Preview

Геоэкономика энергетики

Расширенный поиск

Возобновляемые источники энергии в портфеле проектов добывающих компаний

https://doi.org/10.48137/2687-0703_2021_13_1_67

Аннотация

Международные нефтегазовые компании всё больше становятся активными участниками рынка возобновляемых источников энергии в рамках реализации стратегии энергетического перехода. В основном компании преследуют цели диверсификации своей деятельности и повышения устойчивости как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе в условиях изменяющейся конъюнктуры мирового энергетического рынка. Российские нефтегазовые компании пока не ставят перед собой задачи активного развития ВИЭ как отдельного направления бизнеса. Проекты ВИЭ, в которых они участвуют, направлены в основном на обеспечение нужд в электроэнергии в рамках основной деятельности. При этом нефтегазовые компании могли бы позиционировать себя не только как потребители зелёной энергии, но и как активные участники рынка на ранних стадиях его развития. Авторами исследованы направления зелёных инвестиций добывающих компаний. Несмотря на осознание серьёзности климатической повестки, компании инвестируют всего 3–5% бюджета в чистые технологии. Опыт зарубежных компаний свидетельствует об использовании ВИЭ исключительно для собственных нужд энергопотребления, удалённых от централизованных систем снабжения объектов. Вместе с тем было определено, что проекты ВИЭ в зависимости от размера окупаются за 10–15 лет. Кроме этого, набирают популярность гибридные механизмы, сочетающие элементы ВИЭ и традиционной дизельной генерации. Уже апробируются технологии, сочетающие солнечные/ветровые электростанции и аккумулирующие мощности. Разработки в области ВИЭ позволяют снизить их стоимость, что, в конечном итоге, влияет на эффект масштаба в распространении чистой и доступной энергии.

Об авторах

Е. В. Шавина
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова»
Россия

Шавина Евгения Викторовна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры политической экономии и истории экономической науки 

г. Москва, 117997, Стремянный пер., 36



В. А. Прокофьев
ФГАОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина»
Россия

Прокофьев Виктор Анатольевич, магистр

г. Москва, 119991, Ленинский просп., 65, корп. 1



Список литературы

1. Постановление Правительства РФ от 28 мая 2013 г. № 449 «О механизме стимулирования использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности» // http://base.garant.ru/70388616/#help#ixzz4NFn8ssJv, дата обращения 01.02.2021.

2. Митрова Т. А., Кулагин В. А. Мельникова С. И., Грушевенко Д. А., Грушевенко Е. В., 2015. Спрос и межтопливная конкуренция на европейском нефтегазовом рынке // Энергетическая политика. № 5. С. 38–48.

3. Прокофьев В. А., 2020. Инновационная активность нефтегазового комплекса // Сборник трудов 74-й Международной молодёжной научной конференции «Нефть и газ – 2020». М.: Изд. центр РГУ нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина. C. 317–322.

4. Томаров Г. В., Шипков А. А., Никольский А. И., Семенов В. Н., 2016. Повышение эффективности использования геотермальных ресурсов на основе применения комбинированного энергоблока с бинарной установкой на сбросном сепарате Мутновской ГеоЭС // Теплоэнергетика. № 6. C. 31–35.

5. Шавина Е. В., Прокофьев В. А., 2020. Потенциал развития арктических регионов России // Геоэкономика энергетики. Т. 10. № 2. С. 96–116.

6. Patsialis Th., Kougias I., Kazakis N., Theodossiou N., Droege P., 2016. Supporting Renewables’ Penetration in Remote Areasthrough the Transformation of NonPowered // Dams. Energies. 9. 1054. P. 1024–1036. DOI: 10.3390/en9121054.

7. Andrews J., Shabani B., 2012. Re-envisioning the role of hydrogen in a sustainable energy economy // International Journal of Hydrogen Energy. Т. 37. № 2. P. 1184–1203.

8. Dunikov D. O., 2018. Cycle improvement and hydrogen steam superheating at Mutnovsky geothermal power plant // Case Studies in Thermal Engineering. Т. 12. P. 736–741.

9. Gahleitner G., 2013. Hydrogen from renewable electricity: An international review of power-to-gas pilot plants for stationary applications // International Journal of Hydrogen Energy. Т. 38. № 5. P. 2039–2061.

10. Алиев Т., Грищенко Н., Кияшко Р., 2020. Энергичный напор // Российская газета. Экономика Северного Кавказа. № 264 (8318) // https://rg.ru/2020/11/24/reg-skfo/v-skfo-realizuiut-piat-proektov-malyh-ges-moshchnostiu-70-megavatt.html, дата обращения 01.02.2020.

11. Ермоленко Г. В., 2017. Анализ деятельности ведущих нефтегазовых компаний в области возобновляемой энергетики // ВШЭ // http://surl.li/pxsl, дата обращения 01.02.2021.

12. Каткова Е., 2020. Почему нефтегазовые корпорации переходят на зелёные технологии. // Ведомости // https://www.vedomosti.ru/partner/articles/2020/10/30/845036-neitralnie-uglevodorodi, дата обращения 01.02.2021.

13. Усов А., 2019. Возобновляемые источники энергии как новый шаг развития для нефтегазовых компаний // KPMG // https://home.kpmg/ru/ru/home/insights/2019/12/renewable-energy-sources-for-oil-and-gas.html, дата обращения 01.02.2021.

14. Campbell S., 2017. All the details on Tesla’s giant Australian battery // https://www.gizmodo.com.au/2017/07/all-the-details-on-teslas-giant-australian-batteryt/, дата обращения 01.02.2021.

15. Cormak D., Wood M., Swart A., Davidse A., 2017. Renewables in Mining // Deloitte. Though Leadership Series. Vol. 2 // https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Energy-and-Resources/gx-renewables-in-mining-final-report-for-web.pdf, дата обращения 01.02.2021.

16. Crespo P., 2016. Australia’s largest off grid array reaches full operation // http://energyandmines.com/2016/06/australias-largest-offgrid-array-reaches-full-operation/, дата обращения 01.02.2021.

17. Fitzgerald B., 2017. Solar thermal energy to power remote potash mine in western Australia // http://www.abc.net.au/news/rural/2017-03-28/agrimin-potash-mineaims-for-70-per-cent-solar/8391136, дата обращения 01.02.2021.

18. Gatti D., 2020. Redox Flow Batteries 2020 – 2030: Forecasts, Challenges, Opportunities: Technical and market analysis of Vanadium, Organic, and earth abundant flow batteries, from residential to grid scale applications // https://www.idtechex.com/en/research-report/redox-flow-batteries-2020-2030-forecasts-challenges-opportunities/723, дата обращения 01.02.2021.

19. Kavanagh Th., 2020. Battery recycling // Argus Media // https://www.argusmedia.com/ru/news/2157581-battery-recycled-materials-to-srpass-mining-by-2035?backToResults=true, дата обращения 01.02.2021.

20. Lewis B., 2017. Miners increase green energy use to power their pits // http://www.reuters.com/article/us-miners-climat-echange-renewables-idUSKCN18C28B, дата обращения 01.02.2021.

21. Murray J., 2020. How the six major oil companies have invested in renewable energy projects // NS Energy // https://www.nsenergybusiness.com/features/oil-companies-renewable-energy/, дата обращения 01.02.2021.

22. Rainforth L., 2019. Oil in 3D: the demand // https://www.investmentbank.barclays.com/content/dam/barclaysmicrosites/ibpublic/documents/our-insights/oil/oil-in-3d.pdf, дата обращения 01.02.2021.

23. Ritchie H., Roser M., 2017. Renewable Energy // https://ourworldindata.org/renewable-energy, дата обращения 01.02.2021.

24. Vorrath S., 2017. «Mobile Solar» Plants to Challenge Diesel for Use in Mines // https://onestepoffthegrid.com.au/mobile-solar-plants-challenge-diesel-use-mines-construction-sites/, дата обращения 01.02.2021.

25. АО «Геотерм», 2018. Раскрытие информации: годовые отчёты // http://www.geotherm.rushydro.ru/disclosure/annual-reports/, дата обращения 01.02.2021.

26. Руснано. Российская возобновляемая энергетика: Национальный стартап – 2013, 2013 // http://www.rusnano.com/upload/images/sitefiles/files/Presentation_Energy_Efficiency_ENES2013.pdf, дата обращения 01.02.2021.

27. Энергетическая революция. Энергетический сценарий для стран с переходной экономикой, 2019 // http://surl.li/onhh, дата обращения 01.02.2021.

28. «Роснефть» расширяет географию использования возобновляемых источников энергии, 2019 // https://nangs.org/news/renewables/rosnefty-rasshiryaetgeografiyu-ispolyzovaniya-vozobnovlyaemyh-istochnikov-energii, дата обращения 01.02.2021.

29. El Toqui Wind Farm, Chile, South America // http://www.vergnet.com/project/chile-el-toqui/, дата обращения 01.02.2021.

30. IEA, 2020a, World Energy Outlook 2020 // https://www.iea.org/reports/worldenergy-outlook-2020, дата обращения 01.02.2021.

31. IEA, 2020b. Renewables 2020 Analysis and forecast to 2025 // https://fuelsdigest.com/wp-content/uploads/2020/11/renewables_2020-pdf.pdf, дата обращения 01.02.2021. I

32. ndependent Review into the Future Security of the National Electricity Market, 2017 // https://www.energy.gov.au/sites/default/files/independent-review-futurenem-blueprint-for-the-future-2017.pdf, дата обращения 01.02.2021.

33. REN21, 2020 // https://www.ren21.net/gsr-2020/, дата обращения 01.02.2021.

34. Wind Energy Helps Reduce Carbon Footprint, Canadian Wind Energy Association (CanWEA), 2013 // https://canwea.ca/wp-content/uploads/2013/12/canwea-casestudy-DiavikMine-e-web2.pdf, дата обращения 01.02.2021.


Рецензия

Для цитирования:


Шавина Е.В., Прокофьев В.А. Возобновляемые источники энергии в портфеле проектов добывающих компаний. Геоэкономика энергетики. 2021;(1):67-87. https://doi.org/10.48137/2687-0703_2021_13_1_67

For citation:


Shavina E.V., Prokof’ev V.A. Renewable Energy Sources in The Project Portfolio of Extractive Companies. Geoeconomics of Energetics. 2021;(1):67-87. (In Russ.) https://doi.org/10.48137/2687-0703_2021_13_1_67

Просмотров: 95


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2687-0703 (Print)