Выпуски

 / 

2022

 / 

ноябрь

←  →

Конференции и симпозиумы. Форум "USPEKHI-2021: Изменение климата и проблемы глобальной энергетики


Интеграция климатической вариабельности и глобального изменения климата в планирование использования возобновляемых источников энергии

† ,
Laboratoire de Météorologie Dynamique, Institut Pierre Simon Laplace, Ecole Polytechnique, IP Paris, ENS, PSL Université, Sorbonne Université, CNRS, France, Paris, France

Обозначенная в Парижском соглашении траектория удержания глобального потепления на уровне ниже 2 $^\circ$C диктует не только сроки, но и скорость, с которой должна меняться наша энергетическая система для декарбонизации производства энергии. Соблюдение Парижского соглашения требует снижения использования углерода в производстве энергии примерно на 75 % и, следовательно, быстрого перехода от добычи ископаемых энергоносителей к производству, основанному на низкоуглеродных технологиях. Среди таких технологий есть технологии, основанные на возобновляемых источниках энергии. Климатическая вариабельность приводит к нестабильности источников возобновляемой энергии (солнечной, ветровой, морской), что является проблемой для баланса энергосистемы. В данном контексте говорить о переходе в энергетике означает столкнуться с проблемой продвижения на рынок низкоуглеродного производства энергии при одновременном ограничении последствий климатической вариабельности для обеспечения социально-технической осуществимости экономической жизнеспособности. Проблема не является простой, и необходимо чётко определить тонкий баланс между срочностью (резкое сокращение выбросов) и оптимальностью (выбор стратегии производства низкоуглеродной энергии, анализ возможностей и препятствий).

Текст: pdf (Полный текст предоставляется по подписке)
English fulltext is available at DOI: 10.3367/UFNe.2021.07.039080
Адрес для корреспонденции:
Ключевые слова: изменение климата, смягчение последствий изменения климата, энергетический переход, возобновляемые источники энергии, интеграция возобновляемых источников энергии
PACS: 92.60.Ry
DOI: 10.3367/UFNr.2021.07.039080
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2022/11/d/
https://youtu.be/XiBWkEj0rzI
https://rutube.ru/video/dfd3395deb7214ef888d7e6a07603aa1/
001100185900005
2-s2.0-85182916855
Цитата: Дробински Ф, Танте А "Интеграция климатической вариабельности и глобального изменения климата в планирование использования возобновляемых источников энергии" УФН 192 1191–1202 (2022)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

поступила: 30 мая 2021, 7 июля 2021

English citation: Drobinski P, Tantet A “Integration of climate variability and climate change in renewable energy planning” Phys. Usp. 65 1119–1128 (2022); DOI: 10.3367/UFNe.2021.07.039080

Список литературы (103) Статьи, ссылающиеся на эту (3) Похожие статьи (19) ↓

  1. Н. Ли «Новая парадигма для "мирного атома". Взгляд с точки зрения иерархии источников энергии и фундаментальной безопасности» УФН 192 1231–1274 (2022)
  2. О.И. Кораблёв, А.Ю. Трохимовский и др. «Современные методы исследований атмосфер планет как инструмент для прогнозирования и адаптации к климатическим изменениям в России» УФН 196 877–891 (2026)
  3. Т. Таджима, А. Некас и др. «Восток снова встречается с Западом, чтобы справиться с глобальным энергетическим кризисом» УФН 192 1280–1292 (2022)
  4. Е.А. Мареев «Достижения и перспективы исследований глобальной электрической цепи» УФН 180 527–534 (2010)
  5. Э. Риньо «Повышение уровня моря в результате таяния ледников и ледяных щитов, вызванного потеплением климата выше доиндустриального уровня» УФН 192 1203–1213 (2022)
  6. А.В. Бялко «Релаксационная теория климата» УФН 182 111–116 (2012)
  7. М.И. Пудовкин, О.М. Распопов «Физический механизм воздействия солнечной активности и других геофизических факторов на состояние нижней атмосферы, метеопараметры и климат» УФН 163 (7) 113–116 (1993)
  8. «Форум "USPEKHI-2021": Изменение климата и проблемы глобальной энергетики (Объединённая научная сессия Отделения физических наук, Отделения химии и наук о материалах, Отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления и Отделения наук о Земле Российской академии наук, 19 января 2021 г.)» УФН 192 1190–1190 (2022)
  9. З.Р. Исмагилов, Е.В. Матус, Л. Ли «Каталитические методы переработки углекислого газа в полезные продукты для снижения влияния угольной генерации на глобальные климатические изменения» УФН 192 1214–1230 (2022)
  10. А.Н. Гаврилов, М.М. Славинский, А.Ю. Шмелев «Теоретические и экспериментальные исследования возможности акустической термометрии климатической изменчивости Северного Ледовитого океана» УФН 165 836–840 (1995)
  11. Д.И. Иудин, С.С. Давыденко и др. «Физика молнии: новые подходы к моделированию и перспективы спутниковых наблюдений» УФН 188 850–864 (2018)
  12. Т.К. Бреус, В.Н. Бинги, А.А. Петрукович «Магнитный фактор солнечно-земных связей и его влияние на человека: физические проблемы и перспективы» УФН 186 568–576 (2016)
  13. К.Д. Сабинин «Океанологические аспекты акустической термометрии Северного Ледовитого океана» УФН 165 831–835 (1995)
  14. И.Н. Завестовская, С.М. Деев и др. «История, современное состояние и перспективы развития бор-нейтронозахватной терапии» УФН 196 726–762 (2026)
  15. В.Д. Кузнецов «Солнечно-земная физика и её приложения» УФН 182 327–336 (2012)
  16. О.И. Кораблев «Исследования атмосфер планет земной группы» УФН 175 655–664 (2005)
  17. С.Н. Калмыков «Решение научных задач атомной энергетики как зелёного источника энергии» УФН 192 1275–1279 (2022)
  18. Б.Л. Жуйков «Успехи и проблемы получения медицинских радиоизотопов в России» УФН 186 544–549 (2016)
  19. Л.Е. Воробьев, Д.А. Фирсов и др. «Перспективы создания источников излучения среднего ИК диапазона на основе внутризонных межуровневых переходов носителей заряда в инжекционных лазерных гетероструктурах с квантовыми точками и ямами» УФН 169 459–464 (1999)

Список формируется автоматически.

© Успехи физических наук, 1918–2026
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение