3. Создание благоприятных условий для развития малых и средних производств с использованием местных сырьевых ресурсов и внедрения новых технологий, включая создание мини-производств по переработке сельскохозяйственной продукции.
4. Развитие и расширение информационных технологий.
5. Техническая модернизация и широкое внедрение инноваций и новых технологий на предприятиях промышленного производства.
Энергетический сектор
Стратегия развития энергетической отрасли Кыргызской Республики в долгосрочной перспективе будет направлена на обеспечение энергетической независимости, полное и надежное энерго- и теплоснабжение потребителей на основе укрепления собственной энергетической базы (табл. 4).
Таблица 4. Динамика развития энергетической отрасли Кыргызстана
|
1990 г. |
1995 г. |
2000 г. |
2001 г. |
2002 г. |
2003 г. |
2004 г. |
2005 г. |
||
|
Промышленность, в т.ч. |
33,8 |
7126,4 |
44816,7 |
46887,0 |
44229,1 |
50785,7 |
51613,6 |
55665,5 |
|
|
Электроэнергетика |
1,4 |
1367,7 |
7065,4 |
5576,0 |
8079,3 |
8982,2 |
9265,0 |
10588,9 |
|
|
Уд. вес, % |
4,1 |
19,2 |
15,8 |
11,9 |
18,3 |
17,7 |
18,0 |
19,0 |
|
|
Темп роста, % к пред. году |
|||||||||
|
Промышленность |
99,4 |
82,2 |
106,0 |
105,4 |
87,5 |
109,6 |
97,4 |
103,7 |
|
|
Электроэнергетика |
90,6 |
101,2 |
113,9 |
92,1 |
91,4 |
106,9 |
100,1 |
99,8 |
|
|
Темп роста, % к 1990 г. |
|||||||||
|
Промышленность |
100 |
32,8 |
53,2 |
56,1 |
49,1 |
53,8 |
52,4 |
54,4 |
|
|
Электроэнергетика |
100 |
89,5 |
101,0 |
93,0 |
85,0 |
90,9 |
91,0 |
90,8 |
Поэтому в сфере энергетики предстоит решать задачу дальнейшего увеличения производства гидроэлектроэнергии. Постепенное увеличение ее удельного веса в общем энергопотреблении страны будет способствовать снижению эмиссий парниковых газов.
Для увеличения объемов производства гидроэлектроэнергии продолжаются работы по изысканию инвестиций на завершение строительства Камбаратинской ГЭС 2, ввод в действие которой даст дополнительно 1,15 млрд. кВт·ч электроэнергии (при вводе 3 агрегатов) и 1,05 млрд. кВт·ч (при вводе 2 агрегатов), при этом работа станции не будет зависеть от водного режима Токтогульской ГЭС. На сегодняшний день объем выполненных строительных работ на Камбаратинской ГЭС 2 составил 30%. Практически завершено строительство и вывод на проектную мощность Таш-Кумырской и Шамалды-Сайской ГЭС, что дает возможность энергосистеме дополнительно вырабатывать 0,6-0,7 млрд. кВт·ч электроэнергии за счет гидроресурсов. Реализация этих мероприятий позволит увеличить объемы производства электроэнергии в целом до 15 млрд. кВт·ч.
Дополнительным резервом повышения гидроэнергетического потенциала является развитие малой гидроэнергетики. В предстоящей перспективе предусмотрен комплекс мероприятий по ее развитию по четырем основным направлениям:
· реконструкция действующих малых ГЭС;
· восстановление действовавших ранее малых ГЭС;
· строительство малых ГЭС в новых створах рек;
· строительство малых ГЭС на существующих водохозяйственных объектах.
Исключительно важной для страны представляется работа по внедрению и использованию нетрадиционных возобновляемых источников энергии (НВИЭ).
Их потенциал на сегодня оценивается ориентировочно таким образом:
1. Солнечная энергия. 4,64 млрд. МВт·ч год, или 23,4 кВт·ч на 1 км2.
2. Ветровая энергия - около 2 млрд. МВт·ч в год.
3. Термальные воды (источники геотермальной энергии) с температурой 40-60° 613 млн. ГДж в год.
Другой не менее важной задачей развития отрасли является повышение ее экспортного потенциала. Электроэнергетика является второй по величине отраслью после горной добычи (золото) и источником экспортных доходов. Возможности экспорта электроэнергии во многом зависят от расширения рынков сбыта. На сегодня перспективным представляется сотрудничество в этом направлении с Китаем, которое может дать реальные результаты уже в 2003 г.
Эффективность продвижения структурных реформ будет напрямую зависеть от реально получаемых выгод от них, которые окажут значительное воздействие на сдерживание процесса загрязнения атмосферного воздуха и сокращение эмиссий парниковых газов.
На долю отопления зданий в Кыргызстане приходится около 30% всех энергетических выбросов диоксида углерода. Темпы снижения этих выбросов в 1990-2000 гг. составили около 2% в год, в 2000 г. на долю зданий приходилось около 13% выбросов диоксида углерода в энергетическом секторе. Рекомендуемые технологии для уменьшения выбросов парниковых газов зданиями:
· автономные встроенные системы энергоснабжения на солнечных батареях;
· интегрированные конструктивные решения для строительства с целью повышения энергоэффективности;
· получение и использование биогаза из бытовых отходов и отходов животноводства в сельской местности для обогрева и пищеприготовления.
На долю транспортного сектора в 1990 г. приходилось 18% выбросов диоксида углерода, а в 2000 г. - 36%, хотя интенсивность транспортных выбросов за эти годы снизилась на 20%.
Технологии для уменьшения выбросов парниковых газов:
· гибридные электромобили;
· автомобили на топливных элементах.
Промышленность
На долю промышленности Кыргызстана приходится не более 4,15% выбросов диоксида углерода, а в последние 5 лет выше 1,2%. Темпы сокращения выбросов диоксида углерода в 1995-2000 гг. составили 4,8% (рис. 3, 4).
Рис. 3. Динамика развития промышленного сектора и энергетики за 1990-2000 гг.
Рис. 4. Изменение доли электроэнергетики в общем объеме промышленного производства за 1990-2000 гг.
Технологии для уменьшения выбросов парниковых газов в промышленности:
· снижение энергопотребления и выбросов СО2 за счет улучшения промышленной переработки материалов, использование вторичного сырья и отходов;
· улучшение хранения и утилизации заменителей фторуглеродов, применение альтернативных материалов с низким потенциалом глобального потепления и применение альтернативных технологий;
· применение усовершенствованных датчиков и средств контроля для оптимизации промышленных процессов.
Сельское хозяйство
Доля вклада сельского хозяйства в эмиссию диоксида углерода выросла с 7,3% в 1990 г. до 17,3% в 2000 г. за счет изменения условий землепользования, распашки новых земель, вырубки лесных насаждений и выжигания биомассы растений.
Сельское хозяйство является основным поставщиком другого парникового газа - метана (СН4). Эмиссия СН4 этой отраслью колеблется от 50,4% в 1990 г. до 65,3 в 2000 г. общей эмиссии метана; при этом основной потенциал сокращения эмиссий метана в сельском хозяйстве сосредоточен в системах хранения навоза и выращивания риса. Доля этих подразделений составляла 6,5% в 1990 г. и 10,5% в 2000 г. общей эмиссии метана.
Технологии для уменьшения выбросов парниковых газов:
· развитие биотехнологий для повышения урожайности (включая энергетические культуры), альтернативные виды топлива помимо биомассы, коррекция углеродного цикла поглощения углерода, биологическая переработка для получения топлива и химических веществ;
· сведение к минимуму вспашки земель в сельском хозяйстве для снижения потребле ния энергии и предотвращения эрозии почв, внедрение усовершенствованных систем для сокращения выбросов газов.
Отходы
Структура суммарной эмиссии газов с прямым парниковым эффектом, приведена на рис. 5.
Рис. 5. Структура суммарной эмиссии газов с прямым парниковым эффектом, ед. СО2
Доля метана в общей эмиссии газов имеет тенденцию к росту (рис. 5), по годам она колеблется в пределах 25-39%, а объемы эмиссии метана составляют 34-112 тыс. т в год. С учетом систем хранения навоза в сельском хозяйстве суммарная доля эмиссий метана составляет 33-45%, а объемы суммарных эмиссий достигают 46-129 тыс. т в год или 5-10% прогнозной до 2020 г. потребности страны в природном газе.
Улавливание метана из отходов и систем хранения навоза с помощью биохимических методов не только позволит сократить выбросы парниковых газов, но и даст возможность обеспечить топливом фермерские хозяйства и некоторые коммунальные котельные, одновременно позволит утилизировать оставшиеся после выделения метана твердые компоненты в качестве безопасного органического удобрения.
Лесное хозяйство
В национальной стратегии смягчения изменения климата развитие поглотителей имеет актуальное значение. Как известно, лесная растительность считается лучшим естественным поглотителем углерода.
Сектор лесного хозяйства в Кыргызстане сталкивается с практикой регулирования землепользования и другими макроэкономическими стратегиями, которые способствуют использованию лесных территорий для других видов землепользования (таких, например, как земледелие, пастбищное животноводство и промышленность).
С точки зрения накопления углерода, важно повышение полноты лесных насаждений и посадка новых лесов. Указом Президента Кыргызской Республики А.А. Акаева «О новой Национальной лесной политике в республике» (6.10.1998 г.) предусмотрено повышение лесистости республики на период до 2025 г. до 6%. Расчеты показывают, что проведение мероприятий по лесовосстановлению, повышению полноты и биологической продуктивности лесных массивов, сокращение незаконных рубок увеличат сток СО2 в 1,5 раза.
Возможный потенциал лесоразведения и лесовосстановления в Кыргызстане к 2025 г. составит около 1200 тыс.га. При выполнении всех мероприятий общий сток СО2 от лесных массивов за 25 лет составит примерно 113600 Гг, из них 30% будет приходиться на долю новых лесопосадок, 70% - существующих лесов. По сравнению с базовым 1990 г., в 2025 г. общий сток СО2 от лесных массивов может увеличиться в 1,8 раза.