Лестер Браун - Как избежать климатических катастроф?: План Б 4.0: спасение цивилизации
- Название:Как избежать климатических катастроф?: План Б 4.0: спасение цивилизации
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Эксмо
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-699-39482-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лестер Браун - Как избежать климатических катастроф?: План Б 4.0: спасение цивилизации краткое содержание
В этой книге Лестер Браун утверждает, что не мировой терроризм, не ядерное или химическое оружие, а именно голод, наступающий в том числе из-за изменения климата, — главная угроза для мира. Угроза вполне реальная: прекращен экспорт зерна из России, мировые цены на пшеницу выросли в два раза. Если и другие крупные экспортеры понесут сравнимые потери из-за природных катаклизмов, всемирный продовольственный кризис будет неизбежен.
У Лестера Брауна, лауреата премии ООН в области охраны окружающей среды, есть план по спасению человечества от гибели. Его суть — снижение потребления (продуктов питания и энергоресурсов), восстановление земельных, водных и биоресурсов Земли, переход на новую, экологически безопасную экономическую модель жизни, глобальная структурная реформа госуправления. Идеи Брауна, изложенные в этой книге, могли бы показаться утопическими — если бы богатейшие люди Америки (вроде Билла Гейтса или Уоррена Баффета), раньше других заметившие угрозу, не вкладывали бы в их реализацию миллиарды.
Для широкого круга читателей.
Как избежать климатических катастроф?: План Б 4.0: спасение цивилизации - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Отказ от керосина в пользу солнечных батарей — это также вклад в борьбу с изменениями климата. В мире, по общим оценкам, используют 1,5 млрд керосиновых ламп, которые обеспечивают менее 1 % всего освещения жилищ, но дают 29 % всех выбросов СО 2, производимых при производстве энергии для освещения. Ежедневно в керосиновых лампах сжигают эквивалент 1,3 млн баррелей нефти, что равно приблизительно половине добычи нефти в Кувейте [414] Данные о выбросах, включая выбросы от сожжения керосина и других видов топлива, используемых для освещения, взяты из публикаций: IEA, Light’s Labour’s Lost: Policies for Energy-Efficient Lighting (Paris: 2006), pp. 201–202; DOE, EIA, International Petroleum Monthly — см.: www.eia.doe.gov/ipm/supply.html, материал обновлен 13 апреля 2009 г.
.
В промышленно развитых странах стоимость солнечной энергии стремительно снижается. По оценкам Майкла Рогола и его консалтинговой компании PHOTON, к 2010 г. полностью интегрированные компании, охватывающие все фазы производства солнечных фотоэлектрических батарей, начнут монтировать системы, которые будут производить электричество по цене 12 центов за киловатт-час в солнечной Испании и по цене 18 центов за киловатт-час в южной Германии. Хотя эти издержки во многих местностях будут ниже уровня издержек традиционного производства электричества, это нельзя расценивать как начало автоматического всеобщего перехода на солнечные батареи. И, тем не менее, как замечает один из аналитиков энергетики, «большой взрыв» уже начался [415] “PV Costs Set to Plunge for 2009/10”, Renewable Energy World , 23 December 2008; “PV Costs Down Significantly from 1998–2007”, Renewable Energy World, 23 February 2009; Christoph Podewils, “As Cheap as Brown Coal: By 2010, a kWh of PV Electricity in Spain Will Cost Around 9 ¢ to Produce”, PHOTON International , April 2007.
.
Начав со сравнительно небольших установок, монтируемых на крышах, инвесторы теперь обращаются к комплексам солнечных батарей, которые способны давать электроэнергию в промышленных объемах. Комплекс мощностью 20 мегаватт, введенный в строй в Испании в 2007 г., до поры до времени был крупнейшим из подобных сооружений. В 2008 г. в Испании был введен в эксплуатацию комплекс мощностью 60 мегаватт, т. е. в три раза мощнее прежнего. В настоящее время планируется строительство еще более крупных комплексов, в том числе мощностью 80 мегаватт, которые будут возведены в Калифорнии и Израиле [416] Ines Rutschmann, “A Country of Megawatt Parks”, PHOTON International (September 2008), pp. 32–39; Cleantech America, Inc., “KRCD Enters Long Term, Zero Emission Solar Power Plan”, press release (San Francisco, CA: 6 July 2007); Ehud Zion Waldoks, “IEC Approves Arava Company’s Proposal for World's Largest Photovoltaic Field” , The Jerusalem Post , 15 February 2009.
.
В середине 2008 г. компания Pacific Gas and Electric, одна из двух крупнейших энергетических компаний в Калифорнии, объявила о подписании контракта с двумя фирмами о строительстве предприятий по производству электроэнергии с помощь фотоэлектрических батарей общей мощностью 800 мегаватт. Этот комплекс, возводимый на площади 12 квадратных миль, максимально будет давать столько же электроэнергии, сколько дает атомная электростанция. Планку снова подняли [417] Matthew L. Wald, “Two Large Solar Plants Planned in California”, New York Times , 15 August 2008.
.
А в начале 2009 г. China Technology Development Group Corporation и Qinghai New Energy Group объявили о том, что объединяют свои силы для строительства комплекса солнечных батарей мощностью 30 мегаватт в отдаленной провинции Цинхай. Предполагается, что строительство этого комплекса будет первым этапом создания работающей на солнечной энергии мегаэлектростанции мощностью 1000 мегаватт. Для страны, в которой в конце 2008 г. подобные установки вырабатывали только 145 мегаватт, это настоящий прыжок в будущее [418] China Technology Development Group Corporation, “CTDC to Build 30MW On-Grid Solar Power Station in Qaidam Basin”, press release (Hong Kong: 2 January 2009); EPIA, op. cit. note 10, p. 10.
.
Все больше и больше стран, штатов и провинций заинтересованы в получении электроэнергии из энергии Солнца. В Италии группа солярной индустрии проектирует к 2020 г. создать установки мощностью 16 000 мегаватт. Япония к 2020 г. планирует получать за счет солнечной энергии 14 000 мегаватт. Калифорния — 3000 мегаватт к 2017 г., Нью-Джерси — 2300 мегаватт к 2021 г., а Мэриленд — 1500 мегаватт к 2022 г. [419] Svetlana Kovalyova, “Taly’s Solar Power Flourishes with State Help”, Reuters , 12 March 2009; EPIA, op. cit. note 10, p. 8; “Chapter 8.8: California Solar Initiative” — in California State Legislature, Statutes 2006 , SB1, Chapter 132 (Sacramento, CA: 21 August 2006); California Public Utilities Commission, California Solar Initiative Program Handbook (San Francisco, CA: January 2009), p. 91; Sara Parker, “Maryland Expands RPS: 1,500 MW Solar by 2022”, Renewable Energy Access , 12 April 2007; New Jersey’s Clean Energy Program, “FAQ: NJ Solar Financing Program”, fact sheet (Newark, NJ: New Jersey Board of Public Utilities, 12 September 2007).
Поскольку мощности комплексов солнечных батарей теперь удваиваются каждые два года и этот рост, вероятно, продолжится по меньшей мере до 2020 г., ежегодный ввод мощностей в эксплуатацию, составляющий в настоящее время почти 5600 мегаватт, в 2020 г. возрастет до 500 000 мегаватт. К этому времени совокупная мощность действующих установок достигнет 1,5 млн мегаватт (1500 гигаватт). Хотя эта цифра может казаться явно завышенной, в действительности она даже немного консервативна. Во всяком случае, большинство из испытывающих сейчас недостаток электроснабжения 1,6 млрд человек, вероятнее всего, к 2020 году получит электричество благодаря установке именно домашних солнечных батарей [420] Расчеты выполнены на основании данных, приведенных в публикации: EPIA, op. cit. Note 10, pp. 3–4; данные и численность людей, не имеющих электричества, взяты из публикации: IEA, op. cit. note 34.
.
Весьма многообещающий способ использования солнечной энергии в широких масштабах — применение отражателей для концентрации солнечных лучей на закрытых емкостях с водой или иной жидкостью. Солнечные лучи будут нагревать жидкость до кипения, а возникающий при этом пар будет вращать турбины. Такая технология использования тепловой энергии солнечных лучей (ее часто называют технологией концентрации солнечной энергии) впервые была применена при строительстве в Калифорнии работающей на тепловом излучении Солнца электростанции мощностью 350 мегаватт. Построенная в 1991 г., эта электростанция оставалась единственной такого типа до тех пор, пока в 2007 г. не была построена подобная электростанция мощностью 64 мегаватта в штате Невада. На начало 2009 г. в США строились тепловые солнечные электростанции общей мощностью 6100 мегаватт, причем вся произведенная на них энергия уже закуплена по долгосрочным контрактам [421] Rainer Aringhoff et al., Concentrated Solar Thermal Power — Now! (Brussels, Almeria, and Amsterdam: European Solar Thermal Industry Association (ESTIF), IEA SolarPACES, and Greenpeace International, September 2005), p. 4; NREL, U. S. Parabolic Trough Power Plant Data — электронная база данных — см.: www.nrel.gov/csp/troughnet/power — plant_data.html, обновлено 25 июля 2008 г.; “Largest Solar Thermal Plant in 16 Years Now Online”, EERE Network News , 13 June 2007; Solar Energy Industries Association, US Solar Industry Year in Review 2008 (Washington, DC: March 2009), pp. 1, 7.
.
В середине 2009 г. компания Lockheed Martin, производящая аэрокосмические вооружения и информационные технологии, объявила о том, что строит тепловую солнечную электростанцию мощностью 290 мегаватт в Аризоне. Подобно многим другим, эта работающая на тепловом излучении Солнца электростанция будет иметь емкости для хранения энергии в течение 6 часов, что позволит генерировать электричество до полуночи и позднее. Выход на рынок солнечной энергии компании с ежегодным объемом продаж в 43 млрд долларов, компании, обладающей обширными инженерными навыками, говорит о том, что человечество имеет серьезные планы относительно предоставленного Земле изобилия солнечной энергии [422] Lockheed Martin Corporation, “Lockheed Martin to Support Utility-Scale Solar Power Plant in Arizona”, press release (Moorestown, NJ: 22 May 2009); Arizona Public Service, “APS, Starwood Energy to Collaborate on Major Concentrating Solar Plant”, press release (Phoenix: 22 May 2009).
.
Интервал:
Закладка: