<<
>>

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СДВИГИ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ1

Стратегическая цель большинства ведущих индустриальных стран мира —переход к инновационному развитию на основе использования в экономике новейших научных открытий и технологических разработок.
Она обусловлена многими объективными причинами, среди которых особенно заметную роль играют рост потребления энергоресурсов и увеличение зависимости от их импорта, истощение многих жизненно важных видов ресурсов, в том числе невозобновляемых, ухудшение качества окружающей среды, наблюдаемые климатические изменения, демографические проблемы и пр. За последние годы за рубежом подготовлен ряд аналитических документов, призванных оценить масштабы ожидаемых изменений и их последствия для развития экономики, а также определить возможные пути преодоления негативных тенденций. В настоящее время отдельные индустриальные страны и даже межгосударственные союзы, исходя из прогнозов, разрабатывают и осуществляют среднесрочные и долгосрочные программы НИОКР и инноваций, направленные на обеспечения своих национальных интересов с учетом новых глобальных вызовов. Тенденции развития на мировом энергетическом рынке Ситуация в экономике ведущих индустриальных стран в обозримой перспективе будет определяться прежде всего наличием или от- Автор — ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН к. т. н. А. А. Дагаев. сутствием доступа к относительно дешевым видам энергоресурсов. На этот энергетический вектор будет в значительной мере ориентироваться в большинстве этих стран не только государственная научно-техническая и инновационная политика, но и стратегия развития крупных компаний частного сектора. Последние три десятилетия потребление энергоресурсов в мире увеличивалось в среднем на 2,1% в год. Прогноз, подготовленный Международным энергетическим агентством, свидетельствует о том, что высокие темпы роста потребления энергии продолжатся и в следующие три десятилетия, хотя чуть более медленными темпами.
Эксперты этой организации ожидают, что глобальный спрос на энергоресурсы будет увеличиваться в указанный период на 1,7% в год. К 2030 г. он достигнет 15,3 млрд. т в нефтяном эквиваленте. Таким образом, потребле- 2/ ние энергоресурсов увеличится на т3 по сравнению с современным уровнем. Для обеспечения прогнозируемого спроса только на создание новых генерирующих мощностей потребуются инвестиции в размере почти 4,2 трлн. долл. Привлечение таких инвестиций станет возможным только в том случае, если будет создан достаточно привлекательный инвестиционный климат. Как отмечают авторы прогноза, роль инвестиций в перспективе приобретает первостепенное значение, поскольку основная часть прироста первичного производства энергии будет обеспечиваться в развивающихся странах. Вклад стран с переходной экономикой также увеличится, но в меньшем объеме, чем в предыдущие три десятилетия. Вместе с тем существенно уменьшится вклад в первичное производство энергии со стороны индустриально развитых стран, входящих в ОЭСР (рис. 1). Основным источником энергии в ближайшие три десятилетия останутся ископаемые топливные ресурсы. На них будет приходиться более 90% всего прироста спроса на энергоресурсы (рис. 2). Глобальный спрос на нефть по прогнозу до 2030 г. будет увеличиваться на 1,6% в год. Три четверти всего прироста спроса на нефть обеспечит транспортный сектор. В результате этого ожидается сдвиг потребления в сторону легких и средних продуктов переработки нефти, таких как бензин и дизельное топливо. Этот сдвиг будет особенно заметным в развивающихся странах за счет развития транспорта. 7.0 -г 6.0 - 5.0 - 0 4,000 - 1 3.0 - 2.0 - 1,000 - о -I 1971-2000 2000-2030 ? ОЭСР ? Страны с переходной ? Развивающиеся страны экономикой Рис. 1. Прогноз увеличения первичного производства энергии в мире Источник: World Energy Outlook - 2002.IEA Mtoe Рис. 2. Прогноз мирового спроса на первичные энергоносители Источник: World Energy Outlook - 2002.IEA В табл.
1 приводятся определенные в прогнозе «International Energy Outlook — 2003» численные прогнозные оценки добычи нефти по странам и регионам на период до 2025 г. в рамках сценария экономического развития, предполагающего поддержание низких цен на этот вид ресурсов. Регион / Страна Прошлые годы (оценки) Прогноз 1990 2001 2005 2010 2015 2020 2025 Страны ОПЕК Страны Персидского залива 16,2 20,6 23,4 28,4 34,5 43,2 52,1 Прочие страны ОПЕК 8,3 9,8 10,1 11,8 13,5 14,1 14,8 Всего ОПЕК 24,5 30,4 33,5 40,2 48,0 57,3 66,9 Страны, не входящие в ОПЕК Индустриальные страны США 9,7 9,0 9,0 9,1 8,9 9,2 9,0 Канада 2,0 2,8 3,0 3,2 3,3 3,5 3,7 Мексика 3,0 3,6 3,6 4,0 4,3 4,3 4,4 Западная Европа 4,6 6,9 6,3 6,2 5,7 5,2 4,8 Прочие страны 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 Всего индустриальные страны 20,1 23,2 22,8 23,4 23,1 23,0 22,7 Евразия Китай 2,8 3,3 3,4 3,5 3,4 3,3 3,3 Страны бывшего СССР 11,4 8,8 9,5 11,2 12,6 13,2 14,7 Страны Восточной Европы 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Всего Евразия 14,5 12,3 13,2 15,0 16,3 16,8 18,3 Прочие не входящие в ОПЕК страны Страны Центральной и Южной Америки 2,4 3,8 4,1 4,4 5,3 5,7 6,0 Страны Тихоокеанского региона 1,7 2,5 2,4 2,5 2,6 2,5 2,5 Прочие страны 3,5 4,8 5,3 5,9 6,8 7,5 8,6 Всего прочие не входящие в ОПЕК страны 7,6 11,1 11,8 12,8 14,7 15,7 17,1 Таблица 1 Продолжение табл. 1 Регион / Страна Прошлые годы (оценки) Прогноз 1990 2001 2005 2010 2015 2020 2025 Всего не входящие в ОПЕК страны 42,2 46,6 47,8 51,2 54,1 55,5 58,1 Всего 66,7 77,0 81,3 91,4 102,1 112,8 125,0 Доля стран Персидского залива в обеспечении мирового потребления (%) 24,6 26,7 28,7 31,0 33,7 38,2 41,6 Источник. International Energy Outlook — 2003 по материалам: Energy Information Administration, Energy Markets and Contingency Information Division; System for the Analysis of Global Energy Markets (2003) and U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey, World Petroleum Assessment 2000 (Reston, VA, 2000) Больше всего среди ископаемых топливных ресурсов увеличится спрос на природный газ.
К 2030 г. потребление первичного газа практически удвоится, а доля газа в мировом потреблении энергоресурсов увеличится с 23% до 28%. Свыше 60% прироста поставок газа пойдет на обеспечение работы новых электростанций, использующих газотурбинные технологии комбинированного цикла. Потребление угля также будет расти, но более низкими темпами, чем потребление нефти и газа. Примерно % прироста спроса на угольное топливо обеспечат Индия и Китай. Уголь получит широкое применение на тепловых электростанциях благодаря своим энергетическим характеристикам, относительно низким сопутствующим капитальным затратам и появлению новых технологий. Этому будет также способствовать ожидаемый рост цен на природный газ. Вместе с тем эксперты Международного энергетического агентства полагают, что имеющихся мировых энергетических ресурсов вполне достаточно, чтобы обеспечить в прогнозный период ожидаемые темпы роста. Большая часть растущего спроса на нефть и газ будет обеспечена за счет увеличения добычи в странах бывшего СССР и на Среднем Востоке. Мощности по переработке сырой нефти будут увеличиваться, согласно прогнозу, в среднем на 1,3% в год. Это обеспечит в 2030 г. выход на уровень 121 mb/d. Производство природного газа увеличится в прогнозный период практически во всех регионах, за исключением Европы. Прогнозируемая Международным энергетическим агентством мировая ситуация с производством и потреблением традиционных энергоносителей представляется в целом достаточно благоприятной для России при отсутствии в этот период крупных технологических прорывов в области разработки альтернативных источников энергии. Эксперты ожидают, что на этом фоне одновременно снизится роль ядерной энергии из-за сокращения строительства новых и выведения из режима эксплуатации уже действующих реакторов. Производство ядерной энергии достигнет пика в конце текущего десятилетия и затем начнет сокращаться. Спрос на нее в общей структуре энергопотребления снизится с 7% в 2010 г. до 5% в 2030 г. Доля этой отрасли в производстве электроэнергии упадет еще быстрее: с 17% в 2000 г. до 9 % в 2030 г., что будет особенно заметно в Европе и Северной Америке. Авторы прогноза «World Energy Outlook — 2002» отмечают в этой связи, что перспективы ядерной энергетики особенно неопределенны. Наиболее высокими темпами будет расти спрос на энергоресурсы (в основном, нефть и нефтепродукты) со стороны транспорта (2,2% в год). В 20-е годы транспорт обгонит промышленность, спрос которой на энергоресурсы будет увеличиваться лишь на 1,5% в год, и выйдет по этому показателю на первое место. Потребление энергоресурсов в быту и сфере услуг будет возрастать примерно на 1,7% в год. Можно предположить, что рост энергоемкости инициирует к 2020 г. волну технологических инноваций в области транспортного машиностроения и особенно в автомобильной промышленности. Эти инновации будут направлены на снижение массы транспортных средств за счет использования новых материалов, автоматизацию управления с помощью бортовых компьютеров и спутниковых систем навигации, создание качественно новых и комбинированных видов двигателей (например, работающих на спирте, водороде или использующих преобразователи солнечной энергии). Наиболее высокими темпами среди энергоресурсов конечного потребления будет развиваться электроэнергетика (2,4% в год). К 2030 г. спрос на электроэнергию практически удвоится по сравнению с современным уровнем, а ее доля в конечном потреблении энергии за прогнозный период вырастет с 18% до 22%. GW ] Существующие мощности Новые мощности Рис. 3. Прогноз динамики установленных мощностей по производству электроэнергии Источник: World Energy Outlook - 2002 13 18 18 24 19 ЗО 34 11 39 43 20 69 11 62 57 58 11 10 47 54 51 % Q ОЭСР Страны с переходной экономикой Развивающиеся страны Рис. 4. Прогноз распределения первичного спроса на электроэнергию по группам стран Источник: World Energy Outlook - 2002 На рис. 3 показан подготовленный Международным энергетическим агентством прогноз установленных мощностей по производству электроэнергии. Из прогноза следует, что прирост новых мощностей к 2030 г. окажется практически сопоставимым с теми мощностями, которые имелись в мире на пороге XXI в. Прогнозируемое Международным энергетическим агентством распределение первичного спроса на энергоносители до 2030 г. показано на рис. 4. Как явствует из этого прогноза, в обозримом будущем будет наблюдаться повышение спроса на энергоносители со стороны развивающихся стран. Их доля в мировом потреблении увеличится с 30% до 43%, главным образом, за счет стран Азии, где ожидаются высокие темпы экономического роста и прироста народонаселения. Доля стран — членов ОЭСР в потреблении энергоресурсов, наоборот, снизится с 58% до 47 %. Сократится до 10% аналогичный показатель для стран бывшего СССР и Центральной Европы. Согласно представленному в Йоханнесбурге в 2002 г. докладу Международного энергетического агентства, четвертая часть населения Земли — а это 1,6 млрд. человек — не имеет доступа к электроэнергии. Из них 80% проживают в сельской местности. При отсутствии качественно новой и энергичной политики в этой области 1,4 млрд. жителей планеты будут жить без электричества и в 2030 г., и это еще при условии, что будут обеспечены инвестиции в 2,1 трлн. долл. на создание новых генерирующих мощностей в развивающихся странах. В 2000 г. свыше 70% резидентного потребления энергии в развивающихся странах приходилось на биомассу. Около 2,4 млрд. человек сегодня используют для целей приготовления пищи и обогрева традиционную биомассу — дерево, отходы сельского хозяйства и навоз. Их количество к 2030 г. может увеличиться до 2,6 млрд. Таким образом, к концу обзорного периода за счет биомассы будет все еще обеспечиваться свыше половины всего резидентного энергопотребления в развивающихся странах. Существует огромный разрыв в энергопотреблении развитых и развивающихся стран на душу населения. В тех странах, где доля бедного населения (с доходом не более 2 долл. в день) не превышает 5%, потребление энергии на душу населения в 4 раза выше, чем в тех странах, где ниже уровня бедности находится 75% населения. Согласно прогнозу Международного энергетического агентства, глобальные энергетические выбросы будут расти чуть быстрее, чем потребление первичных энергоресурсов. С 2000 г. по 2030 г. темп их увеличения составит 1,8%, главным образом, за счет производства электроэнергии и развития транспорта. Это приведет к выбросам в объеме 38 млрд. т в 2030 г., что на 16 млрд. т больше, чем в настоящее время. Две трети увеличения выбросов придется на долю развивающихся стран. Эмиссия вредных веществ в окружающую среду в странах — членах ОЭСР, подписавших Киотский протокол, достигнет к 2010 г. 12,5 млрд. т. Возобновляемые, равно как и традиционные, технологии получения электроэнергии могут найти более широкое применение при строительстве малых электростанций в труднодоступных или удаленных районах с малой плотностью населения. Помимо прочего такое решение позволяет снизить затраты, связанные с транспортировкой и потерями электроэнергии. В табл. 2 представлена оценка экспертами Международного энергетического агентства положительных и отрицательных сторон использования различных технологий для создания малых электростанций. Что касается гидроэлектростанций, то их доля в генерации электричества, вероятно, снизится. Технология Применение Положительные стороны Отрицательные стороны Дизельный двигатель Энергообеспечение водяных насосов, мельниц, холодильных установок; освещение и обеспечение связи Простота содержания. Непрерывная подача энергии (24 ч в сутки) позволяет осуществлять деятельность, связанную с получением дохода Относительно высокая стоимость топлива. Выбросы СО2 и вредных веществ Малые энергетические станции на биомассе То же Позволяет осуществлять деятельность, связанную с получением дохода; возможно непрерывное действие Выбросы вредных веществ Таблица 2 Продолжение табл. 2 Технология Применение Положительные стороны Отрицательные стороны Минигидро электростанции Энергообеспечение мельниц, освещение, обеспечение связи и др. Долгий срок рабо- тоспообности. Высокая надежность. Позволяет осуществлять деятельность, связанную с получением дохода Привязка к определенной местности. Зависимость от наличия воды. Возможность перерывов в работе Ветряные станции Освещение, обеспечение связи, питание мельниц и насосов Нет затрат на топливо Дорогие батареи, возможность перерывов в работе Преобразование солнечной энергии Освещение и питание электронного оборудования Нет затрат на топливо Высокие капитальные затраты. Высокая стоимость замены батарей Технология нуждается в совершенствовании на основе НИОКР Источник. World Епе^у О^кюк — 2002. СЬ.13. Energy and Poverty. Р. 22. Эксперты Международного энергетического агентства отмечают, что использование возобновляемых источников энергии (без учета гидроэлектростанций) будет расти в ближайшие 30 лет быстрее, чем других первичных источников энергии, — в среднем на 3,3% в год. Особенно высокими темпами будет увеличиваться использование энергии ветра и биомассы в индустриально развитых странах, входящих в ОЭСР. Однако в общей структуре мирового энергопотребления доля возобновляемых ресурсов останется, по их мнению, к 2030 г. еще незначительной во многом из-за низких стартовых позиций. Впрочем, следует отметить, что этот прогноз был сделан до того, как в ряде стран были провозглашены специальные программы по развитию водородной энергетики. В силу появления вероятного инновационно-технологического прорыва на этом направлении остановимся на данной проблеме более подробно.
<< | >>
Источник: Б. Н. Кузык, Ю. В. Яковец. Россия-2050. Стратегия инновационного прорыва. 2005

Еще по теме ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СДВИГИ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ1:

  1. Гасанов М.А.. Структурные сдвиги и формирование технологического базиса инновационной экономики / М.А.Гасанов – Томск: ТУСУР,2011. – 130 с., 2011
  2. 3.2 Инновационный технологический способ производства
  3. Вопрос 3.7. Технологические инновации и инновационная политика.
  4. 1.2. Инновационный технологический динамизм катализатор трансформации экономических структур
  5. 3.1 Наукоемкий технологический уклад основа инновационного экономического развития
  6. Инновационная и технологическая политика
  7. Глава 3. Технологический базис инновационно ориентированной экономики
  8. 9.4. Изменение прогнозируемых кривых доходности
  9. Научно-технологический переворот и тенденции динамики мировой экономики 2.1.
  10. Мировые рентные доходы как источники инновационного развития
  11. 12.1. Содержание торгово-технологических процессов в магазине и технологическая планировка его помещений
  12. 35.2. Показатели затрат на технологические инновации и технологического обмена
  13. 2.1 Инновационные технологии и движущие силы инновационного экономического развития
  14. Объективность и понимание в экономике1
  15. О РОЛИ ГОСУДАРСТВА В ЭКОНОМИКЕ1
  16. Использование в российской практике мирового опыта инновационного развития железнодорожного транспорта
  17. Кузнецов А.В.* Российские ТНК в условиях мирового кризиса: начало заката или переход к инновационному развитию?**
- Информатика для экономистов - Антимонопольное право - Бухгалтерский учет и контроль - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инновации - Институциональная экономика - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Кризисная экономика - Лизинг - Логистика - Математические методы в экономике - Международные экономические отношения - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоговое право - Организация производства - Основы экономики - Политическая экономия - Размещение производительных сил (РПС) - Региональная и национальная экономика - Страховое дело - Теория управления экономическими системами - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Экономика зарубежных государств - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая география - Экономическая демография - Экономическая статистика - Экономическая теория и история - Экономический анализ -