3.4.1. Методология построения энергоэкологической матрицы
Используем для анализа и прогнозирования динамики выбросов в окружающую среду энергоэкологическую матрицу. Этот инструмент стал развитием использованной в прежних наших исследованиях и прогнозах методологии стратегической[12] и геоцивилизационной [1.
Т 2: Будущее цивилизации и геоцивилизационные изменения] матрицы.Примем за конечный, итоговый показатель энергоэкологической эффективности уровень выбросов СО2 в атмосферу, оценив предельное его значение при идеальном соотношении всех основных факторов в 100 баллов. Определим и оценим основные факторы (показатели), определяющие уровень загрязнения атмосферы парниковыми газами.
1. Первичные факторы — численность населения и потребление энергии на душу населения. Оценим каждый фактор в 25 баллов, общая сумма — 50 баллов.
2. Вторичные факторы, непосредственно влияющие на уровень загрязнения атмосферы, — структура энергопотребления (доля альтернативных, экологически чистых источников энергии) и энергоэффективность (потребление энергии на единицу ВВП). Оценим каждый фактор в 15 баллов, общая сумма — 30 баллов.
3. Третичные факторы, оказывающие косвенное влияние, — энергосберегающая и экологическая политика государства и энергоэкологическая этика (стремление к сбережению энергии и окружающей среды). Оценим каждый фактор в 10 баллов, общая сумма — 20 баллов.
За основу для оценки прогнозных сценариев, как и в предыдущем разделе, возьмем два сценария: инерционный — сложившиеся в начале XXI в. тенденции сохранятся, но будут несколько меняться с учетом динамики и взаимного влияния отдельных факторов; инновационно-прорывной — на основе внедрения энергосберегающих технологий и замены ископаемоготоплива альтернативными источниками к концу прогнозного периода будет достигнут уровень нормативного прогноза — вдвое снижены выбросы CO2в атмосферу.
Энергоэкологическая матрица учитывает влияние цикличного фактора.
Среднесрочные циклы и сопутствующие им кризисные фазы нивелируются при десятилетнем интервале. Однако глубокий цивилизационный кризис 1990-х гг., поразивший евразийскую и восточноевропейскую цивилизации, а также предстоящий в 20-е гг. XXI в. кризис при смене в авангардных странах пятого Кондратьевского цикла шестым приведут к замедлению темпов экономического роста и уменьшению энергопотребления. Энергоэкологическая революция 2030-2040-х гг. будет сопровождаться при инновационно-прорывном сценарии (в условиях снижения темпов прироста численности населения) значительным повышением энергоэкологической эффективности.Особенность энергоэкологической матрицы состоит в том, что ведущие показатели — объем эмиссии СО2, темпы роста численности населения и энергопотребления на душу населения — имеют обратный характер: увеличение эмиссии СО2, энергопотребления и темпов роста населения снижает гло
бальную энергоэкологическую эффективность. Другие показатели имеют прямой характер: увеличение доли альтернативных источников, возрастание ВВП на единицу использованной энергии, активная энергоэкологическая политика государства и энергосберегающая этика позитивно влияют на динамику итогового показателя.
Для построения энергоэкологической матрицы приняты следующие временные интервалы:1980, 1990, 2000, 2005, 2010, 2020, 2030, 2040, 2050 гг. Эти интервалы отражают разные фазы циклов:
• 1980-е гг. — стабильная траектория фазы зрелости пятого Кондратьевского цикла и адекватного ему энергоэкологического уклада;
• 1990-е гг. — фаза перелома траектории цикла, переход от повышательной к понижательной стадии, что особенно ощутимо сказалось на евразийской, восточноевропейской, японской цивилизациях и новых индустриальных странах; первые два десятилетия XXI в. — понижательная стадия долгосрочного цикла;
• 20-е гг. XXI в. — стабилизация показателей на нижнем уровне, крупномасштабное освоение базисных инноваций шестого Кондратьевского цикла и новых технологического и энергоэкологического укладов;
• 2030-2040-е гг. — фаза значительного улучшения показателей на основе углубления и распространения на планете энергоэкологической революции.