<<
>>

5.3.5. Альтернативная энергетика

Глобальный энергоэкологический кризис начала XXI в. во весь рост поставил проблему перехода в ближайшие два-три десятилетия от энергетики, базирующейся на ископаемом топливе, невоспроизводимом и загрязняющем окружающую

среду, к альтернативной энергетике.

К ней относят наряду с уже известными источниками энергии атомную энергетику (хотя она основана на невоспроизводимых запасах ископае­мого топлива — урана), энергию ветра, приливов, подземного тепла Земли и т.п., а также принципиально новые источники — водородную энергетику (водородно-топливные элементы), био­топливо первого (из сельхозсырья) и второго (и отходов продук­тов и сырья несельскохозяйственного назначения) поколений, развитие солнечной энергетики.

В более отдаленной перспективе речь может идти об освое­нии термоядерной энергии, хотя обещанное И.В. Курчатовым ее промышленное освоение к 1980 г. пришлось отодвинуть на полвека — столько нерешенных проблем и препятствий обна­ружилось на этом пути.

Переход к альтернативным источникам энергии в качес­тве преобладающих будет означать эпохальную инновацию, перелом тенденции к нарастанию доли ископаемого топлива, преобладавшего в течение нескольких столетий и бывшего основой энергетической базы индустриальной цивилизации, и крупный шаг к созданию энергетической базы интегральной мировой цивилизации.

Этот приоритет находится на разных стадиях инноваци­онной траектории. Атомная энергетика была одним из глав­ных направлений четвертого технологического уклада в пос­левоенные десятилетия. Однако Чернобыльская катастрофа прервала ее победоносное шествие и сопровождалась своеоб­разным «атомным шоком», стагнацией отрасли. На несколько десятилетий строительство новых АЭС было сокращено или прекращено.

Лишь с началом глобального энергоэкономического кри­зиса атомная энергетика вновь оживилась, во многих стра­нах развернулось строительство более безопасных АЭС нового поколения.

Однако пока глубокого инновационного прорыва здесь не видно, перспективы шестого технологического укла­да четко не просматриваются. Перспектива промышленного освоения термоядерных реакторов также неясна, но в любом случае она входит в состав седьмого технологического уклада второй половины XXI в.

Рывок в производстве биотоплива из сельхозсырья усили­вает нехватку продовольствия, поэтому развертывается про­изводствопромышленного биотоплива второго поколения, не из сельхозсырья. Во многих странах приняты национальные программы в области водородной энергетики и альтернатив­ных топливных элементов. Но и здесь выявилось немало не­решенных проблем, затормозивших процесс.

Возобновляемые источники энергии используются в те­чение многих столетий, а то и тысячелетий (парусные суда, ветряные и водяные мельницы и т.п.). Речь идет не просто о расширении их использования, а об инновационном прорыве на базе пятого и шестого технологических укладов. Это мини- ГЭС, водородные и солнечные батареи, крупные приливные ГЭС и т.д. Это автономные эффективные электростанции, не требующие строительства крупных ТЭЦ, АЭС, ГЭС и дальних линий электропередач. Новая энергетическая революция еще впереди, она, вероятно, будет многогранной и связанной со стратегией перехода от энергоистощающего индустриально­го способа производства к энергосберегающему, ноосферному энергоэкологическому способу производства и потребления. Это потребует трансформации и других воспроизводствен­ных секторов — потребительского (светодиоды, электронные дома и экологически чистый личный транспорт), инновацион­но-инвестиционного (энергетические и экологические иссле­дования, производство нанотехнологического оборудования новых поколений) и инфраструктурных (транспорт новых по­колений, источники питания для средств связи на топливных элементах, расширение рынка энергосберегающих изделий и технологий), а также приведет к перелому тенденции удоро­жания энергии.

В данном направлении инновационного прорыва лидером стали США, принявшие и осуществляющие несколько долго­срочных национальных программ в области альтернативной, водородной и возобновляемой энергии и поставившие недав­но задачу снизить выбросы парниковых газов в атмосферу к 2050 г.

на 80%, что требует радикальной трансформации всего энергосектора. Значительных успехов достиг Европей­ский Союз (особенно Германия). Активно ведут работу в этом

направлении Япония, Китай, Индия, Исландия, Россия, Ка­захстан и другие страны. Правда, в России этот процесс при­нял односторонний характер: при активной поддержке долго­срочной программы развития атомной энергетики содействие разработанной национальной программе «Водородная энерге­тика» и созданию воспроизводимых источников энергии осу­ществляется в незначительных масштабах.

Многие страны и цивилизации страдают от энергетичес­кого голода. Для его преодоления при ожидаемом сокращении выбросов парниковых газов в целом по планете вдвое к 2050 г. потребуется объединение усилий всех цивилизаций. Российс­кими и казахстанскими учеными разработаны долгосрочный прогноз «Энергоэкологическое будущее цивилизаций»1 и реко­мендации к глобальной стратегии энергетического партнерс­тва цивилизаций. Принятие и реализация этой стратегии поз­волит значительно сократить сроки и масштабы осуществле­ния глобальной энергоэкологической революции.

<< | >>
Источник: Цивилизации: теория, история, диалог, будущее. T. VI: Перспективы становления интегральной цивили­зации. — М.: Институт экономических стратегий,2009. — 576 с.. 2009

Еще по теме 5.3.5. Альтернативная энергетика: