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:
Лидеры в области прямого использования геотермального тепла — Исландия и Франция. В Исландии геотермальную энергию используют для отопления почти 90 % домов, что в основном сделало использование угля в этих целях излишним. На долю геотермальной энергии приходится более трети общего энергопотребления Исландии. Во Франции после двух нефтяных кризисов 1970-х гг. было построено около 70 геотермальных тепловых станций, которые обеспечивают теплом и горячей водой примерно 200 000 жителей. В США геотермальное тепло получают индивидуальные дома в г. Рино, штат Невада, и в г. Кламат-Фоллс, штат Орегон. В числе других стран, в которых есть обширные местные системы отопления, работающие на геотермальной энергии, — Китай, Япония и Турция [454] Iceland National Energy Authority and Ministries of Industry and Commerce, Geothermal Development and Research in Iceland (Reykjavik, Iceland: April 2006), p. 16; World Bank, op. cit. note 67.
.
В северных странах геотермальное тепло идеально для теплиц. В числе тех, кто использует этот источник тепла для производства свежих овощей в зимний период, — Россия, Венгрия, Исландия и США. Поскольку растущие цены на нефть резко повышают расходы на транспортировку свежей продукции, использование геотермального тепла в тепличном хозяйстве, вероятно, в будущем получит дальнейшее распространение [455] Lund and Freeston, op. cit. note 68, pp. 34, 51, 53.
.
Среди 16 стран, использующих геотермальную энергию в аквакультуре, — Китай, Израиль и США. Например, в Калифорнии 15 рыбных хозяйств, использующих подземные теплые воды, ежегодно дают примерно 10 млн фунтов тилапии, полосатого окуня и зубатки [456] World Bank, op. cit. note 67.
.
Число стран, обращающихся к геотермальной энергии как к источнику получения электричества и тепла, быстро растет. Расширяется и спектр способов использования геотермальной энергии. Например, в Румынии с помощью геотермальной энергии обогреваются целые районы, а также теплицы, и осуществляется горячее водоснабжение домов и предприятий [457] Там же.
.
Горячую воду из геотермальных источников широко используют в банях и бассейнах. В Японии есть 2800 курортов с горячими водами, 5500 общественных бань и 15 600 гостиниц, использующих геотермальные воды. В Исландии геотермальную энергию используют для обогрева примерно 1000 общественных бассейнов, большинство из них действуют круглый год и не являются крытыми спортивными сооружениями. В Венгрии на геотермальных водах работает 1200 плавательных бассейнов [458] Lund and Freeston, op. cit. note 68, pp. 46, 53.
.
Если бы четыре самые населенные страны, расположенные по Тихоокеанскому огненному кольцу, — США, Япония, Китай и Индонезия — сделали серьезные инвестиции в развитие своих геотермальных ресурсов, эти ресурсы вполне смогли бы стать одним из основных источников энергии в мире. Осторожные оценки возможности производства электричества с помощью геотермальной энергии показывают, что если только в США и Японии будут производить 240 000 мегаватт с помощью геотермальной энергии, легко представить мир, где к 2020 г. будут действовать тысячи работающих на геотермальной энергии электростанций, производящих 200 000 мегаватт электроэнергии. Это и составляет цель, поставленную в Плане Б [459] Данные по США взяты из работы: Tester et al., op. cit. note 68; данные по Японии, рассчитанные на основе предположения о том, что Усовершенствованные Геотермальные Системы смогут удвоить потенциал, оцениваемый 72 000 мегаватт, взяты из работы: Hirofumi Muraoka et al., “Assessment of Hydrothermal Resource Potentials in Japan 2008”, Abstract of Annual Meeting of Geothermal Research Society of Japan (Kanazawa, Japan: 2008); Hirofumi Muraoka, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, послание, отправленное по электронной почте Дж. Мэттью Роуни, Earth Policy Institute, 13 июля 2009 г.
.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ
По мере истощения запасов нефти и природного газа мир обращает все большее внимание на энергию, получаемую из растений. В дополнение к энергетическим культурам, о которых шла речь в главе 2, к таким источникам относятся отходы лесной промышленности, отходы сахарной промышленности, городской мусор, навоз домашнего скота, посадки быстрорастущих деревьев, остатки урожаев и отходы городских и дворовых насаждений. Все это можно использовать для производства электроэнергии, тепла или горючего для автомобилей.
Возможности использования биологических источников энергии ограниченны. Даже кукуруза, наиболее эффективная из всех зерновых культур, может преобразовать в электричество всего лишь 0,5 % солнечной энергии. Напротив, солнечные фотоэлектрические или тепловые электростанции преобразуют в электричество примерно 15 % солнечного света. В мире, испытывающем нехватку земли, энергетические культуры не могут конкурировать с электричеством, производимым с помощью энергии Солнца, тем более с электричеством, производимым с помощью ветра (такое производство намного эффективнее использует землю) [460] Stephen R. Gliessman, Agroecology: The Ecology of Sustainable Food Systems , 2nd ed. (Boca Raton, FL: CRC Press, 2006), p. 256; Pew Center on Global Climate Change, “Climate TechBook: Solar Power”, fact sheet (Arlington, VA: May 2009); Richter, Teske, and Short, op. cit. note 52, pp. 18–19.
.
В лесной и деревообрабатывающей промышленности, в том числе на лесопилках и бумажных комбинатах, отходы уже давно используют для производства электричества. Американские компании сжигают отходы деревообработки и для получения необходимого им производственного тепла, и для выработки электричества, которое компании продают местным электростанциям. На предприятиях США, главным образом благодаря сжиганию отходов деревообработки, производят почти 11 тыс. мегаватт электроэнергии [461] Ralph P. Overend and Anelia Milbrandt, “Potential Carbon Emissions Reductions from Biomass by 2030” — в книге: Kutscher, op. cit. note 51, pp. 112–130; DOE, op. cit. note 51, p. 24.
.
Кроме того, отходы деревообработки широко используют для производства тепла и электроэнергии (тепло обычно используют в системах центрального отопления). В Швеции почти половина всех жилых и коммерческих зданий подключена к системам центрального отопления. Еще недавно, в 1980 г., свыше 90 % тепла для этих систем получали за счет сжигания импортируемой нефти, но к 2007 г. нефть по большей части была вытеснена деревянной щепой и городским мусором [462] Swedish Energy Agency, Energy in Sweden 2008 (Eskilstuna, Sweden: December 2008), pp. 96, 111.
.
В США, в г. Сен-Пол в штате Миннесота (в городе проживают 275 тыс. жителей) модернизировать систему центрального отопления начали более 20 лет назад. В городе построили теплоэлектроцентраль, работающую на отходах древесины из городских парков, отходах деревообработки и древесине из других источников. ТЭЦ, потребляющая 250 тыс. тонн древесных отходов в год, ныне обеспечивает отоплением 80 % центра города — или более 1 кв. мили жилых и коммерческих площадей. Это позволило в основном отказаться от угля, что привело к сокращению выбросов углерода на 76 тыс. т в год. Также это привело к ликвидации отходов древесины, и в целом город приобрел устойчивый и возобновляемый источник тепла и электричества [463] Данные о населении взяты из публикации: Census Bureau, op. cit. note 1; Anders Rydaker, “Biomass for Electricity & Heat Production”, presentation at Bionergy North America 2007, Chicago, IL., 16 April 2007.
.
Интервал:
Закладка: