Повышение энергоэффективности экономики как фактор достижения цели низкоуглеродного развития страны

Повышение энергоэффективности способствует переходу к более чистым источникам энергии, экономит энергоресурсы и играет важную роль на пути снижения углеродоемкости экономики. В статье представлен анализ перспективных направлений повышения энергетической эффективности в крупных секторах экономики России (промышленность, транспорт, здания) и оценка их влияния на динамику энергоемкости этих секторов и экономику в целом. Исследование выполнено с использованием оригинального комплекса моделей, позволяющего проводить многовариантные расчеты для разных условий. Приводятся полученные результаты перспективной динамики снижения энергоемкости экономики и ее секторов при разных темпах развития и возможностях роста энергоэффективности, обусловленных применением низкоуглеродных и энергосберегающих технологий, сокращением использования углеводородных источников энергии. Впервые получена оценка влияния изменения материалоемкости по всей цепочке производственных связей на энергопотребление. Представлено сравнение результатов исследования с существующими прогнозами международных энергетических организаций на долгосрочную перспективу.

Статья опубликована в журнале «Проблемы прогнозирования», №3 2026

Литература/References

  1. Чазов А.В., Чазова Т.Ю. Энергоэффективность в системе инновационной экономики. УРФУ. 2021. 171 с. URL: https://study.urfu.ru/ [Chazov A.V., Chazova T.Yu. Energoeffektivnost v sisteme innovacionnoj ekonomiki. URFU. 2021. 171 p. (In Russ.)]
  2. Neuwirth M., Fleiter T., Manz P., Hofmann R. The future potential hydrogen demand in energy-intensive industries – a site-specific approach applied to Germany. Energy Conversion and Management. 2022. Vol. 252. URL: https://doi.org/10.1016/j.enconman.2021.115052
  3. Wang N., Chen X., Wu G., Chang Y.-C., Yao S. A short-term based analysis on the critical low carbon technologies for the main energy-intensive industries in China. Journal of Cleaner Production Clean. 2018. Vol. 171. Рp. 98-106. URL: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.09.26
  4. Башмаков И.А, Мышак А.Д. Российская система учета повышения энергоэффективности и экономики энергии. ЦЭНЭФ XXI. М., 2012. 81 с. [Bashmakov I.A, Myshak A.D. Rossijskaya sistema ucheta povysheniya energoeffektivnosti i ekonomiki energii. CENEF XXI. M., 2012. 81 p. (In Russ.)]
  5. Ang B.W., Mu A.R. and Zhou P. Accounting framework for tracking energy efficiency trends. Energy Economics. 2010. 32. Рp. 1209-1219.
  6. Башмаков И.А. Динамический единый топливно-энергетический баланс России – реальная оценка энергоэффективности страны // Энергосбережение. 2024. № 4. с. 10-19. [Bashmakov I.A. Single dynamic fuel and energy balance of Russia – real assessment of energy efficiency of the nation. Energosberezhenie. 2024. No. 4. Pp. 10-19. (In Russ.)]
  7. Mazurova O.V., Gal’perova E.V. Energy Consumption in Russia: Current State and Forecast. Studies on Russian Economic Development. 2023. Vol. 34. № 1. Рp. 105–114. DOI: 10.1134/S1075700723010136.
  8. Окороков В.Р., Окороков Р.В. Динамика и прогноз материалоемкости человеческой деятельности: тенденции, последствия и будущая модель экономики // Известия ВУЗов. Серия «Экономика, финансы и управление производством». 2016. № 3 (29). С. 52-61. [Okorokov V.R., Okorokov R.V. Dynamics and projections of material intensity of human activities: trends, consequences, and a future model of economy. News of higher educational institutions. The series «Economics, Finance, and Production Management». 2016. No. 3 (29). Pp. 52-61. (In Russ.)]
  9. Башмаков И.А., Башмаков В.И., Борисов К.Б., Дзедзичек М.Г., Лунин А.А., Лебедев О.В., Мышак А. Низкоуглеродные технологии в России. Нынешний статус и перспективы. М., ЦЭНЭФ-XXI, 2023. URL: https://cenef-xxi.ru/uploads/Tehnologicheskij_razryv_1c905a5aa1.pdf [Bashmakov I.A., Bashmakov V.I., Borisov K.B., Dzedzichek M.G., Lunin A.A., Lebedev O.V., Myshak A. Low carbon technology in Russia. Current state and prospects. M., CENEf (Center for Energy Efficiency)-XXI, 2023. (In Russ.)]
  10. Zhidebekkyzy A., Kalmakova D., Amangeldiyeva B. Implementation of circule economy principles across counties. National economy: development vectors. 2022. Vol. 6 (141). Рp. 43-62.
  11. Фонтана К.А., Ерзнкян Б.А. Экономика замкнутого цикла – циркулярные образы будущего // ЭНСР. 2023. № 3 (102). С. 32-46. DOI: 10.33293/1609-1442-2023-3(102)-32-46. [Fontana K.A., Erznkyan B.A. Ekonomika zamknutogo cikla – cirkulyarnye obrazy budushego. ENSR. 2023. No 3 (102). Pp. 32-46. (In Russ.)]
  12. Liu W., Peng T., Tang R., Umeda Y., Hu L. An Internet of Things-enabled model-based approach to improving the energy efficiency of aluminum die casting processes. Energy. 2020. Vol. 202 (7). URL: https://doi.org/10.1016/j.energy.2020.117716
  13. Wells J., Heeley A., Akram M., Hughes K.J., Ingham D.B., Pourkashanian M. Simulation and modelling study of a chemical absorption plant to evaluate capture effectiveness when treating high CO2 content iron and steel industry emissions. Fuel. 2025. Vol. 1. DOI: 10.1016/j.fuel.2024.133189.
  14. Hens L., Block C., Cabello-Eras J.J., Sagastume-Gutierez A., Garcia-Lorenzo D., Chamoro C., Mendoza H., Haeseldonckx D., Vandecasteelel C. On the evolution of «Cleaner Production» as a concept and a practice. Journal of Cleaner Production, 2018/ Vol. 172. Pp. 3323-3333. URL: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.11.082
  15. Доброхотова М.В., Матушанский А.В. Применение концепции наилучших доступных технологий в целях технологической трансформации промышленности в условиях энергетического перехода // Экономика устойчивого развития. 2022. № 2 (50). С. 63-68. [Dobrohotova M.V., Matushanskij A.V. Primenenie koncepcii nailuchshih dostupnyh tehnologij v celyah tehnologicheskoj transformacii promyshlennosti v usloviyah energeticheskogo perehoda. Ekonomika ustojchivogo razvitiya. 2022. No. 2. (50). Pp. 63-68. (In Russ.)]
  16. Войнов О.Ю., Лисиенко В.Г., Чесноков Ю.Н., Лаптева А.В. Сравнение энергозатрат в современных технологиях производства стали // Энерго- и ресурсосбережение. Энергообеспечение. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии: материалы Международной научно-практической конференции. Екатеринбург, УрФУ. 2017. С. 127-131. [Vojnov O.Yu., Lisienko V.G., Chesnokov Yu.N., Lapteva A.V. Sravnenie energozatrat v sovremennyh tehnologiyah proizvodstva stali. Energo- i resursosberezhenie. Energoobespechenie. Netradicionnye i vozobnovlyaemye istochniki energii: materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. Ekaterinburg. UrFU. 2017. Pp. 127-131. (In Russ.)]
  17. Янушанец С.Н., Ветрова М.А. CCUS-технологии: мировой опыт и перспективы для Российской Федерации // Креативная экономика. 2023. Т. 17. № 6. С. 2205–2222. DOI: 10.18334/ce.17.6.117964. [Yanushanec S.N., Vetrova M.A. CCUS-tehnologii: mirovoj opyt i perspektivy dlya Rossijskoj Federacii. Kreativnaya ekonomika. 2023. Vol. 17. No. 6. Pp. 2205-2222 (In Russ.)]
  18. Cao Z., Myers R.J., Lupton R.C., Duan H. The sponge effect and carbon emission mitigation potentials of the global cement cycle. Nat. Commun. 2020. Vol. 11 (1). Р. 3777. DOI: 10.1038/s41467-020-17583-w.
  19. Favier A., Scrivener K., Habert, G. Decarbonizing the cement and concrete sector: integration of the full value chain to reach net zero emissions in Europe. IOP Conf. Ser. Earth Environ. 2019. URL: https://doi.org/10.1088/1755-1315/225/1/012009
  20. Веселов Ф.В., Соляник А.И., Аликин Р.О. Влияние электрификации в секторе дорожного транспорта на уровень электропотребления и суточный график нагрузки в ЕЭС России // Известия РАН. Энергетика. 2023. № 1 С. 57–71. DOI: 10.31857/S0002331023010077. [Veselov F.V., Solyanik A.I., Alikin R.O. Vliyanie elektrifikacii v sektore dorozhnogo transporta na uroven elektropotrebleniya i sutochnyj grafik nagruzki v EES Rossii. Izvestiya RAN. Energetika. 2023. No. 1. Pp. 57–71. (In Russ.)]
  21. Михайлов С.А., Семенов В.Г. Теплоснабжение Российской Федерации в цифрах. Новости теплоснабжения № 24 от 08.2002. URL: https://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=640 [Mihajlov S.A., Semenov V.G. Teplosnabzhenie Rossijskoj Federacii v cifrah. Novosti teplosnabzheniya No. 24 ot 08.2002. (In Russ.)]
  22. Цыганов А.И. Обоснование возможности строительства пассивных многоэтажных жилых зданий в климатических условиях Центральной России // Строительство: наука и образование. 2021. № 11 (3). С. 58–78. URL: https://doi.org/10.22227/2305-5502.2021.3.4 [Tsyganov A.I. Justification of the possibility of constructing passive multi-story residential buildings in the climatic conditions of Central Russia. Construction: Science and Education. 2021. No. 11 (3). Pp. 58-78. (In Russ.)]
  23. Филиппов С.П. Переход к углеродно-нейтральной экономике: возможности и пределы, актуальные задачи // Теплоэнергетика. 2024. № 1. С. 21-40. DOI: 10.56304/S004036362401003X. [Filippov S.P. Transition to a Carbon Neutral Economy: Opportunities and Limitations, Current Challenges. Thermal Engineering. 2024. No. 1. Pp. 21-40. (In Russ.)]
  24. Гальперова Е.В. Цифровизация в секторе зданий – один из путей декарбонизации энергетики // Устойчивое развитие энергетики Республики Беларусь: состояние и перспективы: сб. докл. II Междунар. науч. конф.; под ред. Зориной Т.Г. Минск. Беларус. Навука. 2023. 461с. [Gal’perova E.V. Digitalization in the buildings sector is a one of the ways to decarbonize the energy sector. Ustojchivoe razvitie energetiki Respubliki Belarus’: sostoyanie i perspektivy: sb. dokl. II Mezhdunar. nauch. konf.; pod red. Zorinoj T.G. Minsk. Belarus. Navuka. 2023. 461p. (In Russ.)]