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 этомнаправлении 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.