ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 21.07.2020

Просмотров: 423

Скачиваний: 3

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

3.1 Неф­тя­ная про­мыш­лен­ность

3.2 Электроэнергетика

3.3 Атомная энергетика

3.4 Гидроэнергетика

4.1 Нефтяная промышленность

4.2 Электроэнергетика

4.3 Атомная энергетика

4.6 Гидроэнергетика

Перспективное развитие гидроэнергетики связывают с освоением сибирского потенциала — достройкой Богучанской и Усть-Среднеканской ГЭС, поднятием мощности Вилюйской-III, в проектах Нижнеангарские ГЭС и станции в бассейне нижнего Енисея (Нижнекурейская и Эвенкийская), Южно-Якутский ГЭК.

Осваивается потенциал Северного Кавказа — в строительстве Зарамагские, Гоцатлинская ГЭС, Зеленчукская ГЭС-ГАЭС, в планах вторая очередь Ирганайской ГЭС, Агвалинская ГЭС, развитие Кубанского каскада и Сочинских ГЭС, развитие малой гидроэнергетики в Северной Осетии, и Дагестане.

В центре и на севере Европейской части, в Карелии рассматриваются достройка Белопорожской ГЭС, существенное повышение рабочей мощности Волжских ГЭС.

Особое значение имеет развитие выравнивающих мощностей в основных потребляющих регионах — ведётся строительство Загорской ГАЭС-2, в планах Ленинградская ГАЭС.

Огромным потенциалом обладают множественные российские морские и океанические заливы с высокими, достигающими высоты в 10 метров приливами. С 1968 года действует экспериментальная приливная электростанция — Кислогубская мощностью 1,7 МВт, планируется строительство опытной Северной ПЭС в 12 МВт. Существует проект мощной (11,4 ГВт) Мезенской ПЭС.

По состоянию на 2009 год в России имеется 15 действующих, достраиваемых и находящихся в замороженном строительстве гидравлических электростанций свыше 1000 МВт и более сотни гидроэлектростанций меньшей мощности.

6.1 Солнечная энергия

6.2 Энергия ветра

6.3 Энергия земли

6.4 Энергия мирового океана

6.5 Альтернатива нефти

Список литературы

Министерство образования и науки РФ

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров»



Кафедра маркетинга и логистики





РЕФЕРАТ

По «экономической географии и региональной экономике»

На тему: «Сырьевая проблема в составе глобальных проблем современности и пути ее решения в России. Особенности географического положения города Северодвинска»















Выполнила студентка группы №312 Тринда Валерия Андреевна

Проверил доктор экономических наук, профессор Салиев Рашид Шамильевич





Санкт-Петербург 2011 года.

Содержание

1. Введение 4

2. Анализ энергетическо-сырьевой проблемы 6

3. Энергетическо-сырьевая ситуация в мире 7

3.1 Неф­тя­ная про­мыш­лен­ность 7

3.2 Электроэнергетика 8

3.3 Атомная энергетика 8

3.4 Гидроэнергетика 9

4. Энергетическо-сырьевая ситуация в России 11

4.1 Нефтяная промышленность 11

4.2 Электроэнергетика 12

4.3 Атомная энергетика 14

4.6 Гидроэнергетика 15

Перспективное развитие гидроэнергетики связывают с освоением сибирского потенциала — достройкой Богучанской и Усть-Среднеканской ГЭС, поднятием мощности Вилюйской-III, в проектах Нижнеангарские ГЭС и станции в бассейне нижнего Енисея (Нижнекурейская и Эвенкийская), Южно-Якутский ГЭК. 16

Осваивается потенциал Северного Кавказа — в строительстве Зарамагские, Гоцатлинская ГЭС, Зеленчукская ГЭС-ГАЭС, в планах вторая очередь Ирганайской ГЭС, Агвалинская ГЭС, развитие Кубанского каскада и Сочинских ГЭС, развитие малой гидроэнергетики в Северной Осетии, и Дагестане. 16

В центре и на севере Европейской части, в Карелии рассматриваются достройка Белопорожской ГЭС, существенное повышение рабочей мощности Волжских ГЭС. 16

Особое значение имеет развитие выравнивающих мощностей в основных потребляющих регионах — ведётся строительство Загорской ГАЭС-2, в планах Ленинградская ГАЭС. 16

Огромным потенциалом обладают множественные российские морские и океанические заливы с высокими, достигающими высоты в 10 метров приливами. С 1968 года действует экспериментальная приливная электростанция — Кислогубская мощностью 1,7 МВт, планируется строительство опытной Северной ПЭС в 12 МВт. Существует проект мощной (11,4 ГВт) Мезенской ПЭС. 16

По состоянию на 2009 год в России имеется 15 действующих, достраиваемых и находящихся в замороженном строительстве гидравлических электростанций свыше 1000 МВт и более сотни гидроэлектростанций меньшей мощности. 16

5. Пути решения сырьевой и энергетической проблемы 17

6. Альтернативные источники энергии 18

6.1 Солнечная энергия 18

6.2 Энергия ветра 18

6.3 Энергия земли 19

6.4 Энергия мирового океана 20

6.5 Альтернатива нефти 21

7. Заключение 24

Список литературы 25




  1. Введение

В настоящее время, все большее значение приобретают проблемы природной среды и ее воспроизводства, ограниченность запасов органических и минеральных ресурсов. Учёные предупреждают о возможном исчерпании известных и доступных для использования запасов нефти и газа, а так же об истощении других важнейших ресурсов: железной и медной руды, никеля, марганца, алюминия, хрома и т.д.

В мире действительно существует ряд природных ограничений. Общие запасы нефти (разведанные и неразведанные) в мире составляют приблизительно от 2500 до 3900 млрд. баррелей (около 400 млрд. тонн). За всю свою историю человечество «сожгло» 900 млрд. баррелей. При нынешних темпах потребления, разведанной нефти хватит примерно на 40 лет, неразведанной — ещё максимум на 50 лет. Имеются также большие запасы нефти (3400 млрд баррелей) в нефтяных песках Канады и Венесуэлы. Этой нефти при нынешних темпах потребления хватит на 110 лет, но технология ещё не отработана - не позволяет получать достаточно большие объёмы. Рост потребления учитывать бессмысленно, так как он сам по себе практически не прогнозируемый. Если оптимизировать процесс нефтедобычи, то можно «протянуть» ещё дольше. В настоящее время из недр извлекается только около 30% всей нефти, содержащейся в нефтеносных пластах.

Доказанные запасы газа в мире составляют около 173 триллионов кубических метров, если к ним прибавить ещё и неоткрытые запасы, которые по предварительным расчётам составляют около 120 триллионов кубических метров в сумме получается около 300 триллионов кубических метров. Такого количества газа хватит примерно на 70 лет. В России же по официальным данным ситуация следующая: разведанных запасов нефти хватит приблизительно на 25 лет, газа - на 60-65 лет.

Уже сейчас в ряде стран богатые месторождения выработаны до конца или близки к истощению. Аналогичное положение наблюдается и по другим полезным ископаемым.

И все же вряд ли пра­во­мер­но го­во­рить о де­фи­ци­те при­род­ных ре­сур­сов на на­шей пла­не­те. Че­ло­ве­че­ст­во во­вле­к­ло в хо­зяй­ст­вен­ный обо­рот мень­шую часть ре­сур­сов Зе­м­ли: глу­би­на раз­ре­зов не пре­вы­ша­ет 700 м, шахт – 2,5 км, сква­жин – 10 тыс. м. На­ко­нец, ос­нов­ные ре­зер­вы сбе­ре­же­ния ре­сур­сов со­дер­жат­ся в от­ста­лой тех­но­ло­гии, из-за ко­то­рой не ис­поль­зу­ет­ся зна­чи­тель­ная часть при­род­ных ре­сур­сов. Так, ис­поль­зу­е­мая ны­не тех­но­ло­гия из­вле­ка­ет не бо­лее 30 – 40% по­тен­ци­аль­ных за­па­сов неф­ти, а ко­эф­фи­ци­ент по­лез­но­го ис­поль­зо­ва­ния до­бы­тых энер­ге­ти­че­с­ких ре­сур­сов ог­ра­ни­чен 30 – 35%.

Следовательно, дело не столько в недостатке сырья, сколько в неэффективности технологий добычи и переработки.






  1. Анализ энергетическо-сырьевой проблемы

Было бы нелогично анализировать сырьевую проблему изолированно от других и, в первую очередь, от энергетической, поскольку использование всех природных ресурсов тесно переплетено. Так, нефть одновременно является и сырьевым, и энергетическим ресурсом.


Само понятие «сырье» очень емко. Это материалы и предметы труда, претерпевшие изменение и подлежащие дальнейшей переработке (нефть, руда, шерсть, древесная щепа, синтетические смолы, пластмассы и др.). Все многообразные виды сырья разделяют по происхождению на промышленное и сельскохозяйственное, а по сфере использования — еще на десятки категорий (топливноэнергетическое, металлургическое, горнохимическое и т. д.). Но наиболее часто сырьевые ресурсы ассоциируются все-таки с минеральными ресурсами.

Минеральные ресурсы — исходная основа человеческой цивилизации практически на всех фазах ее развития. Однако лишь сегодня человечество избавляется от идеалистических представлений о том, что они практически вечны. Ресурсы минерального сырья ограниченны, фактически невосполнимы и при сохранении растущего их потребления в обозримом будущем будут исчерпаны. При этом важно учитывать следующее обстоятельство: человечеству в сущности не грозит близкое исчерпывание физически наличных в земных недрах минеральных ресурсов — весьма ограниченной является технически доступная и экономически эффективная (по условиям залегания и качеству) часть многих важных видов полезных ископаемых. Быстрое ее исчерпание и обращение к менее эффективным залежам будет означать серьезное испытание для экономики многих государств.

Вот почему вопросы, вроде «Велики или малы запасы минеральных ресурсов?», «Какова обеспеченность ими человечества?» не вполне корректны. Действительный интерес представляет лишь та доля природного вещества, которая может технически и экономически эффективно использоваться.

  1. Энергетическо-сырьевая ситуация в мире

3.1 Неф­тя­ная про­мыш­лен­ность

Что зна­чит нефть се­го­д­ня для хо­зяй­ст­ва лю­бой стра­ны? Это сы­рье для неф­те­хи­мии в про­из­вод­ст­ве син­те­ти­че­с­ко­го ка­у­чу­ка, спир­тов, по­ли­эти­ле­на, по­ли­про­пи­ле­на, широкого ассортимента пла­ст­масс и го­то­вых из­де­лий из них, ис­кус­ст­вен­ных тка­ней; ис­то­ч­ник для вы­ра­бот­ки мо­тор­ных то­п­лив (бен­зи­на, ке­ро­си­на, ди­зель­но­го и ре­а­к­тив­ных то­п­лив), ма­сел и сма­зок, а так­же ко­тель­но-пе­ч­но­го то­п­ли­ва (ма­зут), стро­и­тель­ных ма­те­ри­а­лов (би­ту­мы, гу­д­рон, ас­фальт); сы­рье для по­лу­че­ния ря­да бел­ко­вых пре­па­ра­тов, ис­поль­зу­е­мых в ка­че­ст­ве до­ба­вок в корм ско­ту для сти­му­ля­ции его ро­с­та. Нефть - на­ци­о­наль­ное бо­гат­ст­во, ис­то­ч­ник мо­гу­ще­ст­ва стра­ны, фун­да­мент ее эко­но­ми­ки.

До­ка­зан­ные за­па­сы неф­ти в ми­ре оце­ни­ва­ют­ся в 140 млрд. т, а еже­год­ная до­бы­ча со­ста­в­ля­ет око­ло 3.5 млрд. т.

За последние десятилетия человечество вычерпало из недр более 60 млрд. т нефти. Казалось бы, доказанные запасы при этом сократились на такую же величину? Отнюдь. С каждым годом запасы нефти переоцениваются и увеличиваются. Ситуация, на первый взгляд, парадоксальна: чем больше добываешь, тем больше остается. Между тем этот геологический парадокс вовсе не кажется парадоксом экономическим. Ведь чем выше спрос на нефть, чем больше ее добывают, тем большие капиталы вливаются в отрасль, тем активнее идет разведка на нефть, тем больше людей, техники, мозгов вовлекается в разведку и тем быстрее открываются и описываются новые месторождения. Кроме того, совершенствование техники добычи нефти позволяет включать в состав запасов ту нефть, наличие ( и количество ) которой было ранее известно, но достать которую было нельзя при техническом уровне прошлых лет. Конечно, это не означает, что запасы нефти безграничны, но очевидно, что у человечества есть еще не одно десятилетие, чтобы совершенствовать энергосберегающие технологии и вводить в оборот альтернативные источники энергии.


При су­ще­ст­ву­ю­щих спо­со­бах до­бы­чи неф­ти ко­эф­фи­ци­ент её из­вле­че­ния ко­леб­лет­ся в пре­де­лах 0.25 – 0.45, что яв­но не­до­с­та­то­ч­но и оз­на­ча­ет, что боль­шая часть её гео­ло­ги­че­с­ких за­па­сов ос­та­ёт­ся в зем­ных не­драх.

3.2 Электроэнергетика

Энер­ге­ти­ка — это ос­но­ва про­мыш­лен­но­сти все­го ми­ро­во­го хо­зяй­ст­ва. При­бли­зи­тель­но 25% всех по­треб­ля­е­мых энер­го­ре­сур­сов при­хо­дит­ся на до­лю элек­т­ро­энер­ге­ти­ки. Ос­таль­ные 75% при­хо­дят­ся на про­мыш­лен­ное и бы­то­вое те­п­ло, на тран­с­порт, ме­тал­лур­ги­че­с­кие и хи­ми­че­с­кие про­цес­сы. Еже­год­ное по­треб­ле­ние энер­гии в ми­ре при­бли­жа­ет­ся к 27 млрд. т. условного топлива в год.

Те­п­ло­энер­ге­ти­ка использует в ос­нов­ном твер­дое то­п­ли­во. Са­мое рас­про­стра­нен­ное твер­дое то­п­ли­во на­шей пла­не­ты — уголь. И с эко­ло­ги­че­с­кой и с эко­но­ми­че­с­кой то­ч­ки зре­ния ме­тод пря­мо­го сжи­га­ния уг­ля для по­лу­че­ния элек­т­ро­энер­гии не луч­ший спо­соб ис­поль­зо­ва­ния твер­до­го то­п­ли­ва

Энер­ге­ти­ка яв­ля­ет­ся ос­но­вой раз­ви­тия про­из­вод­ст­вен­ных сил в лю­бом го­су­дар­ст­ве. Энер­ге­ти­ка обес­пе­чи­ва­ет бес­пе­ре­бой­ную ра­бо­ту про­мыш­лен­но­сти, сель­ско­го хо­зяй­ст­ва, тран­с­пор­та, ком­му­наль­ных хо­зяйств. Ста­биль­ное раз­ви­тие эко­но­ми­ки не­воз­мо­ж­но без по­сто­ян­но раз­ви­ва­ю­щей­ся энер­ге­ти­ки.

Од­ним из са­мых пер­спе­к­тив­ных, на дан­ный мо­мент, ме­то­дов ре­ше­ния энер­ге­ти­че­с­кой про­б­ле­мы- это ис­поль­зо­ва­ние аль­тер­на­тив­ных ви­дов элек­т­ро­энер­гии.

3.3 Атомная энергетика

От­кры­тие из­лу­че­ния ура­на впо­с­лед­ст­вии ста­ло клю­чом к энер­ге­ти­че­с­ким ресурсам при­ро­ды.

Не­ви­дан­ны­ми тем­па­ми раз­ви­ва­ет­ся се­го­д­ня атом­ная энер­ге­ти­ка. За три­д­цать лет об­щая мощ­ность ядер­ных энер­го­бло­ков вы­ро­с­ла с 5 ты­сяч до 23 мил­ли­о­нов ки­ло­ватт! Не­ко­то­рые уче­ные вы­ска­зы­ва­ют мне­ние, что в конце 21 ве­ка более по­ло­ви­ны всей элек­т­ро­энер­гии в ми­ре бу­дет вы­ра­ба­ты­вать­ся на атом­ных элек­т­ро­стан­ци­ях.

Однако в атомной энергетике наиболее востребованным является довольно редкий изотоп – уран-235, ко­то­ро­го в при­род­ном ура­не все­го око­ло од­но­го про­цен­та. Имен­но по­э­то­му при­хо­дит­ся стро­ить ог­ром­ные за­во­ды, на ко­то­рых бу­к­валь­но про­се­и­ва­ют ато­мы ура­на, вы­би­рая из них ато­мы лишь од­но­го сор­та ура­на-235. Ос­таль­ной уран в обы­ч­ных ре­а­к­то­рах ис­поль­зо­вать­ся не мо­жет. Воз­ни­ка­ет во­п­рос: а хва­тит ли это­го ред­ко­го изо­то­па ура­на на про­дол­жи­тель­ное вре­мя или же че­ло­ве­че­ст­во вновь столк­нет­ся с про­б­ле­мой не­хват­ки энер­ге­ти­че­с­ких ре­сур­сов?


Бо­лее три­д­ца­ти лет на­зад эта про­б­ле­ма бы­ла по­ста­в­ле­на пе­ред кол­ле­к­ти­вом ла­бо­ра­то­рии Фи­зи­ко-энер­ге­ти­че­с­ко­го ин­сти­ту­та. Она бы­ла ре­ше­на. Ру­ко­во­ди­те­лем ла­бо­ра­то­рии Але­к­сан­дром Иль­и­чом Лей­пун­ским бы­ла пред­ло­же­на кон­ст­рук­ция ре­а­к­то­ра на бы­ст­рых ней­тро­нах. В 1955 го­ду бы­ла по­стро­е­на пер­вая та­кая ус­та­нов­ка.

Пре­и­му­ще­ст­ва ре­а­к­то­ров на бы­ст­рых ней­тро­нах оче­вид­ны. В них для по­лу­че­ния энер­гии мо­ж­но ис­поль­зо­вать все за­па­сы при­род­ных ура­на и то­рия, а они ог­ром­ны - толь­ко в Ми­ро­вом оке­а­не рас­тво­ре­но бо­лее че­ты­рех мил­ли­ар­дов тонн ура­на.

Нет со­м­не­ния в том, что атом­ная энер­ге­ти­ка за­ня­ла про­ч­ное ме­с­то в энер­ге­ти­че­с­ком ба­лан­се че­ло­ве­че­ст­ва. Она, бе­з­у­с­лов­но, бу­дет раз­ви­вать­ся и впредь, безот­ка­зно по­ста­в­ляя столь не­об­хо­ди­мую лю­дям энер­гию. Од­на­ко по­на­до­бят­ся до­по­л­ни­тель­ные ме­ры по обес­пе­че­нию на­де­ж­но­сти атом­ных элек­т­ро­стан­ций, их без­ава­рий­ной ра­бо­ты, а уче­ные и ин­же­не­ры су­ме­ют най­ти не­об­хо­ди­мые ре­ше­ния.

3.4 Гидроэнергетика

Мно­гие ты­ся­че­ле­тия человечество использует энергию воды. За­па­сы ее на Зе­м­ле ко­лос­саль­ны. Ог­ром­ным ак­ку­му­ля­то­ром энер­гии слу­жит Ми­ро­вой оке­ан, по­гло­ща­ю­щий боль­шую ее часть, по­сту­па­ю­щую от Солн­ца. В океане энергией обладают волны, про­ис­хо­дящие ежедневно при­ли­вы и от­ли­вы, оке­ан­ские те­че­ния. Разумеется, че­ло­ве­че­ст­во в по­ис­ках энер­гии не мог­ло прой­ти ми­мо столь ги­гант­ских ее за­па­сов. Рань­ше все­го лю­ди на­у­чи­лись ис­поль­зо­вать энер­гию рек.

С наступление эры электричества про­изош­ло воз­ро­ж­де­ние во­дя­но­го ко­ле­са, прав­да, уже в дру­гом об­ли­чье – в ви­де во­дя­ной тур­би­ны. Элек­т­ри­че­с­кие ге­не­ра­то­ры, про­из­во­дя­щие энер­гию, не­об­хо­ди­мо бы­ло вра­щать, а это впол­не ус­пеш­но мог­ла де­лать во­да. Мо­ж­но счи­тать, что со­в­ре­мен­ная ги­д­ро­энер­ге­ти­ка ро­ди­лась в 1891 го­ду.

Пре­и­му­ще­ст­ва ги­д­ро­элек­т­ро­стан­ций оче­вид­ны – по­сто­ян­но во­зоб­но­в­ля­е­мый при­ро­дой за­пас энер­гии, про­с­то­та экс­плу­а­та­ции, от­сут­ст­вие за­гряз­не­ния ок­ру­жа­ю­щей сре­ды. Да и опыт по­строй­ки и экс­плу­а­та­ции во­дя­ных ко­лес мог бы ока­зать не­ма­лую по­мощь ги­д­ро­энер­ге­ти­кам. Од­на­ко по­строй­ка пло­ти­ны круп­ной ги­д­ро­элек­т­ро­стан­ции ока­за­лась сложной задачей. Что­бы при­ве­с­ти во вра­ще­ние мощ­ные ги­д­ро­тур­би­ны, ну­ж­но на­ко­пить за пло­ти­ной ог­ром­ный за­пас во­ды, что довольно проблематично и затратно.

Пока лю­дям слу­жит лишь не­боль­шая часть ги­д­ро­энер­ге­ти­че­с­ко­го по­тен­ци­а­ла зе­м­ли. Еже­год­но ог­ром­ные по­то­ки во­ды, об­ра­зо­вав­ши­е­ся от до­ж­дей и та­я­ния сне­гов, сте­ка­ют в мо­ря не­ис­поль­зо­ван­ны­ми. Ес­ли бы уда­лось за­дер­жать их с по­мо­щью пло­тин, че­ло­ве­че­ст­во по­лу­чи­ло бы до­по­л­ни­тель­но ко­лос­саль­ное кол-во энер­гии.