IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007
Рабочей группой III - Смягчение последствий изменения климата

4 Энергоснабжение

Положение дел в секторе и развитие до 2030 года

Глобальная потребность в энергии продолжает расти, но с региональными различиями. Среднегодовой рост глобального потребления первичной энергии в период 1990-2004 гг. составил 1,4%. Это ниже, чем в предыдущие два десятилетия, из-за экономического перехода в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, однако сейчас энергопотребление в этом регионе вновь растет (рис. TS.12) (высокая степень согласия, много доказательств) [4.2.1]..

Рис. TS.12

Рис. TS.12. Годовое потребление первичной энергии, включая традиционную биомассу, за 1971-2003 гг. [Figure 4.2].

Примечание: 1000 Мтнэ = 42 ЭДж.

Во многих развивающихся странах наблюдается быстрый рост энергопотребления на душу населения. Самый низкий уровень этого показателя – в Африке. Повышение цен на нефть и газ препятствует доступу к энергии, справедливости и устойчивому развитию беднейших стран и мешает достижению целей по уменьшению бедности, что, в свою очередь, предполагает улучшение доступа к электричеству, современным видам топлива для кулинарии и отопления и транспорту (высокая степень согласия, много доказательств) [4.2.4].

Суммарное потребление ископаемых видов топлива в последние три десятилетия неуклонно возрастало. Потребление атомной энергии продолжало увеличиваться, хотя и более медленными темпами, чем в 1980-х годах. Потребление гидро- и геотермальной энергии находится на относительно постоянном уровне. За период с 1970 по 2004 г. доля ископаемых видов топлива упала с 86% до 81%. Самыми быстрыми темпами растет потребление ветровой и солнечной энергии, но по сравнению с очень небольшой базой (рис. TS.13) (высокая степень согласия, много доказательств) [4.2].

Рис. TS.13Рис. TS.13. Потребление первичной энергии в мире по видам топлива [Figure 4.5]

В большинстве сценариев, предполагающих обычное течение дел, отмечается продолжающийся рост численности мирового населения (хотя и более низкими темпами, чем предсказывалось несколько десятилетий назад) и ВВП, что ведет к значительному росту потребности в энергии. Высокие темпы роста потребности в энергии в Азии (3,2% в год за 1990-2004 гг.), по проекциям, сохранятся и будут удовлетворяться в основном ископаемыми видами топлива (высокая степень согласия, много доказательств) [4.2].

Абсолютный дефицит ископаемого топлива на глобальном уровне не является существенным фактором, когда учитывается смягчение последствий изменения климата. Добыча природной нефти в конечном итоге достигнет пика, но точно не известно, когда и какие это вызовет последствия. В природном газе содержится больше энергии, чем в природной нефти, но, как и энергия, содержащаяся в нефти, она не распределена равномерно по земному шару. В будущем отсутствие надежности поставок нефти и газа для потребляющих государств может стимулировать сдвиг в сторону угля, атомной энергии и (или) возобновляемой энергии. Имеет также место тенденция к увеличению использования более эффективных и удобных энергоносителей (электричества, жидких и газообразных видов топлива) вместо твердых (высокая степень согласия, много доказательств) [4.3.1].

Во всех регионах мира со времени Третьего доклада об оценках (ТДО) усилился акцент на надежность энергоснабжения. При этом сократились инвестиции в инфраструктуру, повысился глобальный спрос, возросла политическая нестабильность в основных районах, усилились угрозы конфликтов, терроризма и экстремальных метеорологических явлений. Новые инвестиции в инфраструктуру энергетики в развивающихся странах и наращивание мощностей в развитых государствах открывают окно возможности для использования сопутствующих выгод от выбора в структуре энергетики с целью сокращения выбросов ПГ по сравнению с уровнем, на котором они находились бы в противном случае (высокая степень согласия, много доказательств) [4.2.4; 4.1].

Загадкой для многих правительств стало то, как лучше всего удовлетворять постоянно растущую потребность в надежных энергетических услугах, ограничивая при этом экономические затраты их составляющими, обеспечивая энергобезопасность, уменьшая зависимость от импортных источников энергии и сводя к минимуму выбросы сопутствующих ПГ и других загрязняющих веществ. Выбор систем энергоснабжения для каждого региона мира будет зависеть от их развития, существующей инфраструктуры и местных сравнительных затрат на доступные энергоресурсы (высокая степень согласия, много доказательств) [4.1].

Если цены на ископаемое топливо останутся высокими, то спрос может временно снизиться до тех пор, пока не начнется коммерческая разработка других углеводородных запасов в форме нефтеносных песков, нефтеносных сланцев, углежидкостных и газожидкостных смесей и т.д. Если это произойдет, выбросы увеличатся еще больше по мере повышения углеродоемкости, если не применить меры по улавливанию и хранению углекислого газа (УХУ). Из-за усиливающихся опасений в плане надежности энергоснабжения и недавних повышений цен на газ растет интерес к новым, более эффективным электростанциям, работающим на угле. Критический момент для будущих выбросов ПГ – как быстро новые угольные электростанции будут оснащены технологией УХУ, которая увеличит стоимость электроэнергии. Является ли строительство «готовых к улавливанию» электростанций экономически более эффективным, чем модернизация старых или строительство новых электростанций, оснащенных средствами УХУ, - это зависит от экономических и технических допущений. Сохраняющиеся высокие цены на ископаемое топливо могут также стимулировать увеличение потребления атомной и (или) возобновляемой энергии, хотя изменчивость цен будет сдерживающим моментом для инвесторов. Опасения в отношении безопасности, распространения оружия и отходов остаются ограничениями для атомной энергетики. Со временем свой вклад в качестве энергоносителя с низким уровнем выбросов углерода может внести водород, в зависимости от источника водорода и успешного внедрения УХУ для производства водорода из углерода или газа. Возобновляемую энергию необходимо либо использовать на распределенной основе, либо сосредоточивать для удовлетворения больших потребностей в энергии городов и отраслей промышленности, потому что, в отличие от источников ископаемого топлива, источники возобновляемой энергии широко распределены, а энергетическая отдача в расчете на используемую площадь мала (средняя степень согласия, средний объем доказательств) [4.3].

Если потребность в энергии продолжит расти по нынешней траектории, то для улучшения инфраструктуры и преобразовательной системы к 2030 году потребуется совокупных инвестиций на общую сумму свыше 20 трлн. (20 x 1012) долларов в ценах 2005 года. Для сравнения: суммарные капитальные вложения в глобальной энергетике сейчас составляют 300 млн. (300 x 109) долларов в год (средняя степень согласия, средний объем доказательств) [4.1].