THE STRUCTURE OF ALTERNATIVE ENERGY. CHINESE EXPERIENCE

The reasons (use of fossil fuels as a heat carrier) and consequences (prolonged energy and economic crises) of global warming are analyzed. It is shown that developing countries, using more advanced technologies, particularly in electricity production, are gaining global markets for raw materials an...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:2024
Автори: Nazyuta, L., Stepanenko, D.
Формат: Стаття
Мова:Українська
Опубліковано: Institute of Renewable Energy National Academy of Sciences of Ukraine 2024
Теми:
Онлайн доступ:https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/439
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Vidnovluvana energetika
Завантажити файл: Pdf

Репозитарії

Vidnovluvana energetika
_version_ 1871103711850266624
author Nazyuta, L.
Stepanenko, D.
author_facet Nazyuta, L.
Stepanenko, D.
author_institution_txt_mv [ { "author": " L. Nazyuta", "institution": "Azov State Technical University, Dnipro, Ukraine, " }, { "author": " D. Stepanenko", "institution": "E.O. Paton Electric Welding Institute of NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine" } ]
author_sort Nazyuta, L.
baseUrl_str https://ve.org.ua/index.php/journal/oai
collection OJS
datestamp_date 2026-07-18T06:32:19Z
description The reasons (use of fossil fuels as a heat carrier) and consequences (prolonged energy and economic crises) of global warming are analyzed. It is shown that developing countries, using more advanced technologies, particularly in electricity production, are gaining global markets for raw materials and fuel. The vector of technological growth is shifting to Asian and South American countries. The global structure of electricity production by fuel types in countries with the highest electricity consumption is examined. According to the International Energy Agency (IEA) data, in 2019, the majority of electricity production came from fossil sources, a small part from nuclear energy (10.3%), and 26.7% from renewable energy sources (RES). It is demonstrated that half of the world's electricity production is concentrated in three countries: China (30%), the United States (15.5%), and India (6%). Significant contributions are made by EU countries, accounting for 11.2% of global production (including 37.1% from RES). Global renewable energy capacity was 16.7% in 2010, 26.3% in 2019, and 28.7% in 2021. This growth is attributed to the UN's climate policy, aiming at decarbonizing the global economy, and substantial investments in the energy sector. Challenges hindering further growth of renewable energy share in China and other countries are discussed, including the insufficient number of energy storage systems (partly due to high entry costs ranging from 200 to 600 dollars per kWh) and the need for long-distance energy transmission. China, a global leader in renewable energy usage, generates almost 50% of the world's renewable energy capacity. Solar energy, including space projects, is considered the most promising among RES. However, a complete transition to RES is currently impossible due to various reasons. The key problem lies in ensuring an uninterrupted energy supply to consumers. Therefore, there is a need to accelerate the development of powerful energy storage systems and power lines for end consumers.
doi_str_mv 10.36296/1819-8058.2024.1(76).32-42
first_indexed 2025-07-17T11:39:19Z
format Article
fulltext 32 Відновлювана енергетика. №1/2024 | Комплексні проблеми енергетичних систем на основі НВДЕ УДК 620.92 https://doi.org/10.36296/1819-8058.2024.1(76)32-42 СТРУКТУРА АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ. ДОСВІД КИТАЮ Отримано 31 груд. 2023 р.; рекомендовано до публікації 22 бер. 2024 р. Доступно онлайн 01 квіт. 2024 р. Назюта Л. Ю.1, Степаненко Д. В.2 Автор для коресподенції: Назюта Людмила, e-mail: nazutaludmila3@gmail.com Анотація. Анотація. Проаналізовано причини (викори- стання викопного палива як теплоносія) та наслідки (затяжні енергетичні та економічні кризи) глобального потепління. Показано, що країни, які розвиваються, використовуючи сучасніші технології, зокрема для вироб- ництва електроенергії, завойовують світові ринки сировини та палива. Вектор технологічного зростання зміщується в країни Азії та Південної Америки. Розглянуто світову структуру виробництва електроенергії за видами палива в країнах з найбі- льшим споживанням електроенергії. За даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) у 2019 році основна частина виробництва електроенергії була вироблена з викопних джерел, незна- чна частина (10,3 %) – від використання ядерної енергії та 26,7 % – від відновлюваних джерел ене- ргії (ВДЕ). Показано, що половина світового виробництва електроенергії у світі припадає на три країни: Китай – 30 %, США – 15,5 % та Індію – 6 %. Значний внесок роблять країни ЄС, виробництво елек- троенергії яких становить 11,2 % світового виробництва (у тому числі 37,1 % за рахунок ВДЕ). Світова потужність ВДЕ у 2010 році становила 16,7 %, у 2019 році – 26,3 %, а в 2021 році – 28,7 %. Вона почала зростати завдяки кліматичній політиці ООН, спрямованій на декарбонізацію світо- вої економіки, а також значним інвестиціям у цей енергетичний сектор. Розглянуто проблеми, що перешкоджають подальшому збільшенню частки ВДЕ в енергетичному секторі Китаю, а також інших краї н. Серед них – недостатня кількість накопичувачів електроенергії (зокрема через високу вартість входу в цей сектор – 200–600 доларів за 1 кВт-год) і, відповідно, необхідність її передачі на великі відстані споживачам. У гідроенергетичному секторі Китаю спостерігається зменшення площі сільськогосподарських угідь та недостатня захищеність великих об’єктів. Китай є світовим лідером з використання ВДЕ – майже 50 % світового обсягу генерувальних по- тужностей відновлюваної енергії. Сонячну енергетику, зокрема і їх космічні проєкти, слід вва- жати найперспективнішою серед ВДЕ. Однак повний перехід на ВДЕ наразі неможливий з низки причин. Ключова проблема ВДЕ полягає в забезпеченні безперебійного постачання споживачам. Тому необхідно прискорити створення потужних сховищ енергії та ліній електропередачі кінце- вим споживачам. Ключові слова: альтернативна енергетика, відновлювані джерела енергії (ВДЕ), виробництво електроенергії, сонячна енергетика, гідроенергетика, енергія вітру, енергетика, зберігання ене- ргії, ЄС, ООН, Китай. 1 д-р техн. наук., проф. https://orcid.org/0009-0005-8692-5243 2 асп. https://orcid.org/0009-0009-2032-6861 1,2 Приазовський державний технічний уні- верситет, м. Дніпро, Україна 1,2 Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України, м. Київ, Україна 33 Відновлювана енергетика. №1/2024 | Комплексні проблеми енергетичних систем на основі НВДЕ THE STRUCTURE OF ALTERNATIVE ENERGY. CHINESE EXPERIENCE Received Dec. 31, 2023; accepted Mar. 22, 2024 Available online Apr. 01, 2024 Nazyuta L.1, Stepanenko D.2 Author for correspondence: Nazyuta Liudmyla, e-mail: nazutaludmila3@gmail.com Abstract. The reasons (use of fossil fuels as a heat carrier) and consequences (prolonged energy and economic crises) of global warming are analyzed. It is shown that developing countries, using more advanced technologies, particularly in electricity production, are gaining global markets for raw materials and fuel. The vector of technological growth is shifting to Asian and South American countries. The global structure of electricity production by fuel types in countries with the highest electricity consump- tion is examined. According to the International Energy Agency (IEA) data, in 2019, the majority of electricity production came from fossil sources, a small part from nuclear energy (10.3%), and 26.7% from renewable energy sources (RES). It is demonstrated that half of the world's electricity production is concentrated in three countries: China (30%), the United States (15.5%), and India (6%). Significant contributions are made by EU countries, account- ing for 11.2% of global production (including 37.1% from RES). Global renewable energy capacity was 16.7% in 2010, 26.3% in 2019, and 28.7% in 2021. This growth is attributed to the UN's climate policy, aiming at decarbonizing the global economy, and substantial invest- ments in the energy sector. Challenges hindering further growth of renewable energy share in China and other countries are discussed, including the insufficient number of energy storage systems (partly due to high entry costs ranging from 200 to 600 dollars per kWh) and the need for long-distance energy transmission. China, a global leader in renew- able energy usage, generates almost 50% of the world's renewable energy capacity. Solar energy, including space projects, is considered the most promising among RES. However, a complete transition to RES is currently impossible due to various reasons. The key problem lies in ensuring an uninterrupted energy supply to consumers. Therefore, there is a need to accelerate the develop- ment of powerful energy storage systems and power lines for end consumers. Keywords: alternative energy, renewable energy sources (RES), electricity production, solar energy, hydro- power, wind energy, energy, energy storage, EU, UN, China. Альтернативна енергетика в контексті енергетичної та екологічної безпеки Основними викликами розвитку світової цивілізації на сучасному етапі є проблеми з кліматом планети (глоба- льне потепління) та затяжні енергетичні кризи. Причини останнього можуть критися у сфері фізичного дефіциту, політики чи логістики. Під глобальним потеплінням мається на увазі тривале підвищення середньої температури кліматичної сис- теми. Проблемами глобального потепління займа- ються провідні інститути та вчені з усього світу. Серед них найкомпетентнішими є організації під егідою ООН, зокрема Міжурядова група експертів зі зміни клімату (МГЕЗК). У своїй доповіді на кліматичному саміті ООН у Мадриді (2019 рік) були розглянуті при- чини та наслідки глобального потепління за останні десять років. Показано, що основними причинами глобального потепління є діяльність людини та вико- ристання викопного палива (вугілля, нафта, газ) як енергоносіїв, внаслідок спалювання яких утворю- ються парникові гази, накопичені в атмосфері пла- нети. Скорочення викидів парникових газів тісно пов’язане з проблемами зміни енергетичної струк- тури практично всіх країн світу. У звіті наголошується, що споживання енергоресурсів постійно зростає, а їх обсяги перевищують їх відтворення в планетарному масштабі [1, 2]. На думку бельгійського вченого Бернара Фельца, це пов’язано з безконтрольним використанням природних 1 Dr. of Techn. Sciences, prof. https://orcid.org/0009-0005-8692-5243 2 PhD student. https://orcid.org/0009-0009-2032-6861 1 Azov State Technical University, Dnipro, Ukraine 2 E.O. Paton Electric Welding Institute of NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine 34 Відновлювана енергетика. №1/2024 | Комплексні проблеми енергетичних систем на основі НВДЕ ресурсів і повільними темпами розвитку альтернативної енергетики. Надмірне споживання має прямий вплив на клімат і може зробити планету непридатною для життя. Тому сучасне суспільство невблаганно наближається до того дня, коли ми будемо змушені будувати своє життя в повній відповідності з екологічними вимогами [3, 4]. Щодо дефіциту енергоресурсів, то за даними British Petroleum (BP) за останні 50 років їх світове споживання зросло майже вчетверо. За розрахунками компанії, якщо рівень видобутку буде збережено, світових запа- сів вугілля вистачить на 250 років, а нафти й природного газу – на 50 років. При цьому спостерігається постійне зростання споживання сировини та енергоресурсів і, відповідно, їх фізичний дефіцит. У міру того, як країни розвиваються, індустріалізуються і їх населення зростає, ці проблеми накопичуються. Комплексне вирішення цих проблем терміново потребує декарбонізації глоба- льного енергетичного сектору (особливо в країнах з ви- сокою вуглецевою залежністю) в контексті скорочення споживання викопного палива, а також забезпечення енергетичної та екологічної безпеки. На початку XXI століття основні потреби в енергоресур- сах задовольнялися за рахунок викопного палива: ву- гілля, газу та нафти. Країни, які мали до них доступ, за- раз мають вищий рівень технологічного розвитку і не поспішають переходити на альтернативні джерела ене- ргії. Водночас у світі відбуваються глобальні зміни. Век- тор історичного розвитку зміщується в Азію і Південну Америку. Саме там відбувається новий етап технічної революції. Альтернативна енергетика – це сукупність перспектив- них способів отримання, зберігання, передачі та вико- ристання енергії з джерел (переважно відновлюваних джерел енергії (ВДЕ)), які становлять інтерес внаслідок низького ризику заподіяння шкоди навколишньому середовищу. До ВДЕ зазвичай відносять енергію вітру, сонця та води. Здебільшого альтернативні джерела ене- ргії більш локалізовані й у сукупності з традиційними енергоресурсами забезпечують вищий рівень енергети- чної безпеки [5-8]. З огляду на вищевикладене практичний інтерес являє досвід різних країн у використанні альтернативних дже- рел енергії. Стан та перспективи альтернативної енергетики Міжнародне енергетичне агентство (МЕА), що займа- ється загальними енергетичними питаннями на глоба- льному рівні, є автономним міжнародним органом у складі Організації економічного співробітництва та роз- витку (ОЕСР). Основною метою цієї організації, яка охо- плює 29 країн-членів, є сприяння міжнародному співро- бітництву у сфері вдосконалення глобальної структури попиту та пропозиції на енергетичні ресурси та енерге- тичні послуги. Міжнародне агентство з відновлюваних джерел енер- гії (IRENA), засноване в 2009 році для підтримки викори- стання всіх форм відновлюваної енергії, займається ро- зробкою технологій і використанням ВДЕ на глобальному рівні. IRENA є головною платформою між- народного співробітництва (160 членів, включно з ЄС) та надає доступ до передових технологій використання ВДЕ в контексті щорічних звітів на сайті. На рис. 1 показана структура світового виробництва електроенергії в 2019 році. За даними British Petroleum (BP), світове виробництво електроенергії цього року ста- новило 27 036 ТВт·год, включно з ВДЕ – 7 218,6 ТВт·год або 26,7 % загальної генерації. З них 16 % припадало на гідроенергетику, 5,3 % та 2,6 % – на вітрову та сонячну енергетику відповідно. Більша частина електроенергії вироблялася за рахунок викопних вуглеводнів [7]. Рис. 1. Частка відновлюваних джерел енергії у світовому виробництві електроенергії в 2019 році Fig. 1. Share of renewable energy sources in global electricity production in 2019 Деревина/торф (36,7%) Природний газ (23,5%) Нафта (2,8%) ВДЕ: Гідро (16,0%) Вітер (5,3%) Сонячна енергія (2,6%) Biopalivo ta energija z vidhodiv (2.4%) Геотермальні, приливні та припливно-відливні (0,5%) Ядерна (10,3%) 35 Відновлювана енергетика. №1/2024 | Комплексні проблеми енергетичних систем на основі НВДЕ У 2010 році частка відновлюваних джерел у загальному балансі електроенергії становила 16,7 %. Це майже в 1,7 раза менше, ніж виробництво відновлюваної енергії у 2019 році. Потужності ВДЕ мають тенденцію до зрос- тання завдяки кліматичній політиці ООН та інвестиціям, спрямованим на декарбонізацію світової економіки. Цьому сприяли дефіцит та різке подорожчання викоп- ного палива (природного газу та нафти), а також стійке зниження цін на сонячні та вітрові технології. За прогнозами американського інформаційного агентс- тва Bloomberg NEF (енергетичний сектор), через 20 років близько 40 % світової енергії вироблятиметься за раху- нок ВДЕ. Для того, щоб досягти таких результатів, необ- хідні інвестиції в розмірі 662 млрд дол. США. Щодо інве- стицій у цю галузь, то в 2010 році вони становили 211 млрд дол., з яких 94,7 млрд припало на вітроенергетику і 26,1 млрд − на сонячну енергетику [7]. На рис. 2, за даними цього агентства, показані інвестиції в розвиток ВДЕ в 2019-2020 роках. Лідером інвестицій- ної політики у сфері відновлюваної енергетики є Китай з обсягом інвестицій 83,6 млрд дол. у 2020 році. Це в 1,8 раза більше інвестицій в енергетичний сектор США і в 4,3−4,5 раза вище, ніж інвестиції в цей сектор в Японії та Великій Британії. За винятком Китаю, протягом останніх двох років американські та індійські інвестиції мали те- нденцію до зростання. Тенденція збільшення інвестицій у відновлювану енергетику та зменшення інвестицій у викопне паливо зберігалася протягом наступних років, незважаючи на економічну кризу та Covid-19. При цьому іноземні інвестиції у вугільну та нафтогазову га- лузі скоротилися до 48 млрд дол. у 2020 році та досягли нового рекордно низького рівня – 16 млрд дол. у 2021 році [9]. Рис. 2. Інвестиції в розвиток відновлюваних джерел енергії, за даними Bloomberg NEF у 2020 році (млрд дол. США) [9] Fig. 2. Investments in the development of renewable energy sources according to Bloomberg NEF in 2020 (billion USD) [9] Ці чинники сприяли зростанню виробництва електро- енергії з відновлюваних джерел, особливо в Європей- ському Союзі − до 39,1 %, зокрема у Великій Британії та Німеччині (до 41 %), Нідерландах (до 33 %). Вироб- ництво відновлюваної енергії також зросло в Австра- лії (на 29 %), Китаї (на 29 %), Японії (на 22 %) і США (на 21 %). У 2021 році світова потужність відновлюваної енерге- тики становила 8163 ТВт-год, або 28,7 % (порівняно з 26,3 % у 2019 році) загального виробництва електроене- ргії. За словами генерального директора IRENA Франческо Ла Камера, зростання виробництва віднов- люваної енергії під час енергетичної кризи показало, на- скільки стійкими та популярними є ВДЕ [10]. У табл. 1 представлено структуру виробництва елект- роенергії за видами палива та країни з найбільшим об- сягом виробництва (ТОП 6) у 2021 році. Згідно з аналі- зом, половина світового виробництва електроенергії припадає на три країни: Китай – 30 %, США – 15,5 % та Індію – 6 %. Включення Індії до списку країн, що впли- вають на кліматичну систему планети, не випадкове. Це вже третя країна в світі за обсягом промислового Китай США Японія Великобританія Нідерланди Іспанія Бразилія В'єтнам Франція Німеччина Індія Кількість інвестицій у відновлювану енергетику в 2020 р. Зміни до 2019 р., % 36 Відновлювана енергетика. №1/2024 | Комплексні проблеми енергетичних систем на основі НВДЕ виробництва і викидів парникових газів. За прогно- зами Світового банку (СБ), у перспективі Індія може стати однією з найбільших країн з розвиненою еконо- мікою. Тому збільшення ВДЕ в цих країнах матиме зна- чний вплив на кліматичну систему планети та економі- чну ситуацію в регіонах. Таблиця 1. Структура виробництва електроенергії за видами палива та країни з найбільшим обсягом (ТВт·год) виробництва (ТОП 6) у 2021 році за видами палива, за даними British Petroleum (BP Statistical Review of World Energy) Table 1. Structure of electricity production by fuel type and countries with the largest production volume (TOP 6) in 2021 in terawatt-hours (TWh) by fuel type according to British Petroleum (BP Statistical Review of World Energy) № п.п. Країна Обсяг виробництва ЕЕ Структура виробництва ЕЕ за видами палива, % Тв·год % світового виробництва Викопні джерела енергії (вугілля, нафта, газ) Альтернативні джерела енергії Ядерна енергетика Гідроенергетика ВДЕ 1 Китай 8534,5 30,0 65,9 4,8 15,2 13,5 2 США 4406,4 15,5 61,1 18,5 5,8 14,2 3 Індія 1714,8 6,0 78,1 2,6 9,3 10,1 4 Росія 1157,1 4,1 61,4 19,2 18,5 0,5 5 Бразилія 654,4 2,3 20,2 2,2 55,4 22,0 6 Канада 641,0 2,3 18,3 14,4 59,4 7,8 Взагалі 28466,3 100 68,6 9,8 15 12,8 Країни ОЕСР 11210,2 39,4 54,5 17,5 12,8 17,1 Україна 155,5 0,6 30,2 55,4 6,7 7,1 Європейський Союз 2895,3 11,2 35,6 25,3 11,9 25,2 Особливе місце в структурі ВДЕ належить електроенер- гетичному комплексу ЄС з обсягом виробництва елект- роенергії 11,2 % світового виробництва (зокрема 37,1 % за рахунок ВДЕ), який посідає третє місце за встановле- ною потужністю генерувальних джерел після Китаю та США. Водночас ці країни мають значно менші доведені запаси власних енергоресурсів (1,98 % світових запасів, з яких 85 % припадає на вугілля, 9,5 % – на природний газ і 5,2 % – на сиру нафту), ніж їхні конкуренти. Однак ВВП союзу має найнижчу вуглецеву залежність у світі – 0,130 т CO2 на долар США. Для порівняння, енергоєм- ність ВВП Китаю та США становить 0,409 та 0,213 т СО2 на долар США відповідно [11]. Світовими лідерами з розвитку ВДЕ є Китай, Данія (сві- товий лідер з вітроенергетики – до 80 % у 2020 році), Ке- нія (лідер з будівництва сонячних електростанцій), Індія (перша у світі запустила плавучу сонячну електростан- цію) та Ісландія (75 % генерації з гідро- та вітрової енер- гетики). Частка ВДЕ в енергетичному балансі особливо висока в країнах з великими водними ресурсами, як-от Бразилія, Канада, Швеція та Норвегія (більше 2/3 виро- бленої електроенергії). Варто відзначити позицію Великої Британії в розвитку та фінансуванні ВДЕ. За період 2005–2020 років прямі інве- стиції (переважно в офшорну вітроенергетику) стано- вили 146 млрд дол., що значно більше, ніж інвестиції у відновлювану енергетику в США (115 млрд дол.) та Авс- тралії (61,2 млрд дол.). За оцінками IRENA, для того щоб обмежити підвищення глобальної температури до 1,5 °C до 2050 року, встано- влена потужність ВДЕ повинна збільшитися в 10 разів. Це вимагатиме загальних інвестицій у розмірі 131 трлн дол. у ВДЕ та енергоефективні технології. Про- гнозується, що прямі іноземні інвестиції у ВДЕ швидко зростатимуть, забезпечуючи енергетичну стійкість та за- соби до існування [12]. У Європейському Союзі утворилася асоціація під назвою «Друзі відновлюваних джерел енергії», до якої увійшли 11 країн союзу на чолі з Австрією. Її завданням є проти- дія спробам Франції та інших європейських держав https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7 37 Відновлювана енергетика. №1/2024 | Комплексні проблеми енергетичних систем на основі НВДЕ (Чехії, Польщі) ввести до кліматичних цілей ЄС зелений (низьковуглецевий) водень, виробництво якого пропо- нується здійснювати за рахунок атомної енергетики. Китай є світовим лідером за обсягами використання та розвитку альтернативної енергетики. Структура енерго- ємності ВВП Китаю подібна до структури України. Китай також планує допомогти їй відновити енергетичний се- ктор. Виникає питання: які види відновлюваної енерге- тики можна рекомендувати Україні для декарбонізації економіки? Метою цієї роботи є аналіз структури альтернативної енергетики в Китаї в контексті декарбонізації світової економіки, і особливо країн, що розвиваються, на етапі їхньої індустріалізації. Це може бути корисним для Ук- раїни у відновленні її енергетичного потенціалу. Розвиток альтернативної енергетики в Китаї Політика Китаю з декарбонізації економіки представ- лена в роботах [13-15]. У роботах [16-18] проаналізо- вано досвід Китаю в досягненні вуглецевої нейтрально- сті, зокрема за рахунок розвитку ВДЕ. У лютому 2005 року був прийнятий закон «Про відновлювану енерге- тику», який заклав правову базу для розвитку галузі. У 2007 році було затверджено Середньостроковий та дов- гостроковий план розвитку відновлюваної енергетики. За даними IRENA, в Китаї за період з 2008 по 2018 рік потужність вітрових електростанцій зросла в 22 рази, со- нячних – у 700 разів. А в 2022 році на Китай припала майже половина світового зростання потужностей з ви- робництва відновлюваної енергії. У 2015 році обсяг генерації відновлюваної енергії при виробництві електроенергії в Китаї становив 24 %. У 2019 році частка ВДЕ сягнула 30 % (у США – 10 %). У 2020 році електроенергія з ВДЕ за обсягом генерації стано- вила стільки ж, скільки й уся електроенергія у Франції та Німеччині разом узятих. У 2021 році встановлена потуж- ність ВДЕ Китаю становила 1063 ГВт, а її виробництво – 30 % світового виробництва електроенергії. Згідно з офіційними даними Державного управління енергетики, до кінця 2020 року понад 36 % електрогене- рувальних потужностей Китаю припадало на ВДЕ. При цьому структура генерації була такою: гідроенергія – 18 %, атомна – 2 %, сонячна та вітрова енергія – 18 % за- гального балансу електроенергії. Теплові електростанції виробляли близько 62 % електроенергії. Загальна час- тка ВДЕ у виробництві електроенергії включно з атом- ною енергетикою становила 38 %. Це значно більше, ніж планувалося раніше. Структура електроенергетики Китаю під час кризи 2018– 2021 років представлена в табл. 2. Згідно з аналізом, не- зважаючи на світову енергетичну кризу, виробництво електроенергії в країні зросло в 1,22 раза, зокрема за рахунок ВДЕ (в 2,22 раза). Зазначимо, що зниження ви- робництва електроенергії на ТЕЦ (з 70,4 до 65,8 % у за- гальному балансі) відбулося переважно за рахунок ви- користання природного газу. При цьому в 2022 році Китай експортував 18,91 млрд кВт·год електроенергії та посідає 10-те місце у світі за обсягами експорту, а імпорт електроенергії досяг 6,185 млрд кВт·год. Таблиця 2. Встановлена потужність Китаю та виробництво електроенергії за період 2018–2021 рр. Table 2: China's installed capacity and electricity generation in 2018-2021 Встановлена потужність електроенергетики Китаю (ГВт) 2018 * 2019 * 2021 ** ТЕС 1144,08 1190,55 1300,0 Гідроелектростанція 352,59 356,40 390,0 Атомна електростанція 44,66 48,74 50,0 Вітер 184,27 210,05 330,0 Сонце 174,33 204,68 310,0 ВЗАГАЛІ: 1900,12 2010,65 2380,0 Потужність електростанцій Китаю (ТВт·год) 2018 * 2019 * 2021 ** ТЕС 4924,9 5045, 0 5623,8 Гідроелектростанція 1232,1 1301,9 1300,0 38 Відновлювана енергетика. №1/2024 | Комплексні проблеми енергетичних систем на основі НВДЕ Потужність електростанцій Китаю (ТВт·год) 2018 * 2019 * 2021 ** Атомна електростанція 295,0 348, 7 405,5 Вітер 365,8 405,7 775,7 Сонце 176 ,9 223,8 427,0 ВЗАГАЛІ: 6994,7 7325,3 8534,3 _____________________________________________________________________ *https://renen.ru/kak-poteryat-bolee-polutrilliona-dollarov-ugolnaya-energetika/ ** https://www.cdu.ru/tek_russia/articles/6/1070/ Electric power industry to China У Китаї високі темпи розвитку сектору відновлюваної ене- ргетики є інвестицією. Китай одноголосно визнаний світо- вим лідером з інвестицій в технології чистої енергетики. Країна активно розвиває ринок відновлюваної енергетики за допомогою іноземних та державних інвестицій, які спрямовані на створення інфраструктури та обладнання в цій галузі. У 2017 році іноземні інвестиції в проекти «зеле- ної» енергетики перевищили 44 млрд дол. При цьому від- новлювана енергетика в країні розвивалася переважно за рахунок внутрішніх ресурсів. У 2020 році розмір інвестицій у розвиток ВДЕ склав 83,6 млрд дол. проти 49,3 млрд дол. в енергетичному секторі США. І жодна інша країна не інвестувала в «зелену» енерге- тику стільки, скільки Китай. На цей момент вона вже пройшла досить солідний шлях у розвитку і стала світо- вим лідером з використання альтернативних джерел енергії. Якщо в 2015 році Китай лише трохи випереджав Німеччину за загальною потужністю сонячної генерації (43 ГВт проти 39 ГВт), то за підсумками 2019 року Китай перевершив Німеччину в 4 рази, а США – в 2,5 раза. Китай багато інвестує як у будівництво заводів, що пра- цюють на основі відновлюваної електроенергії, так у роз- виток екологічно чистих енергетичних технологій, зок- рема у виробництво акумуляторів та електромобілів. Загальна потужність сонячних панелей в країні – 204 ГВт. Це майже третина від загальної потужності сонячних еле- ктростанцій у світі. Однак виробленої енергії китайській економіці явно недостатньо для того, щоб компенсувати попит галузей, які зараз працюють на викопному паливі, включаючи чорну та кольорову металургію. За сценарієм міжнародної консалтингової компанії Wood Mackenzie для досягнення вуглецевої нейтраль- ності до 2050 року потужності сонячної та вітрової енер- гетики, а також об’єктів для зберігання енергії дове- деться збільшити в 11 разів – до 5 тис. ГВт. Загальне виробництво електроенергії потрібно буде збільшити у 2,5 раза – до 18,8 тис. ГВт. Весь транспорт у країні має бути електрифікований, а кількість електромобілів має сягнути 325 мільйонів. Це у 80 разів більше, ніж сього- дні. Слід зазначити, що в цей час в Китаї стрімке зрос- тання в галузі сонячної та вітрової енергетики змінилося більш розміреним кроком. Одна з причин – нестабіль- ність генерації з відновлюваних джерел. Інша – значні витрати, пов’язані з обладнанням електростанції. Однак з промисловістю, яка виробляє енергетичне облад- нання (наприклад, сонячні панелі), в Китаї все гаразд. Китай є основним світовим виробником сонячних пане- лей і вітрових електростанцій (75 % і 60 % світового ви- робництва). Загалом він контролює майже 80 % світо- вого виробництва сонячних панелей та 50 % обладнання для їхнього виробництва. Щоб зберегти свій імідж, у березні 2023 року Китай оголосив про ско- рочення експорту ключових технологій їхнього вироб- ництва, а також комплектуючих матеріалів – кремнієвих злитків та кремнієвих сплавів. Ключова проблема ВДЕ полягає в забезпеченні безпе- ребійного постачання споживачам, особливо після за- ходу сонця та за відсутності вітру. Потрібен потужний накопичувач енергії, який дозволяє зберігати надлишок електроенергії протягом тривалого часу. Щодо виробництва промислових накопичувачів енергії, то вони переважно використовуються як буфер для на- копичення, зберігання та передачі електроенергії в ме- режу або для підтримки функціонування енергосистеми для забезпечення необхідної якості роботи. Провідні країни та міжнародні компанії прагнуть стати великими гравцями на цьому ринку. За оцінками, глобальна вста- новлена потужність накопичувачів енергії до 2040 року збільшиться в 122 рази – до 1095 ГВт. А загальна потуж- ність акумулювання без урахування гідро- та атомних електростанцій сягне 2850 ГВт·год. У статті [19] представлені найбільші накопичувачі енер- гії, які будуть введені в експлуатацію протягом 2020 року. Серед них – завод у Даляні, Китай, який є найбіль- шим у світі залізоокислювально-відновним сховищем енергії потужністю 200 МВт та енергоємністю 800 МВт·год; найбільший акумулятор (на основі літій- іонної технології) – 100 МВт (129 МВт·год), побудований компанією Tesla Inc. у Південній Австралії (його батарей може вистачити приблизно на 15 років); а також найбі- льша в Північній Америці закулісна система зберігання, яка забезпечує точну диспетчеризацію акумуляторів і кі- бербезпеку мережі. Також становить інтерес https://insideevs.com/news/383123/neoen-tesla-expands-world-largest-battery-australia/ https://www.pge.com/en/about/newsroom/newsdetails/index.page%3Ftitle%3D20180629_pge_proposes_four_new_cost-effective_energy_storage_projects_to_cpuc 39 Відновлювана енергетика. №1/2024 | Комплексні проблеми енергетичних систем на основі НВДЕ акумуляторних станцій в Мосс-Лендінг (штат Каліфор- нія) загальною потужністю 567,5 МВт. Висока вартість (200–600 дол. за кВт·год) та недоліки цих систем (ефективність залежить від температури на- вколишнього середовища) не дозволяють досягти знач- ного зростання в цій енергетиці. У Китаї велика частина потужностей з виробництва електроенергії розташо- вана на півночі й північному заході, тоді як основна маса населення перебуває на сході й південному сході. Тому Китай будує найбільшу в світі лінію електропередачі (1,1 млн вольт), здатну передавати величезну кількість енергії на тисячі кілометрів. Лінія електропередачі Чанцзі-Гуцюань – це колосальний проєкт, який зможе передати 2000 МВт електроенергії, якої вистачить для живлення 26,5 млн людей. Однак не слід забувати, що втрати у виробництві та передачі енергії становлять не менше 27 %. Впровадження системи накопичення електроенергії є ключовим чинником переходу всіх країн (зокрекма й Ук- раїни) на низьковуглецеву енергетику. Оскільки частка ВДЕ в енергобалансі зростатиме, це дозволить збалан- сувати систему та знизити витрати на транспортування електроенергії до кінцевого споживача. Тому в Україні з метою трансформації енергетичного сектору ДТЕК спі- льно з канадською компанією Sungrid у 2021 році запус- тила першу систему накопичення електроенергії об’ємом 1 МВт в Енергодарі поблизу Запорізької ТЕС. Система використовується для стабілізації роботи існу- ючих джерел. На думку В. Кудрицького (НЕК «Укре- нерго»), це дозволило б трансформувати енергетичний сектор не лише в умовах декарбонізації, а й привело б до суттєвого здешевлення генерації електроенергії [20- 21]. Серед відомих технологій накопичення і зберігання еле- ктричної енергії найпоширенішими є електрохімічні на- копичувачі. За даними Bloomberg NEF на початок 2019 року Китай виробив 73% світових літій-іонних акумуля- торів у порівнянні з США (12 %), які займають за цим по- казником друге місце в світі після Китаю. Очікується, що загальна потужність сховищ у 100 ГВт буде встановлена в Китаї наприкінці 2030 року. При цьому світовий ринок сховищ становитиме 500 ГВт, а 75 % ринку припадатиме на Китай та США. Енергетична галузь Китаю також розробляє ще більш амбітні проєкти для майбутнього виробництва енергії. Наприклад, у космосі планують побудувати сонячну електростанцію (СЕС), яка передає енергію на Землю у вигляді мікрохвиль. У цьому контексті вчені з Міністерс- тва науки і технологій Китаю заявили, що вже тестують технологію і мають намір створити її до 2050 року. Генерація енергії на орбіті та подальша передача на Зе- млю за допомогою мікрохвильового або лазерного ви- промінювання може стати майбутнім альтернативної енергетики в Україні. Ця технологія і можливість її вико- ристання на сучасному етапі представлені в роботах М. Полякова (засновника і партнера Venture Partners) [22]. Нині дослідження у сфері сонячної енергетики Space- Based Solar Power (SBSP) ведуться практично у всіх роз- винених країнах ЄС, у США, Австралії, Японії та Китаї. Од- нак, на думку експертів у галузі космічної енергетики, Китай – найближче до практичного завершення проє- кту. Китайські фахівці в галузі аерокосмічного сектора роз- робляють свою концепцію Space Solar Power System (SSPS – аналог SBSP), яка називається OMEGA. Ця про- грама має дуже довгострокову перспективу і така елек- тростанція може з’явитися на навколоземній орбіті не раніше 2050 року. За оцінками, космічна сонячна елект- ростанція Китаю буде здатна генерувати та передавати на Землю до 2 ГВт електроенергії, що наразі еквівален- тно ≈6,25 млн наземних сонячних панелей. У цей час технології космічної сонячної енергетики SBSP розробляються в ряді країн. Однак зростаючий попит на енергоресурси, а також проблема зміни клімату спону- кають багато космічних агентств і приватні компанії ак- тивізувати зусилля в цьому напрямі [23]. Крім питань перетворення енергії Китаю потрібно буде розробити нову концепцію орбітальної безпеки при ви- користанні SSPS. Сильне мікрохвильове випроміню- вання може вплинути на роботу повітряного транспо- рту. Можливе зіткнення космічної сонячної електростанції з метеоритами та іншим орбітальним сміттям може відхилити мікрохвильовий промінь супут- ника та спричинити космічні аварії. Крім того, площа од- нієї мікрохвильової СЕС може становити приблизно 10 квадратних кілометрів. Для будівництва таких гігантсь- ких інженерних споруд знадобляться міцні та надлегкі матеріали, які потрібно буде виводити на орбіту поета- пно. Головною перевагою SBSP є більш високий коефіцієнт використання сонячної радіації (майже в 10 разів) і ни- зькі витрати на транспортування електроенергії. В умо- вах зростаючої загрози глобального потепління сонячна енергетика є єдиною альтернативою на шляху до досяг- нення незалежності від викопного палива. Щодо гідроенергетики, то, на думку експертів у цій сфері, подальше зростання цього енергетичного сек- тору може спричинити негативний ефект через затоп- лення сільськогосподарських земель [24]. Є й інші причини, що заважають Китаю розширювати свою гідроенергетичну систему. Серед них головною є екологічна безпека діючих об’єктів, зокрема досвід лік- відації аварій на гідроелектростанціях. З погляду поточ- ної ситуації в енергетиці інтерес становить аналіз аварій на найбільших гідроелектростанціях Китаю. Одна з найбільших у світі аварій сталася на греблі Бань- цяо, яка має висоту 118 м і водосховище площею 375 млн м3. Внаслідок проєктних і будівельних помилок у греблі після введення її в експлуатацію з’явилися трі- щини і протікання, що призвело до її прориву під час по- вені 1975 року. Масштаби аварії вражають: через повінь https://www.pge.com/en/about/newsroom/newsdetails/index.page%3Ftitle%3D20180629_pge_proposes_four_new_cost-effective_energy_storage_projects_to_cpuc https://www.pge.com/en/about/newsroom/newsdetails/index.page%3Ftitle%3D20180629_pge_proposes_four_new_cost-effective_energy_storage_projects_to_cpuc https://www.energy.gov/eere/articles/how-much-power-1-gigawatt 40 Відновлювана енергетика. №1/2024 | Комплексні проблеми енергетичних систем на основі НВДЕ загинуло 26 000 людей, ще 145 000 загинули через го- лод і епідемії. Зруйновано близько 6 млн будинків [25]. Слід зазначити, що крім цієї аварії міжнародні експерти стурбовані введенням в експлуатацію найбільшої у світі самопливної греблі «Три ущелини» (об’ємом 50 млрд т води) та потужністю 22,5 ГВт [26]. Проєкт греблі викли- кав хвилю протестів як у Китаї, так і за кордоном. Група впливових кліматологів заявила, що електростанція в Китаї спричинила зрушення осі Землі. На їхню думку, щоб покласти край щорічному розливу Янцзи, набагато розумніше було б побудувати кілька невеликих гребель на її притоках. У червні 2023 року через повені дамба була на межі прориву. Перші тріщини на греблі вже ви- явлені. Вони можуть призвести до прориву греблі. Якщо гребля провалиться, в середній течії Янцзи станеться по- вінь, масштаби і наслідки якої немислимі. Водночас доступність гідроенергетики стримує попит Китаю на викопне паливо та допомагає обмежити сві- тові ціни на природний газ. Детальний опис аварій у гідроенергетичній системі (ГЕС) не випадковий. До війни частка гідроелектростанцій в енергобалансі України становила 6,7 % (сонячні та віт- рові електростанції – 7,1 %). Десять гідроелектростанцій працювали на річках Дніпро та Дністер. Серед них най- більшою є Дніпровська ГЕС. Вибух Каховської ГЕС пока- зав недоліки будівництва та експлуатації великих заво- дів, а також їхню залежність від кліматичних умов, особливо в умовах військових дій. Тому досвід Китаю у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій може мати вирішальний вплив на вибір обсягів та масштабів будів- ництва нових та відновлення існуючих гідроенергетич- них об’єктів в Україні. Висновки Китай є світовим лідером з використання ВДЕ – майже 50 % світового обсягу генерувальних потужностей від- новлюваної енергії. Досвід Китаю у сфері відновлюваної енергетики має велике значення для країн з високою енергоємністю ВВП. Сонячну енергетику слід вважати найперспективнішою серед ВДЕ, зокрема особливу увагу слід приділити їх космічним проєктам. Однак пов- ний перехід на відновлювану енергетику в Китаї, як і в Україні, неможливий з низки причин. Ключова про- блема ВДЕ полягає в забезпеченні безперебійного пос- тачання електроенергії споживачам. Тому необхідно прискорити створення потужних сховищ енергії та ліній електропередачі кінцевим споживачам. Масштаби китайської енергетики настільки великі, що навіть у разі введення в експлуатацію всіх споруджува- них об’єктів альтернативної енергетики не вдасться до- сягти необхідного скорочення споживання вуглеводнів. Тому в умовах декарбонізації Китай наразі робить ста- вку на атомну енергетику. ПОСИЛАННЯ 1. Назюта Л. Ю., Степаненко Д. В. На шляху до декарбо- нізації світової економіки. Глобальне потепління. Кліматичні конференції ООН. Вісник Приазовського державного технічного університету. 2022. Вип. 4., С. 97– 108. https://doi.org/10.31498/2225- 6733.45.2022.276242 2. Несмотря на предупреждения климатологов, мир неуклонно движется к катастрофе – новый доклад ООН. https://news.un.org/ru/story/2019/11/1367841 3. Кто ответит за изменение климата? https://news.un.org/ru/story/2019/12/1369101 4. Альтернативные источники энергии: плюсы и ми- нусы. https://www.bezpeka-shop.com/blog/poleznye- sovety/alternativnye-istochniki-energii-plyusy-i- minusy/ 5. Мировая энергетическая революция. Как возобнов- ляемые источники энергии изменят наш мир. https://voenka.kiev.ua/ 6. Международный научный журнал Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE). https://www.isjaee.com/jour 7. Статистика по глобальному энергетическому пере- ходу. https://energystats.enerdata.net/ 8. Димитров О., Яковлева О., Хмельнюк М. _ЭНЕРГЕ- ТИЧЕСКИЙ КРИЗИС ИЛИ БУДУЩЕЕ АЛЬТЕРНАТИВ- НОЙ ЭНЕРГЕТИКИ? DOI: 10.15673/0453- 8307.4/2014.28048 https://www.researchgate.net/publication/307834157 9. Инвестиции в развитие возобновляемых источников энергии по данным Bloomberg NEF в 2020 году (млрд. долл. США). https://trends.rbc.ru/trends/green/609e76449a7947f4 755ac9dc 10. The share of renewables in the global power mix has increased by 10 percentage points since 2010 to nearly 30%. https://energystats.enerdata.net/renewables/renewa ble-in-electricity-production-share.html 11. Экологическая политика стран Евросоюза: становле- ние и достижения. https://ecopolitic.com.ua/news/ekologicheskaya- politika-stran-evrosojuza-stanovlenie-i-dostizheniya/ 12. Глобальные тенденции инвестиций в возобновляе- мую энергетику. https://dia.dp.gov.ua/ru/globalnye- tendencii-investicij-v-vozobnovlyaemuyu-energetiku/ 13. По якій стратегії розвивається енергетика Китаю? https://iclub.energy/blog/valeriybezus/tpost/h2k7m2 mk3s-po-yaki-strateg-rozvivatsya-energetika-k https://doi.org/10.31498/2225-6733.45.2022.276242 https://doi.org/10.31498/2225-6733.45.2022.276242 https://news.un.org/ru/story/2019/11/1367841 https://news.un.org/ru/story/2019/12/1369101 https://www.bezpeka-shop.com/blog/poleznye-sovety/alternativnye-istochniki-energii-plyusy-i-minusy/ https://www.bezpeka-shop.com/blog/poleznye-sovety/alternativnye-istochniki-energii-plyusy-i-minusy/ https://www.bezpeka-shop.com/blog/poleznye-sovety/alternativnye-istochniki-energii-plyusy-i-minusy/ https://www.isjaee.com/jour https://energystats.enerdata.net/ https://www.researchgate.net/scientific-contributions/OO-Dimitrov-2114979832?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19 https://www.researchgate.net/scientific-contributions/OU-Akovleva-2080494398?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19 https://www.researchgate.net/scientific-contributions/M-G-Hmelnuk-2073625194?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19 http://dx.doi.org/10.15673/0453-8307.4/2014.28048 http://dx.doi.org/10.15673/0453-8307.4/2014.28048 https://trends.rbc.ru/trends/green/609e76449a7947f4755ac9dc https://trends.rbc.ru/trends/green/609e76449a7947f4755ac9dc https://energystats.enerdata.net/renewables/renewable-in-electricity-production-share.html https://energystats.enerdata.net/renewables/renewable-in-electricity-production-share.html https://ecopolitic.com.ua/news/ekologicheskaya-politika-stran-evrosojuza-stanovlenie-i-dostizheniya/ https://ecopolitic.com.ua/news/ekologicheskaya-politika-stran-evrosojuza-stanovlenie-i-dostizheniya/ https://dia.dp.gov.ua/ru/globalnye-tendencii-investicij-v-vozobnovlyaemuyu-energetiku/ https://dia.dp.gov.ua/ru/globalnye-tendencii-investicij-v-vozobnovlyaemuyu-energetiku/ 41 Відновлювана енергетика. №1/2024 | Комплексні проблеми енергетичних систем на основі НВДЕ 14. Энергетическая стратегия Китая: как повысить эко- логичность экономики без ущерба для ее роста. https://www.hse.ru/news/expertise/494690711.html 15. Глобальная энергетическая политика Китая и место в ней Центральной Азии. http://cc- sauran.kz/rubriki/politika/136-globalnaya- energeticheskaya-kitaya.html 16. Количественный анализ плана достижения Китаем углеродной нейтральности к 2060 г. https://oil- gas.com.ua/novosti/ 17. Энергетике Китая нужно больше ветра и солнца, а не газа. https://www.dw.com/ru/kitaj-mirovoj-lider- po-ustanovke-vetrogeneratorov-i-solnecnyh-batarej/a- 65083722 18. Куц Т. Пути получения «зеленой» энергии в Китае: традиционные и не очень. https://alternative- energy.com.ua/puti-polucheniya-zelenoj-energii-v- kitae-tradiczionnye-i-ne-ochen/ 19. Деньги из воздуха: как Китай развивает «зеленую» энергетику. https://nangs.org/news/renewables/denygi-iz- vozduha-kak-kitay-razvivaet-zelenuyu-energetiku 20. ТОП-5 самых больших energy storage проектов 2020 года. https://getmarket.com.ua/ru/news/top-5- samyh-bol-shih-energy-storage-proektov-2020-goda. 21. Сердюк Е. Путь к трансформации энергетики: что та- кое Energy Storage и почему это нужно Украине. https://innovation.24tv.ua/ru/put-k-transformacii- jenergetiki-chto-takoe-poslednie-novosti_n1637929 22. Нечипоренко М. ДТЕК встановив перший в Україні накопичувач енергії для балансування зеленої енер- гетики. https://thepage.ua/news/dtek-ustanovil- pervyj-v-ukraine-nakopitel-energii 23. Поляков М. Космическая солнечная энергетика и пе- рспективы развития альтернативной энергетики на орбите. https://maxpolyakov.com/ru/kosmicheskaya- solnechnaya-energetika-kak-vid-alternativnogo- istochnika-energii/ 24. Приставка Е. Электростанция на орбите: кто будет поставлять энергию из космоса на Землю. https://nangs.org/news/renewables/ev/elektrostantsi ya-na-orbite-kto-budet-postavlyaty-energiyu-iz- kosmosa-na-zemlyu 25. Сорокина Н.Л., Кучерявая И.Н. СОВРЕМЕННЫЕ ДОС- ТИЖЕНИЯ КИТАЯ В ЭНЕРГЕТИКЕ И ГИДРОЭНЕРГЕТИ- ЧЕСКОМ СЕКТОРЕ. Институт электродинамики НАН Украины. https://uhe.gov.ua/sites/default/files/2019- 12/21.pdf 26. Плотина Баньцяо. http://www.cawater- info.net/review/banqiao_accident.htm 27. Плотина "Три ущелья": чем опасен супер-проект для Китая? https://www.dw.com/ru/ REFERENCES: 1. Nazuta L, Stepanenko D. ON THE WAY TO DECARBONIZATION OF THE LIGHT ECONOMY. GLOBAL WARMING. CLIMATE CONFERENCES OF THE UNITED NATIONS. VESTNIK PRIAZOVSKOGO STATE TECHNICAL UNIVERSITY. 2022. 45. P. 97–108. https://doi.org/10.31498/2225-6733.45.2022.276242 2. Despite warnings from climate scientists, the world is steadily heading for catastrophe – new UN report. https://news.un.org/ru/story/2019/11/1367841 3. Who will be responsible for climate change? https://news.un.org/ru/story/2019/12/1369101 4. Alternative Energy Sources: Pros and Cons. https://www.bezpeka-shop.com/blog/poleznye- sovety/alternativnye-istochniki-energii-plyusy-i- minusy/ 5. The World Energy Revolution. How Renewables Will Change Our World. https://voenka.kiev.ua/ 6. International Scientific Journal of Alternative Energy and Ecology (ISJAEE). https://www.isjaee.com/jour 7. Statistics on the global energy transition. https://energystats.enerdata.net/ 8. Dimitrov O. Yakovleva O., Khmelnyuk M. ENERGY CRISIS OR THE FUTURE OF ALTERNATIVE ENERGY? DOI: 10.15673/0453-8307.4/2014.28048. https://www.researchgate.net/publication/307834157 9. Investments in the development of renewable energy sources according to Bloomberg NEF in 2020 (billion US dollars). https://trends.rbc.ru/trends/green/609e76449a7947f4 755ac9dc 10. The share of renewables in the global power mix has increased by 10 percentage points since 2010 to nearly 30%. https://energystats.enerdata.net/renewables/renewa ble-in-electricity-production-share.html 11. Environmental Policy of the EU Countries: Formation and Achievements of. https://ecopolitic.com.ua/news/ekologicheskaya- politika-stran-evrosojuza-stanovlenie-i-dostizheniya/ 12. Global Trends in Renewable Energy Investment. https://dia.dp.gov.ua/ru/globalnye-tendencii- investicij-v-vozobnovlyaemuyu-energetiku/ 13. What is China's energy strategy? https://iclub.energy/blog/valeriybezus/tpost/h2k7m2 mk3s-po-yaki-strateg-rozvivatsya-energetika-k 14. China's Energy Strategy: How to Make the Economy Greener Without Compromising Growth.https://www.hse.ru/news/expertise/4946907 11.html https://www.hse.ru/news/expertise/494690711.html https://oil-gas.com.ua/novosti/ https://oil-gas.com.ua/novosti/ https://www.dw.com/ru/kitaj-mirovoj-lider-po-ustanovke-vetrogeneratorov-i-solnecnyh-batarej/a-65083722 https://www.dw.com/ru/kitaj-mirovoj-lider-po-ustanovke-vetrogeneratorov-i-solnecnyh-batarej/a-65083722 https://www.dw.com/ru/kitaj-mirovoj-lider-po-ustanovke-vetrogeneratorov-i-solnecnyh-batarej/a-65083722 https://alternative-energy.com.ua/puti-polucheniya-zelenoj-energii-v-kitae-tradiczionnye-i-ne-ochen/ https://alternative-energy.com.ua/puti-polucheniya-zelenoj-energii-v-kitae-tradiczionnye-i-ne-ochen/ https://alternative-energy.com.ua/puti-polucheniya-zelenoj-energii-v-kitae-tradiczionnye-i-ne-ochen/ https://nangs.org/news/renewables/denygi-iz-vozduha-kak-kitay-razvivaet-zelenuyu-energetiku https://nangs.org/news/renewables/denygi-iz-vozduha-kak-kitay-razvivaet-zelenuyu-energetiku https://getmarket.com.ua/ru/news/top-5-samyh-bol-shih-energy-storage-proektov-2020-goda https://getmarket.com.ua/ru/news/top-5-samyh-bol-shih-energy-storage-proektov-2020-goda https://innovation.24tv.ua/ru/put-k-transformacii-jenergetiki-chto-takoe-poslednie-novosti_n1637929 https://innovation.24tv.ua/ru/put-k-transformacii-jenergetiki-chto-takoe-poslednie-novosti_n1637929 https://maxpolyakov.com/ru/kosmicheskaya-solnechnaya-energetika-kak-vid-alternativnogo-istochnika-energii/ https://maxpolyakov.com/ru/kosmicheskaya-solnechnaya-energetika-kak-vid-alternativnogo-istochnika-energii/ https://maxpolyakov.com/ru/kosmicheskaya-solnechnaya-energetika-kak-vid-alternativnogo-istochnika-energii/ https://nangs.org/news/renewables/ev/elektrostantsiya-na-orbite-kto-budet-postavlyaty-energiyu-iz-kosmosa-na-zemlyu https://nangs.org/news/renewables/ev/elektrostantsiya-na-orbite-kto-budet-postavlyaty-energiyu-iz-kosmosa-na-zemlyu https://nangs.org/news/renewables/ev/elektrostantsiya-na-orbite-kto-budet-postavlyaty-energiyu-iz-kosmosa-na-zemlyu https://uhe.gov.ua/sites/default/files/2019-12/21.pdf https://uhe.gov.ua/sites/default/files/2019-12/21.pdf http://www.cawater-info.net/review/banqiao_accident.htm http://www.cawater-info.net/review/banqiao_accident.htm https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B8-%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F/a-895921 https://news.un.org/ru/story/2019/11/1367841 https://news.un.org/ru/story/2019/12/1369101 https://www.bezpeka-shop.com/blog/poleznye-sovety/alternativnye-istochniki-energii-plyusy-i-minusy/ https://www.bezpeka-shop.com/blog/poleznye-sovety/alternativnye-istochniki-energii-plyusy-i-minusy/ https://www.bezpeka-shop.com/blog/poleznye-sovety/alternativnye-istochniki-energii-plyusy-i-minusy/ https://www.isjaee.com/jour https://energystats.enerdata.net/ https://www.researchgate.net/scientific-contributions/OO-Dimitrov-2114979832?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19 https://www.researchgate.net/scientific-contributions/OU-Akovleva-2080494398?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19 https://www.researchgate.net/scientific-contributions/M-G-Hmelnuk-2073625194?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19 http://dx.doi.org/10.15673/0453-8307.4/2014.28048 https://trends.rbc.ru/trends/green/609e76449a7947f4755ac9dc https://trends.rbc.ru/trends/green/609e76449a7947f4755ac9dc https://energystats.enerdata.net/renewables/renewable-in-electricity-production-share.html https://energystats.enerdata.net/renewables/renewable-in-electricity-production-share.html https://ecopolitic.com.ua/news/ekologicheskaya-politika-stran-evrosojuza-stanovlenie-i-dostizheniya/ https://ecopolitic.com.ua/news/ekologicheskaya-politika-stran-evrosojuza-stanovlenie-i-dostizheniya/ https://dia.dp.gov.ua/ru/globalnye-tendencii-investicij-v-vozobnovlyaemuyu-energetiku/ https://dia.dp.gov.ua/ru/globalnye-tendencii-investicij-v-vozobnovlyaemuyu-energetiku/ https://iclub.energy/blog/valeriybezus/tpost/h2k7m2mk3s-po-yaki-strateg-rozvivatsya-energetika-k https://iclub.energy/blog/valeriybezus/tpost/h2k7m2mk3s-po-yaki-strateg-rozvivatsya-energetika-k https://www.hse.ru/news/expertise/494690711.html https://www.hse.ru/news/expertise/494690711.html 42 Відновлювана енергетика. №1/2024 | Комплексні проблеми енергетичних систем на основі НВДЕ 15. China's Global Energy Policy and Central Asia's Place in It. http://cc-sauran.kz/rubriki/politika/136-globalnaya- energeticheskaya-kitaya.html 16. A Quantitative Analysis of China's Carbon Neutrality Plan by 2060. https://oil-gas.com.ua/novosti/ 17. China's Energy Needs More Wind and Solar, Not Gas. https://www.dw.com/ru/kitaj-mirovoj-lider-po- ustanovke-vetrogeneratorov-i-solnecnyh-batarej/a- 65083722 18. Kuts T. Ways to get "green" energy in China: traditional and not so traditional. https://alternative- energy.com.ua/puti-polucheniya-zelenoj-energii-v- kitae-tradiczionnye-i-ne-ochen/ 19. Money Out of the Blue: How China Is Developing Green/ Energyhttps://nangs.org/news/renewables/denygi-iz- vozduha-kak-kitay-razvivaet-zelenuyu-energetiku 20. TOP-5 largest energy storage projects of 2020. https://getmarket.com.ua/ru/news/top-5-samyh-bol- shih-energy-storage-proektov-2020-goda 21. The Path to Energy Transformation: What Is Energy Storage and Why Ukraine Needs It. https://innovation.24tv.ua/ru/put-k-transformacii- jenergetiki-chto-takoe-poslednie-novosti_n1637929 Kateryna Serdyuk 22. Nechyporenko М. DTEK Installs Ukraine's First Energy Storage Device for Balancing Green Energy. https://thepage.ua/news/dtek-ustanovil-pervyj-v- ukraine-nakopitel-energii 23. Polyakov М. Space Solar Energy and Prospects for the Development of Alternative Energy in Orbit. https://maxpolyakov.com/ru/kosmicheskaya- solnechnaya-energetika-kak-vid-alternativnogo- istochnika-energii/ 24. Pristavka E. A power plant in orbit: who will supply energy from space to Earth. https://nangs.org/news/renewables/ev/elektrostantsi ya-na-orbite-kto-budet-postavlyaty-energiyu-iz- kosmosa-na-zemlyu 25. Sorokina N.L., Kucheryavaya I.N. CHINA'S MODERN ACHIEVEMENTS IN THE ENERGY AND HYDROPOWER SECTOR. Institute of Electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine. https://uhe.gov.ua/sites/default/files/2019-12/21.pdf 26. Banqiao Dam. http://www.cawater- info.net/review/banqiao_accident.htm 27. The Three Gorges Dam: What Are the Dangers of the Super Project for China? https://www.dw.com/ru/ http://cc-sauran.kz/rubriki/politika/136-globalnaya-energeticheskaya-kitaya.html http://cc-sauran.kz/rubriki/politika/136-globalnaya-energeticheskaya-kitaya.html https://oil-gas.com.ua/novosti/ https://www.dw.com/ru/kitaj-mirovoj-lider-po-ustanovke-vetrogeneratorov-i-solnecnyh-batarej/a-65083722 https://www.dw.com/ru/kitaj-mirovoj-lider-po-ustanovke-vetrogeneratorov-i-solnecnyh-batarej/a-65083722 https://www.dw.com/ru/kitaj-mirovoj-lider-po-ustanovke-vetrogeneratorov-i-solnecnyh-batarej/a-65083722 https://alternative-energy.com.ua/puti-polucheniya-zelenoj-energii-v-kitae-tradiczionnye-i-ne-ochen/ https://alternative-energy.com.ua/puti-polucheniya-zelenoj-energii-v-kitae-tradiczionnye-i-ne-ochen/ https://alternative-energy.com.ua/puti-polucheniya-zelenoj-energii-v-kitae-tradiczionnye-i-ne-ochen/ https://nangs.org/news/renewables/denygi-iz-vozduha-kak-kitay-razvivaet-zelenuyu-energetiku https://nangs.org/news/renewables/denygi-iz-vozduha-kak-kitay-razvivaet-zelenuyu-energetiku https://getmarket.com.ua/ru/news/top-5-samyh-bol-shih-energy-storage-proektov-2020-goda https://getmarket.com.ua/ru/news/top-5-samyh-bol-shih-energy-storage-proektov-2020-goda https://innovation.24tv.ua/ru/put-k-transformacii-jenergetiki-chto-takoe-poslednie-novosti_n1637929 https://innovation.24tv.ua/ru/put-k-transformacii-jenergetiki-chto-takoe-poslednie-novosti_n1637929 https://24tv.ua/ru/ekaterina-serdjuk_tag7957/ https://maxpolyakov.com/ru/kosmicheskaya-solnechnaya-energetika-kak-vid-alternativnogo-istochnika-energii/ https://maxpolyakov.com/ru/kosmicheskaya-solnechnaya-energetika-kak-vid-alternativnogo-istochnika-energii/ https://maxpolyakov.com/ru/kosmicheskaya-solnechnaya-energetika-kak-vid-alternativnogo-istochnika-energii/ https://nangs.org/news/renewables/ev/elektrostantsiya-na-orbite-kto-budet-postavlyaty-energiyu-iz-kosmosa-na-zemlyu https://nangs.org/news/renewables/ev/elektrostantsiya-na-orbite-kto-budet-postavlyaty-energiyu-iz-kosmosa-na-zemlyu https://nangs.org/news/renewables/ev/elektrostantsiya-na-orbite-kto-budet-postavlyaty-energiyu-iz-kosmosa-na-zemlyu https://uhe.gov.ua/sites/default/files/2019-12/21.pdf http://www.cawater-info.net/review/banqiao_accident.htm http://www.cawater-info.net/review/banqiao_accident.htm
id veorgua-article-439
institution Vidnovluvana energetika
keywords_txt_mv keywords
language Ukrainian
last_indexed 2026-07-19T01:12:33Z
publishDate 2024
publisher Institute of Renewable Energy National Academy of Sciences of Ukraine
record_format ojs
resource_txt_mv veorgua/d6/ba5feb544441eb7f9a417a45258307d6.pdf
spelling veorgua-article-4392026-07-18T06:32:19Z THE STRUCTURE OF ALTERNATIVE ENERGY. CHINESE EXPERIENCE СТРУКТУРА АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ. ДОСВІД КИТАЮ Nazyuta, L. Stepanenko, D. alternative energy, renewable energy sources (RES), electricity production, solar energy, hydropower, wind energy, energy, energy storage, EU, UN, China. альтернативна енергетика, відновлювані джерела енергії (ВДЕ), виробництво електроенергії, сонячна енергетика, гідроенергетика, енергія вітру, енергетика, зберігання енергії, ЄС, ООН, Китай. The reasons (use of fossil fuels as a heat carrier) and consequences (prolonged energy and economic crises) of global warming are analyzed. It is shown that developing countries, using more advanced technologies, particularly in electricity production, are gaining global markets for raw materials and fuel. The vector of technological growth is shifting to Asian and South American countries. The global structure of electricity production by fuel types in countries with the highest electricity consumption is examined. According to the International Energy Agency (IEA) data, in 2019, the majority of electricity production came from fossil sources, a small part from nuclear energy (10.3%), and 26.7% from renewable energy sources (RES). It is demonstrated that half of the world's electricity production is concentrated in three countries: China (30%), the United States (15.5%), and India (6%). Significant contributions are made by EU countries, accounting for 11.2% of global production (including 37.1% from RES). Global renewable energy capacity was 16.7% in 2010, 26.3% in 2019, and 28.7% in 2021. This growth is attributed to the UN's climate policy, aiming at decarbonizing the global economy, and substantial investments in the energy sector. Challenges hindering further growth of renewable energy share in China and other countries are discussed, including the insufficient number of energy storage systems (partly due to high entry costs ranging from 200 to 600 dollars per kWh) and the need for long-distance energy transmission. China, a global leader in renewable energy usage, generates almost 50% of the world's renewable energy capacity. Solar energy, including space projects, is considered the most promising among RES. However, a complete transition to RES is currently impossible due to various reasons. The key problem lies in ensuring an uninterrupted energy supply to consumers. Therefore, there is a need to accelerate the development of powerful energy storage systems and power lines for end consumers. Проаналізовано причини (використання викопного палива як теплоносія) та наслідки (затяжні енергетичні та економічні кризи) глобального потепління. Показано, що країни, які розвиваються, використовуючи сучасніші технології, зокрема для виробництва електроенергії, завойовують світові ринки сировини та палива. Вектор технологічного зростання зміщується в країни Азії та Південної Америки. Розглянуто світову структуру виробництва електроенергії за видами палива в країнах з найбільшим споживанням електроенергії. За даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) у 2019 році основна частина виробництва електроенергії була вироблена з викопних джерел, незначна частина (10,3 %) – від використання ядерної енергії та 26,7 % – від відновлюваних джерел енергії (ВДЕ). Показано, що половина світового виробництва електроенергії у світі припадає на три країни: Китай – 30 %, США – 15,5 % та Індію – 6 %. Значний внесок роблять країни ЄС, виробництво електроенергії яких становить 11,2 % світового виробництва (у тому числі 37,1 % за рахунок ВДЕ). Світова потужність ВДЕ у 2010 році становила 16,7 %, у 2019 році – 26,3 %, а в 2021 році – 28,7 %. Вона почала зростати завдяки кліматичній політиці ООН, спрямованій на декарбонізацію світової економіки, а також значним інвестиціям у цей енергетичний сектор. Розглянуто проблеми, що перешкоджають подальшому збільшенню частки ВДЕ в енергетичному секторі Китаю, а також інших країн. Серед них – недостатня кількість накопичувачів електроенергії (зокрема через високу вартість входу в цей сектор – 200–600 доларів за 1 кВт-год) і, відповідно, необхідність її передачі на великі відстані споживачам. У гідроенергетичному секторі Китаю спостерігається зменшення площі сільськогосподарських угідь та недостатня захищеність великих об’єктів. Китай є світовим лідером з використання ВДЕ – майже 50 % світового обсягу генерувальних потужностей відновлюваної енергії. Сонячну енергетику, зокрема і їх космічні проєкти, слід вважати найперспективнішою серед ВДЕ. Однак повний перехід на ВДЕ наразі неможливий з низки причин. Ключова проблема ВДЕ полягає в забезпеченні безперебійного постачання споживачам. Тому необхідно прискорити створення потужних сховищ енергії та ліній електропередачі кінцевим споживачам. Institute of Renewable Energy National Academy of Sciences of Ukraine 2024-04-05 Article Article application/pdf https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/439 10.36296/1819-8058.2024.1(76).32-42 Vidnovluvana energetika ; No. 1(76) (2024): Scientific and applied Journal renewable energy ; 32-42 Возобновляемая энергетика; ##issue.no## 1(76) (2024): Scientific and applied Journal renewable energy ; 32-42 Відновлювана енергетика; № 1(76) (2024): Науково-прикладний журнал Відновлювана енергетика; 32-42 2664-8172 1819-8058 10.36296/1819-8058.2024.1(76) uk https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/439/347 Copyright (c) 2024 L. Nazyuta, D. Stepanenko https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
spellingShingle alternative energy
renewable energy sources (RES)
electricity production
solar energy
hydropower
wind energy
energy
energy storage
EU
UN
China.
Nazyuta, L.
Stepanenko, D.
THE STRUCTURE OF ALTERNATIVE ENERGY. CHINESE EXPERIENCE
title THE STRUCTURE OF ALTERNATIVE ENERGY. CHINESE EXPERIENCE
title_alt СТРУКТУРА АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ. ДОСВІД КИТАЮ
title_full THE STRUCTURE OF ALTERNATIVE ENERGY. CHINESE EXPERIENCE
title_fullStr THE STRUCTURE OF ALTERNATIVE ENERGY. CHINESE EXPERIENCE
title_full_unstemmed THE STRUCTURE OF ALTERNATIVE ENERGY. CHINESE EXPERIENCE
title_short THE STRUCTURE OF ALTERNATIVE ENERGY. CHINESE EXPERIENCE
title_sort structure of alternative energy. chinese experience
topic alternative energy
renewable energy sources (RES)
electricity production
solar energy
hydropower
wind energy
energy
energy storage
EU
UN
China.
topic_facet alternative energy
renewable energy sources (RES)
electricity production
solar energy
hydropower
wind energy
energy
energy storage
EU
UN
China.
альтернативна енергетика
відновлювані джерела енергії (ВДЕ)
виробництво електроенергії
сонячна енергетика
гідроенергетика
енергія вітру
енергетика
зберігання енергії
ЄС
ООН
Китай.
url https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/439
work_keys_str_mv AT nazyutal thestructureofalternativeenergychineseexperience
AT stepanenkod thestructureofalternativeenergychineseexperience
AT nazyutal strukturaalʹternativnoíenergetikidosvídkitaû
AT stepanenkod strukturaalʹternativnoíenergetikidosvídkitaû
AT nazyutal structureofalternativeenergychineseexperience
AT stepanenkod structureofalternativeenergychineseexperience