Критическая масса: Атом и геополитика - Андрей Сизов Страница 6
- Категория: Разная литература / Зарубежная образовательная литература
- Автор: Андрей Сизов
- Страниц: 41
- Добавлено: 2026-05-20 14:08:10
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Критическая масса: Атом и геополитика - Андрей Сизов краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Критическая масса: Атом и геополитика - Андрей Сизов» бесплатно полную версию:Атомная энергетика, обеспечивая стабильное круглосуточное энергоснабжение с минимальными выбросами СО2, является эффективным инструментом в борьбе с изменением климата. Тем не менее аварии на Чернобыльской АЭС и АЭС «Фукусима-1» подорвали доверие к атомной энергетике, а безопасное хранение радиоактивных отходов, риск применения ядерных технологий в ущерб обществу, высокая стоимость и длительные сроки строительства атомных станций остаются серьезными проблемами.
Автор предлагает всестороннее решение этих проблем, делая акцент на укреплении международного сотрудничества и повышении прозрачности отрасли. Он рассматривает атомную энергетику как сложный комплекс экономических, политических и социальных факторов, влияющих на будущее всего мира. Книга представляет собой многогранное исследование роли атомной энергетики в геополитике и повседневной жизни общества.
Критическая масса: Атом и геополитика - Андрей Сизов читать онлайн бесплатно
По состоянию на 2023 г. мировым лидером по производству атомной энергии оставались США (779 млн МВт·ч), Китай (406 млн МВт·ч), Франция (323 млн МВт·ч), Россия (203 млн МВт·ч) и Южная Корея (171 млн МВт·ч)[40].
В США на ноябрь 2023 г. действовало 93 реактора, во Франции – 56, в Китае – 55, в России – 37, а в Южной Корее – 26.
WNA отмечает, что на протяжении последних десятилетий наблюдается значительный прирост атомных генераций в Азии: из 64 строящихся сегодня реакторов более 2/3 приходится на Азию, из них 30 – на Китай (рис. 16)[41].
Рис. 16
Выработка электроэнергии на АЭС в мире
Источник: Всемирная ядерная ассоциация (World Nuclear Association)
По данным МАГАТЭ, суммарная мощность строящихся китайских реакторов превышает 30 800 МВт[42]. Второе место – у Индии с семью запланированными энергоблоками на 5400 МВт. Еще 13 стран, включая Россию, увеличивают свои атомно-энергетические ресурсы на 29 900 МВт.
Наконец, в более чем 20 государствах, среди которых Польша, Филиппины и Гана, собираются строить первые АЭС.
«Мы с нетерпением ждем продолжения этого роста в рамках импульса по утроению глобальной мощности ядерной энергетики к 2050 году», – сдержанно оптимистичен управляющий директор Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC) Мохаммед аль-Хаммади[43].
5. Компании – лидеры мирового атомного рынка
На мировом рынке строительства ядерных реакторов доминируют несколько крупных игроков, значительный вклад вносят компании из России, Китая, Южной Кореи и западные, такие как EDF и Westinghouse. Все они играют ключевую роль в формировании рынка (рис. 17).
Рис. 17
Работающие реакторы по странам мира. По состоянию на ноябрь 2023 г.
Источник: International Atomic Energy Agency
Переход к низкоуглеродным энергетическим решениям и необходимость модернизации атомно-энергетической инфраструктуры могут привести к тому, что, согласно ряду прогнозов, мировой рынок строительства ядерных реакторов достигнет $73,3 млрд к 2030 г. при 3%-ном среднегодовом приросте.
Основные получатели соответствующих подрядов – компании из Китая, России, США, Франции и Южной Кореи. При этом с декабря 2019 г. до середины 2024 г. все 35 новых реакторов, запущенных в мире, были построены либо китайскими, либо российскими атомщиками (рис. 18).
Рис. 18
Строящиеся в мире реакторы. В единицах, с 1951 г. по 1 июля 2024 г.
Источник: WNISR
Правда, например, первые сосредоточены главным образом на строительстве АЭС внутри страны. Тогда как крупнейшие проекты, реализованные в последнее время отечественным «Росатомом», связаны с выполнением зарубежных заказов.
«Росатом» (Россия) управляет 36 реакторами внутри страны (через «Росэнергоатом») и 26 строит за рубежом.
Électricité de France, EDF (Франция), эксплуатирует 56 реакторов и занимает около 70% национального энергорынка, что делает компанию одним из ведущих поставщиков низкоуглеродной энергии мирового уровня. EDF также участвует в международных проектах, включая АЭС Hinkley Point C в Великобритании[44].
China National Nuclear Corporation, CNNC (Китай), эксплуатирует 55 реакторов и строит еще 27, что составляет чуть менее половины всех возводимых в мире атомно-энергетических установок.
Korea Electric Power Corporation, KEPCO (Республика Корея), эксплуатирует 26 реакторов, обеспечивая свыше 90% выработки на национальном рынке электроэнергии. Корпорация приняла участие в строительстве АЭС «Барака» в ОАЭ, ставшей первым атомно-энергетическим проектом в странах Персидского залива. KEPCO формирует глобальные партнерства, чтобы открыть для себя новые рынки[45].
Westinghouse Electric Company (США) разработала реакторы AP600 и AP1000. Установки первого типа используют около половины американских атомно-энергетических генераций. AP1000 применяются не только в США, но и в Китае, а также рассматриваются в качестве приоритетных при строительстве АЭС в Польше и Болгарии.
2. «Росатом» в мировой атомной энергетике
1. Глобальный энергопереход: причины и цели
2. Роль атомной энергетики в снижении выбросов углерода
3. Декарбонизация: атомная энергия как зеленый источник
4. Сравнение атомной энергетики с возобновляемыми источниками
5. Атомная энергетика как стабильный элемент энергоперехода
6. Атомная энергетика и возобновляемые источники энергии: конкуренция или синергия
1. Глобальный энергопереход: причины и цели
Глобальный энергетический переход – масштабная трансформация энергетического сектора, ключевой элемент которой – отказ от ископаемых источников в пользу возобновляемых и имеющих нулевой или близкий к нему углеродный след. Таким образом предполагается сократить выбросы парниковых газов и предотвратить повышение средней температуры в этом столетии на 2 °C, а в идеале – ограничить соответствующие изменения до 1,5 °C.
Отправной точкой для усилий по глобальной декарбонизации стало Парижское соглашение 2015 г., или COP21 (Conference of the Parties), подписанное 196 странами. Правда, США при Дональде Трампе – и в первую, и в нынешнюю его каденции – отзывали свою подпись.
Между тем, согласно исследованиям Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), даже повышение температуры всего на 0,1 °C способствует возрастанию интенсивности экстремальных погодных явлений, включая нетипичные осадки, наводнения и засухи в различных регионах[46].
А по оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), обусловленные изменением климата тепловые стрессы, обострение проблемы недоедания или распространение малярии в результате новых наводнений увеличивают ежегодную смертность на 250 000 случаев[47]. При этом с 2000 по 2024 г. число жертв глобального потепления достигло 5 млн человек.
Всего же, по данным ВОЗ, 3,6 млрд человек живут в странах и регионах, которые можно отнести к климатической группе риска. Как правило, это развивающиеся государства, густонаселенные, с преобладанием в экономике аграрного сектора и низким уровнем дохода на душу населения. В результате на фоне общемировых необратимых температурных изменений смертность там в 15 раз превышает показатели более благополучных регионов.
Среди более долгосрочных, но не менее серьезных последствий повышения средней температуры всего на 1,5 °C издание Science называет нарушение океанических течений, ускоренное таяние вечной мерзлоты в Арктике, массовую гибель коралловых рифов в тропиках[48].
Немаловажный аспект энергоперехода – создание новых рабочих мест благодаря развитию зеленой экономики.
По данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (International Renewable Energy Agency, IRENA), только с 2022 по 2023 г. суммарное число занятых в секторах, связанных с возобновляемыми источниками энергии, выросло с 13,7 до 16,2 млн человек. Только в Китае в данной сфере работает 7,4 млн. В ЕС – 1,8 млн человек, в Бразилия – 1,6 млн, а в США и Индии – чуть более 1 млн (рис. 19 и 20)[49].
Рис. 19
Занятость с разбивкой по источникам энергии
Источник: IRENA
Рис. 20
Занятость с разбивкой по источникам энергии
Источник: IRENA
С учетом истощения ископаемых природных ресурсов –
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.