Совместное архитектурно-строительное и организационно-технологическое энергоресурсосберегающее проектирование. Болотин С.А - 3 стр.

UptoLike

4 5
с использованием специальных теплоносителей; биомасса, включаю-
щая в себя специально выращенные для получения энергии растения,
в том числе деревья, а также отходы производства и потребления; био-
газ; газ, выделяемый отходами производства и потребления на свал-
ках таких отходов; газ, образующийся на угольных разработках.
Сегодня ВИЭэто наиболее динамично развивающаяся в мире
форма генерации энергии. Ежегодно темпы ее глобального роста пре-
вышают 10 % и согласно прогнозам будут сохраняться и в будущем
(рис. 1). К середине нынешнего века увеличение их доли в глобаль-
ном энергетическом балансе прогнозируется до 35 %, в основном
за счет ветровой, солнечной и гидроэнергетики. Привлекательность
ВИЭ связана с неисчерпаемостью этих ресурсов, независимостью от
конъюнктуры цен на мировых рынках энергоносителей и экологиче-
ской чистотой.
возобновляемые
источники
невозо
б
-
новляемые
источники
геотермальная
энергия
морская
энергия
солнечная
новая биомасса
энергия ветра
энергия воды
обычная биомасса
атомная энергия
газ
нефть
уголь
Рис. 1. Прогноз и структура производства энергии до 2060 г.
Россия обладает существенными запасами энергетических иско-
паемых и потенциалом возобновляемых источников, входит в десят-
ку наиболее обеспеченных энергоресурсами государств. Она играет
важную роль в обеспечении мирового баланса спроса и предложения
на рынках нефти и природного газа, потенциально и угля, выступая
одним из гарантов общей энергетической безопасности и стабильно-
сти мира в
долгосрочной перспективе. На Россию приходится свыше
12 % мирового производства нефти, около 22 % мирового производ-
ства природного газа и свыше 5 % мировой добычи угля. Суммарно
Россия производит порядка 10,3 % первичной энергии, или около
1,2 млрд т энергетических ресурсов в нефтяном эквиваленте, почти
половина из которых приходится на экспорт. Такое положение обу-
словливает значительную зависимость страны
от колебаний спроса
и цен на мировых энергетических рынках, а также сдерживает при-
менение ВИЭ, в отличие от большинства промышленно развитых го-
сударств, не обладающих запасами ископаемого топлива.
В то же время энергоемкость экономики России вдвое выше, чем
мировой в целом, и в три раза выше, чем в странах Евросоюза. На засе-
дании Комиссии по модернизации и технологическому развитию эко-
номики России в июне 2009 г. президент назвал проблему энергоэф-
фективности и энергосбережения в числе основных стратегических на-
правлений приоритетного технологического развития.
Для обеспечения реализации этой стратегии были разработаны
и приняты целый ряд документов и нормативных актов, в том числе
новый Федеральный закон 261-ФЗ «Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности…».
Закон определяет энергосбережение как «реализацию организа-
ционных, правовых, технических, технологических, экономических
и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых
энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полез-
ного эффекта от их использования» [23].
Огромными резервами повышения энергоэффективности и сни-
жения отрицательного воздействия на окружающую среду облада-
ют здания. На их долю приходится до 40 % от общей потребляемой
в мире энергии, 30 % выбросов СО
2
, 17 % расхода пресной воды, 25 %
заготавливаемой древесины и 320 млн т строительного мусора в год.
Исследованиями в нашей стране выявлено, что здания ответствен-
ны за более чем 25 % потенциального энергосбережения, необходи-
мого для достижения важнейшей стратегической задачисниже-
ния энергоемкости отечественной экономики (ВВП) на 40 % к 2020 г.
Реализация мер по повышению энергоэффективности в секторе