Вклад возобновляемой энергетики Китая в формирование глобального технологического цикла

  • Кай [Kai] Хэ [He]
  • Линь [Lin] Су [Su]
  • Эдуард [Eduard] Николаевич [N.] Воронков [Voronkov]
Ключевые слова: экономические циклы, технологические уклады, четвертая промышленная революция, возобновляемая и солнечная энергетика

Аннотация

Мировая экономика находится в начале четвертой промышленной революции, обусловленной созданием новых способов производства энергии, и в начале формирования очередного технологического уклада, основанного на использовании новых инновационных технологий, перестройке промышленности, экономики социальных структур и психологии людей. Технологическим прорывом в новом экономическом цикле станет основанная на элементной базе уходящего периода информатизация различных областей человеческой деятельности (умные вещи, машины, роботы, искусственный интеллект и пр.), однако ключевым элементом экономики должна стать энергетика, построенная на использовании возобновляемых источников. Проанализировано развитие возобновляемой энергетики в мире. Показано, что в последнее десятилетие она развивается опережающими темпами по сравнению с остальными отраслями промышленности, становится основой нового экономического цикла, начавшегося примерно в 2010 г. В перспективе лидером направления должна стать солнечная энергетика, обладающая огромными первичными ресурсами, меньшими эксплуатационными расходами и большим временем жизни генерирующих мощностей. Приведенные результаты и их анализ демонстрируют, что генерация электричества из возобновляемых источников энергии удовлетворяет критериям нового технологического цикла глобальной экономики. Действительно, высокая стоимость традиционных энергоносителей продолжает активно расти, что сдерживает развитие энергоемких технологий и связанных с ними отраслей экономики. Значительное снижение себестоимости электричества, произведенного благодаря возобновляемым энергоносителям, должно самым благоприятным образом сказаться на сферах производства, потребления, транспорта, быта и др. Значительное увеличение энерговооруженности повышает производительность и ведет к прорыву в области новых технологий во всех значимых отраслях промышленности, транспорта, коммуникаций. Представлена вероятность развития данного процесса и его возможные последствия.

Сведения об авторах

Кай [Kai] Хэ [He]

Место работы

НИУ «МЭИ»; Северо-Китайский электроэнергетический университет

Должность

стажер; магистр

Линь [Lin] Су [Su]

Место работы

НИУ «МЭИ»; Северо-Китайский электроэнергетический университет

Должность

стажер; магистр

Эдуард [Eduard] Николаевич [N.] Воронков [Voronkov]

Учёная степень:

доктор физико-математических наук

Место работы

кафедра Электроники и наноэлектроники НИУ «МЭИ»

Должность

профессор

Литература

1. Череповский А.В. Цивилизации предстоит выживать без черного золота // Независимая газета. 2017. № 17 (325). С. 13.

2. Смил В. Энергетика: мифы и реальность. Научный подход к анализу мировой энергетической политики. М.: АСТ-Пресс, 2012.

3. Baweja B. e. a. Extreme Automation and Connectivity: the Global, Regional, and Investment Implications ofthe Fourth Industrial Revolution // UBS White Paper for the World Economic Forum Annual Meeting, 2016.

4. Шваб К. Четвертая промышленная революция. М.: Эксмо, 2016.

5. Deo S. e. a. The New Global Context: Could economic transformations threaten stability? // UBS White Paper for the World Economic Forum Annual Meeting, 2015.

6. The sixth Kondratieff — Long Wave of Prosperity // Frankfurt am Main: Analysis & Trends, 2010.

7. Kondratieff N.D. The Long Waves in Economic Life // Rev. of Economic Statistic. 1935. V. XVII. No. 6. Pp. 105—115.

8. Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного техникоэкономического развития. М.: ВлаДар, 1993.

9. Глазьев С.Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях глобального кризиса. М.: Экономика, 2010.

10. Воронков Э.Н. Солнечная энергетика может стать одним из ключевых факторов формирования нового технологического цикла // Промышленная энергетика. 2017. № 4. С. 48—53.

11. Renewable Energy and Energy Efficiency in China: Current Status and Prospects for 20020 // World Watch Rep. 2010. No. 182.

12. Background Paper: Chinese Renewables Status Rep. Paris: REN21, 2009.

13. Scaling Wind and Solar Power in China: Building the Grid to Meet Targets. Deutsche bank group, 2012.

14. Renewables 2017. Global Status Rep. Paris: REN21, 2017.

15. Nagalakshmi P. Mohd S.A. How did China Become the Largest Solar PV Manufacturing Country? // CSTEP. 2015. No. 2. Pp. 1—7.

16. Ran Fu e. a. U.S. Solar Photovoltaic System Cost Benchmark: Q1 2017. The National Renewable Energy Laboratory, 2017.

17. Воронков Э.Н., Журавлев В.Г. Сколько может стоить солнечное электричество // Промышленная энергетика. 2015. № 7. C. 47—53.

18. The First Decade: 10 Years of Renewable Progress // REN21. 2015. No. 1. P. 48.
---
Для цитирования: Хэ Кай, Су Линь, Воронков Э.Н. Вклад возобновляемой энергетики Китая в формирование глобального технологического цикла // Вестник МЭИ. 2018. № 6. С. 43—50. DOI: 10.24160/1993-6982-2018-6-43-50.
#
1. Cherepovskiy A.V. Tsivilizatsii predstoit vyzhivat' bez chernogo zolota. Nezavisimaya gazeta. 2017;17 (325):13. (in Russian).

2. Smil V. Energetika: Mify i Real'nost'. Nauchnyy Podhod k Analizu Mirovoy Energeticheskoy Politiki. M.: AST-press, 2012. (in Russian).

3. Baweja B. e. a. Extreme Automation and Connectivity: the Global, Regional, and Investment Implications of the Fourth Industrial Revolution. UBS White Paper for the World Economic Forum Annual Meeting, 2016.

4. Shvab K. Chetvertaya Promyshlennaya Revolyutsiya. M.: Eksmo, 2016. (in Russian).

5. Deo S. e. a. The New Global Context: Could economic transformations threaten stability? UBS White Paper for the World Economic Forum Annual Meeting, 2015.

6. The sixth Kondratieff — Long Wave of Prosperity. Frankfurt am Main: Analysis & Trends, 2010.

7. Kondratieff N.D. The Long Waves in Economic Life. Rev. of Economic Statistic. 1935;XVII;6:105—115.

8. Glaz'ev S.Yu. Teoriya Dolgosrochnogo Tekhnikoekonomicheskogo Razvitiya. M.: VlaDar, 1993. (in Russian).

9. Glaz'ev S.Yu. Strategiya Operezhayushchego Razvitiya Rossii v Usloviyah Global'nogo Krizisa. M.: Ekonomika, 2010. (in Russian).

10. Voronkov E.N. Solnechnaya Energetika Mozhet Stat' Odnim iz Klyuchevyh Faktorov Formirovaniya Novogo Tekhnologicheskogo Tsikla. Promyshlennaya Energetika. 2017;4:48—53. (in Russian).

11. Renewable Energy and Energy Efficiency in China: Current Status and Prospects for 2020. World Watch Rep. 2010;182.

12. Background Paper: Chinese Renewables Status Rep. Paris: REN21, 2009.

13. Scaling Wind and Solar Power in China: building the Grid to Meet Targets. Deutsche bank group, 2012.

14. Renewables 2017. Global Status Rep. Paris: REN21, 2017.

15. Nagalakshmi P. Mohd S.A. How did China Become the Largest Solar PV Manufacturing Country? CSTEP. 2015; 2:1—7.

16. Ran Fu e. a. U.S. Solar Photovoltaic System Cost Benchmark: Q1 2017. The National Renewable Energy Laboratory, 2017.

17. Voronkov E.N., Zhuravlev V.G. Skol'ko Mozhet Stoit' Solnechnoe Elektrichestvo. Promyshlennaya Energetika. 2015;7:47—53. (in Russian).

18. The First Decade: 10 Years of Renewable Progress. REN21. 2015;1:48.
---
For citation: He Kai, Su Lin, Voronkov E.N. Contribution of China’s Renewable Energy in Shaping the Global Technological Cycle. MPEI Vestnik. 2018;6:43—50. (in Russian). DOI: 10.24160/1993-6982-2018-6-43-50.
Опубликован
2018-12-01
Раздел
Энергетика (05.14.00)