
С. Жизнин, МГИМО МИД РФ, РФ, 119454 Москва, пр. Вернадского, 76 (s.zhiznin@rambler.ru);
В. Тимохов, ЦЭД, РФ, 119019 Москва, Гоголевский б-р., 17 (vl.timokhov@gmail.com)
Аннотация. Рассмотрены основные виды энергетических источников, влияющих на устойчивое развитие, – органические (нефть, газ, уголь) и неорганические (возобновляемая и ядерная энергетика) и оказывающих воздействие на мировую экономику, социальное благосостояние людей, окружающую среду и изменение климата. Определены тенденции развития основных отраслей энергетики с учетом всех условий устойчивого развития.
Ключевые слова: устойчивое развитие, ВИЭ, ядерная энергетика, природный газ, нефть, уголь, диоксид углерода, парниковый газ, изменение климата
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Nuclear Energy in a Sustainable Development Perspective. OECD Nuclear Energy Agency, 2000. Available at: http://www.oecdnea.org/ndd/docs/2000/nddsustdev.pdf (accessed 22.10.2016).
2. BP Statistical Review of World Energy. Available at: http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/energyoutlook-2017/bp-energy-outlook-2017.pdf (accessed 07.04.2017).
3. Alvareza R. A., Pacala S. W., Winebrake J. J., Chameides W. L., Hamburg S. P. Greater Focus Needed on Methane Leakage from Natural Gas Infrastructure. Proceedings of the National Academy of Sciences of USA, 2012, vol. 109, no. 17, pp. 6435-6440. Available at: http://www.pnas.org/content/109/17/6435 (accessed 22.10.2016).
4. Pachauri R. K., Meyer L. A., eds. Greenhouse Gas Metrics and Mitigation Pathways. Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Geneva, IPCC, 2014. 151 p. Available at: http://epic.awi.de/37530/1/IPCC_AR5_SYR_Final.pdf (accessed 22.10.2016).
5. What Is the Greenest Source of Electricity? Available at: http://shrinkthatfootprint.com/greenest-electricity-source (accessed 22.10.2016).
6. Howarth R. W., Santoro R., Ingraffea A. Methane and the Greenhouse-gas Footprint of Natural Gas from Shale Formations. Climate Change, 2011, vol. 106, pp. 679-690. DOI:10.1007/s10584-011-0061-5.
7. Фортов В. Е., Попель О. С. Энергетика в современном мире. Долгопрудный, ИД “Интелект”, 2011. 168 с. [Fortov V. E., Popel' O. S. Energetika v sovremennom mire [Energetics in the Modern World]. Dolgoprudnyi, Publishing House "Intellect", 2011. 168 p.]
8. Electricity Storage at Utility Scale. WNA. Renewable Energy and Electricity. Available at: http://www.world-nuclear.org/information-library/energy-and-the-environment/renewable-energy-and-electricity.aspx (accessed 25.11.2016).
9. Integrating Wind Power in the European Power Systems – Prerequisites for Successful and Organic Growth. Union for the Coordination of Transmission of Electricity (UCTE). May 2004. Available at: http://UCTE-integratingwindpower.pdf (accessed 25.11.2016).
10. Brook B. W., Alonso A., Meneley D. A., at al. Why Nuclear Energy Is Sustainable and Has to Be Part of the Energy Mix. Sustainable Materials and Technologies, 2014, vol. 1-2, рp. 8-16.
11. Average Power Plant Operating Expenses for U. S. Electric Utilities. U. S. Energy Information Administration. Available at: http://www.eia.gov/electricity (accessed 25.11.2016).
12. Uranium 2014: Resources, Production and Demand. OECD Nuclear Energy Agency, International Atomic Energy Agency. Available at: http://www.oecd-nea.org/ndd/pubs/2014/7210-uranium-2014-es.pdf (accessed 25.11.2016).
13. Cohen B. L. Breeder Reactors — a Renewable Energy Source. American Journal of Physics, 1983, vol. 51. Available at: http://large.stanford.edu/publications/coal/references/docs/pad11983cohen.pdf (accessed 25.11.2016).
14. Lightfoot D., Manheimer W., Meneley D. A., Pendergast D., Stanford G. S. Nuclear Fission Fuel is Inexhaustible. Canadian Nuclear Society Climate Change Technology Conference. Ottawa, 2006, May 10-12. Available at: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.398.917&rep=rep1&type=pdf (accessed 25.11.2016).
15. Велихов Е. П., Гагаринский А. Ю., Субботин С. А., Цибульский В. Ф. Эволюция энергетики в XXI веке. Москва, Издательство по Атомной технике, 2008. 160 с. [Velikhov E. P., Gagarinskii A. Iu., Subbotin S. A., Tsibul'skii V. F. Evoliutsiia energetiki v XXI veke [The Evolution of Energy in the XXIth Century]. Moscow, Atomic Engineering Publishing House, 2008. 160 p.]
16. World Development Indicators 2015. Washington, World Bank, 2015. Available at: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/21634 (accessed 28.11.2016).
17. Conca J., Wright J. The Cost of a Sustainable Energy Future. Proceedings of the 2010 Waste Management Symposia, Phoenix, Arizona, Paper 10494, pp. 1-14. Available at: http://nuclearfuelcyclesummit.org/DocumentCenter/Home/View/120 (accessed 28.11.2016).
18. Kharecha P. A., Hansen J. E. Prevented Mortality and Greenhouse Gas Emissions from Historical and Projected Nuclear Power. Environmental Science & Technology, 2013, March 15, pp. 1-18. DOI:10.1021/es3051197. Available at: http://pubs.acs.org (accessed 28.11.2016).
19. Gabbard A. Coal Combustion: Nuclear Resource or Danger. Oak Ridge National Laboratory Review, 1993, vol. 26, no. 3-4, рр. 24-32.
20. Earth's Average Surface Temperature Has Risen about 2.0 Degrees Fahrenheit (1.1 Degrees Celsius). NASA. 18.01.2017. Available at: https://www.giss.nasa.gov/research/news/20170118/ (accessed 20.12.2016).
21. Кокорин А. О. Парижское климатическое соглашение ООН: нынешнее и будущее воздействие на экономику России и других стран. [Kokorin A. O. Parizhskoe klimaticheskoe soglashenie OON: nyneshnee i budushchee vozdeistvie na ekonomiku Rossii i drugikh stran [The Paris of the UN Climate Agreement: The Present and Future Impact on the Economies of Russia and Other Countries]] Available at: http://www.imemo.ru/files/File/ru/conf/2016/11022016/11022016-PRZ-COCK.pdf; http://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/about/climate-change/ (accessed 20.01.2017).
22. Contribution to Avoided GHG Emissions. Climate Сhange and Nuclear Рower 2015. International Atomic Energy Agency, Vienna, 2015. 122 р.
23. Стукалов В. А., Субботин С. А., Щепетина Т. Д. Водородная энергетика и техногенный водородный цикл как основа консолидированного развития топливодобывающих отраслей и атомной энергетики. Москва, РНЦ “Курчатовский институт”. [Stukalov V. A., Subbotin S. A., Shchepetina T. D. Vodorodnaia energetika i tekhnogennyi vodorodnyi tsikl kak osnova konsolidirovannogo razvitiia toplivodobyvaiushchikh otraslei i atomnoi energetiki. [Hydrogen Energy and Technogenic Hydrogen Cycle as a Basis for Consolidated Development of Fuel Producing and Nuclear Energy Industries] Moscow, RNTS “Kurchatovskii institut”] Available at: http://isem.irk.ru/symp2010/papers/RUS/S3-09r.pdf (accessed 25.11.2016).
Размещено в РИНЦ
Нет комментариев