RUS | ENG | All
Укажите логин или email, которые вы использовали при регистрации.
Если вы не помните свой пароль - просто оставьте это поле пустым и вы получите новый, вместе со ссылкой на активацию.

Еще не зарегистированы?
Добро пожаловать!

2020-07-28 11:10:00

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВИЭ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВИЭ

Энергетическая Эффективность Источников Возобновляемой Энергии как инструмент UNFCCC процесса

Введение

Основной заявленной целью процесса UNFCCC в энергетике является сокращение выбросов парниковых газов в окружающую среду путем прекращения использования энергетических систем на ископаемом топливе (FFS). Далее она называется Главной Целью. Суть процесса UNFCCC состоит в замене FFS Источниками Возобновляемой Энергии (ВИЭ).

Очевидно, что для изготовления конструкций ВИЭ, доставки их на место использования, монтажа, наладки и поддерживания в рабочем состоянии всегда затрачивается некоторое количество энергии, материалов и труда людей. Все перечисленные работы сопровождаются воздействиями на окружающую среду в местах их выполнения. Часто перечисленные выше работы выполняют задолго до начала использования ВИЭ и в нескольких тысячах километров от места их использования. Кроме того, отсутствует точный и единообразный сквозной учет затрат труда людей, энергии, материалов и вредных воздействий на окружающую среду при выполнении этих работ.

Это отставание по времени, удаленность и отсутствие сквозного учета разрывают видимую причинно – следственную связь между глобальным изменением окружающей среды и использованием ВИЭ независимо от суммарных величин перечисленных выше затрат и воздействий. Возникла иллюзия абсолютной «экологической чистоты» ВИЭ благодаря разрыву этой видимой причинно-следственной связи и отсутствию ощутимых воздействий на окружающую среду в местах их использования. Постепенно эта иллюзия переросла в постоянное заблуждение об абсолютной «экологичности» ВИЭ из-за средств массовой информации и участия множества энтузиастов в борьбе за сохранение окружающей среды.

Однако опубликованные результаты исследований со всей очевидностью показали, что ВИЭ могут быть как «экологически чистыми», так и «экологически грязными» - смотри здесь и здесь.  Тем самым было доказано, что постулат об абсолютной «экологической чистоте» ВИЭ является заблуждением.

Упомянутые выше исследования показали определяющее значение величины энергетической эффективности ВИЭ для ускорения процесса UNFCCC при замене ими FFS. Они позволили рассчитать, что отсутствие контроля энергетической эффективности ВИЭ со стороны UNFCCC уменьшает приблизительно в 2 раза экологический эффект от инвестиций. Следовательно, упомянутые исследования усилили важность энергетической эффективности ВИЭ, которая была многократно подчеркнута в документах UNFCCC (смотри, например, UNFCCC/SBSTA/2007/INF.3, ADP.2013.13.InformalSummary, UNFCCC/TP/2014/3, UNFCCC/TP/2015/4 и UNFCCC/TP/2016/5).

Исследования показали также, что документы процесса UNFCCC не соответствуют Главной Цели. Причиной этого несоответствия является отсутствие в них описания критерия оценки энергетической эффективности ВИЭ, способов его расчета, минимальной разрешенной его величины, способов ее контроля, рекомендаций по обеспечению и т. п. Это дает право заменять FFS на любые ВИЭ независимо от их энергетической эффективности. Благодаря этому весь процесс UNFCCC сводится к банальной замене всех FFS на ВИЭ. Другими словами, весь процесс UNFCCC состоит в глобальной замене одного оборудования на другое, которое априори признается «экологически чистым».

Бухгалтерский учет оказался единственным видом сквозного учета, который сопровождает все виды работ, относящихся к использованию ВИЭ. В этих условиях единственным критерием выбора ВИЭ для процесса UNFCCC остается экономическая эффективность. Таким образом, процесс UNFCCC превратился из глобального экологического проекта в глобальный экономический проект под экологическим предлогом. Благодаря описанному выше превращению энергетическая эффективность ВИЭ осталась без должного контроля UNFCCC, а основное внимание уделено объемам инвестиций.

Особенностью бухгалтерского учета является отсутствие точной связи между объемами денег и величинами упомянутых выше затрат труда людей, энергии, материалов и вредных воздействий на окружающую среду, совпадающими с ними по времени и месту. В частности, увеличение затрат энергии при выполнении перечисленных выше работ может совпадать с уменьшением затрат на них денег. Поэтому неразумно и опасно для глобальной экологии выбирать ВИЭ по экономической эффективности для замены FFS в процессе UNFCCC.

Целью настоящей статьи является привлечение внимания к:

  • Очевидной важности энергетической эффективности ВИЭ для процесса UNFCCC, о чем имеется указание в его документах;
  • Отсутствию в документах UNFCCC критерия энергетической эффективности, технологии его расчета, технологии его применения, предельных разрешенных его величин и т. п.;
  • Принципиальной возможности существования «экологически грязных» ВИЭ;
  • Большой опасности для глобальной экологии массового производства «экологически грязных» ВИЭ вследствие отложенного по времени проявления его результата и больших затратах для его устранения;
  • Отсутствию достоверной информации о реальных величинах энергетической эффективности ВИЭ, используемых в процессе UNFCCC, при очевидной ее важности;
  • Реально существующей возможности использовать энергетическую эффективность ВИЭ как инструмент улучшения процесса UNFCCC;
  • Относительно низкой стоимости организации контроля величины энергетической эффективности ВИЭ при возможности получить экономическую и экологическую выгоду в десятки процентов.

Ниже дано описание возможного применения энергетической эффективности ВИЭ в качестве инструмента процесса UNFCCC. Оно показывает технологию расчета критерия энергетической эффективности, ее доступность, простоту, небольшие затраты в сравнении с глобальным экологическим эффектом от ее применения и др.

Что такое энергетическая эффективность ВИЭ

Любая эффективность оценивается сопоставлением величины положительного эффекта к затратам для получения этого эффекта. Соответственно, энергетическая эффективность любой ВИЭ оценивается по соотношению между количеством энергии, полученной от него за все время его работы, и количеством затраченной на нее энергии.

Энергетические науки используют коэффициент полезного действия (Ef) для оценки энергетической эффективности ВИЭ. Он показывает, какую часть мощности потока внешней энергии ВИЭ преобразует в полезную мощность. Он показывает также, какую часть всего количества энергии, воздействующей на нее (∑En), ВИЭ преобразует в полезную энергию. Ef учитывает все потери во всех элементах ВИЭ. Ниже даны описания Ef нескольких видов ВИЭ, в том числе:

Коэффициент полезного действия ВИЭ с солнечными панелями (Eff) показывает, какая часть мощности потока солнечной энергии, попавшей на поверхность солнечной панели, преобразована в электрический ток. Он учитывает потери непосредственного преобразования энергии света в электричество, а также потери в проводах, в хранилище энергии, в преобразователе и т. п.

Коэффициент полезного действия ВИЭ с ветряком (Efw) показывает, какая часть мощности потока воздуха, воздействующего на лопасти его рабочего колеса, преобразована в электрический ток. Он учитывает потери непосредственного преобразования энергии ветра в механическую энергию, механической энергии в электричество, а также потери в проводах, в хранилище энергии, в преобразователе и т. п.

Коэффициент полезного действия ВИЭ с водяным колесом (Eft) показывает, какая часть мощности потока воды, воздействующего на его рабочее колесо, преобразована в электрический ток. Он учитывает потери непосредственного преобразования энергии потока воды в механическую энергию, механической энергии в электричество, а также потерь в проводах, в хранилище энергии, в преобразователе и т. п.

Первое, что сразу привлекает внимание при ознакомлении с проектами ВИЭ для процесса UNFCCC, это их гигантские размеры при относительно небольшой мощности – смотри рис. 1.

Что такое энергетическая эффективность ВИЭ

Ветряки с башнями высотой более 300 метров и лопастями длиной более 100 метров, солнечные батареи с километровыми размерами и громадные платформы в море, которые весят сотни и тысячи тонн, являются прототипами ВИЭ для процесса UNFCCC. Очевидно, что для изготовления каждого грамма их конструкции, была потрачена энергия! Однако оценка их энергетической эффективности осталась на втором плане, как будто они по-прежнему изготовлены в гараже. Поэтому внешний вид прототипов порождает несколько практических и теоретических вопросов, связанных с достижением Главной Цели, в том числе:

1 вопрос: «Хватит ли энергии, которую выработает данная ВИЭ, на изготовление его самого?».

2 вопрос: «Который ВИЭ способен быстрее возместить затраченную на его создание энергию из нескольких возможных для использования?».

3 вопрос: «Как оценить энергетическую эффективность затрат на изготовление ВИЭ?».

4 вопрос: «Как оценить энергетическую эффективность преобразования энергии, получаемой из окружающей среды, в полезную энергию?»

Упомянутый выше Ef не дает ответа на эти вопросы потому, что не учитывает расходы энергии на сами ВИЭ.

Ответы на 1 и 2 вопросы дает первый из предлагаемых критериев эффективности, который мы назвали коэффициентом самовоспроизводства (Ksr) ВИЭ. Ответом на 3 вопрос является второй из предлагаемых нами критериев эффективности, который мы назвали коэффициентом энергетической эффективности (Ke) ВИЭ. Ответом на 4 вопрос является третий критерий эффективности, который мы назвали коэффициентом суммарной энергетической эффективности (Kte) ВИЭ.

Коэффициент самовоспроизводства ВИЭ

Самовоспроизводство ВИЭ – это его способность производить энергию в количестве, достаточном для изготовления замены себе. Эта способность определяется через коэффициент самовоспроизводства (Ksr). Его величину мы определяем как отношение количества энергии, выработанной ВИЭ в течение всего срока службы, к количеству энергии, затраченной на его создание и функционирование в течение того же срока. При расчете затраченной энергии должна быть учтена энергия, расходуемая на изготовление оборудования, материалы, транспортные и строительно-монтажные работы, обслуживание, ремонт, наладку, регламентные работы, а также энергия топлива, включая энергию, потраченную на его транспортировку. Для расчета величины Ksr применена формула:

Ksr = ∑REn / ∑PEn - формула 1

Условные обозначения в формуле 1: ∑REn – суммарное количество энергии, выработанной ВИЭ в течение срока службы;

∑PEn – суммарное количество энергии, затраченной на создание и функционирование этого ВИЭ. Величину ∑PEn рассчитывают по формуле:

∑PEn = ∑PEn1 + ∑Pen2 + ∑Pen3 + … + ∑Penj + … + ∑PEnJ - формула 2

Условные обозначения в формуле 2:

∑PEn1, ∑PEn2, ∑PEn3, …, ∑PEnj, …, ∑PEnJ – суммарные количества энергии, которые потрачены на создание и функционирование этого ВИЭ, в том числе: энергии, расходуемой на изготовление оборудования, материалы, транспортные и строительно-монтажные работы, обслуживание, ремонт, наладку, регламентные работы, а также энергии топлива, включая энергию, потраченную на его транспортировку;

j – условное обозначение вида работы: j = 1, 2, 3, …, j, …, J.

Величина коэффициента самовоспроизводства Ksr на практике изменяется в пределах приблизительно от 0,4 до 10. Его удобно применять в процессе UNFCCC для сравнения степени экологичности ВИЭ в процессе его выбора для замены FFS, например: Если величина Ksr у реального ВИЭ меньше 1 (т. е. Ksr < 1), то за весь срок службы вплоть до его утилизации он производит меньше энергии, чем на него затрачено (т. е. ∑REn < ∑PEn). Очевидно, что принимать такой ВИЭ для процесса UNFCCC неразумно потому, что он никогда не сможет заменить FFS. А совместное применение FFS и таких ВИЭ приведет к более интенсивному ухудшению состояния окружающей среды, чем при использовании только FFS. Если величина Ksr у реального ВИЭ равна 1 (т. е. Ksr = 1), то за весь срок службы вплоть до его утилизации он производит столько же энергии, сколько на него затрачено (т. е. ∑REn = ∑PEn). Очевидно, что принимать такой ВИЭ для процесса UNFCCC неразумно потому, что он также никогда не сможет заменить FFS. А совместное применение FFS и таких ВИЭ также приведет к более интенсивному ухудшению состояния окружающей среды, чем при использовании только FFS.

Если величина Ksr у реальной ВИЭ больше 1 (т. е. Ksr > 1), то за весь срок службы вплоть до его утилизации он производит больше энергии, чем на него затрачено (т. е. ∑REn > ∑PEn). Очевидно, что такой ВИЭ сможет заменить FFS. Однако, если величина Ksr незначительно больше 1, например, равна 1,001 (т. е. Ksr = 1,001), то всю поверхность Земли нужно будет использовать для установки ВИЭ, чтобы глобально заменить все FFS. Очевидно, что такая замена энергетически неэффективна. Следовательно, существует некоторый предел величины Ksr, меньше которой применение ВИЭ в процессе UNFCCC становится энергетически неэффективным. Этот предел далее условно обозначен Ksrmin. Предварительная оценка показывает, что величина Ksrmin может быть равна 2 (т. е. Ksrmin = 2). На основании изложенного, предлагается следующая классификация ВИЭ по энергетической эффективности для процесса UNFCCC: ВИЭ, которые имеют Ksr ≤ 1,1, являются «экологически грязными»; ВИЭ, которые имеют 1,1 < Ksr ≤ 2, являются энергетически неэффективными; ВИЭ, которые имеют Ksr > 2, являются энергетически эффективными, т. е. «экологически чистыми».

Коэффициент энергоэффективности ВИЭ

Энергетическая эффективность ВИЭ – это его способность рационально использовать энергию, затраченную на его создание и функционирование. Эта способность определяется через величину коэффициента энергетической эффективности (Ke). Ее мы определяем как частное от деления разницы между количеством энергии, выработанной ВИЭ в течение срока службы, и количеством энергии, затраченной на создание и функционирование этого ВИЭ, на количество энергии затраченной на создание и функционирование этого ВИЭ. Таким образом, расчет величины Ke основан на тех же величинах, которые были использованы выше в формуле 1 при расчете величины Ksr:

Ke = (∑REn - ∑PEn) / ∑PEn - формула 3

Условные обозначения в формуле 3 – смотри выше.

Mежду величинами Ke и Ksr существует строгое математическое соотношение которое представлено формулой:

Ke = Ksr - 1 - формула 4.

Условные обозначения в формуле 4 – смотри выше.

Величина Ke на практике изменяется в пределах приблизительно от -0,6 до 9. Его также удобно применять в процессе UNFCCC для сравнения степени экологичности ВИЭ в процессе его выбора для замены FFS, например:

ВИЭ, которые имеют Ke ≤ 0,1, являются «экологически грязными»;

ВИЭ, которые имеют 0,1 < Ke ≤ 1, являются энергетически неэффективными;

ВИЭ, которые имеют Ke > 1, являются энергетически эффективными, т. е. «экологически чистыми».

Коэффициент суммарной энергетической эффективности ВИЭ

Суммарная энергетическая эффективность ВИЭ – это его способность эффективно преобразовывать энергию, получаемую из окружающей среды, в полезную энергию в сочетании с рациональным использованием энергии, затраченной на его создание и функционирование. Эта способность определяется через величину коэффициента суммарной энергетической эффективности (Kte). Ее мы рассчитываем как отношение величины ∑REn рассматриваемого ВИЭ к сумме величин его ∑PEn и ∑En (все условные обозначения смотри выше) по формуле:

Kte = ∑REn / (∑PEn + ∑En) - формула 5

Условные обозначения в формуле 5 – смотри выше.

Величина коэффициента суммарной энергоэффективности Kte на практике изменяется в пределах приблизительно от 0,1 до 0,22. Его удобно применять для сравнения степени технического совершенства ВИЭ в процессе их проектирования. Применение Kte может обеспечить более точный выбор наиболее энергетически эффективного ВИЭ по сравнению с применением Kcr или Ke. Однако его техническое воплощение требует установки дополнительного оборудования для автоматического определения потока энергии из окружающей среды, воздействующей на ВИЭ. Это может создать дополнительные трудности для их экономического обоснования вследствие отсутствия достаточной информации. Другими словами, применение Kcr и Ke в качестве критериев для выбора лучших ВИЭ при замене FFS в процессе UNFCCC обеспечит уменьшение суммарной эмиссии парниковых газов на десятки процентов. А обоснование необходимости их применения чрезвычайно простое и очевидное. Оно содержит только три арифметических операции, одну логическую функцию, не требует установки дополнительного оборудования и формально уже закреплено в соответствующих документах UNFCCC. Применение Kte в качестве критерия добавит еще несколько процентов к эффекту от Kcr и Ke, немного сложнее для обоснования и потребует больше времени для принятия и реализации. Поэтому ниже рассматривается применение Kcr и Ke в качестве критериев энергоэффективности для процесса UNFCCC.

Уменьшение продолжительности процесса UNFCCC посредством увеличения энергетической эффективности ВИЭ

Продолжительность периода замены всех FFS на ВИЭ должна быть минимальной при заданном объеме ввода в работу мощностей ВИЭ и прочих равных условиях. Это до минимума сократит продолжительность вредного воздействия FFS на окружающую среду до момента их полной замены. Ниже даны формулы для расчета уменьшения продолжительности периода замены всех FFS на ВИЭ благодаря увеличению их энергоэффективности:
NT = Kcrx *(Kcr – 1) / Kcr *(Kcrx – 1) - формула 6

Условные обозначения в формуле 6:

NT – коэффициент уменьшения продолжительности периода замены всех FFS на ВИЭ благодаря увеличению их энергоэффективности;

Kcr – величина коэффициента самовоспроизводства ВИЭ до увеличения энергоэффективности;

Kcrx - величина коэффициента самовоспроизводства ВИЭ после увеличения энергоэффективности;

NT = Ke *(Kex + 1) / Keх *(Ke + 1) - формула 7

Условные обозначения в формуле 7:

Ke – величина коэффициента энергетической эффективности ВИЭ до увеличения энергоэффективности;

Kex– величина коэффициента энергетической эффективности ВИЭ после увеличения  энергоэффективности;

Tchx = NT * Tch - формула 8

Условные обозначения в формуле 8:

Tchx – продолжительность периода замены FFS после увеличения энергоэффективности;

Tch – продолжительность периода замены FFS до увеличения энергоэффективности;

остальное – смотри выше.

Зависимость величины NT от сочетания величин Kcr и Kcrx показана на рис. 2.

Красным цветом на рис. 2 выделена область энергетически неэффективных ВИЭ (смотри выше).

Зеленым цветом на рис. 2 выделена область энергетически эффективных ВИЭ.

Расчет показывает, что при некоторых сочетаниях Kcr и Kcrx, величина NT может быть очень маленькой. Например, при Kcr = 1,01 и Kcrx = 10, величина NT = 0,011. Следовательно, продолжительность NT у этих вариантов отличается в 1/NT = 1/0,011 = 90,9 раз! Именно такой может быть ошибка в выборе ВИЭ без использования энергетической эффективности потому, что невозможно определить величину критерия энергетической эффективности по правилам процесса UNFCCC.

Уменьшение продолжительности процесса UNFCCC посредством увеличения энергетической эффективности ВИЭ

Ниже дан пример расчета уменьшения продолжительности периода замены FFS благодаря увеличению энергоэффективности.

ПРИМЕР 1

Исходные данные:

Tch = 5 лет – продолжительность периода замены FFS на ВИЭ до повышения энергоэффективности;

Kcr = 2,65 – величина коэффициента самовоспроизводства ВИЭ до повышения энергоэффективности;

Kcrx = 10 – величина коэффициента самовоспроизводства ВИЭ после повышения энергоэффективности;

Ke = 1,65 – величина коэффициента энергетической эффективности ВИЭ до повышения энергоэффективности;

Kex = 9 – величина коэффициента энергетической эффективности ВИЭ после повышения энергоэффективности.

Задание:

Рассчитать продолжительность замены FFS на ВИЭ после повышения энергоэффективности.

Решение:

1. Расчет величины коэффициента уменьшения продолжительности периода замены FFS на ВИЭ благодаря повышению энергоэффективности.

NT = Kcrx *(Kcr – 1) / Kcr *(Kcrx – 1) = 10 *(2,65 – 1) / 2,65 *(10 – 1) = 0,692

NT = Ke *(Kex + 1) / Keх *(Ke + 1) = 1,65 *(9 + 1) / 9 *(1,65 + 1) = 0,692

2. Расчет продолжительности периода замены FFS на ВИЭ после повышения энергоэффективности.

Tchx = NT * Tch = 0,692 * 5 = 3,46 года.

Расчет показал, что применение любого из Kcr или Ke не влияет на продолжительность процесса UNFCCC. Поэтому ниже кратко рассматривается только применение Kcr в технологии, которую мы назвали «Ноологистический Выбор Возобновляемой Энергии» (NCRE). Слово «Ноологистическая» в названии NCRE произошло от древнегреческих слов νόος – ноо (разумный) и мλογιτσιχη – логистика (искусство расчета). Более подробно о NCRE – смотри здесь

Технология выбора лучшего ВИЭ для процесса UNFCCC

Суть NCRE состоит в выборе ВИЭ с максимальной энергетической эффективностью. Она состоит в выполнении операций, схема которых представлена на рис. 3. Описание операций NCRE дано ниже.

Технология выбора лучшего ВИЭ для процесса UNFCCC

Расчет суммарного производства энергии ВИЭ

Суммарное производство энергии ВИЭ рассчитывает разработчик проекта как сумму всего количества энергии, которую он выработает за все время его работы. Она имеет условное обозначение ∑REn (смотри выше). Правила расчета ∑REn установлены соответствующими нормативными документами.

Учет энергии

Учет энергии в NCRE является сквозным и аналогичен бухгалтерскому учету в экономике. Его основой является учет затрат топливо - энергетических ресурсов, который уже существует в бухгалтерском учете, например, для расчетов с поставщиками. Имеющийся у человечества 500-летний опыт бухгалтерского учета и многолетний опыт создания автоматизированного бухгалтерского учета являются основой для его быстрой реализации. Сквозной учет энергии даст точную информацию для расчета энергетической эффективности ВИЭ.

Значение сквозного учета энергии для процесса UNFCCC так же важно, как значение бухгалтерского учета для экономики. Его реализация потребует мировой унификации, разработки на ее основе национальных и международных правил сквозного учета энергии, а также организации контроля их исполнения.

Расчет суммарных затрат энергии на ВИЭ

Расчет суммарных затрат энергии на ВИЭ (∑PEn) выполняется аналогично расчету суммарных затрат в экономике, связанных с их применением за весь период их работы. Основой расчета ∑PEn является описанный выше учет энергии и правила, которые должны быть унифицированы во всем мире и закреплены в нормативных документах государств. При расчете величины ∑PEn учитываются все затраты энергии, расходуемой на изготовление оборудования, материалы, транспортные и строительно-монтажные работы, обслуживание, ремонт, наладку, регламентные работы, а также энергия топлива, включая энергию, потраченную на его транспортировку и хранение.

Расчет критерия энергоэффективности ВИЭ

Любой из применяемых в энергетике критериев энергетической эффективности, который устанавливает математическое соотношение между ∑REn и ∑PEn, может быть использован в NCRE для выбора лучшего ВИЭ. Мы назвали один из этих критериев коэффициентом самовоспроизводства (Kcr), чтобы отличить его от других коэффициентов энергетической эффективности. Величина Kcr рассчитывается по формуле 1 – смотри выше.

Выбор ВИЭ

В соответствии с NCRE, самым лучшим ВИЭ для процесса UNFCCC является тот, который имеет самую большую величину Ksr. Правила выбора ВИЭ по величине Ksr должны быть установлены соответствующими нормативными документами и унифицированы в документах UNFCCC.

Кроме того, должно быть глобально запрещено массовое производство ВИЭ, которые имеют величину Ksr меньше минимальной разрешенной величины Ksrmin (смотри выше).

Эффективность текущих инвестиций в процесс UNFCCC

Погрешность выбора ВИЭ без учета энергетической эффективности

При расчете уменьшения продолжительности периода замены FFS на ВИЭ было показано, что теоретически возможна ошибка в 90 раз – смотри рис. 2. Из формулы 1 следует, что величина Ksr тем больше, чем меньше величина суммарных затрат ∑PEn на ВИЭ. Известно, что на производство одинаковой продукции различные производители затрачивают разное количество энергии. Но точный сквозной учет затраченной энергии на их производство в процессе UNFCCC не предусмотрен. Поэтому выбрать ВИЭ по максимальной величине Ksr для замены FFS в процессе UNFCCC в настоящее время невозможно. Результаты исследований показывают, что количество энергии, затрачиваемое на изготовление продукции, приблизительно равно:

цемента – от 0,92 до 1,39 кВт-ч/кг;

стали – от 2,78 до 11,14 кВт-ч/кг;

алюминия – от 48,33 до 48,67 кВт-ч/кг;

электронного кремния – от 583,33 до 694,44 кВт-ч/кг и т. п.

Они показывают на возможность увеличения ∑PEn по сравнению с минимальными возможными приблизительно от 15,71% до 46,52%. Это составляет в среднем 31,12%. Эта ошибка в выборе наилучшего ВИЭ возникает вследствие отсутствия сквозного учета энергии. Эти величины не противоречат принятой выше точности определения суммарных затрат энергии при отсутствии сквозного учета энергии и приняты для дальнейших расчетов. Очевидно, что все дальнейшие расчеты являются приблизительными именно потому, что отсутствует точный сквозной учет энергии. 

Ниже приведен анализ эффективности инвестиций в процесс UNFCCC с $ 500 миллиардов в 2018 году до $ 1200 миллиардов в 2030 году. Цель анализа – показать важность применения критерия энергетической эффективности для глобальной экологии. Он показывает приблизительный масштаб ежегодных и ежедневных глобальных инвестиций в процесс UNFCCC. Он показывает также приблизительный масштаб инвестиций, которые бесполезны и вредны при достижении Главной Цели процесса. Расчет выполнен на основе приблизительной исходной информации потому, что точный сквозной учет энергии отсутствует. Он состоит из простых арифметических операций. Поэтому примеры расчетов не даны для сокращения объема.

Расчет неэффективных инвестиций

При расчете ежегодных инвестиций в процесс UNFCCC принято, что величина инвестиций увеличивается линейно. Результаты расчетов записаны в столбец 2 таблицы 1.

Ежедневные инвестиции рассчитаны делением ежегодных инвестиций на количество дней в году. Результаты расчетов записаны в столбец 3 таблицы 1.

Минимальные ежегодные неэффективные инвестиции составляют приблизительно 15,71% от ежегодных инвестиций из столбца 2 таблицы 1.

Рассчитанные величины записаны в столбец 4 таблицы 1.

Максимальные ежегодные неэффективные инвестиции составляют приблизительно 46,52% от ежегодных инвестиций из столбца 2 таблицы 1.

Рассчитанные величины записаны в столбец 5 таблицы 1.

Средние ежегодные неэффективные инвестиции составляют приблизительно 31,12% от ежегодных инвестиций из столбца 2 таблицы 1. Рассчитанные величины записаны в столбец 6 таблицы 1. Ежедневные приблизительные минимальные, максимальные и средние неэффективные инвестиции рассчитаны делением соответствующих ежегодных инвестиций (смотри столбцы 4, 5 и 6 таблицы 1) на количество дней в году. Рассчитанные величины записаны в столбцы соответственно 7, 8 и 9 таблицы 1.

Расчет неэффективных инвестиций

Результаты расчета приблизительных ежегодных неэффективных инвестиций в сравнении со всеми ежегодными инвестициями из таблицы 1 представлены графически на рис. 4.

Результаты расчета приблизительных ежегодных неэффективных инвестиций в сравнении со всеми ежегодными инвестициями

Расчет ежегодных эффективных, вредных и полезных инвестиций

Ежегодные максимальные эффективные инвестиции рассчитаны вычитанием ежегодных минимальных неэффективных инвестиций (смотри столбец 4 таблицы 1) из ежегодных инвестиций (смотри столбец 2 таблицы 1). Результаты расчетов записаны в столбец 2 таблицы 2.

Ежегодные минимальные эффективные инвестиции рассчитаны вычитанием ежегодных максимальных неэффективных инвестиций (смотри столбец 5 таблицы 1) из ежегодных инвестиций (смотри столбец 2 таблицы 1). Результаты расчетов записаны в столбец 3 таблицы 2.

Ежегодные средние эффективные инвестиции рассчитаны вычитанием ежегодных средних неэффективных инвестиций (смотри столбец 6 таблицы 1) из ежегодных инвестиций (смотри столбец 2 таблицы 1). Результаты расчетов записаны в столбец 4 таблицы 2.

При анализе инвестиций принято, что приблизительно половина неэффективных инвестиций является вредными потому, что они ухудшают окружающую среду. Их причиной является заблуждение людей об абсолютной экологической чистоте всех ВИЭ. Величины годовых минимальных, максимальных и средних вредных инвестиций рассчитаны делением на два величин годовых минимальных, максимальных и средних неэффективных инвестиций (смотри соответственно столбцы 4, 5 и 6 таблицы 1). Результаты расчетов записаны соответственно в столбцы 5, 6 и 7 таблицы 2.

Величины годовых максимальных, минимальных и средних полезных инвестиций рассчитаны вычитанием величин минимальных, максимальных и средних вредных инвестиций (смотри соответственно столбцы 5, 6 и 7 таблицы 2) из величин максимальных, минимальных и средних инвестиций (смотри соответственно столбцы 2, 3 и 4 таблицы 2). Результаты расчетов записаны соответственно в столбцы 5, 6 и 7 таблицы 2.

Расчет ежегодных эффективных, вредных и полезных инвестиций

Результаты расчета приблизительных ежегодных эффективных, вредных и полезных инвестиций из таблицы 2 в сравнении со всеми ежегодными инвестициями из таблицы 1 представлены графически на рис. 5.

Расчет ежегодных эффективных, вредных и полезных инвестиций

Расчет инвестиций с нарастающим итогом

Ежегодные инвестиции с нарастающим итогом на конец каждого года рассчитаны прибавлением ежегодных инвестиций (смотри столбец 2 таблицы 1) к рассчитанным инвестициям с нарастающим итогом предыдущего года (смотри столбец 2 таблицы 3). Результаты этого расчета записаны в соответствующие ячейки столбца 2 таблицы 3.

Ежегодные средние эффективные инвестиции с нарастающим итогом на конец каждого года рассчитаны прибавлением ежегодных средних эффективных инвестиций (смотри столбец 4 таблицы 1) к рассчитанным средним эффективным инвестициям с нарастающим итогом предыдущего года (смотри столбец 3 таблицы 3). Результаты этого расчета записаны в соответствующие ячейки столбца 3 таблицы 3.

Ежегодные средние вредные инвестиции с нарастающим итогом на конец каждого года рассчитаны прибавлением ежегодных средних вредных инвестиций (смотри столбец 7 таблицы 2) к рассчитанным средним вредным инвестициям с нарастающим итогом предыдущего года (смотри столбец 4 таблицы 3). Результаты этого расчета записаны в соответствующие ячейки столбца 4 таблицы 3.

Ежегодные средние полезные инвестиции с нарастающим итогом на конец каждого года рассчитаны прибавлением ежегодных средних полезных инвестиций (смотри столбец 10 таблицы 2) к рассчитанным средним полезным инвестициям с нарастающим итогом предыдущего года (смотри столбец 5 таблицы 3). Результаты этого расчета записаны в соответствующие ячейки столбца 5 таблицы 3.

Для расчета средних ежегодных инвестиций с нарастающим итогом на конец любого дня в интервале от 01 января 2018 года до 31 декабря 2030 года, в таблице 3 даны средние ежедневные инвестиции.

Средние ежедневные инвестиции переписаны в столбец 6 таблицы 3 из столбца 3 таблицы 1 для удобства пользования.

Средние ежедневные эффективные инвестиции рассчитаны делением средних ежегодных эффективных инвестиций (смотри столбец 4 таблицы 2) на количество дней в году. Результаты этого расчета записаны в соответствующие ячейки столбца 7 таблицы 3.

Средние ежедневные вредные инвестиции рассчитаны делением средних ежегодных вредных инвестиций (смотри столбец 7 таблицы 2) на количество дней в году. Результаты этого расчета записаны в соответствующие ячейки столбца 8 таблицы 3.

Средние ежедневные полезные инвестиции рассчитаны делением средних ежегодных полезных инвестиций (смотри столбец 10 таблицы 2) на количество дней в году. Результаты этого расчета записаны в соответствующие ячейки столбца 9 таблицы 3.

Расчет инвестиций с нарастающим итогом

Результаты расчета с нарастающим итогом приблизительных ежегодных эффективных, вредных и полезных инвестиций в сравнении с нарастающим итогом всех ежегодных инвестиций из таблицы 3 представлены графически на рис. 6.

Расчет инвестиций с нарастающим итогом

Таблица 3 дает возможность рассчитать различные виды глобальных инвестиций с нарастающим итогом в течение любого периода времени с 01 января 2018 года до 31 декабря 2030 года. Например, суммы всех видов глобальных инвестиций от 01.01.2018 до 29.05.2020 (т. е. за 2 года и 150 дней) приблизительно равны:

Общие инвестиции - 1058,33 + 1,685 * 150 = $ 1311,08 миллиардов;

Эффективные инвестиции - 729,03 + 1,161 * 150 = $ 903,18 миллиардов;

Вредные инвестиции - 164,65 + 0,262 * 150 = $ 203,95 миллиардов;

Полезные инвестиции - 564,38 + 0,899 * 150 = $ 699,23 миллиардов.

Суммы тех же видов глобальных инвестиций от 29.05.2020 до 23.07.20 (т. е. за 54 дня после первой публикации о применении энергоэффективности) приблизительно составляют:

Общие инвестиции - 1,685 * 54 = $ 90,99 миллиардов;

Эффективные инвестиции - 1,161 * 54 = $ 62,694 миллиардов;

Вредные инвестиции - 0,262 * 54 = $ 14,148 миллиардов;

Полезные инвестиции - 0,899 * 54 = $ 48,546 миллиардов.

Приведенные выше величины инвестиций в $ миллиардах на практике означают вовлечение в процесс UNFCCC миллиардов тонн различных материальных ресурсов и труда миллиардов людей в течение ближайших 10 лет. Это означает также соответствующее глобальное воздействие на окружающую среду в виде изменения рельефа местности, миллиардов тонн отходов, эмиссии парниковых газов и т. п. Они показывают также, что приблизительно половина из этих ресурсов вовлечена в процесс UNFCCC необоснованно с точки зрения достижения его заявленной Главной Цели. Другими словами, приблизительно половина материальных ресурсов, труда людей и времени в процессе UNFCCC затрачивается на необратимое изменение окружающей среды ради т. н. «подъема экономики». Описанная выше неэффективность инвестиций была оправданной до тех пор, пока важность применения критерия энергетической эффективности в процессе UNFCCC была неизвестна и иного выбора не было. Теперь появилась возможность применить критерий энергетической эффективности, повысить эффективность инвестиций и ускорить благодаря этому замену FFS на ВИЭ. А «подъем экономики» обеспечивать инвестициями в повышение энергетической эффективности ВИЭ.

Выводы

1. Документы UNFCCC заявляют о важности энергетической эффективности ВИЭ, но не обеспечивают ее применение.

2. Не все ВИЭ являются «экологически чистыми», существуют также «экологически грязные».

3. Отличить «экологически чистые» ВИЭ от «экологически грязных» невозможно без расчета их энергетической эффективности.

4. Массовое производство «экологически грязных» ВИЭ необходимо запретить.

5. Теоретических и технических препятствий для применения энергетической эффективности в процессе UNFCCC не существует.

6. Затраты на применение энергетической эффективности в процессе UNFCCC будут несоизмеримо меньше экологической и экономической выгоды от его реализации.

7. Существует острая необходимость как можно быстрее начать использовать энергетическую эффективность в процессе UNFCCC.

 

Авторы

Vladimir V. Matveev Director of project, mob. tel.: +79114524562 (Viber, WatsApp), e-mail: wwmatveev@gmail.com, site: www.noologistics.ru
Владимир В. Матвеев
Директор проекта NCRE,
Моб. тел.: +79114524562 (Viber, WatsApp), эл.-почта: wwmatveev@gmail.com,
сайт: www.noologistics.ru

Valery V. Matveev Vice Director for R&D of project, mob. tel.: +48519792559 (WatsApp), e-mail: ELP_Matveev@wp.pl, site: www.noologistics.ru

Валерий В. Матвеев
Заместитель директора проекта NCRE по НИОКР,
Моб. тел.: +48519792559 (WatsApp), эл.-почта: ELP_Matveev@wp.pl,
сайт: www.noologistics.ru

-----


Ранее:

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВИЭ
2020, July, 14, 13:05:00
ENERGY MARKET: HUGE VOLATILITY
The fact that we are seeing 20% to 30% capital cost cuts this year quite radically means that we will face huge volatility in the future, because these are supplies that will not be coming on time when demand will recover.
All Publications »
Tags: ENERGY, EFFICIENCY, RENEWABLE, FINANCE, INVESTMENT