Зеленая энергетика
Энергия, полученная из природных источников, которая пополняется с большей скоростью, чем потребляется.

Зеленая энергия (Возобновляемая или регенеративная энергия) — Renewable energy- энергия из источников, которые по человеческим понятиям являются неисчерпаемыми.
Возобновляемая энергия — это энергия, полученная из природных источников, которая пополняется с большей скоростью, чем потребляется.
Основной принцип использования возобновляемой энергии заключается в ее извлечении из постоянно происходящих в окружающей среде процессов и предоставлении для технического применения.
Возобновляемую энергию получают из природных ресурсов — таких как солнечный свет, ветер, дождь, приливы и геотермальная тепло, которые пополняются естественным путем.
Ориентировочно, около 18 % мирового потребления энергии удовлетворяется из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), причем 13 % из традиционной биомассы, таких, как сжигание древесины.
Сегодня зеленая энергетика является важным принципом развития многих промышленных компаний.
Генерация возобновляемой энергии в России строится по договорам предоставления мощности.
Ожидается, что по данной программе к 2024 г. в России появится около 5,4 ГВт зеленых мощностей.
Согласно оценкам аналитиков Moody’s, после этого только 1% вырабатываемого в России электричества будет производиться на основе ВИЭ.
Производство возобновляемой энергии создает гораздо меньше выбросов, чем сжигание ископаемого топлива.
Переход от ископаемого топлива, основного источника выбросов, к ВИЭ является основным к преодолению климатического кризиса.
Топ-9 «зелёных» источников энергии: плюсы и минусы

К альтернативным источникам энергии относят нетрадиционные источники энергии — солнечную, ветровую, геотермальную энергетику и так далее. Возобновляемые источники энергии не загрязняют окружающую среду, помогают снизить уровень выбросов парниковых газов в атмосферу, уменьшить последствия изменения климата. Они практически неисчерпаемы, в то время как ископаемое топливо рано или поздно закончится.
К возобновляемым источникам не относятся атомная энергетика и природный газ, поскольку запасы этих ресурсов ограничены.
Альтернативные виды энергии
Существуют различные виды энергии и способы её добычи. Исходя из нашей трактовки, можно выделить следующие виды альтернативных источников: солнечная энергия, ветроэнергетика, гидроэнергия, волновая энергетика, энергия приливов и отливов, гидротермальная энергия, энергия жидкостной диффузии, геотермальная энергия и биотопливо.
Способы добычи и использования энергии отличаются в зависимости от вида альтернативных источников. Объединяет их то, что на сегодняшний день все они используются гораздо реже, чем ископаемое топливо, но при этом обладают большим потенциалом для развития.
![]()
Плюсы и минусы альтернативной энергии
В настоящее время производство альтернативной энергии, несмотря на её высокую экологичность и перспективность, ограничено. Развитие технологий на её основе имеет ряд издержек, с которыми приходится считаться.
1. Солнечная энергия
Когда вы устанавливаете солнечные панели на дом, вы генерируете своё собственное электричество, становитесь менее зависимыми от электрической сети и уменьшаете ежемесячный счёт за электричество.
Недавние исследования показали, что стоимость недвижимости увеличивается после установки солнечных батарей. Сами солнечные панели при этом дешевеют.
Солнце светит повсюду на Земле, а это значит, что солнечная энергия является хорошим вариантом для каждой страны, хотя и существуют различия по регионам и в том, сколько они получают солнечного света. В России, например, самыми солнечными городами являются Улан-Удэ и Хабаровск.
Солнечные панели подходят не для всех типов крыш. Некоторые установленные в старых домах кровельные материалы, такие как шифер или кедровая черепица, для установки солнечных панелей могут не подойти.
Солнечная энергия не работает ночью. «Солнечные» домохозяйства полагаются на коммунальные сети для получения электроэнергии ночью и в других ситуациях, когда солнечный свет ограничен.
Первоначальная стоимость установки и использования солнечной энергии очень высока, потому что человек должен заплатить за всю систему — батареи, провода, солнечные панели и так далее.
![]()
2. Ветроэнергетика
Ветряки, вырабатывающие большое количество электроэнергии при помощи ветра, практически столь же эффективны, как и солнечные батареи. Ветроэнергетика особенно привлекательна для рынка жилой недвижимости.
С 1980 года цены на неё снизились более чем на 80%. Благодаря технологическому прогрессу и возросшему спросу цены, как ожидается, будут снижаться в обозримом будущем.
Ветер — не самый надёжный источник энергии, при его низкой силе турбины обычно работают примерно на 30% мощности. В безветренную погоду можно оказаться без электричества.
Энергия ветра может быть использована только в местах, где высокая скорость ветра. Поскольку сильные ветра в основном дуют в отдалённых незаселённых районах, необходимо строить линии электропередачи, чтобы обеспечить электроэнергией жилые дома в городе. А это требует дополнительных инвестиций.
3. Гидроэнергия
Большинство гидроэлектростанций — хранилища большого количества воды в резервуарах — почти всегда имеют запас, из которого можно извлекать энергию. В этом смысле гидроэлектростанции являются более надёжным и стабильным источником энергии, чем ветровая и солнечная энергия.
Накопительные гидроэлектростанции способны генерировать электроэнергию по требованию, что позволяет гидроэлектростанциям заменить такие традиционные диспетчерские генераторы, как угольные и газовые установки.
Накопительные гидроэнергетические установки прерывают естественное течение речной системы. Это приводит к нарушению путей миграции животных и к проблемам с качеством воды.
Гидроэлектростанции представляют собой крупные инфраструктурные проекты, включающие строительство плотины, водохранилища и энергогенерирующих турбин, что требует значительных денежных вложений.
4. Волновая энергетика
Энергия волн предсказуема, и вы можете определить количество энергии, которое может быть произведено.
Волны имеют более высокую энергетическую мощность, чем, например, ветер, и это делает волновую энергетику более эффективной.
После установки соответствующих электростанций они имеют минимальные эксплуатационные расходы, что делает инвестиции в них более привлекательными.
Хотя это чистая энергия, её использование создаёт опасность для морской флоры и фауны, меняет морское дно и среду обитания некоторых его жителей.
Волновая энергия приносит пользу только электростанциям, построенным в городах рядом с океаном.
![]()
5. Энергия приливов и отливов
Возникновение приливов очень предсказуемо, что облегчает строительство системы приливных электростанций с правильными размерами для эффективного производства электроэнергии.
Срок службы приливных электростанций составляет 75–100 лет. Они очень эффективны даже спустя много лет использования.
Приливные заграждения приводят к изменению уровня океана в прибрежных водах. Приливная установка также влияет на солёность воды в приливных бассейнах.
Приливные электростанции могут быть построены только на участках, отвечающих определённым критериям.
Хотя приливы и отливы предсказуемы, электростанции могут производить энергию только в течение 10 часов в сутки.
![]()
6. Гидротермальная энергия
Строительство станций для выработки гидротермальной энергии требует малых затрат. Эксплуатационные расходы также относительно низкие.
Температура воды выше температуры нагретого воздуха, что делает гидротермальную энергию более эффективной.
Солнце нагревает только верхние слои морей и океанов, поэтому возможных мест для построения станций не так много.
Технологии для выработки гидротермальной энергетики развиты слабо.
7. Энергия жидкостной диффузии
Осмотическая электростанция — новый перспективный метод выработки электроэнергии — устанавливается в устье реки и позволяет извлекать энергию из энтропии жидкостей.
Технологии добычи электроэнергии с помощью жидкостной диффузии развиты крайне слабо. В мире построена только одна осмотическая электростанция в Норвегии.
8. Геотермальная энергия
Геотермальная энергия известна тем, что оказывает наименьшее воздействие на окружающую среду.
Технологии, связанные с производством геотермальной энергии, являются одними из самых инновационных.
Использование геотермальной энергии предполагает высокие первоначальные затраты. Для дома среднего размера установка геотермальных тепловых насосов стоит от $10 тыс. до $20 тыс.
В некоторых ситуациях геотермальные энергетические объекты расположены далеко от населённых пунктов, что требует обширной сети распределительных систем.
![]()
9. Биотопливо
Одним из главных преимуществ биотоплива является его относительно низкая стоимость.
Исходные материалы для биотоплива не ограничены. В отличие от ископаемого топлива, ресурсы для биотоплива можно возобновлять.
Биотопливо производит гораздо меньше энергии, чем, например, ископаемое топливо.
Биотопливо нельзя назвать экологически чистым, поскольку оно производит выбросы CO2.
Возобновляемая энергия в мире
Возобновляемые источники энергии помогают бороться с климатическими изменениями, которые становятся более разрушительными. Ветер, солнце, вода и другие источники энергии в будущем станут хорошей заменой ископаемому топливу. Чем раньше это случится, тем лучше для нас и нашей планеты.
Растущий сектор создаёт рабочие места уже сегодня, делает электрические сети более устойчивыми, расширяет доступ к энергии в развивающихся странах и помогает снизить счета за электроэнергию. Эти факторы способствовали росту популярности возобновляемых источников энергии в последние годы. Преимущества каждого вида альтернативного источника энергии определённо перевешивают минусы.
Автор: Александр Гаджиев
Фото: Мария Давыдова, pixabay.com
Сайт «Пчела» является единственным партнёром Проекта +1 Город в Челябинске. Материалы проекта можно найти по ссылке.
Зеленая энергетика
Зеленая энергетика – сектор энергетики, использующий возобновляемые источники энергии (ВИЭ): солнечный свет, водные потоки, ветер, приливы, геотермальную теплоту. Такая энергетика называется также возобновляемой или регенеративной.
По мнению ученых, «зеленая энергетика» способна решить множество современных проблем. Снижение выбросов в атмосферу позволит избежать миллионов преждевременных смертей из-за заболеваний, вызванных загрязнением воздуха. В связи с этим уменьшатся и затраты на здравоохранение.
К нетрадиционным источникам энергии относят энергию Солнца, ветра, приливов, морских волн, геотермальную и термоядерную энергию. Особые надежды возлагают на водород, так как он является наиболее перспективным энергоносителем.
Биоэнергетика, это энергия, как электрическая, так и тепловая, производится из топлива органического происхождения. Последние разделяют на три поколения. К первому из них относят продукты, получаемые в результате переработки отходов.
Причина поиска альтернативных источников энергии — потребность получать её из энергии возобновляемых или практически неисчерпаемых природных ресурсов и явлений. Так же во внимание может браться экологичность и экономичность.
Стоит также отметить, что концепция развития зеленой энергетики в Кыргызстане актуальна. Необходимы долгосрочные меры по усилению энергетического потенциала Кыргызской Республики: независимо от притока воды в Токтогульском водохранилище для обеспечения достаточного количества воды в резервуаре; рациональное использование водных и энергетических ресурсов; строительство новых генерирующих мощностей, возобновляемых источников энергии и «зеленая энергия», в том числе разработка стимулов для увеличения мощности малой гидроэнергетики.
Зеленый Альянс Кыргызстана проводит свою деятельность по продвижению зеленой энергетики в стране и содействует соответствующим заинтересованным сторонам в этом направлении.
Преимущества
Основным плюсом абсолютно всех альтернативных источников энергии является их экологичность. Другими словами, во время работы подобных станций не происходит никаких вредных выбросов в окружающую атмосферу. Даже авария на ветряной, солнечной или любой другой альтернативной электростанции приведет только к материальным потерям ее владельцев, но не станет причиной глобального экологического бедствия, как это может случиться, к примеру, с АЭС.
Также следует отметить, что установка большинства типов станций не вредит окружающему ландшафту. Если говорить о ветровых ЭС, то они занимают минимальные площади и даже могут сочетаться с некоторым другими видами хозяйственной деятельности.
Еще один неоспоримый плюс альтернативных источников энергии – их неисчерпаемость. То есть, установка любой станции будет гарантированно обеспечивать необходимым количеством электроэнергии тут или иную территорию в течение неограниченного времени.
Также существует возможность установки станции малой мощности. Она может обеспечивать энергией небольшие поселки или даже частные хозяйства
Гидроэнергетика
Гидроэнергетика — область хозяйственно-экономической деятельности человека, совокупность больших естественных и искусственных подсистем, служащих для преобразования энергии водного потока в электрическую энергию. Причем на сегодняшний день это наиболее часто используемый тип зеленой энергии. С одной стороны, строительство гидроэлектростанций является самым дорогостоящим, но с другой окупаются они гораздо быстрее, а себестоимость генерируемой ими энергии существенно ниже по сравнению с ветровой или солнечной
Наиболее активно выработкой гидроэнергии занимаются Исландия, Канада и Норвегия. А начиная с 2000-х годов их активно догоняет Китай, правительство которого считает данный вид энергии наиболее перспективным для своей страны.
Гидроэнергетика в Кыргызстане.
Гидроэнергетические ресурсы Кыргызской Республики состоят из 268 рек, 97 крупных каналов и 18 водохранилищ, потенциал которых составляет около 143 млрд. кВтч ежегодной выработки электроэнергии. На сегодняшний день используется около 10% потенциала, т.е. ежегодная выработка электроэнергии в среднем составляет около 14 млрд. кВтч.

Гидроэнергетический потенциал малых рек и водотоков составляет порядка 5-8 млрд. кВтч в год, из которых республика использует менее 1%. Производственная база кыргызской электроэнергетической системы включает 9 крупных электростанций установленной мощностью 3746 МВт, включая 7 гидроэлектростанций установленной мощностью 3030 МВт. Кроме того, эксплуатируется 9 малых гидроэлектростанций общей мощностью 38,5 МВт.
Ветроэнергетика
Ветроэнергетика — отрасль энергетики, специализирующаяся на использовании энергии ветра.
Это перспективное направление, базирующейся на неисчерпаемом природном ресурсе. В последние годы освоение энергии ветра происходит весьма стремительно по всему миру. Прослеживается тенденция к дальнейшему развитию распространения технологии.
В данном случае необходимая для сельского хозяйства и промышленности энергия добывается путем преобразования кинетического потенциала воздушных масс. Для осуществления данного процесса требуется установка специальной ветровой мельницы. Мощность последней напрямую зависит от общей площади лопастей, а также в меньшей мере от высоты конструкции.
Чаще всего описанные агрегаты устанавливаются в прибрежной зоне, которая считается наиболее перспективной в данной сфере. Интересно, что ветряные мельницы практически не требуют обычного топлива для своей работы. Подсчитано, что один генератор мощностью 1 МВт за 20 лет своей работы экономит около 92 тысяч баррелей нефти или порядка 29 тысяч тонн каменного угля.
Ветроэнергетика в Кыргызстане.
Ветроэнергетика в Кыргызстане нецелесообразна из-за низкой средней скорости воздушных потоков. Этого недостаточно для работы мощных ветрогенераторов, таких как, например, в Казахстане. Даже в Боомском ущелье или на Орто-Токое нет смысла возводить ветряные генераторы — эти станции будут малоэффективны.
Не наносят ли ветряки вред окружающей среде?
Большинство ученых и представителей экспертного сообщества сходятся во мнении, что объекты ветро- и солнечной энергетики вносят большой вклад в минимизацию антропогенного воздействия на климат и окружающую среду. Электроэнергия от объектов ВИЭ замещает выработку традиционных электростанций, работающих на угле или газе, благодаря чему снижаются выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.
При проектировании ветропарков всегда проводятся орнитологические наблюдения, изучаются маршруты миграции птиц в районе. Чтобы избежать столкновения птиц с ветроэнергетическими установками, каждая башня оборудована репеллентными устройствами, издающими звук для отпугивания пернатых, а каждая лопасть ветроколеса имеет полосы красного цвета, что делает ее более различимой на фоне ландшафта.
Солнечная энергетика
Солнечная энергия — это световое и тепловое излучение Солнца, которое используется для выработки электроэнергии. Пока мы формируем технологии для улавливания и преобразования солнечной энергии, Земля уже получает ее в больших количествах.

Солнечной энергии, достигающей поверхности планеты за полтора часа, достаточно, чтобы покрыть все энергопотребление человечества в течение целого года. Поскольку солнце в ближайшее время не собирается исчезать, у нас есть возможность полностью перейти на нее и положить конец глобальному использованию и потреблению ископаемого топлива.
Существует несколько типов СЭС, которые отличаются по конструкции:
- Башенные. Строится высокая конструкция, на вершине которой имеется система гелиостатов, концентрирующих солнечный свет.
- Модульные. Состоят из отдельных параболо-цилиндрических зеркальных концентраторов, в фокусе которых имеется приемник. К последним подводится масло, накапливающее тепло, а затем путем испарения передающее ее воде.
- Солнечные пруды. Выглядят как своеобразные бассейны небольшого объема, стенки которых покрыты черным теплопоглощающим материалом. На дно резервуара помещается слой крутого рассола, затем его концентрация постепенно понижается. Сверху же наливается пресная вода. Плюс к этому, в нижней части бассейна имеется теплообменник, наполненный фреоном, аммиаком или другой легкокипящей жидкостью. Последняя переходит в парообразное состояние и передает свою кинетическую энергию турбине.
Интересно заметить, что любая солнечная батарея, использующаяся в быту, относится к СЭС прямого действия.
Солнечная энергетика в Кыргызстане.
Благодаря выгодному географическому положению и климатическим условиям территория Кыргызстана получает в среднем в год от солнца 4,64 млрд. МВтч лучистой энергии или 23,4 кВтч на 1 кв. м, причем среднегодовая продолжительность солнечного сияния колеблется по территории от 2100 до 2900 часов. По оценке экспертов солнечная энергия имеет большие ресурсы и перспективу реального использования в топливно-энергетическом комплексе.
На территории КП «Бишкектеплоэнерго» установлены 364 плоских солнечных коллекторов мощностью 1,4 кВт/час каждый, общая мощность составляет 0,518 МВТ или 0,445 Гкал/час. При этом экономия природного газа составит 124,8 тыс. куб. м в год на сумму 2,2 млн. сомов при существующем тарифе.
Геотермальная энергетика
В геотермальной энергетике в качестве носителя используется вода, добываемая из горячих источников. Подобные станции считаются гораздо более выгодными в экономическом плане по сравнению с обычным ТЭС. Это объясняется тем, что для их работы нет необходимости дополнительно нагревать воду. Чаще всего геотермальные станции устанавливаются в вулканических районах, где вода нагревается до необходимой температуры на сравнительно небольших глубинах. Наиболее оптимальный вариант – это использование носителя, полученного из гейзера. Но если таковых поблизости нет, приходится прибегать к бурению.
В широких масштабах используется в США, Мексике и на Филиппинах. Доля в энергетике Филиппин -19%, Мексики — 4%, США (с учетом использования «напрямую» для отопления) — около 1%. Суммарная энергия всех ГеоТЭС США превышает 2 ГВт.

В отличие от угольных электростанций, на геотермальных электростанциях используется возобновляемый источник тепла, который имеет постоянный запас. Исследования показали, что в отрасли задействовано всего 6,5% от общего мирового потенциала, а это означает, что энергии хватит еще на многие годы вперед. Кроме того, количество парникового газа от ГеоТЭС составляет всего 5% от того, что выделяют угольные электростанции.
Геотермальная энергетика в Кыргызстане
Исследование геотермальных источников КР по температурному и режимам течений указывает на низкокачественный характер тепловых ресурсов – не более 60°С. Известны, по крайней мере, 20 геотермальных источников, энергия которых может быть использована в оздоровительных целях, также для отопления и горячего водоснабжения, главным образом в рекреационных зонах Иссык-Кульской области.
Для производства электроэнергии с приемлемыми технико-экономическими показателями температура геотермальных вод должна быть не ниже 150°С
Биоэнергия
Биоэнергия — энергия, как электрическая, так и тепловая, производится из топлива органического происхождения. Последние разделяют на два поколения. К первому из них относят продукты, получаемые в результате переработки отходов. Такой вариант считается наиболее доступном, но и самым неэффективным.

К биотопливу второго поколения относят продукты, полученные путем пиролиза, то есть быстрого превращения массы в жидкость. Последнюю гораздо легче транспортировать, а впоследствии превращать в топливо для автомобилей или электростанций. Источниками описанного сырья могут выступать водоросли, а также некоторые виды культурных растений, таких как кукуруза, сахарный тростник, рапс и прочие.
Использование биомассы для получения энергии на основе современных технологий является экологически значительно более безопасным по сравнению с энергетическим использованием традиционных органических ресурсов, таких как уголь.
Биоэнергетика в Кыргызстане
Потенциальные возможности внедрения биогазовых технологий в Кыргызстане значительно превышают нынешний уровень их использования. В результате анаэробной переработки половины годовых отходов животноводства в Кыргызстане может быть получено 130 млн. м3 биогаза.
Для обеспечения всей пашни в республике органическими удобрениями, вырабатываемыми на биогазовых установках, достаточно переработать 50 % имеющихся отходов животноводства (2,5 млн.т), при этом будет получено более 100 млн.м3 биогаза и 1,2 млн.т биологических удобрений
В последнее время в стране расширяется получение и использование биогаза и биоудобрений. Одна из первых биогазовых установок в Кыргызстане была построена в с. Петровка Чуйской области в Ассоциации «Фермер».
«Зеленая» энергетика: взгляд в будущее
Сегодня в мире идет модернизация энергетики и переход к новой технологической модели, включающей в себя обновление технологической базы, повышение эффективности производства, а также обеспечение улучшения качества жизни и среды проживания. Ключевым направлением модернизации энергетики является формирование «зеленой» энергетики.
Перспективная картина
В широком смысле «зеленая» энергетика – это решения в области энергетики и энергоснабжения, позволяющие сократить выбросы парниковых газов. Сквозь эту призму к «зеленой» энергетике относится повышение эффективности использования ископаемого топлива для выработки энергии, перевод энергоисточников на менее углеродоемкие виды топлива, внедрение новых, энергосберегающих технологий, а также развитие ВИЭ.
Сегодня степень проникновения «зеленого» сектора мировой экономики небольшая, однако он характеризуется высокими темпами развития. Это обусловлено, в первую очередь, сохранением приоритета обеспечения энергетической безопасности стран-импортеров ископаемого топлива, являющихся лидерами мировой экономики. Средний темп роста по оценке HSBC составляет 11% в год.
Между тем картина развития «зеленой» энергетики представляется перспективной, что связано в значительной мере с технологическим прогрессом и, прежде всего, с развитием альтернативной энергетики. К 2020 году мировой рынок «зеленой» (низкоуглеродной) энергии вырастет в 3 раза – до 2,2 трлн долл. США в год. При этом рынок ВИЭ будет расти в среднем на 8,6% в год и к 2020 г. достигнет 1 трлн долл. США.
Практически все страны ЕС разработали новые «зеленые» меры в сфере энергетики, развития общественного транспорта и инфраструктуры, строительства экогоро-дов, а также разработки систем утилизации автомобилей.
Сегодня в Европе и США темпы роста инвестиций в «зеленую» энергетику, как одной из перспективных отраслей «зеленой» экономики, опережают другие отрасли. Высокие темпы сохраняются благодаря стремительному росту капиталовложений развитых стран, среди которых только направленные на развитие ВИЭ всего за семь лет выросли с 52 млрд долл. в 2004 г. до 260 млрд в 2011 г.
В результате поддержка «зеленых» технологий, в том числе ВИЭ, стала для многих стран важным инструментом стимулирования экономики. В США создают «зеленый банк» с уставным капиталом 1 млрд долларов, который будет специализироваться на кредитовании проектов по разработке экологически чистых источников энергии. Южная Корея, избравшая концепцию «зеленого» роста в качестве национальной стратегии, основное внимание уделяет «зеленой» промышленности, энергетике и инвестициям, «зеленым» видам транспорта, альтернативным источникам пресной воды, технологиям переработки отходов, развитию парков, обустройству рек в черте города.
Сегодня ВИЭ представляет собой растущий рынок с ежегодным оборотом более 50 млрд евро, с мощным мультипликативным эффектом в сфере образования, науки и производства.
В перспективе совершенствование возобновляемой ветро-, солнцетермальной и гидроэнергетики поможет заменить экологически небезопасные и низкоэффективные производства. В 2012 году общий объем выработанного с помощью энергии солнца электричества по производительности можно сравнить с мощностью 12 атомных электростанций. По прогнозам European Renewable Energy Council (EREC), в 2030 году возобновляемые источники будут обеспечивать 35% мирового энергопотребления.
К 2050 году США предусматривают сокращение вредных выбросов на 80%; с помощью солнечных установок будет производиться 65% энергии, потребляемой страной и 35% – тепла. В Мексике планируется строительство энергоэффективных зданий, предусмотрено сокращение выбросов углерода вдвое к 2050 г., вводится программа содействия домохозяйствам по замене старых бытовых приборов на новые модели с более высокой энергоэффективностью.
«Зеленый» Казахстан
В Казахстане «зеленый» вектор также выступает трендом энергетической политики. В рамках Киотского протокола Казахстан принял обязательства по сокращению выбросов парниковых газов до 2020 года на 15%. Это требует тщательно продуманного и эффективного перехода от сырьевой к новой, «зеленой» экономике. В частности нужны другие, инновационные технологии, которые основаны на энергоэффективности, высокой диверсификации производства и занятости и при этом меньше загрязняют природную среду. Сегодня уже принята стратегия, нацеленная на снижение энергоемкости ВВП на 25% к 2020 году, запущен новый Закон об энергосбережении. Наряду с этим Казахстаном была инициирована программа партнерства «Зеленый мост», направленная на укрепление сотрудничества в сфере «зеленой» экономики между развивающимися и развитыми странами. Не случайно через 4 года именно в Астане под девизом «Энергия будущего» пройдет Всемирная выставка «EXPO-2017».
В рамках выставки в Астане будет построен «Зеленый квартал EXPO Village», стоимость которого составит, по предварительной оценке, 370 млн долл. «Зеленый квартал» будет представлять собой олицетворение новейших технологий энергосбережения и современного подхода экологической ответственности. На территории «Зеленого квартала», площадь которого составит не менее 20 гектаров, планируется разместить административно-деловой центр, жилые районы, парки и культурные объекты. Во всех зданиях будут применяться новейшие разработки в сфере энергоэффективности.
Ежегодно в «зеленую» модернизацию будет инвестироваться 2% ВВП. В основном ввод объектов возобновляемых источников энергии ориентирован на 2013-2014 годы и, согласно целевым показателям программы, по итогам 2014 года объем вырабатываемой ВИЭ электрической энергии должен достичь 1 млрд киловатт-часов.
В Алматинской области уже введены в эксплуатацию пять малых ГЭС и солнечная электростанция. В Жам-былской области построены малая ГЭС мощностью 1,5 мегаватта и две ветроэлектростанции. В Костанайской области запущена биогазовая установка. На базе ЕНУ им. Гумилева в прошлом году реализован уникальный проект «Солнечная крыша», который одновременно служит учебным центром.
Министерство образования и науки совместно с холдингом «Парасат» реализует программу «Научно-технологическое обеспечение развития энергетического сектора экономики Республики Казахстан (возобновляемые источники энергии, энергосбережение) на 2011-2014 годы». В том числе будут созданы опытно-промышленные солнечно-ветровая, гелиоводная и гелиотеплонасосная установки, осветительные приборы на основе сверхъярких светодиодов и др.
НАК «Казатомпром» организует производство фотоэлектрических пластин и фотоэлектрических модулей на базе казахстанского кремния KAZ PV годовой производительностью 50 мегаватт. Это не имеющие аналогов солнечные панели из казахстанского металлургического кремния с применением уникальной технологии плазменной очистки и направленного рафинирования.
В планах на ближайшее десятилетие 20% всей вырабатываемой в Казахстане энергии должно производиться из альтернативных источников. Для активизации работы в этом направлении в настоящее время создается Агентство по развитию чистой энергетики, а также Фонд по поддержке проектов альтернативной энергии.
Для дальнейшего эффективного развития «зеленой» энергетики необходимо учитывать скорость и масштабы расширения доступа человечества к энергии с минимальными негативными последствиями для окружающей среды. Для обеспечения устойчивого экономического развития государства сегодня важно соблюдать оптимальный баланс традиционной, возобновляемой и альтернативной энергетики без ущерба стабильности экономики в целом.
Республика Казахстан, г. Павлодар,
140000, ул. Торайгырова, 68/2