Анализ

Отчет «Перспективы мировой энергетики на 2024 год

Геополитическая напряженность усилила риски для поставок нефти и природного газа, особенно на Ближнем Востоке.
Ожидается, что к 2030 году мировые мощности по добыче сырой нефти достигнут 8 миллионов баррелей в день.
Ископаемые виды топлива, такие как нефть и природный газ, сосредоточены в определенных регионах мира, и нестабильность в этих регионах угрожает глобальной безопасности поставок.

Paylaş

Эта статья также доступна на этих языках: Türkçe English

За последнее десятилетие мировой энергетический сектор пережил глубокие преобразования. Эти преобразования были обусловлены такими глобальными проблемами, как борьба с изменением климата, безопасность энергоснабжения и необходимость ускорить переход к экологически чистой энергии. В «Перспективах развития мировой энергетики до 2024 года» (WEO) подводится итог этому процессу преобразований, анализируются изменения в спросе на энергию, рост возобновляемых источников энергии и снижение роли ископаемого топлива.[i]

В последние годы энергетическая безопасность становится все более важным вопросом на мировых энергетических рынках. Геополитическая напряженность увеличила риски для поставок нефти и природного газа, особенно на Ближнем Востоке. В докладе МЭА за 2024 год подчеркивается стратегическая важность поставок нефти и СПГ, особенно через Ормузский пролив, для глобального энергоснабжения. В 2023 году энергетические рынки восстановили равновесие благодаря снижению цен на природный газ, но это равновесие, как утверждается, будет хрупким.[ii]

Ожидается, что к 2030 году мировые мощности по добыче сырой нефти достигнут 8 миллионов баррелей в день. По прогнозам, мощности по производству СПГ увеличатся на 50 процентов. Такое увеличение позволит существенно повысить надежность энергоснабжения. Однако обеспечить энергетическую безопасность можно будет не только за счет увеличения поставок, но и за счет распространения чистых энергоресурсов и повышения энергоэффективности. На данном этапе быстрая разработка и внедрение технологий чистой энергии будут играть решающую роль в поддержании надежности энергоснабжения.

Отчет за 2024 год наглядно демонстрирует снижение роли ископаемого топлива в глобальной энергетической системе. К 2023 году ископаемое топливо удовлетворяло 80 процентов мирового спроса на энергию. Однако стремительный рост возобновляемых источников энергии показывает, что к 2030 году это соотношение снизится. Особенно быстро растет доля солнечной и ветровой энергии в производстве электроэнергии. К 2035 году доля возобновляемых источников энергии в мировом производстве электроэнергии превысит 40 процентов, а доля ископаемого топлива упадет до самого низкого уровня за последние 50 лет.[iii]

Этот переходный процесс еще больше ускорится благодаря замедлению роста спроса на энергию и быстрому увеличению спроса на электроэнергию. Если в период с 2023 по 2030 год мировой спрос на энергию будет расти на 0,7 % в год, то рост спроса на электроэнергию превысит этот показатель. Ключевыми факторами этого процесса являются распространение электромобилей и рост спроса в центрах обработки данных. Ожидается, что к 2050 году 60 % спроса на электроэнергию будет удовлетворяться за счет возобновляемых источников энергии.[iv]

Обзор мировой энергетики на 2024 год наглядно демонстрирует необходимость ускорения перехода на чистую энергию в глобальной энергетической системе. Этот процесс повысит энергетическую безопасность, снизит воздействие ископаемого топлива на окружающую среду и внесет значительный вклад в борьбу с изменением климата. Однако этот переход требует активной политики, глобального сотрудничества и инвестиций частного сектора. В частности, поддержка энергоэффективности, чистых энергетических технологий и инноваций необходима для устойчивого энергетического будущего.

Преобразования в глобальной энергетической системе открывают широкие возможности, но и ставят серьезные задачи. Доклад МЭА «2024» играет важнейшую роль в определении направления этих преобразований и предоставлении рекомендаций для политиков. Ускорение перехода на чистую энергию имеет решающее значение для энергетической безопасности и достижения глобальных климатических целей.

Одной из самых серьезных проблем энергетической безопасности является геополитическая напряженность, влияющая на цепочки поставок энергоносителей. Ископаемые виды топлива, такие как нефть и природный газ, сосредоточены в определенных регионах мира, и нестабильность в этих регионах угрожает глобальной безопасности поставок. В частности, политическая неопределенность на Ближнем Востоке может серьезно повлиять на транспортировку энергоресурсов. Например, на транспортировку нефти и СПГ через Ормузский пролив приходится 20 процентов мировых поставок, и любой конфликт или препятствие в этом регионе может привести к серьезным колебаниям цен на энергетических рынках.

Переход к экологически чистой энергетике открывает широкие возможности для обеспечения глобальной энергетической безопасности, но в то же время несет в себе определенные риски. Хотя возобновляемые источники энергии более стабильны и экологичны, чем ископаемое топливо, их интеграция может быть затруднена из-за несовершенства инфраструктуры и ограничений в технологиях хранения энергии. Например, сезонные и погодные колебания выработки солнечной и ветровой энергии могут поставить под угрозу энергетическую безопасность. Поэтому развитие технологий хранения энергии и гармонизация электросетей с возобновляемыми ресурсами играют ключевую роль в переходном процессе.[v]

Изменение климата — еще один важный фактор, угрожающий энергетической безопасности. Экстремальные погодные условия могут нанести ущерб инфраструктуре производства энергии и нарушить баланс спроса и предложения. Объекты водной энергетики, такие как гидроэлектростанции, атомные и угольные электростанции, особенно уязвимы к таким климатическим явлениям, как нехватка воды и засуха. Например, засуха в Европе в 2022 году повлияла на работу многих гидроэлектростанций, сократив производство энергии и вызвав рост цен на нее.[vi] Кроме того, стало вопросом времени, когда этот эффект будет все больше проявляться в Турции. В Европе модели энергетической экономики демонстрируют гибкость перед лицом возможных кризисов и защищают потребителей с помощью механизмов, облегчающих бремя жилищного потребления.

Кроме того, повышение уровня моря — еще одна климатическая проблема, угрожающая энергетической инфраструктуре. Энергетические объекты, расположенные в прибрежных районах, могут столкнуться с риском более частых экстремальных погодных явлений и наводнений в связи с изменением климата. Это создает дополнительные расходы и проблемы с точки зрения защиты инфраструктуры и обеспечения надежности энергоснабжения.[vii]

Решения для обеспечения энергетической безопасности можно перечислить как снижение геополитических рисков, расширение технологий использования возобновляемых источников энергии и повышение устойчивости энергетической инфраструктуры к изменению климата. Во-первых, диверсификация поставок энергоресурсов — один из наиболее эффективных способов защиты от геополитических рисков. Важным примером в этой области являются усилия Европы по снижению зависимости от России. Увеличение импорта СПГ рассматривается как способ диверсификации источников энергоснабжения.

Во-вторых, принятие мер по повышению энергоэффективности является эффективным способом укрепления энергетической безопасности со стороны спроса. Энергоэффективность ослабляет давление на предложение за счет снижения энергопотребления и уменьшает зависимость от ископаемого топлива. Наконец, развитие технологий хранения энергии повысит надежность возобновляемых источников энергии и будет способствовать энергетической безопасности. Внедрение интеллектуальных технологий в электросетях может укрепить безопасность энергоснабжения за счет оптимизации баланса спроса и предложения.[viii]


[i] International Energy Agency (IEA). (2024). World Energy Outlook 2024, https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2024, (Дата посещения: 19.10.2024).

[ii] Там же.

[iii] Там же.

[iv] Там же.

[v] International Renewable Energy Agency (IRENA). (2021). World Energy Transitions Outlook: 1.5°C Pathway. IRENA, https://www.irena.org/publications/2021/Jun/World-Energy-Transitions-Outlook, (Дата посещения: 19.10.2024).

[vi] Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2022). Sixth Assessment Report. IPCC. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/, (Дата посещения: 19.10.2024).

[vii] Там же.

[viii] World Bank. (2020). Minerals for Climate Action: The Mineral Intensity of the Clean Energy Transition. https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099052423172525564/p16627806f5aa400508f8c0bdcba0878a3e, (Дата посещения: 19.10.2024).

Ömer Faruk PEKGÖZ
Ömer Faruk PEKGÖZ
Gazi Üniversitesi-Enerji Sistemleri Mühendisliği

Похожие материалы