, созданный в ходе предшествовавшего этапа технико-экономического развития, преобразовывая его в соответствии с собственными потребностями. В рыночной экономической системе предприятия, не проводящие своевременно технологического обновления, неизбежно теряют свою конкурентоспособность и исчезают. Для современной России характерна многоукладность, которая является наследием советского прошлого, когда эволюционный характер технологического развития корректировался государством.
Рис. 3.2. Жизненный цикл технологического уклада
Для описания эволюционного процесса развития ТУ как любой экономической системы может использоваться модель «жизненного цикла» (ЖЦ), которая представлена на рис. 3.2. Эта модель описывает изменение объема производства продукции производствами, использующими технологии данного уклада, в течение периода существования ТУ. В ЖЦ ТУ выделяют два этапа: период становления и период доминирования, каждый из которых имеет свой максимум, причем последний в разы превышает первый. Период становления совпадает с периодом доминирования предыдущего уклада. Каждый новый ТУ в своем развитии использует старую транспортную и информационную инфраструктуру и энергоносители, а по мере его развития создается новый тип инфраструктуры и постепенное вытеснение старой.
ЖЦ ТУ в рыночной экономике отражается в специфической форме длинных волн экономической конъюнктуры, которые были выявлены русским экономистом Н.Д. Кондратьевым. Он связывал их с периодичностью воспроизводства капитальных благ, циклически происходящими обновлениями, которые вызывают отклонения экономики от состояния равновесия.
По Й. Шумпетеру появление новых методов в производстве и управлении говорит о существовании огромного многообразия волнообразных движений в экономической жизни, вызывающих ее цикличность. Внутри экономической системы имеется источник энергии, вызывающий нарушения равновесия.
Появление новых отраслей промышленности и товаров вызывает нарушение равновесия, а затем снова стремится к равновесию, но уже с учетом динамики ускорения новых комбинаций (подъемов) и приспособления предприятия, фирмы к изменяющейся по этой причине ситуации.
Предприниматели стремятся к внедрению нововведения, особенно внедрению нового товара, так как на первых, порах пока это нововведение не получило широкого распространения, возникает ситуация, характеризующаяся как «монополистическая конкуренция».
В ходе каждого структурного кризиса мировой экономики, сопровождающего процесс замещения доминирующих технологических укладов, открываются новые возможности экономического успеха. Страны, лидировавшие в мировой экономике в предшествующий период, сталкиваются с обесцениванием капитала и снижением квалификации занятых в отраслях устаревающего технологического уклада работников, в то время как страны, успевшие создать заделы в формировании производственно-технологических систем нового технологического уклада, оказываются центрами притяжения капитала, высвобождающегося из устаревающих производств. Каждый раз смена доминирующих технологических укладов сопровождается серьезными сдвигами в международном разделении труда, обновлением состава наиболее преуспевающих стран. Анализ динамики приоритетных направлений технологического развития и вместе с ним смены источников энергии на основе обобщенной характеристики ТУ приведен в табл. 3.2.
Таблица 3.2
Характеристики технологических укладов
|
Характе-ристика |
Технологический уклад |
||||
|
1-й |
2-й |
3-й |
4-й |
5-й |
|
|
Период доминирования |
1770―1830 гг. |
1830―-1880 гг. |
1880―1930 гг. |
1930―1980 гг. |
от 1980―1990 гг. до 2030―2040 гг. |
|
Технологические лидеры |
Великобритания, Франция, Бельгия |
Великобритания, Франция, Бельгия, Германия, США |
Германия, США, Великобрита- ния, Франция, Бельгия, Швейцария, Нидерланды |
США, страны Западной Европы, СССР, Канада, Австралия, Япония, Швеция, Швейцария |
Япония, США, ЕС, Швеция |
|
Развитые страны |
Германские государства, Нидерланды |
Италия, Нидерланды, Швейцария, Австро-Венгрия, Россия |
Россия (СССР), Италия, Дания, Австро-Венгрия, Канада, Япония, Испания, Швеция |
СССР, Бразилия, Мексика, Китай, Тайвань, Индия |
Бразилия, Мексика, Аргентина, Венесуэла, Китай, Индия, Индонезия, Турция, Восточная Европа, Канада, Австралия, Тайвань, Корея, Россия и СНГ |
|
Ядро технологического уклада |
Текстильная промышленность, текстильное машиностроение, выплавка чугуна, обработка железа, строительство каналов, водяной двигатель |
Паровой двигатель, железнодорожное строительство, транспорт, машиностроение, пароходостроение, угольная промышленность, станкоинструментальная промышленность, черная металлургия |
Электротехническое, тяжелое машиностроение, производство и прокат стали, линии электропередач, неорганическая химия |
Автомобилестроение, тракторостроение, цветная металлургия, производство товаров длительного пользования, синтетические материалы, органическая химия, производство и переработка нефти |
Электронная промышленность, вычислительная, оптико-волоконная техника, программное обеспечение, телекоммуникации, роботостроение, производство и переработка газа, информационные услуги |
|
Ключевой фактор |
Водяные колеса |
Паровой двигатель |
ТЭС, ГЭС |
ТЭС, ГЭС, ветроэнергоустановки, солнечные батареи |
Когенерационные станции, геоТЭС, ветроустановки, солнечные батареи |
|
Энергоисточники |
Древесный уголь |
Каменный уголь |
Каменный уголь, нефть |
Нефть, уголь, газ, энергия солнца и ветра, атомная энергия |
Гидротермальные источники, энергия солнца и ветра, биоресурсы |
Неравномерность технико-экономического развития определяется процессами взаимодействия и замещения технологических совокупностей, составляющих ТУ.
В мировом технико-экономическом развитии, начиная с промышленной революции в Англии и до наших дней, можно выделить периоды доминирования пяти сменявшихся технологических укладов. Каждому технологическому укладу свойственен определенный набор материалов, применение энергоресурса, использование определенной технологии сжигания топлива для обогрева и освещения жилищ.
С формированием первого ТУ началась эпоха экономического роста, ключевым фактором которого явилась механизация текстильной промышленности. Базисными инновациями этого уклада были прядильные машины и ткацкие станки.
В Европе в это время в качестве основного энергоресурса для обогрева жилищ использовали дрова, и только в Англии каменный уголь в качестве топлива для обогрева жилищ применяли еще со времен нормандского завоевания. Уже в 1800 г. в Англии было добыто 15 млн т угля, в то время как во всей континентальной Европе добыча угля не превысила 3 млн т. Теплотворная способность угля в два раза выше, чем у сухих дров, а его запасы оказались намного больше лесных ресурсов. Поэтому с этого времени в промышленности начинается процесс замещения дров каменным углем, который достигает своего апогея во втором технологическом укладе.
Развитие науки и техники в этот период позволило построить первые машины, т.е. механизмы, преобразующие энергию в полезную работу. В 1784 г. ученый механик Джеймс Уатт сконструировал паровую машину. Это было изобретение мирового значения, позволившее через несколько десятилетий обеспечить паровыми двигателями фабрики и железные дороги. Механизация текстильной промышленности стимулировала производство конструкционных материалов, которое послужило толчком для развития металлургии. В 30-х гг. XVIII в. Дерби открыл способ выплавки чугуна на каменном угле. Но массовое производство конструкционных материалов из чугуна стало возможным только с формированием второго технологического уклада и с увеличением спроса на черные металлы.
Использование парового двигателя революционизировало промышленное производство и стало основой его развития. Успехи в добыче угля и производстве чугуна к концу XVIII в. привели к промышленной революции.
Каменный уголь в этот период становится основным энергоносителем не только в Англии, но и во всей Европе. В 80-х гг. английским металлургом Кортом был изобретен способ переплавки чугуна на железо на каменном угле (пудлингование). Поскольку каменного угля в Англии было достаточно, английская металлургия быстро вышла на первое место в мире.
Промышленная революция проходила как цепная реакция. Изобретения влекли за собой другие изобретения. Переворот начался с легкой промышленности, но в ходе него создавался рынок для тяжелой. Так, для изготовления массы машин для легкой промышленности, требовалось много металла; спрос на машины нельзя было удовлетворить, изготовляя их в кустарных мастерских с ручным трудом. Это вызвало переворот в машиностроении: началась индустриализация ― создание крупного машинного производства. Рост производства, развитие рыночных отношений потребовали кардинального решения транспортных проблем, поскольку уже невозможно было перевозить массу товаров на лошадях и парусных судах. Ускоренными темпами стал развиваться железнодорожный транспорт.
Широкая механизация труда и концентрация производства сопровождались ростом тяжелого машиностроения и горнодобывающей промышленности, развитием металлургии и станкостроения, что, в свою очередь, создало предпосылки для становления базисных производств третьего ТУ.
Главной отличительной чертой третьего технологического уклада стало широкое использование электродвигателей и развитие электротехники. Строительство ЛЭП обеспечило внедрение адекватной технологии энергопотребления в городах и усиливало процесс урбанизации. Эдисон организовал массовое производство электроламп, добившись рекордно низкой себестоимости. Электроэнергия стала широко применяться в быту.
В это же время получила развитие нефтяная отрасль. В США началась нефтяная лихорадка ― в 1869 г. в Пенсильвании была пробурена первая нефтяная скважина, затем в Техасе и Калифорнии. Началась переработка нефти в промышленных масштабах. К 1900 г. нефтяные промыслы открылись в Баку и Румынии. Перед началом первой мировой войны добыча нефти развернулась в Мексике, Венесуэле и Иране.
В это же время, положено начало использования электрической энергии в быту. Начался процесс монополизации во многих отраслях, выражающийся в увеличении масштабов производства и создании предприятий с иерархическими системами управления современного типа. Например, компания «Дженерал Электрик», которой принадлежал патент на изобретение лампочек накаливания с вольфрамовой нитью, господствовала на рынке вплоть до 1930 г.
Рост машиностроительного производства стимулировал прогресс в черной металлургии, которая стала главным поставщиком конструкционных материалов в промышленность. В ходе жизненного цикла третьего ТУ произошел переход к новым способам получения металлов ― внедрены доменная и мартеновская технологии, технология проката стали, обеспечившие производство дешевой стали. Другое направление научно-технологического прогресса в рамках третьего ТУ ― развитие химической промышленности. В этот период в промышленных масштабах начали производить минеральные удобрения, взрывчатые вещества, освоено коксохимическое и нефтехимическое производства и др. Эти технологии создали предпосылки для развития четвертого ТУ.