Анотація
Висвітлено результати досліджень щодо еволюції світового енергоспоживання, проведено огляд антропо-генних і сонячно-земних чинників впливу на глобальне потепління. Досліджено тренд підвищення з середини ХХ століття глобальної приземної температури – одного з показників кліматичної системи нашої планети. Дано пояснення посилення парникового ефекту як наслідку підвищення концентрації в атмосфері Землі парникових газів. Поряд з антропогенною концепцією глобального потепління розглядається і природна концепція, в якій вважається, що все ж таки визначальними факторами підвищення приземної температури є природні, пов'язані з космогенноциклічними процесами, сонячно-земною взаємодією (обертання Землі навколо Сонця, прецесія осі обертання Землі, цикли сонячної активності та ін.). Показано, що є й підходи, які міняють місцями причини та наслідки потепління, а саме: зміни атмосферної концентрації діоксиду вуглецю це наслідок глобальних змін температури планети, а не їхня причина. Прогрів світового океану призводить до зменшення розчинності СО2 у воді і викиду його надлишку в атмосферу. Наведено авторське бачення трендів розвитку електроенергетики та відновлюваних джерел енергії в Україні в найближчі десятиліття. Зокрема, запропоновано ряд організаційних, технологічних і науково-інноваційних задач, що пов’язані із нерегульованим використанням відновлюваних джерел енергії. Бібл. 39, рис. 3.
Посилання
Review of analytical work of international energy organizations on the state and scenarios of development of the world energy sector with the forecast of investment in energy efficiency. Kyiv: NEC Ukrenergo, 2018. 95 p. URL: https://ua.energy/wp-content/uploads/2018/06/2.-rozvyt_svit_energet_sfery.pdf (accessed: 05.03.2019). (Ukr)
Global warming of 1.5 °C. IPCC Special report. 2018. URL: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/06/SR15_Full_Report_High_Res.pdf. (accessed: 05.03.2019).
Sorokhtin O. G. The evolution of the Earth’s climate and the origin of the ice eras. Vestnik RAN. 2006. Vol. 76. No 8. Pp. 699-706. (Rus)
Monin A.S., Shishkov Yu.A. Climate as a problem of physics. Uspekhi phizicheskikh nauk. 2000. Vol. 170. No 4. Pp. 419-445. (Rus)
Voloshchuk V., Srypnyk M. Global greenhouse effect and climatic conditions of Ukraine. Visnyk AS Ukrainy. 1993. No 9. Pp. 43-46. (Ukr)
Boychenko S. G. Semiempirical models and scenarios of global and regional climate changes. Kyiv: Naukova dumka, 2008. 309 p. (Ukr)
Voloshchuk V. M., Boychenko S. G., Stepanenko S. M., Bortnik S. Yu., Shishchenko P. G. Global warming and climate in Ukraine: Regional environmental and socio-economic aspects. Kyiv: PPC Kiev University, 2002. 116 p. (Ukr)
Shevchuk V.Ya., Malysheva N.R., Kovalchuk T.T., Mansurova I.G.. Energy efficiency and climate change policy. Kyiv: Comprint CPU. 2014. 218 p. (Ukr)
Lipinsky V.M. Global climate change and its recall in Ukraine’s climate dynamics. International conference. Investments and Climate Change: Opportunities for Ukraine. Kyiv, 10-12 July, 2002. Pp. 177-185. (Ukr)
Increasing resilience to climate change in the agricultural sector of the South of Ukraine. Szentendre, Hungary. Regional environmental center. October 2015. 73 p. (Ukr)
Organizational and economic mechanisms for modernization of the heat power industry of Ukraine. Kyiv: Publishing House Kalita, 2015. 338 p. (Ukr)
Paton B.E., Dolinsky A.A., Heyets V.M. Kukhar V.P., Basok B.I., Bazeyev E.T., Podolets R.Z. Priorities of the national heat supply strategy of settlements of Ukraine. Visnyk NAS of Ukraine. 2014. No 9. Pp. 29-47. (Ukr)
Basok B.I., Novoseltsev A.V., Dubovsky S.V., Bazeyev E.T. Modernization of heat supply systems of settlements of Ukraine (thermophysics, energy efficiency, energy economy, ecology). Kyiv: Publishing House Kalita, 2018. 406 p. (Ukr)
Karp I.N., Nikitin E.E. Ways to solve the problems of municipal energy. Zhiliscthno-kommunalnoe khozyajstvo Ukrainy. 2011. No 6. Pp. 16-22. (Rus)
Basok B.I., Bazeyev E.T. Innovative technologies for buildings - a priority of improving energy efficiency in Ukraine. Promyshlennaya teplotekhnika. 2017. Vol. 39. No 4. Pp. 61-67. (Rus)
Sigal I.Ya., Smikhula A.V., Marasin A.V., Lavrentsov E.M. Reducing nitrogen oxide emissions to European standards and increasing the heat and energy performance of existing boilers. Problems of ecology and operation of energy facilities. Kyiv: IPTS ALKON NAS of Ukraine, 2017. 222 p. (Rus)
Sigal A.I., Paderno D.Yu., Pavlyuk N.Yu., Safyants A.S., Bykoriz E.I., Plashikhin S.V. Reducing natural gas consumption and reducing emissions of harmful substances from combustion products in municipal heating. Teplophizyka ta teploenergetyka. 2019. Vol. 41. No 2. Pp. 54-63. (Ukr)
Kobzar S.G., Khalatov A.A. Study of the efficiency of reducing nitrogen oxides when using the advanced method of three-stage coal combustion using coal as a post-combustion fuel. Promyslova teplotekhnika. 2017. Vol. 39. No 5. Pp. 91-96. (Ukr)
Basok B.I., Basok B.I., Bazeyev E.T., Pirozhenko I.A. Municipal power system in Ukraine: state, problems and ways of modernization. Kyiv: Naukova dumka, 2007. 827 p. (Ukr)
Matsevity Yu.M., Shubenko A.L., Kanilo P.M., Solovey V.V. Energy, ecology and global warming. Dopovidi NAS of Ukraine. 2016. No 12. Pp. 102-108. (Rus)
Soroka B.S. Wet burning is a modern direction of environmentally friendly burning of fuel and a solution to the problem of sustainable development of energy. Alternatyvnaya energetika i ekologiya. 2018. No 25-30 (273-278). Pp. 97-117. (Rus)
Volchin I.A., Gaponich L.S. Carbon dioxide emissions from Ukrainian coal-fired thermal power plants Naukovi pratsi Natsionalnoho universytetu kharchovykh tekhnolohiy. 2018. Vol. 24. No 6. Pp. 131-142. (Ukr)
Shkitsa L.E., Yatsyshyn T.M., Popov A.A., Artemchuk V.A. The development of mathematical tools for ecological safe of atmosfere on the drilling well area. Neftyanoe khozyaystvo. 2013. No 11. Pp. 136-140.
Popov O., Іatsyshyn A., Kovach V., Artemchuk V., Taraduda D., Sobyna V., Sokolov D., Dement M., Yatsyshyn T., Matvieieva I. Analysis of possible causes of NPP emergencies to minimize risk of their occurrence. Nuclear and radiation safety. 2019. No 1 (81). Pp. 75-80. DOI: https://doi.org/10.32918/nrs.2019.1(81).13
Kyrylenko O.V., Blinov I.V., Parus E.V., Ivanov G.A. Simulation model of the day-ahead electricity market with implicit consideration of network limitations of energy systems. Tekhnichna elektrodynamika. 2019. No 5. Pp. 60-67. (Ukr) DOI: https://doi.org/10.15407/techned2019.05.060
Ivanov H., Blinov I. Parus Ye. Simulation Model of New Electricity Market in Ukraine. IEEE 6th International Conference on Energy Smart Systems (ESS): Kyiv, 17-19 April 2019, Pp. 339-34. DOI: https://doi.org/10.1109/ESS.2019.8764184
Zhuikov V., Pichkalov I., Boyko I., Blinov I. Price formation in the energy markets of Ukraine. IEEE 35th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO-2015). Kyiv, 21-24 April 2015. Pp. 553-556. DOI: https://doi.org/10.1109/ELNANO.2015.7146953
Renewable power generation costs in 2018. International Renewable Energy Agency (IRENA). 2019. C. 88. URL: https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/May/IRENA_Renewable-Power-Generations-Costs-in-2018.pdf (accessed: 05.03.2019).
Baziuk T.M., Blinov I.V., Butkevych O.F., Honcharenko I.S., Denysiuk S.P., Zhuikov V.Ia., Kyrylenko O.V., Lukianenko L.M., Mykolaiets D.A., Osypenko K.S., Pavlovskyi V.V., Rybina O.B., Steliuk A.O., Tankevych S.Ie., Trach I.V. Intelligent power systems: elements and modes. Kyiv: Institute of Electrodynamics of the NAS of Ukraine, 2016. 400 p. (Ukr)
Blinov I.V. New approach to congestion management for decentralized market coupling using net export curves. CIGRE Session 46. Session papers and proceedings. Paris. 2016. No C5-105. 7 p.
Blinov I.V., Parus E.V. Congestion management and minimization of price difference between coupled electricity markets. Tekhnichna elektrodynamika. 2015. No 5. Pp. 81-88. (Ukr)
Blinov I.V., Miroshnyk V.O., Shimanyuk P.V. Short-term interval forecast of the total supply of electricity by producers from renewable energy sources. Pratsi Instytutu Elektrodynamiky Natsionalnoi Akademii Nauk Ukrainy. 2019. Issue 54. Pp. 5-12. (Ukr)
Butkevich O.F., Yuneeva N.T., Gureeva T.M. On the issue of placement of energy storage in the Ukrainian UES. Tekhnichna elektrodynamika. 2019. No 6. Pp. 59-64. (Ukr) DOI: https://doi.org/10.15407/techned2019.06.059
Klimenko V.V. The experience of genetic predictions of the world energy: can we foresee the distant future. Doklady Akademii nauk. Energetika. 2014. Vol. 458. No 4. Pp. 415-418. (Rus)
New Energy Strategy of Ukraine until 2035: Security, Energy Efficiency, Competitiveness
URL: http://mpe.kmu.gov.ua/ minugol/control/uk/doccatalog/list?currDir=50358 (Ukr).
Kulyk M.M., Horbulin V.P., Kyrylenko O.V. Conceptual approaches to the development of energy of Ukraine (analytical materials). Kyiv: Institute of General Energy of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2017. 78 p. (Ukr).
Mironov N. Measures and challenges of global energy security. Mirovaya energetika. 2007. No 4. Pp. 50-51. (Rus)
WMO Provisional Statement of the State of the Climate 2019. URL: https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10108 (Accessed: 05.03.2019).
Geyets, V.M., Kyrylenko, O.V., Basok, B.I., Baseyev Ye.T. Energy Strategy: Projections (Review). Sci. innov. 2020. Vol. 16. № 1(91). P. 3-14. (Ukr) DOI: https://doi.org/10.15407/scine15.05.003
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Авторське право (c) 2020 Array