Энергетический рынок является сложным механизмом. Для его понимания необходимо сконцентрировать внимание на структуре этого рынка, с последующим выделением основных видов топливно-энергетических ресурсов и стран производителей и потребителей, ведь ориентация топливно-энергетического баланса каждого государства напрямую зависит от уровня существующих запасов.
Схематически структура энергетического рынка изображена на (рис.1).
Рисунок 1 – Структура энергетического рынка
В структуре мирового энергетического рынка 84% – традиционная энергетика, 16% — нетрадиционная. Учитывая то, что традиционная энергетика занимает наибольшую долю, логично начать рассмотрение именно с нее. Наиболее употребляемыми ресурсами в мире сегодня являются те, что производят тепловую энергию: нефть, газ и уголь. Среди них наиболее употребляемым ресурсом — на нее приходится чуть более трети — является нефть. В странах ОПЕК добывается 40% нефти и этот показатель практически не меняется из года в год. В табл.1 представим данные по крупнейшим странам-добытчикам нефти.
Таблица 1– Крупнейшие нефтедобывающие страны, 2018 гг. (млн.барр. в день)
| Страна | 2018 | Относительная доля в мире, % |
| США | 17,94 | 18% |
| Саудовская Аравия | 12,42 | 12% |
| Россия | 11,40 | 11% |
| Канада | 5,38 | 5% |
| Китай | 4,81 | 5% |
| Ирак | 4,62 | 5% |
| Иран | 4,46 | 4% |
| Объединенные Арабские Эмираты | 3,79 | 4% |
| Бразилия | 3,43 | 3% |
| Кувейт | 2,91 | 3% |
| Все десять | 71,15 | 71% |
| Весь мир | 100,89 | 100% |
Источник: https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=709&t=6
Анализируя дальше рынок потребления нефти, следует отметить, что крупнейшие нефтедобывающие страны этого традиционного топливно-энергетического ресурса, не являются при этом крупнейшими его потребителями (табл.2).
Таблица 2 – Крупнейшие страны-потребители нефти, 2018г. (млн.барр.вдень)
| Страна | 2018 | Относительная доля в мире, % |
| США | 19,96 | 20% |
| Китай | 13,57 | 14% |
| Индия | 4,34 | 4% |
| Япония | 3,92 | 4% |
| Россия | 3,69 | 4% |
| Саудовская Аравия | 3,33 | 3% |
| Бразилия | 3,03 | 3% |
| Южная Корея | 2,63 | 3% |
| Германия | 2,45 | 2% |
| Канада | 2,42 | 2% |
| Все десять | 59,33 | 60% |
| Весь мир | 98,76 |
Источник: https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=709&t=6
Так, крупнейшими странами-потребителями нефти выступают Соединенные Штаты Америки и Китай (20% и 14% соответственно). Все остальные страны характеризуются более или менее стабильным уровнем потребления. Далее проанализируем крупнейшие страны-экспортеры нефти. Это наглядно проиллюстрируют полюсность мирохозяйственного устройства, когда с одной стороны стоят импортеры, а с другой — экспортеры (табл.3).
Таблица 3 – Крупнейшие страны-экспортеры нефти, 2018 г. (млн барр.в день)
| Страна | 2018 | Относительная доля в мире, % |
| США | 15,31 | 15,5% |
| Саудовская Аравия | 12,29 | 12,4% |
| Россия | 11,44 | 11,6% |
| Канада | 5,21 | 5,3% |
| Китай | 3,80 | 3,8% |
| Ирак | 4,61 | 4,7% |
| Иран | 4,72 | 4,8% |
| Объединенные Арабские Эмираты | 3,94 | 4,0% |
| Бразилия | 3,05 | 3,1% |
| Кувейт | 1,51 | 1,5% |
| Все десять | 65,88 | 66,7% |
| Весь мир | 98,74 |
Источник: https://www.statista.com/statistics/237115/oil-production-in-the-top-fifteen-countries-in-barrels-per-day/
Сравнивая потребителей и экспортеров нефти, следует сказать, что США является самым крупным как потребителем нефти, так и экспортером нефти. На основные десять стран потребителей нефти приходится 60% от всей потребленной нефти, на основные десять стран экспортеров нефти приходится 66% от всей экспортируемой нефти.
Следующий рынок, который необходимо рассмотреть – это рынок газа. В табл.4 представлены крупнейшие страны-добытчики газа в 2018 г.
Лидерами среди стран-добытчиков газа выступают США и Россия. На их долю приходится 21,0 и 18,1% соответственно. Остальные страны, хоть и входят в десятку крупнейших газодобывающих стран, однако их доля гораздо меньше двух лидирующих стран. По инициативе России, в 2001г. была создана своеобразная газовая ОПЕК — Форум стран-экспортеров газа (GECF), которую юридически оформили 23 декабря 2008 в Москве, с Алжиром, Боливией, Венесуэлой, Египтом, Ираном, Катаром, Ливией, Нигерией, Россией, Оманом, Тринидад и Тобаго, Экваториальной Гвинеей.
Таблица 4 – Крупнейшие газодобывающие страны газа, 2018 г. (Млрд м3)
| Страна | 2018 | Относительная доля в мире, % |
| США | 772800 | 21,0 |
| Россия | 665600 | 18,1 |
| Иран | 214500 | 5,8 |
| Катар | 166400 | 4,5 |
| Канада | 159100 | 4,3 |
| Китай | 145900 | 4,0 |
| Норвегия | 123900 | 3,4 |
| Саудовская Аравия | 109300 | 3,0 |
| Австралия | 105200 | 2,9 |
| Алжир | 93500 | 2,5 |
| Все десять | 2556200 | 69,4 |
| Весь мир | 3683933 |
Источник: http://svspb.net/norge/gaz.php
Лидерами потребления газа являются также Соединенные Штаты и Россия (табл.5). Кроме этого, следует выделить крупнейших европейских потребителей голубого топлива – Великобританию и Германию.
Таблица 5 – Крупнейшие страны-потребители газа, 2018 г. (млрд м3)
| Страна | 2018 | Относительная доля в мире, % |
| США | 767600 | 20,5 |
| Россия | 467500 | 12,5 |
| Китай | 238600 | 6,4 |
| Иран | 206900 | 5,5 |
| Япония | 127200 | 3,4 |
| Канада | 124400 | 3,3 |
| Саудовская Аравия | 109300 | 2,9 |
| Германия | 93360 | 2,5 |
| Мексика | 81610 | 2,2 |
| Великобритания | 79170 | 2,1 |
| Все десять | 2295640 | 61,4 |
| Весь мир | 3739228 |
Источник: http://svspb.net/norge/gaz.php
Следующим аспектом выступает экспорт и импорт газа. Крупнейшим игроком на этом рынке является Россия, ведь она занимает ведущие позиции как по показателям добычи, так и по показателям экспорта. В частности, ее экспорт в среднем составляет 20% мирового объема.
Таблица 6 – Крупнейшие страны-экспортеры газа, 2018 г. (млрд м3)
| Страна | Экспорт газа, млн. м3/год | Относительная доля в мире, % |
| Россия | 210200 | 18,2 |
| Катар | 126500 | 11,0 |
| Норвегия | 120200 | 10,4 |
| США | 89700 | 7,8 |
| Канада | 83960 | 7,3 |
| Австралия | 67960 | 5,9 |
| Алжир | 53880 | 4,7 |
| Нидерланды | 51250 | 4,4 |
| Малайзия | 38230 | 3,3 |
| Туркменистан | 38140 | 3,3 |
| Все десять | 880020 | 76,4 |
| Весь мир | 1152273 |
Источник: http://svspb.net/norge/gaz.php
Среди других крупнейших экспортеров, выделим такие страны, как Катар, Норвегия, США, Канаду и Австралию.
С позиций импорта наиболее уязвимыми являются страны Европы: Германия, Франция, Италия и Нидерланды. Соединенные Штаты Америки, которые также импортируют этот ресурс, с такими проблемами не сталкиваются, ведь в состоянии добывать его самостоятельно, фигурируя при этом в списке крупнейших стран-экспортеров. В целом же средний импорт природного газа стран Европейского Союза более или менее устойчивый. Наглядно эту информацию демонстрирует табл.7.
Таблица 7 –Крупнейшие страны-импортеры газа, 2018 г. (млрд м3)
| Страна | Импорт газа, млн м³/год | Относительная доля в мире, % |
| Германия | 119500 | 10,0 |
| Япония | 116600 | 9,7 |
| Китай | 97630 | 8,1 |
| США | 86150 | 7,2 |
| Италия | 69660 | 5,8 |
| Турция | 55130 | 4,6 |
| Нидерланды | 51000 | 4,3 |
| Мексика | 50120 | 4,2 |
| Республика Корея | 48650 | 4,1 |
| Франция | 48590 | 4,1 |
| Все десять | 743030 | 62,0 |
| Весь мир | 1198847 |
Источник: http://svspb.net/norge/gaz.php
Еще одним важным энергоресурсом является уголь. Именно этот ресурс был первым, который начал использовать человек в качестве топлива. Его применение способствовало промышленной революции, что в свою очередь позволило развить технологии в области энергетики. Хотя, по разным классификациям, существует много видов этого топливно-энергетического ресурса (суббитумиозные и битуминозные угли, лигниты, антрациты, граффиты), его следует рассматривать комплексно.
Первым показателем является добыча. Возникает новый единоличный лидер – Китай. Большие объемы добычи имеют также США, Австралия и Индия, что наглядно демонстрирует табл.8.
Таблица 8 – Крупнейшие страны-добытчики угля, 2018 г. (млн.т.)
| Страна | Добыча угля, млн.т | Относительная доля в мире, % |
| Китай | 3523,2 | 45,6 |
| Индия | 716,0 | 9,3 |
| США | 702,3 | 9,1 |
| Евросоюз | 490,1 | 6,3 |
| Австралия | 481,3 | 6,2 |
| Индонезия | 461,0 | 6,0 |
| Россия | 411,2 | 5,3 |
| Южная Африка | 252,3 | 3,3 |
| Германия | 175,1 | 2,3 |
| Польша | 127,1 | 1,6 |
| Все десять | 7339,6 | 95,0 |
| Весь мир | 7727,3 |
Источник: https://www.statista.com/statistics/265507/global-coal-consumption-in-oil-equivalent/
Особое внимание следует уделить стране, которая благодаря добыче покрывает свои растущие потребности в источниках энергии. В позициях США и Индии прослеживается аналогия. Новыми же игроками в плане потребления угольного топлива стали азиатские страны: Южная Корея и Япония. Наглядная информация за 2018 г. приведена в таблице 9.
Таблица 9 – Крупнейшие страны-потребители угля, 2018 г. (млн т нефти.экв.)
| Страна | Потребление угля, млн.т | Относительная доля в мире, % |
| Китай | 1906,7 | 50,5 |
| Индия | 452,2 | 12,0 |
| США | 317 | 8,4 |
| Япония | 117,5 | 3,1 |
| Южная Корея | 88,2 | 2,3 |
| Россия | 88,0 | 2,3 |
| Южная Африка | 86,0 | 2,3 |
| Германия | 66,4 | 1,8 |
| Индонезия | 61,6 | 1,6 |
| Польша | 50,5 | 1,3 |
| Все десять | 3234,1 | 85,7 |
| Весь мир | 3772,1 |
Источник: https://www.statista.com/statistics/265507/global-coal-consumption-in-oil-equivalent/
Анализ экспорта и импорта угля показывает, что распределение рынка является неравномерным. В контексте первого показателя- экспорта угля, следует отметить, что наиболее серьезными игроками здесь являются Индонезия и Австралия. Однако доли таких стран, как Российская Федерация, Южная Африка и Колумбия также являются значительными. По второму показателю — импорту угля, выделим Китай, Южную Корею и Японию, хотя Индия и Тайвань активно догоняют лидеров по объемам импорта. Информация о крупнейших экспортерах и импортерах этого традиционного ресурса отражена в табл.10 и11.
Таблица 10 – Крупнейшие страны-экспортеры угля, 2018 г. (тыс.т)
| Страна | Экспорт угля, тыс.т | Относительная доля в мире, % |
| Индонезия | 467738,0 | 31,09 |
| Австралия | 39696,0 | 26,23 |
| Россия | 155554,0 | 10,34 |
| США | 117659,0 | 7,82 |
| Колумбия | 82407,0 | 5,48 |
| Южная Африка | 82195,0 | 5,46 |
| Канада | 40352,0 | 2,68 |
| Казахстан | 36049,0 | 2,40 |
| Монголия | 19277,0 | 1,28 |
| Корея | 18396,0 | 1,22 |
| Все десять | 1414323 | 70,40 |
| Весь мир | 1504671,20 |
Источник: https://www.indexmundi.com/energy/?product=coal&graph=exports&display=rank
Таблица 11 – Крупнейшие страны-импортеры угля, 2018 г. (тыс.т)
| Страна | Импорт угля, тыс.т | Относительная доля в мире, % |
| Китай | 360415 | 24,3 |
| Япония | 211162 | 14,3 |
| Индия | 182369 | 12,3 |
| Республика Корея | 139454 | 9,4 |
| Тайвань | 74998 | 5,1 |
| Германия | 55678 | 3,8 |
| Великобритания | 54456 | 3,7 |
| Россия | 32655 | 2,2 |
| Турция | 29358 | 2,0 |
| Нидерланды | 28465 | 1,9 |
| Все десять | 1169010 | 79,0 |
| Весь мир | 1480479,8 |
Источник: https://www.indexmundi.com/energy/?product=coal&graph=imports&display=rank
Крупнейшими странами-экспортерами угля являются Индонезия, Австралия и Россия. Индонезией экспортируется 31,09% угля, Австралией и Россией 26,23 и 10,34% соответственно. Крупнейшими странами импортерами являются также три страны: Китай, Япония и Индия.
Итак, на первый взгляд, учитывая имеющуюся информацию по показателям, которые характеризуют этот рынок с точки зрения, как экспорта, так и импорта, можно было бы получить положительные заключения по дальнейшему развитию этой отрасли. Однако в действительности ситуация сегодня осложняется тем фактом, что при переработке этого топливно-энергетического ресурса появляется огромное количество выбросов — твердых (золы) и газообразных — в атмосферу. Заметим, что на территории большинства развитых стран работают жесткие нормы по максимально возможным выбросам, в случае несоблюдения которых применяются строгие штрафные санкции. Следовательно, выход заключается в развитии более экологичных способов получения энергии из угля, таких, как — установление различных фильтров или сжигание угля в виде водоугольной суспензии. Однако не везде есть марка угля, которую можно было бы использовать с учетом этих мер, а потому страны развивают другие направления получения энергии.
Одним из таких фундаментальных векторов является развитие производства ядерной энергии. Ядерная энергетика использует ядерную реакции процесса деления ядер урана или плутония. В этой области возникают экологические и техногенные катастрофы, проблема утилизации отходов и еще одна острая сегодняшняя проблема – возможного двойного применения для производства ядерного оружия. Однако это не мешает продолжать разработки и потреблять атомную энергию (табл.12, 13).
Крупнейшими производителями атомной энергии в мире являются Соединенные Штаты Америки, Франция и Япония, хотя последняя, из-за аварии на АЭС Фукусима оказалась в ситуации почти полного коллапса.
Таблица 12 – Крупнейшие страны-производители атомной энергии, 2018 г. (гигаватт-часов.)
| Страна | гигаватт-часов | Количество реакторов полного тока, шт. | Доля от общей произведенной в стране энергии |
| США | 770719 | 100 | 19,0% |
| Франция | 407438 | 58 | 74,8% |
| Россия | 166293 | 33 | 17,8% |
| Южная Корея | 143550 | 23 | 30,4% |
| Германия | 94098 | 9 | 16,1% |
| Китай | 62652 | 17 | 2,0% |
| Канада | 89060 | 20 | 15,3% |
| Украина | 84886 | 15 | 46,2% |
| Великобритания | 63964 | 18 | 18,1% |
| Швеция | 61474 | 10 | 38,1% |
Тройка лидеров остается неизменной и в потреблении. Следует отметить, что попадание в этот список крупнейших стран-производителей и стран-потребителей обусловлено прежде всего фактом отсутствия собственных традиционных источников энергии, которые производят тепловую энергетику, — нефть, уголь и природный газ. Кроме этого, говорится о возможности завоевать право на мировой арене производить именно этот вид энергии, что, например, уже достаточно долгое время пытается сделать Иран.
Таблица 13 – Крупнейшие страны-потребители атомной энергии, 2018 р. (млн.т экв.нефти)
| Страна | Млн.т экв.нефти |
| США | 192,2 |
| Франция | 93,5 |
| Китай | 66,6 |
| Россия | 46,3 |
| Южная Корея | 30,2 |
| Канада | 22,6 |
| Украина | 19,1 |
| Германия | 17,2 |
| Швеция | 15,5 |
| Великобритания | 14,7 |
Источник: https://www.statista.com/statistics/265539/nuclear-energy-consumption-in-leading-countries/
Еще одним способом получения энергии является превращение кинетической энергии воды в электроэнергию с помощью сооружения гидроэлектростанций (ГЭС). Добыча энергии таким способом имеет определенные особенности, ведь для построения такой станции местность должна обязательно соответствовать одному из двух факторов: либо быть обеспеченной водными ресурсами в течение года, или иметь реки с большим наклоном или каньоноподобный рельеф. Существует ряд стран, которые отвечают таким условиям и производят, энергию на гидроэлектростанциях, удовлетворяя при этом главным образом собственные нужды.
Среди основных производителей выделим такие страны, как Китай, Канада и Бразилия, обладающие достаточно высокими объемами производства и потребления такой энергии. Однако бесспорным лидером все же является Китай, ведь его показатель производства почти втрое больше показателей следующей по объемам страны — Бразилии и в семь раз больше показателей Российской Федерации.
Таблица 14 – Крупнейшие страны-производители гидроэнергии, 2018 гг. (Тераватт / час)
| Страна | Тераватт / час | Относительная доля в мире, % |
| Китай | 1232,9 | 29,4 |
| Бразилия | 417,91 | 10,0 |
| Канада | 381,18 | 9,1 |
| США | 291,72 | 6,9 |
| Россия | 183,76 | 4,4 |
| Норвегия | 139,51 | 3,3 |
| Индия | 129,96 | 3,1 |
| Япония | 88,47 | 2,1 |
| Венесуэла | 72,09 | 1,7 |
| Франция | 63,1 | 1,5 |
| Все десять | 3000,6 | 71,4 |
| Весь мир | 4200,0 |
Источник: https://www.statista.com/statistics/474799/global-hydropower-generation-by-major-country/
Среди стран, потребляющих больше всего гидроэнергии, выделяются также Китай, Бразилия и Канада, а также Соединенные Штаты и Россия. Наглядно это продемонстрировано в табл.15.
Таблица 15 – Крупнейшие страны-потребители гидроэнергии, 2018 г. (в миллионах метрических тонн нефтяного эквивалента)
| Страна | Млн.метр.тонн нефт.экв. | Относительная доля в мире, % |
| Китай | 272,1 | 28,7 |
| Бразилия | 87,7 | 9,2 |
| Канада | 87,6 | 9,2 |
| США | 65,3 | 6,9 |
| Россия | 43 | 4,5 |
| Индия | 31,6 | 3,3 |
| Норвегия | 31,3 | 3,3 |
| Япония | 18,3 | 1,9 |
| Вьетнам | 18,3 | 1,9 |
| Венесуэла | 16,3 | 1,7 |
| Все десять | 671,5 | 70,8 |
| Весь мир | 948,8 |
Источник: https://www.statista.com/statistics/474799/global-hydropower-generation-by-major-country/
Подытоживая это направление, следует отметить, что среди ключевых факторов формирования сектора традиционных энергетических ресурсов занимает необходимость в больших инвестициях (например, для разработки месторождений природных ископаемых, оптимизации технологий добычи ресурсов или для построения гидроэлектростанций), зависимость, в большой степени, от политической ситуации в крупнейших странах добытчиков подобных ресурсов и зависимость страны от геолого-географических условий. Следовательно, новая парадигма развития, которая распространена во многих странах и ориентирована на использование нетрадиционной энергии, возобновляемых источников, оказывается вполне логичной.
Доли такой энергии незначительны ввиду их поливариативности, кроме традиционной энергии биомассы, однако каждая из них приобретает все большее распространение на мирохозяйственной арене в структуре топливно-энергетических ресурсов (рис.2).
Рисунок 2 – Соотношение нетрадиционной энергии в долях
Наиболее используемым ресурсом сегодня является энергия традиционной биомассы. Биомассу можно применять для получения энергии способом биологической или термохимической конверсии (сжигание, пиролиз или газификация). Для этого годится почти любой материал, например, органические и растительные остатки, городской мусор, отходы птицеводства, животноводства, отходы древесины.
Особого внимания в разрезе использования этого вида ресурса заслуживает возможность применять его на транспорте. Здесь основными видами топлива являются биоэтанол — спирт, произведенный из сахарной свеклы, тростника, зерна, и биодизель — химически модифицированное масло. Однако простота использования этих веществ осложняется тем фактом, что выращивание растений, необходимых для их производства, требует значительных площадей сельскохозяйственных угодий.
Следующий нетрадиционный ресурс – солнечная энергия. Для ее получения используют два метода: фотоэлектрический и термодинамический. Первый из них более распространен. В мире начинаются все больше программ получения энергии именно с этого вида ресурса (проект «Тысяча крыш» в Германии, программа «Миллион солнечных крыш» в США и др.).
Однако, следует заметить, что несмотря на очевидную доступность этого ресурса, на пути активного развития стоит стоимостный показатель. Так, фотоэлектрическая батарея содержит кремниевую пластину, цена которой в основном определяется высоким спросом и низким предложением на рынке поликристаллического кремния.
Еще один ресурс – энергия ветра. Интенсивность ее применения повышается, растет как суммарная мощность установок, необходимых для получения энергии ветра, так и их единичная мощность. При этом наиболее положительным аспектом является то, что все требования Киотского протокола могут быть выполнены в полном объеме, ведь выбросы в атмосферу углерода значительно сократятся.
Ветроэнергетика имеет и ряд недостатков. Использование установок по переработке энергии ветра может локально влиять на изменения климата из-за снижения скорости ветра на местности, а это приводит к сдвигам в мире флоры и фауны и увеличению загрязнения городов вредными веществами, выбрасываемыми в воздух. Кроме этого, ветряные установки производят, как механические и аэродинамические шумы, так и низкочастотные вибрации, что требует их взвешенной локации. Поэтому, часто положительный эффект снижается ввиду чрезмерного количества требований к установкам и возможным негативным последствиям.
Отдельного внимания заслуживает геотермальная энергетика. Источником энергии здесь является тепловая энергия, содержащаяся в недрах земли: например, энергия гейзеров. При этом непреодолимым положительным моментом является то, что этот ресурс почти неисчерпаемым и получения энергии из него не зависит от условий окружающей среды или ситуации. Однако использование подземных термальных вод, содержащих огромное количество вредных примесей и соединений (цинк, кадмий, аммиак, фенолы и т.д.), порождает проблему обратной закачки отработанной воды, вместе с вредными примесями которая может загрязнять водные системы, приводя к негативным последствиям.
Энергия приливов и энергия морских волн также используется в энергетике, однако не является очень распространенной учитывая ограниченность выхода к этому источнику. Электростанции устанавливаются на побережье морей и в устьях рек. Они используют в своей работе гравитационные силы Солнца и Луны, которые изменяют уровень воды дважды в сутки. Однако, существуют соображения по поводу того, что подобные установки могут оказывать разрушительное воздействие, как на экосистему, так и на движение планеты Земля, замедляя его.
С развитием новейших технологий, автоматизацией производства и возможностью дистанционного управления, развитие малых гидроэлектростанций получает распространение. Так, в некоторых странах даже создаются программы по стимулированию этого источника энергии, например, вводится упрощение лицензионной процедуры оформления при оформлении зданий малых гидроэлектростанций.
Водородная энергетика – еще один способ поддержки мировой энергетической безопасности. Сам по себе водород – наиболее распространенный элемент на планете Земля. Продуктом его сгорания является вода, она имеет самую большую энергоемкость. Кроме этого, процесс получения энергии из водорода может быть достигнут за счет использования широкого спектра методов: газификации, паровой конверсии метана, электролиза воды, риформинга водорода из углеводородов и т.п. Однако подробное рассмотрение каждого показывает ряд недостатков: так, при использовании термохимического способа получения энергии (водород получается из воды, благодаря высокой температуре и ее реакции с химически активными соединениями) требуется чрезвычайно большие энергозатраты на нагрев; при газификации (происходит разложение тяжелых углеводородов и биомассы на газы и водород для процедуры дальнейшего риформинга) существует потребность в высокой степени очистки конечного продукта; электролиз воды (электрический ток проходит через воду, образуя водородные соединения) требует высоких затрат электроэнергии и наличия дорогой платины и палладия в качестве катализаторов; при использовании паровой конверсии метана происходят выбросы углерода. Перечень не является исчерпывающим, поэтому это направление, хотя и имеет некоторые преимущества, требует основательного совершенствования.
Еще одним перспективным направлением считается термоядерная энергетика. Здесь энергия производится при реакции термоядерного синтеза, поддерживается искусственно электрогенератором. Однако в этой области остается много невыясненных вопросов, связанных с практическим аспектом: сегодня не существует ни одной работающей установки, а затраты на проведение исследований велики.
Мировой топливно-энергетический кризис, возник именно из-за угрозы исчерпания традиционных топливно-энергетических ресурсов, таких как нефть и газ, и стал особенно актуальным в последние годы, убедительно показал важность энергии для обеспечения нормальной жизнедеятельности человека. Даже для рядового гражданина стало очевидным, что доступных для использования источников нефти и газа при существующих масштабов потребления может хватить ненадолго – на несколько десятилетий. Учитывая это, на новую ступень поднят вопрос поисков альтернативных источников энергии.
Промышленное применение описанных выше возобновляемых энергоисточников, таких как солнечная энергия, энергия ветра, геотермальная энергия, энергия биомассы, в ближайшие годы сможет обеспечить лишь незначительную долю потребностей в энергии, при этом по достаточно высокой цене. Еще не создано экономически эффективных процессов для широкого применения этих «чистых» видов энергии, что в свою очередь обусловлено удельными инвестициями, малым ресурсом работы оборудования и низким коэффициентом полезного действия. Поэтому развитие нетрадиционных ресурсов возникает едва ли не единственной альтернативой.
К нетрадиционным ресурсам тепловой энергетики относят матричную нефть, сланцевый газ, бажениты, нефть и газ глубинных недр, газогидраты, метан угольных месторождений, газ, растворенный в пластовых водах, нефть и газ плотных коллекторов и некоторые другие виды ресурсов недр. Учитывая развитость этого вопроса в газовом направлении, стоит рассмотреть именно его.
Так, условие, которое еще недавно считалась критерием отнесения запасов, в частности газа, к нетрадиционным — отсутствие и / или чрезмерная стоимость технологий, что делает промышленную добычу газа невозможной по техническим или экономическим причинам. Этот критерий был существенным до тех пор, пока запасы газа из нетрадиционных источников считались незначительными, а технологий добычи таких запасов не было. Однако в последнее время три вида нетрадиционных источников природного газа — газ песчаных коллекторов, газ угольных пластов и сланцевый газ — привлекли внимание инвесторов и специалистов.
Анализ этих ресурсов в количественном выражении показывает, что именно сланцевый газ является наиболее распространенным. Так, запасы традиционного природного газа в мире составляют 524 трлн м³, в том числе доказанные запасы- 180 трлн м3, тогда как объем нетрадиционных ресурсов достигает 922 трлн м³. В частности, запасы газа плотных коллекторов составляют 210 трлн м³, газа метаноугольных пластов — 256 трлн м³ и сланцевого газа — 456 трлн м³ [5].
Таким образом, многие страны мира оказываются перед проблемами ограниченности традиционных запасов энергетических ресурсов, изменениями цен на традиционные виды топливных ресурсов, в частности на нефть, необходимостью вкладывать значительные инвестиции в энергопроизводство, нестабильностью политической власти, природных катаклизмов и т.п. Поэтому современные исследователи новейших способов получения энергии склоняются к более основательному анализу именно нетрадиционных ресурсов газа.
Таким образом, исследование структуры мирового энергетического рынка подтверждает его сложность, многовекторность и проблемность. Последний параметр требует особого внимания, ведь, как каждое государство, так и все мировое сообщество настроены на достижение устойчивого развития, что может быть обеспечено только при условии эффективного функционирования исследуемой сферы. Достичь такой цели можно только при условии ухода от традиционных путей, традиционных ресурсов и традиционных мер реагирования на проблемы, в частности оперативного вмешательства в случае изменения рыночной конъюнктуры, и перехода к области нового, нетрадиционного и такого, что позволит построить взвешенную политику энергетической безопасности.

