Статья: Оценка мер и стратегия действий по смягчению климата

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

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.

Источник: https://otherreferats.allbest.ru/download/1073590/