Энергия человека и энергетика: Энергетическая система человека в свете современных физико-биологических знаний, концепций, гипотез
Энергетика — Психологос
Фильм «Тот самый Мюнхгаузен»
Энергетика — это высокий тонус, высокий внутренний темпоритм, готовность и желание немедленно действовать. Высокая энергетика — показатель благополучия: здоровья, наличия жизненной энергии, хорошего самочувствия и видения жизненных перспектив. Часто — показатель собранности человека, готовности решать задачи, преодолевать жизненные препятствия, идти к победе. Энергетика — одна из главных составляющих уверенности в себе и личностного потенциала в целом.Энергетику не нужно путать с жизненной энергией. Жизненная энергия — достаточно стабильная характеристика человека, аналогична особенностям темперамента, а энергетика — характеристика ситуативная: утром может быть никакая, а к вечеру человек разошелся!
Энергетику легче проявлять тому, у кого все в порядке с жизненной энергией, однако при желании энергетику обнаружит самый вялый меланхолик, если поставит себе такую задачу либо его вынудит жизнь.
Как делается высокая энергетика? Энергетика живет у вас и в душе, и в теле, так вот: начните с тела. Распрямитесь, расправьте плечи, улыбнитесь и скажите себе «Я радость!» Приучите себя ходить энергичнее, а по лестнице — только бегать! Если вы вспомните свои любимые бодрые мелодии и привыкнете их напевать — хорошо и вслух тоже, то ваша жизнь станет бодрее, а вы — увереннее.
Интересно, что средства повышения энергетики являются одновременно и ее признаками: посмотрите на тело энергичного человека, повторите стиль его жестов, движений, стойки и поведения, и ваша энергетика повысится. На что стоит особенно обратить внимание? Когда человек стоит энергично, его вес тела на носках, корпус готов податься вперед. Если энергичный, уверенный в себе человек выходит в круг и там поворачивается в разные стороны, он чаще это делает через шаги вперед, а не назад (как ни странно, шаги назад — достаточно частое явление).
Каждый ли человек, всегда ли человек может повысить свою энергетику? За редкими исключениями — да. Опыт показывает, что для повышения энергичности (по крайней мере ненадолго) здоровому человеку не нужно никаких внешних источников: когда нужно, энергетика берется ни откуда, «из воздуха». При этом запас энергетики у нас разный, и повышать свой запас энергетики полезно всегда. Для этого следим за своим здоровьем и жизненной энергией в целом, а также создаем условия для высокой энергетики. Какие?
Прекрасная привычка — жить на высоком эмоциональном фоне, с воодушевлением, вдохновением, азартом и задором. Всегда важно видение целей, перспектив и возможностей: просто так энергично бегать в колесе надоест даже белке. Если видеть перед собой радужные перспективы, понимать, что от действий есть смысл и он вполне реален — энергетика будет выше.
Блоки энергетики
Бывает, что у бодрого и здорового человека вдруг энергетика исчезает: человек опускает руки, у него тухнут глаза, нет сил. Как правило, это не само по себе исчезновение жизненной энергии, а ее блокирование. Блок может сработать по причине сработавшего негативного якорения, либо создаться как неосознанная протестная реакция, месть жизни или привлечение к себе внимания. См.→
Смотри Условия высокой энергетики
Внутренние чувства и энергетика
Энергетика человека делает внутренние чувства человека более сильными, яркими и выразительными. При определенном осмыслении и энергетика может переживаться как чувство (например «чувство бодрости, энтузиазм»), но чаще сама по себе энергетика — еще не чувства, а только фон, который чувства проявляет или гасит.
Энергетика лидера
Энергетика лидера должна быть всегда немного выше, чем энергетика окружающих людей. Смотри Энергетика лидера
Энергетика знаков судьбы, или Подсказки каждый день — Энергетика и промышленность России — № 21 (233) ноябрь 2013 года — WWW.EPRUSSIA.RU
Газета «Энергетика и промышленность России» | № 21 (233) ноябрь 2013 года
С древних времен у каждого народа существовала тайная система знаков со своими целями. Для мистических организаций, начиная со времен Древнего Египта, а в дальнейшем и для масонства была создана каббалистическая система управления энергией скрытых знаний, доступная исключительно для кастового изучения, существующая и в наши дни.Еще в середине XX века упоминание о знаках, указывающих правильно выбранное направление жизненной линии человека, вызывало как минимум недоумение, грозящее «психушкой» для «неадеквата», с точки зрения общепринятых социальных норм поведения. Но в конце XX и в начале XXI века «энергия чертовщины» все‑таки пробила себе дорогу в свет и началось повальное увлечение оккультными науками. Что ни говори, а рациональное зерно в море эзотерических знаний можно почерпнуть и обычному человеку, не связанному с паранормальной стороной жизни профессионально (колдуны, маги, целители), надо лишь уметь наблюдать самому или в крайнем случае знать, к кому обратиться за комментарием энергии знаков.
Энергия тела
Знаковая система определения состояния человека в медицине стоит особняком, а знаки неразрывно связаны с миром энергий. Что может быть важнее, чем здоровье человека? Возьмем для примера один из самых древних источников, известных человечеству: тибетский трактат «Джуд-ши». Древность первоисточника, ставшего впоследствии учебником тибетской медицины, датируется четвертым веком нашей эры. Также известно то, что в Тибет медицина пришла из Индии около 5 тысяч лет назад. Стиль написания определяется как «беседа Будды медицины Биндурья Герельту Хана с ламами медицины». В трактате о «сущности целебного» целый раздел посвящен «знакам» судьбы, говорящим о принятии правильных или неправильных (пагубных) шагов как в повседневной жизни, так и в выздоровлении от постигшего недуга, болезни и делятся на четыре рода примет: отдаленные, близкие, предположительные и достоверные. К отдаленным приметам относят знаки «посланного» (больного) к доктору, наблюдаемые им посредством сновидений и наружных перемен. Приведу несколько выдержек из трактата: «Если идущий к доктору будет на дороге встречать духовных особ и людей, принадлежащих к благородному сословию, то это приметы выздоровления, если же наоборот ему встретятся люди с отрицательной энергетикой разрушения или агрессии, то лечение не получит благоприятного результата».
«Если «посол» придет за помощью к врачу, когда тот будет энергетически истощен, находиться в страхе, настроение его будет грубое, будет торопиться, пугаться, громко звать кого‑то издалека, если врач будет человеком живущим в грехе, называющим себя неподобным (несчастным) именем, говорящим не подобные слова (мат, хулу), то лечение не получит благоприятного результата. Если «посол» по дороге к врачевателю будет видеть, как что‑либо оторвалось, сгорело или сломалось, что кто‑либо плачет или убит, то все это худые приметы, не способствующие благополучному излечению у данного доктора, поскольку несет в себе разрушительную энергетику.
К энергетически благоприятным приметам, способствующим лечению, относятся следующие знаки: шествуя к доктору «посол» видит, что поступают согласно священному учению, воздвигают хоругви, зажигают огонь, если видит домашних животных (овец, лошадей, рогатый скот) с их детенышами и услышит приятное пение. Выздоровление будет неизбежным.
Все эти и подобные им бесчисленные сновидения грезятся в силу того, что болезнь заграждает проходы, по которым движется энергия мысли.
Знаки современной медицины
Для современного врача существуют свои особые «знаки», показывающие ему приблизительную картину заболевания пациента, называемую симптоматикой. Она несколько удалена от истинной энергетической сути процессов, протекающих в организме человека, но тем не менее способна правильно указать степень и стадию заболевания.
После диагностики энергетического фантома (фона, излучаемого пациентом), в зависимости от специализации медицинского работника, для врача являются определяющими такие ведущие знаки (симптомы), как бледность кожных покровов, относящаяся к общему осмотру больного, наличие или отсутствие хромоты, естественная симметрия или асимметрия физиологических линий (осанка, парные органы). А также все, что относится к беглому осмотру пациента.
Дальше идет пальпация или перкуссия (простукивание рефлекторных зон) для определения рефлексов. Для более подробного исследования «знаков», говорящих о лечении и правильном подборе лекарств и способов лечения, используется дополнительная диагностика при помощи аппаратуры клинического характера: рентгенограмма, ультразвуковое исследование, магнитно-резонансное сканирование, биопсия внутренних органов и многое другое. Окулист более подробно всматривается в глазное дно, дантист – в кариозный зуб, после осмотра «фасада» вертебролог после сравнения естественных физиологических изгибов более детально изучает межпозвонковый сегмент и так далее. «Включить» энергетическое видение «знаков» тела, определяющих состояние человека в целом или отдельно взятого органа, способен далеко не каждый человек. Для этого нужно иметь необходимую предрасположенность от рождения (дети Индиго), либо после дополнительного обучения на специальных курсах подготовки медицинских работников при вузах, или же просто огромный опыт работы, когда достаточно одного взгляда для полного энергетического «сканирования» больного.
Энергетика личных знаков
Судьба непрестанно подсказывает человеку правильность выбранного пути. Для этого лишь требуется успокоиться во что бы то ни стало и прислушаться к внутреннему голосу.
Если, как только вы проснулись, все пошло не так, начало раздражать, то это в первую очередь говорит о том, что ваша энергетика не совпала с энергетикой наступившего дня. Не волнуйтесь. Сядьте, успокойтесь, расслабьтесь. В таком состоянии выходить из дома не стоит. Постарайтесь успокоиться посредством переключения на что‑либо близкое к природе: цветы, деревья за окном, домашние животные. Сконцентрируйтесь на их энергии. Ведь уже всем известно, что все живое и неживое обладает своей собственной энергией. Это позволит вам выровнять энергетику своего тела и энергетику своего ментального поля (мышление). Для этого достаточно 1‑2 минут. И вы увидите, что настроение из агрессивного и надломленного сменится на более спокойное и уравновешенное восприятие. Древняя китайская поговорка гласит: «Выходя за порог своего дома, сконцентрируй энергию внутри тела и веди себя так, как будто ты вышел на поле сражения». Не правда ли, напоминает нашу современную жизнь?
Сейчас с помощью СМИ широко преподносится энергетическая сторона жизни людей. Знаки «судьбы» везде. Их энергия нас окружает повсюду, но заметить и услышать их могут не многие. Такие качества, как злоба, жадность, ненависть, блокируют сознание человека, ведь они излучают вязкую, тяжелую энергию, а за ними всегда следуют чрезмерная усталость и пресыщенность, идущая не столько от людей, сколько от вашей собственной невежественности. А ведь человек рожден Светлой Энергией Бога, пронизанной ЛЮБОВЬЮ «по образу и подобию».
Будьте благоразумны и научитесь радоваться самому процессу жизни. Читайте указывающие правильный путь знаки, присушивайтесь к энергетике покоя и мудрости. Это не пустые слова. Живите, радуйтесь и наслаждайтесь ЭНЕРГИЕЙ ЖИЗНИ, ибо нет большего блага для человека, чем сама ЖИЗНЬ!
грамотная речь — «Положительная энергетика» или «положительная энергия»?
Положительная и отрицательная энергетика — термины из эзотерики. Наша Вселенная — огромный резервуар энергии. Бесчисленное количество квантов, образуя мощные потоки, насыщает Вселенную энергией и образует общее энергетическое поле Вселенной.
Что же такое энергетика человека? Это его жизненная сила, которая складывается из двух составляющих энергии: внешней и внутренней — телесной и духовной. Телесная во многом зависит от окружающего мира, от экологии, от пищи и воды, которые мы употребляем, от действий, которые мы совершаем. Духовная же зависит от нашего внутреннего состояния — эмоциональной стабильности и позитивных или негативных мыслей и намерений. Телесная энергия аккумулирует внутреннюю, духовную энергию и направляет ее вовне. Наше тело в идеале проводник нашего Духа. Не зря же говорят что гармония начинается изнутри.
Все существующее в мире – человека, льва, рыбу, камень, дом или планету – окружает индивидуальное энергетическое поле. Это и есть энергетика или биоэнергетика (для живых существ). Свойства поля исследованы далеко не в полной мере, но для того, чтобы использовать энергетику живого и неживого для своих целей, практические знания человечества о ней вполне достаточны. Вся жизнь людей состоит в обмене энергией и информацией с окружающей средой. Человек, умеющий делать это лучше других, более гармонично вписывается в окружающий мир и получает больше удачи, материальных и духовных благ, счастья и здоровья. Чтобы улучшить собственную жизнь, надо научиться жить в гармонии с энергетикой природы. На Востоке энергетику называют ци, чи, прана и много тысячелетий используют для восстановления и сохранения здоровья, улучшения жизни и достижения счастья.
Положительная энергетика соответствует человеку с позитивным характером и мировоззрением. Прежде всего, такому человеку свойственны чистые искренние намерения и чистые мысли. Поле такого человека наполнено светом и искрящейся энергией. Рядом с таким человеком заряжаешься положительными эмоциями, и происходит психическая стабилизация неуравновешенного состояния.
В лингвистической практике слова энергетика и энергия часто подменяют. Разберём Ваши примеры.
- От Вас всегда исходит мощная, положительная энергетика, это ощущается даже через монитор.
Непонятно, почему исходит энергетика, а не энергия. Ошибка?
Не совсем, поле тоже распространяется, можно сказать «исходит положительный заряд психической энергии», а психическая энергия — это уже энергетика, а не энергия тела.
- Брежнева может играть актер с положительной энергетикой, с положительным обаянием, с Горбачевым та же история.
Всё верно.
- Взглядом я выразил свою честность и открытость, сообщил положительную энергетику, попытался послать глазами прямо в лоб своему клетчатому земляку заряд веселой силы и уверенности в собственной правоте.
Сообщил — т.е передал положительное психическое состояние. Употреблено верно.
- Все, кто хоть раз побывал здесь, хотят вернуться вновь. Здесь необыкновенная аура, положительная энергетика земли. И людей у нас талантливых много.
Всё верно, положительная энергетика, т.е. здоровая, гармоничная. Здесь всем хорошо.
- …Северная вышивка и берестоплетение, объемная резьба и роспись по дереву, плетение из корня и лоскутная мозаика были представлены настолько ярко, самобытно и привлекательно, что все хотелось потрогать, подержать в руках, согреться положительной энергетикой, содержащейся в каждом выставочном экспонате. [Тепло русского Севера (2004) // «Народное творчество», 2004.06.21]
По-моему, согревает все-таки энергия, а не энергетика. Ошибка?
Вероятно, можно сказать и энергией, и энергетикой. Говорим же мы «согреться добротой», а доброта — добрая энергетика, поле доброты.
- Может, поэтому ротанговая мебель несет положительную энергетику? [Татьяна Ефимова. Для полного счастья (2003) // «Ландшафтный дизайн», 2003.05.15]
Всё верно, несёт положительную энергетику, т.е. от неё нам хорошо.
- Положительная энергетика пропитывается и проникает во все окружающее, вплоть до атомов, уничтожая и прогоняя вредную, отрицательную энергию. [Алексей Яшкин. Программа индульгирования. Оздоровление организма, развитие силы воли, силы духа, храбрости и смелости каратиста (2003)
Здесь мне не нравится «пропитывается», -ся нужно убрать. А что поле положительной энергии проникает и прогоняет плохую энергию — это верно.
- Даже на остатках фундаментов или на холмах, где некогда высились замки, ощущаешь сильную положительную энергетику.
Всё верно, ощущаешь положительное психическое состояние — энергетику.
- Но как ни парадоксально, мощь прорыва в работах Бурлюка импульсирует положительной энергетикой. [Арина Абросимова. Блудный отец (2001) // «Аргументы и факты», 2001.04.04]
Импульсировать – это посылать импульсы? Ну тогда импульсы энергии, а не энергетики. Ошибка?
Поле может посылать импульсы, так что ошибки нет.
Признаки, которые выдают человека с сильной энергетикой
Вселенная, которую мы знаем и частью, которой являемся, так же подчинена законам энергии и как и все живое, одухотворена. Тело человека и всё сущее является воплощением энергии. Человек это маленькая Вселенная, которая может производить свою собственную энергию и получать её от большой Вселенной.
Что же такое энергетика человека? Это его жизненная сила, которая складывается из двух составляющих энергии: внешней и внутренней – телесной и духовной.
Телесная, во многом зависит от окружающего мира, от экологии, от пищи и воды, которые мы употребляем, от действий, которые мы совершаем. Духовная же зависит от нашего внутреннего состояния – эмоциональной стабильности и позитивных или негативных мыслей и намерений. Телесная энергия аккумулирует внутреннюю, духовную энергию и направляет ее вовне.
Наше тело в идеале проводник нашего Духа. Не зря же говорят что гармония начинается изнутри. Чистые искренние позитивные мысли и намерения – основа нашего здоровья. Чистые действия, основанные на гармоничном внутреннем Я – Гармония жизни!
ПРИЗНАКИ СИЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛОВЕКА
Многие люди имеют признаки сильной энергетики и любой человек находящийся возле носителя такой энергетики способен их ощутить. Они проявляются и в чертах характера и поведении таких людей, им присуща харизма, целеустремлённость, уверенность в своих силах, высокая духовность, и многое другое, что указывает на их высокий энергопотенциал.
Энергетический потенциал, которым обладает человек, это его способность вырабатывать собственную энергию, накапливать и усваивать её извне, а так же рационально использовать её. Используя энергию во благо, человек получает назад удвоенный заряд, а значит накапливает силы. Транслируя отрицательные эмоции, совершая негативные действия, человек теряет силы, а значит и здоровье.
Отдавая, совершая искренние добрые дела, мы тоже получаем. Получаем внутренне. А значит, наше здоровье будет полным, а жизнь радостной и счастливой. Гармоничный человек – счастливый человек и людям всегда комфортно находиться рядом с ним. Уверенный в себе, счастливый человек излучает особую сильную энергетику, заряжая пространство вокруг позитивом. Сильная энергетика человека – аккумулятор для окружающих и пространства вокруг. Все расцветает рядом с человеком с сильной позитивной энергетикой.
Если человек обладает сильной положительной энергетикой, другие люди чувствуют себя комфортно рядом с ним. Одним только влиянием своего биополя такой человек способен положительно влиять на других людей. В то же время человек с отрицательной энергетикой вызывает совершенно противоположное состояние. Люди находящиеся возле него чувствуют дискомфорт, тревогу, угнетённость, те, у кого энергетика слабая могут ощущать и недомогания.
По своему энергетическому потенциалу людей можно разделить на несколько типов. Эти типы отличаются один от другого возможностями вырабатывать, накапливать и отдавать энергию и делятся на людей с плохой энергетикой и людей с хорошей энергетикой.
ТИПЫ ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛОВЕКА:
- Энергетические зеркалаКак положительная, так и отрицательная энергия, которая направлена на человека-зеркало, всегда возвращается к субъекту, который её направляет. То есть им свойственно отражение энергии.Такие свойства энергетики, которая присуща определённым людям, можно использовать с большой эффективностью для защиты от негативной энергии, в том числе и от её целенаправленных потоков.
Человек-зеркало хорошо чувствует других людей, и если ему приходится отражать отрицательную энергию, находясь рядом с её носителем, он сразу понимает, кто перед ним и старается с таким человеком не контактировать. Впрочем, и сам обладатель негативной энергетики на подсознательном уровне старается избегать встречи с такими «зеркалами», так как получение назад своего негативного заряда сказывается на нём не лучшим образом, вплоть до недомоганий и различных болезней.
Для человека имеющего положительную энергетику, наоборот, общение с человеком-зеркалом всегда приятно, ведь отражённая положительная энергия возвращается к владельцу, наполняя его новыми позитивными эмоциями. Что касается «зеркала», то определив, что человек, который общается с ним носитель положительной энергетики, он и в дальнейшем будет рад контакту с таким человеком, и всегда будет поддерживать с ним хорошие отношения.
- Энергетические пиявкиТаких людей много везде и практически каждому из нас ежедневно приходится общаться с ними. Это могут быть хорошие знакомые, родственники коллеги по работе.В принципе «энергетические пиявки» тоже самое, что и «энергетические вампиры». То есть это люди, у которых есть проблемы с пополнением энергии, и самый простой способ для них усилить свою энергетику, это «прилипнуть» к другим людям, у которых они просто забирают их энергию (жизненные силы).
- Энергетические пиявки агрессивны и настойчивы, и излучают плохую энергетику человека, их метод выкачивания энергии с потенциальных жертв прост – они стараются создать конфликтную ситуацию, затеять ссору или спор, в некоторых случаях даже унизить человека. После этого у них резко улучшается самочувствие, они становятся бодрыми и ощущают прилив сил, так как достаточно подпитались чужой энергией.
Человек (донор), который был подвержен атаке «энергетической пиявки», наоборот чувствует себя опустошённым, подавленным, в некоторых случаях возникают различные недомогания.
Залогом существования такого типа людей является постоянное наличие доноров вокруг них, они стараются находиться рядом с такими людьми, присосавшись к их энергетическому полю.
- Энергетические стеныЭнергетическая стена – это человек с сильной энергетикой. Таких людей другие называют «непробиваемыми». Любые неприятности отлетают от них как от бетонной стены. Но есть в такой непробиваемости и отрицательная сторона, отрицательная энергия, которая отскакивает от них, не во всех случаях возвращается к человеку, направившему ее, а и к тем людям, которые в конкретный момент находятся рядом с «непробиваемым».
- Энергетические прилипалыТакие люди даже при первом знакомстве начинают извергать поток негативной энергии, даже не дождавшись вопроса, выкладывая всё негативное, что в них накопилось. Как пиявки они напрямую энергию не забирают. Но тоже стараются внедриться в жизненное пространство других людей и остаться в нем как можно дольше. Как и пиявки, прилипалы – это люди с низкой, плохой энергетикой, они стремятся навязать себя, всегда находится рядом, постоянно звонить по телефону, искать встреч и контактов, просить советов. Однако впоследствии при возникновении любых трудностей, обвиняют тех, с кем были рядом, во всём негативном происходящем в их жизни.
- Таким образом, не провоцируя конфликтные ситуации «энергетические прилипалы» получают чужую энергию, в виде сочувствия, какой-то моральной помощи, советов. То есть, навязывая себя другим людям и косвенными путями заставляя их идти на контакт, они подпитываются энергией этих людей, но люди которые с ними общаются при этом не страдают как от общения с энергетическими вампирами.
- Энергетические поглотителиВ таком качестве могут быть как акцепторы, так и доноры. Такие люди весьма чувствительны, у них ускоренный энергоинформационный обмен. Любят влезать в чужую жизнь, и пытаются влиять на чужую энергетику с ярко выраженным желанием помочь. Таких людей можно различать по двум типам:
- К первому типу относятся, те, кто поглощает и отрицательную и положительную энергию. Обижаются без причин, но быстро забывают обиды.
- Люди второго типа принимают на себя массу негативной энергии и отдают не меньше положительной. Они активно вникают в проблемы людей и положительно влияют на биополя окружающих, но их ускоренный обмен негативно влияет на них самих.
- Энергетические самоедыТакой тип людей, как бы зациклен на своих переживаниях. Они замкнуты и сознательно не хотят общаться с другими людьми, не умеют с пользой для себя перераспределять энергию и при этом создают огромные запасы негативной энергии.
- Энергетические растенияЭтому типу людей присуще свойство отдавать энергию, то есть они являются, по сути, энергетическими донорами. Подобному типу людей свойственно излишнее любопытство. Эта черта приносит им немало неприятностей, вызывая неудовольствие, и даже гнев многих людей.
- Энергетические фильтрыЭнергетический фильтр – человек с сильной энергетикой, который может пропускать сквозь себя большое количество как положительной, так и отрицательной энергии. Вся впитанная им информация в переработанном виде возвращается к первоначальному источнику и несёт уже изменённый заряд. Весь негатив остается на фильтре, к которому добавляется положительная энергия. Такие люди часто бывают успешными прирожденными дипломатами, психологами, миротворцами.
- Энергетические посредникиОбладают превосходным энергообменом. Хорошо принимают энергию, но не могут противостоять энергетическому отрицательному воздействию. К примеру с таким человеком поделились какой-то негативной информацией, передав, таким образом, ему часть отрицательной энергии. Не в силах справится с полученной отрицательной энергией, человек передаёт информацию дальше. То же самое происходит и в случае передачи положительной информации. Такой тип «энергетического посредника» присущ очень многим людям.
Рассмотрев основные типы энергетики присущие человеку, можно понять, что разные люди обладают различной биоэнергетикой. Даже отрицательная или положительная энергетика человека в свою очередь может делиться на различные типы. Исходя из этого, можно сказать, что у каждого человека учитывая тип его энергетики, имеются свои определённые возможности, свой энергетический потенциал и свои определённые характеристики. Энергетика многое определяет и влияет на отношения человека с другими людьми и окружающим миром.
Человек, имеющий негативную, отрицательную энергетику плохо влияет на всё, что его окружает, в том числе на людей находящихся рядом с ним, от него всегда одни неприятности. Он не способен жить в гармонии с окружающим миром и даже с самим собой.
Влияние энергетики на человека, во многом определяет его повседневную жизнь. Если энергетика позитивная, то жизнь человека в основном протекает в гармоничном русле, он положительно влияет на окружающих. От него нельзя ожидать подлости, обмана, подвоха или других негативных проявлений. Он открыт, понятен, и вызывает доверие у других людей.
Воздействие энергетики на человека исходящей от носителя негативной энергии, напротив может наносить вред окружающим людям. Ведь негативная энергетика присуща лживым, зависливым, недоброжелательным, агрессивным людям и этот негатив часто проявляется в общении с окружающими и ничего хорошего им не приносит.
Основные же признаки людей с сильной, положительной энергетикой – их стремление жить в гармонии с окружающим миром и людьми, которые находятся рядом с ними. Это чистые, искренние люди с сильным стержнем внутри.
Сильная энергетика человека – залог здоровья и гармония жизни!
Татьяна Митрова: женщины и энергия
О самом важном ресурсе для человечества
21 Марта 2020
Энергия – слово, которое многое значит в жизни Татьяны Митровой. Ее основная профессиональная деятельность тесно связана с энергетикой и исследованиями. В этой области эксперт добилась больших успехов, заняла руководящие должности и стала профессионалом с авторитетным мнением. Однако энергия для нее – это не только важнейший ресурс для комфортной жизни людей, но и внутренний ресурс каждого отдельного человека.
Татьяна Митрова директор Центра энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО, независимый директор глобальной компании Schlumberger |
Татьяна Митрова построила свою карьеру в энергетической сфере с самого низкого уровня. Со временем ее труд и искренний интерес к делу были отмечены и поощрены в профессиональном сообществе. Она стала активно работать с международными исследовательскими центрами, в том числе с Оксфордским институтом энергетических исследований и Центром глобальной энергетической политики в Нью-Йорке, возглавила Центр энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО.
Сегодня Татьяна Митрова является одним из ярких примеров женщины, добившейся больших успехов в сфере, которую до сих пор в обществе принято считать «мужской». Помимо профессиональной деятельности она активно продвигает свою социальную позицию, развивает тему женского лидерства в энергетической отрасли и делится опытом с подрастающим поколением специалистов.
Эффективное применение энергии
Энергия бывает очень разной. Интуитивно человек всегда ощущает в себе как женскую – мягкую, конструктивную силу, так и мужскую – стальную, нацеленную на достижения. Татьяна признается, что ни разу не встречала людей, обладающих только одной из них. Как правило, обе энергии развиты в человеке на разном уровне, и для каждой ситуации требуется активация «женской» или «мужской» внутренней силы.
«И все же, говоря о личной энергии, важно помнить, что главное для человека – уметь ей управлять», – уверена Татьяна Митрова.
Когда энергия имеет стихийный характер, она превращается в мощный поток, сметающий все на своем пути. Она становится неуправляемой и разрушительной. Однако если человек умеет в нужный момент «включать» нужную энергию и направлять ее на созидание, то его деятельность становится максимально эффективной.
Не менее важно научиться «заряжаться» энергией из окружающего мира. Делать это, считает Татьяна, необходимо на четырех уровнях: физическом (с помощью потребления еды, воды, воздуха), эмоциональном (с помощью впечатлений и общения с другими людьми и произведениями искусства), интеллектуальном (тренируя мозг и развивая его нейропластичность за счет обучения, чтения, решения сложных задач) и духовном (в поиске смыслов и определении своего наследия). Всю полученную энергию человек трансформирует в своем сознании, проводит через себя. И далее крайне важно, чтобы она была направлена на благо, иначе нереализованная энергия может стать источником агрессии и раздраженности.
«Энергия – это самый важный ресурс, который есть у человека. Именно поэтому так важно понимать, что придает нам сил и на что мы их расходуем, какой результат получаем от приложенных усилий».
Счастливый человек – тот, кто умеет безусловно любить окружающий его мир. Без этого даже самая большая радость будет иметь лишь временный эффект. «Если мы хотим быть по-настоящему счастливыми, то бескорыстная отдача – единственный знакомый мне способ осуществить эту мечту. Он полностью отвечает нашей потребности быть нужными», – считает Татьяна Митрова.
Создание экосреды
Окружающий мир является источником энергии для человека. Информационная среда, в которой мы сегодня находимся, оказывает серьезное влияние на наше сознание и мышление. С одной стороны, процесс цифровизации и развития технологий, коммуникационная революция подарили миру огромное количество новых возможностей. С другой стороны, поток информации стал настолько мощным и безграничным, что человек ежеминутно сталкивается с тем или иным контентом, который отличается по качеству и смысловой направленности.
«Когда мы приходим в лес на пикник и видим, что вокруг мусор, мы убираем его, чтобы создать комфортную для себя обстановку.
То же самое мы можем делать и с информационным пространством», – уверена Татьяна.Скандальные новости, сплетни, негативный контент подобны испорченной еде или загрязненному воздуху. И то, как человек на это реагирует, является вопросом его личной ответственности и «гигиены». Он может тщательно следить за тем, что его окружает, стремиться сделать пространство чище и лучше или игнорировать происходящее. Однако Татьяна подчеркивает, что без личной ответственности невозможно никакое развитие.
Женщины и энергия
На протяжении уже нескольких лет Татьяна Митрова занимается развитием темы женского лидерства в энергетической отрасли. Вместе с коллегами эксперт регулярно проводит встречи, менторские занятия, лекции, вебинары и мастер-классы. Участники сообщества говорят о роли женщин в энергетике, о препятствиях и вызовах для женщин в этой сфере.
Такая неформальная инициатива получила название «Women in Energy» и стала достаточно популярной и востребованной в профессиональных кругах.
Одним из серьезных шагов в направлении развития темы женского лидерства для Татьяны стало создание книги «8 ½ шагов. Жить, любить, работать на полной мощности». Идея проекта родилась у Ярослава Глазунова, директора российского отделения крупнейшей в мире компании по подбору персонала в области топ-менеджмента. В ходе своей работы он заметил неуверенность многих женщин в собственных силах, их боязнь занимать руководящие должности на высших уровнях. Некоторые из них переживали о том, что не смогут уделять достаточно времени своим близким. Тогда Ярослав предложил Татьяне как эксперту в этой области в соавторстве написать книгу, чтобы показать яркие примеры женщин-лидеров, гармонично реализующих себя в нескольких сферах одновременно, и поделиться их секретами.
Несмотря на то что авторы ориентировались на женскую аудиторию, книга получилась «общечеловеческой». Отзывы показали, что она интересна как женщинам, так и мужчинам.
Для Татьяны как для успешной и счастливой женщины важно поделиться своими знаниями и опытом, помочь многим людям научиться жить на полной мощности, не ограничивая себя в выборе: дом или работа. Человек может реализовать себя во всех сферах жизни, которые ему интересны.
«Мне хочется, чтобы меня окружали счастливые люди, ведь от этого изменится весь наш мир», – уверена Татьяна Митрова. И именно на это она направляет сегодня свою энергию.
Энергия будущего для молодых специалистов
Одним из главных и любимых профессиональных проектов для Татьяны Митровой сегодня является Летняя энергетическая школа в СКОЛКОВО. Каждый июль в бизнес-школе собираются аспиранты, студенты и молодые специалисты из энергетических компаний со всей страны. Ведущие эксперты мирового уровня делятся с ними знаниями, которые пока еще невозможно получить ни в одном высшем учебном заведении страны: они говорят о трендах в профессиональной сфере, о новой энергетике.
В прошлом году в рамках Летней энергетической школы впервые была поднята тема гендерного баланса в энергетике. Татьяна Митрова уверена, что говорить об этом важно уже на ранних этапах подготовки специалистов, чтобы формировать у них правильное восприятие мира и нестереотипное мышление.
Новая энергетика тесно связана с устойчивым развитием планеты. Однако для снижения климатического и экологического воздействия всем отраслям энергетики предстоит полностью пересмотреть свою повестку, изменить бизнес-модели. Это серьезное испытание, к которому, по сути, были не готовы даже лидеры сферы и опытные специалисты.
Переход к новой энергетике – это возможность для профессионального взлета, так как и молодые, и опытные специалисты начинают путь здесь примерно с равных позиций. Для трансформации энергетического рынка необходимы свежий взгляд и креатив, которыми обладает современная молодежь.
«Я вижу, как загораются глаза у участников Летней энергетической школы, которым мы рассказываем о новых тенденциях в энергетике. У них меняется восприятие профессии и мира в целом, они по-настоящему увлекаются своим делом. И я безгранично счастлива, что могу быть причастна к этому», – делится Татьяна. Она уверена, что главный залог успеха – искренняя любовь к профессии.
«Если вам что-то по-настоящему интересно, не жалейте на это своих сил и времени».
Когда человек занимается любимым делом, он не думает о прибыли или успехе, не ждет команды или просьбы о помощи со стороны – он просто идет и бескорыстно это делает. И вот тогда наступает время для настоящего волшебства: нужные люди и ресурсы притягиваются сами собой, считает Татьяна Митрова. Она и сама не раз сталкивалась с этим, начиная реализовывать «с нуля» социально значимые проекты. Когда человек делится своей энергией, он не теряет, а приумножает ее
Виктория Ежова, информационное агентство
Global Women Media
Поделиться страницей:
Читать все статьи рубрикиИсцеление энергией — заочное обучение — Диплом
Исцеление энергией — дистанционно — Бакалавр, Магистр, Докторская степень (Ph.D.).
Факультет — Натуральная Терапия — заочное обучение
Исцеление энергией — заочное обучение
Наше здоровье и благополучие глубоко связаны с множеством процессов лежащих за пределами физиологии. Данная программа предоставляет углубленное изучение метода исцеления энергией через познание энергетических полей и тонких энергий. Также в ней рассматриваются вопросы духовного развития личностей, ищущих счастья, нематериального благосостояния, стремящихся к максимальной реализации своего потенциала. Вы узнаете как работает энергетическое поле человека, как на него влияют повседневные стрессовые факторы; и получите подробное руководство к тому, как исцелить себя и других.
Научный руководитель : Laurence Cheng Wen Hung
Подробная информация об этом руководителе и других преподавателях Международного Университета Бирчам доступна на сайте Bircham University Human Network. Далее…
Исцеление энергией — дистанционно — заочное обучение
Диплом, Бакалавр, Магистр, Докторская — Исцеление энергией.
Программы (модули) всех специальностей, предлагаемые Международным Университетом Бирчам, соответствуют уровню Магистра, и могут быть адаптированы под уровни Специалиста, Эксперта, Бакалавра и Ph. D. Также существует возможность изучать предметы каждого модуля отдельно. Эта программа может быть объединена c другими модулями или дополнена дисциплинами иного модуля того же факультета. Например: Аюрведа — Биоэнергетическая терапия — Восточные терапии — Интегральная натуральная терапия — Йога терапия — Квантовая Терапия — Музыкальная терапия — Парапсихология — Психосоматическая терапия — Сенсорная терапия — ТКМ Традиционная китайская медицина .
Диплом — Специалист / Эксперт — Исцеление энергией — дистанционно
Стоимость: 1.050 Euros (1.350 US$) … 1.470 Euros (1.890 US$).
Диплом — Специалист / Эксперт — дистанционно: 15 … 21 А.К. (академических кредитов) необходимы для завершения данной программы Далее…
Структура: Исцеление энергией — заочное обучение = 30 А.К. (академических кредитов) — Выберите из списка предметов программы 5 дисциплин для дипломированных специалистов или 7 предметов для диплома эксперта.
Бакалавр — Bachelor — Исцеление энергией — дистанционно
Стоимость: Мин. 3.510 Euros (4.420 US$) … Макс. 6.800 Euros (8.700 US$).
Бакалавр — Bachelor — дистанционно: 130 А.К. (академических кредитов) необходимы для завершения данной программы Далее…
Структура: Исцеление энергией — заочное обучение = 30 А.К. (академических кредитов) + 60 баллов общего образования, зачтенных из предыдущего образования и профессионального опыта + Вы можете выбрать несколько дополнительных предметов из других модулей данного факультета. Любое предложение, связанное с изменением программы обучения, должно быть одобрено Учебной Комиссией Международного Университета Бирчам. Например: Квантовая Терапия.
Магистр — Master — Исцеление энергией — дистанционно
Стоимость: Мин. 4.680 Euros (6.120 US$) … Макс. 7.020 Euros (9.180 US$).
Магистр — Master — дистанционно: 36 . .. 54 А.К. (академических кредитов) необходимы для завершения данной программы Далее…
Структура: Исцеление энергией — заочное обучение = 30 А.К. (академических кредитов) + Вы можете выбрать несколько дополнительных предметов из других модулей данного факультета. Любое предложение, связанное с изменением программы обучения, должно быть одобрено Учебной Комиссией Международного Университета Бирчам. Например: Квантовая Терапия. + 13 А.К. (академических кредитов) (дипломная работа или диссертация. Далее…).
Докторская степень (Ph.D.) — Исцеление энергией — дистанционно
Стоимость: Мин. 5.850 Euros (7.650 US$) … Макс. 9.360 Euros (12.240 US$).
Докторская степень (Ph.D.) — дистанционно: 45 … 72 А.К. (академических кредитов) необходимы для завершения данной программы Далее…
Структура: Исцеление энергией — заочное обучение = 30 А.К. (академических кредитов) + Вы можете выбрать несколько дополнительных предметов из других модулей данного факультета. Любое предложение, связанное с изменением программы обучения, должно быть одобрено Учебной Комиссией Международного Университета Бирчам. Например: Квантовая Терапия. + 18 А.К. (академических кредитов) (дипломная работа или диссертация. Далее…).
BIU предлагает рассрочку платежей до 36 месяцев без задатка. Далее…
Международный Университет Бирчам разрабатывает программы обучения индивидуально для каждого соискателя, основываясь на его/ее предыдущем образовании, опыте работы и предпочтениях. Далее…
Исцеление энергией — дистанционно
Список учебных дисциплин (каждый предмет составляет 3 A.K.):
1 академический кредит (А.К.) BIU = 1 семестральный А.К. США (15 часов обучения) = 2 А.К. ECTS (30 часов обучения).
Вы можете изучать любой предмет как отдельный онлайн курс непрерывного образования. Далее…
Энергетика человека: за пределами физического «Я»
Этот курс исследует, каким образом физическое благополучие является синонимом хорошего здоровья, изучает дополнительные формы измерения здоровья и другие нетрадиционные биоэнергетические методы лечения, играющие важнейшую роль в нашем умственном, физическом и эмоциональном здоровье. Также обсуждается взаимосвязь между здоровьем и смыслом жизни каждого человека.
Научный руководитель: Robert Burton Bradley
Сенсорное развитие и сознание
Этот курс исследует связь чувств с телом и умом, включая сенсорное развитие, сознание и понимание. С помощью различных методов, данный курс учит направлять внутреннюю концентрацию для контролирования нашего тело и его потока энергии. Он также обсуждает развитие чувств для повышения восприятия в терапевтическом лечении больного.
Научный руководитель: Radwani Houda
Практики и ритуалы оздоровления
Этот курс исследует основные традиции лечения, с акцентом на духовные и ритуальные практики и их целебные свойства. Анализирует взаимосвязи между медицинскими практиками и их влияние на наше тело, ум и дух. Рассматриваются такие различные подходы для борьбы со стрессом, как медитация, управляемое воображение, танец, движения и художественные выражения, связанные с улучшением эмоционального состояния и физического благополучия.
Научный руководитель: Bibhuprasad Bhattacharyya
Раскрытие энергии Ки
Этот курс представляет принципы и практику развития Ки — нашей внутренней энергии. Показывает основные формы баланса, включая методы осознания Ки, упражнения циркуляции Ки по всему телу и, наконец, улучшениe здоровья в целом с помощью управления внутренней энергии.
Научный руководитель: Laurence Cheng Wen Hung
Взаимодействие тела, ума и духа
Этот курс объясняет важность взаимосвязи ума, тела и духа. Обсуждает различные типы практики управления стрессом, методы медитации, управляемое воображение, физические упражнения, биологическая обратная связь, также формы художественного выражения, связанные с эмоциональным состоянием здоровья или болезни.
Научный руководитель: Robert Burton Bradley
Эмоционально-образная терапия
Теорeтическая основа: жизнь — это выражение энергии в движении. Энергия выходит и затем возвращается к своему источнику. Данный курс изучает принципы и философию, объясняющие поток жизненной силы. Также рассматриваются несколько теорий и методов при направлении энергии в движении: терапия полярности, аюрведа, традиционная китайская медицина и метод Рейки.
Научный руководитель: Susana Merino Lorente
Благосостояние и здоровье
Данный курс ориентирован на комплексный подход к здоровью, лежащий вне рамок традиционной медицины. Студенты узнают о различных холистических методах достижения и поддержания здоровья тела и духа. Курс включает изучение таких важных тем, как физическая активность, питание, самооценка, эмоциональный интеллект, сексуальность и духовное благополучие.
Научный руководитель: Marcos Mazzuka Petitta
Исцеление энергией
В рамках данного курса обучаемые рассмотрят развитие восприятия и чувствительности с целью высвобождения энергитических блоков, полного прохождения эмоционального цикла и достижения баланса. Слушатели узнают как выравнивать энергетику тела и синтонизировать ее со Вселенной, преобретая тем самым неиссякаемый источник жизненной силы и благополучия.
Наше здоровье и благополучие глубоко связаны с множеством процессов лежащих за пределами физиологии. Данный курс предоставляет углубленное изучение метода исцеления энергией через познание энергетических полей и тонких энергий. Также в ней рассматриваются вопросы духовного развития личностей, ищущих счастья, нематериального благосостояния, стремящихся к максимальной реализации своего потенциала. Вы узнаете как работает энергетическое поле человека, как на него влияют повседневные стрессовые факторы; и получите подробное руководство к тому, как исцелить себя и других.
Научный руководитель: Laurence Cheng Wen Hung
Духовное благосостояние
Этот курс рассматривает различия между религией, теологией и духовностью. Студенты подробно изучат фазы духовного развития личности; взаимосвязь между духовностью и здоровьем человека с точки зрения различных религиозных течений. Во время обучения будет проанализированы эффективность духовных практик в достижении благосостояния и воздействие духовности на повседневную жизнь человека.
Научный руководитель: Robert Burton Bradley
Духовное исцеление
Этот курс рассматривает энергетические поля человека и его стремления достичь счастья и здоровья. Объясняет функцоинирование энергетического поля, тонкости и сложности духовных проблем, духовные исцеления и их взаимодействия как с другими людьми, так и с самим собой. Показывает методы обнаружения цели и смысла жизни.
Научный руководитель: Robert Burton Bradley
Дистанционное обучение позволяет совмещать учебу, работу и личную жизнь на таких экстраординарных условиях Далее…
Исцеление энергией — дистанционно — заочное обучение
Ссылки на рекомендуемые профессиональные ассоциации.
Принадлежность к профессиональным ассоциациям является наилучшим способом профессионального роста.
Принадлежность к профессиональным ассоциациям является наилучшим способом для профессионального роста. Требования к кандидатам варьируют в зависимости от факультета, квалификации и данных выпускника, таким образом, BIU, не может гарантировать членство своих выпускников во различных ассоциациях. Международный Университет Бирчам не участвует и не выступает посредником в этом процессе. BIU только предоставляет ссылки на профессиональные ассоциации в случае каждого факультета. Если Вас заинтересует какая-либо организация, свяжитесь с ней напрямую. Далее…
ACEP — Association for Comprehensive Energy Psychology
ACPEM — Association of Chartered Physiotherapists in Energy Medicine
AET — Association of Energy Therapists
AETEPA — Asociación Española de Terapia Energética por Arquetipos
ALAS — Asociacion Latinoamericana de Sanacion Reiki
AMT — The Association for Meridian & Energy Therapies
ASANUMED — Asociación de Sanadores Universales Mediante Energía a Distancia
BAHA — The British Alliance of Healing Associations
CH — Council for Healing
CPT — Consejo Profesional de Terapeutas Holísticos
CPT — Council of Holistic Professional Therapists
CRCH — Commission on Religious Counseling and Healing
EHA — Energetic Healers Association
EMA — Energy Medicine Association
ES — Energie Santé
FEB — Federação Espírita Brasileira
FSEM — Federation of Subtle Energy Medicine
FSHLB — Federation of Spiritual Healer Licensing Boards
IARP — International Association of Reiki Professionals
IEHA — International Energetic Healing Association
INEH — International Network for Energy Healing
ISSSEEM — International Society of Subtle Energies & Energy Medicine
NFSH — National Federation of Spiritual Healers — The Healing Trust
TCHA — The Complementary Healing Association
TCHO — The Confederation of Healing Organisations
Далее. ..
Вы можете подать документы и зарегистрироваться в любое время из любой страны. Далее…
Требования к абитуриентам — Исцеление энергией
Диплом — Специалист / Эксперт, Бакалавр — Bachelor, Магистр — Master, Докторская степень (Ph.D.).
Для поступления в Международный Университет Бирчам, необходимо отправить по электронной почте официальное заявление о приёме, заполненное по стандартной форме с датой и подписью. Вы можете скачать форму этого заявления с нашего сайта или запросить ее по почте. Отправьте полный пакет документов по почте на наш адрес или в качестве вложенных файлов (формат PDF или JPG) на наш электронный адрес. Далее…
После рассмотрения заявления о приеме, Bircham International University выдает официальное свидетельство о приеме, в котором будет указано общее количество трансферных баллов, зачтенных из Вашего предыдущего образования и профессионального опыта, и перечень всех дисциплин, которыми Вы должны овладеть для завершения основной программы обучения по выбранной Вами специальности. Этот процесс не может быть проведен без получения заявления о приёме. Далее…
Нажмите, чтобы скачать… Официальное заявление о приёме
ОФИСЫ BIU — Университет дистанционного образования — Контакты …
Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, обращайтесь. Мы будем рады Вам помочь. 🙂
МЕТОД ОБУЧЕНИЯ: Высшее дистанционное образование
Bircham International University (BIU) предлагает высшее дистанционное образование, основанное на печатных материалах. После регистрации, Международный Университет Бирчам закажет и отправит студенту по почте книги, соответствующие программе обучения. Аттестация учёбы основана на степени овладения материалом, изложенным в предписанных книгах, и представлении рефератов объемом от 20 до 35 страниц. Все письменные работы могут быть отправлены по электронной или обычной почте. Обучение считается законченным после положительной аттестации всех требуемых работ. Впоследствии Международный Университет Бирчам выдаст обучаемому соответствующий диплом. Для получения дополнительной информации см. Руководство для студентов BIU. Далее…
Студенты, поступающие на дистанционное обучение, должны принять во внимание следующие аспекты:
1. Адрес: Международный Университет Бирчам должен располагать действующим почтовым адресом для отправки учебных материалов и документов.
2. Коммуникация: Общение между университетом и студентом поддерживается по телефону, электронной или обычной почте.
3. Ограничения: Любые трудности, физические или психологические, влияющие на чтение и понимание книг, написание рефератов, должны быть сообщены университету во время поступления.
4. Технические требования: Для прохождения обучения в Международном Университете Бирчам не требуются никакие особые технические или технологические средства.
5. Язык обучение: Получение учебных материалов и представление рефератов на определенном языке должно быть запрошено абитуриентом и одобрено Bircham International University в процессе поступления.
6. Дискриминация: Не существует никакой дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола или вероисповедания.
7. Возраст: См. требования для поступления на каждый конкретный образовательный уровень. Далее…
Продолжительность обучения — Исцеление энергией — дистанционно — заочное обучение
Ориентировочный расчет продолжнительности обучения производиться на основе показателя: 15 учебных часов в неделю. Таким образом в случае программы, покрывающей 21 академический кредит (А.К.), обучение будет длится 21 неделю. Для программы, покрывающей 45 академический кредит (А.К.), обучение будет длится 45 недель. Продолжительность обучения также зависит от количества трансферных баллов, зачтенных из предыдущего образования и профессионального опыта. Далее…
Все документы о Вашем дистанционном обучении, будут представлены на английском языке. Вы можете запросить представление письменных работ на другом языке.
Признание — Исцеление энергией — дистанционно — заочное обучение
Признание — Дистанционное обучение — Далее. ..
Аккредитация — Университет дистанционного образования — Далее…
Легализация диплома — Услуги для выпускников — Далее…
Признание Диплома дистанционного образования и зачисление академических кредитов (А.К.) другими учебными заведениями, организациями и предприятиями является прерогативой принимающей стороны. Критерии данного процесса отличаются в каждом университете и зависят от их внутренней политики и законодательства страны, в которой они находятся.
Факультет — Натуральная Терапия — заочное обучение
Исцеление энергией — дистанционно
Диплом — Специалист / Эксперт, Бакалавр — Bachelor, Магистр — Master, Докторская степень (Ph.D.).
Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех — Устойчивое развитие
Цель 7: Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех
Мир идет по пути прогресса в достижении цели 7, и есть обнадеживающие признаки того, что энергия становится все более устойчивой и широкодоступной. Стал ускоряться процесс обеспечения доступа к электричеству в более бедных странах, продолжает улучшаться энергоэффективность, а сектор электроэнергетики добивается впечатляющих успехов в области возобновляемых источников энергии.
Тем не менее необходимо уделять более пристальное внимание расширению доступа к чистым и безопасным видам топлива и технологиям в целях приготовления пищи для 3 миллиардов человек, расширению использования возобновляемых источников энергии за пределами сектора электроэнергетики и повышению уровня электрификации в странах Африки к югу от Сахары.
В Отчете о прогрессе в области энергетики представлена глобальная информационная панель для фиксирования прогресса в области обеспечения доступа к энергии, энергоэффективности и возобновляемых источников энергии. В ней оценивается прогресс, достигнутый каждой из стран в этих трех ключевых областях, и дается представление о том, насколько далеко мы еще от достижения задач, поставленных в рамках целей в области устойчивого развития на период до 2030 года.
Ответные меры в связи с COVID-19
Отсутствие доступа к энергии может помешать усилиям по сдерживанию COVID-19 во многих частях мира. Энергетические услуги играют ключевую роль в предотвращении болезней и борьбе с пандемиями – начиная от обеспечения медицинских учреждений электропитанием и снабжения чистой водой для необходимой гигиены и заканчивая предоставлением услуг в области связи и информационных технологий в целях обеспечения связи между людьми при сохранении социальной дистанции.
Восемьсот сорок миллионов человек – преимущественно в странах Африки к югу от Сахары – живут без доступа к электричеству, а еще сотни миллионов имеют лишь крайне ограниченный или ненадежный доступ к электричеству. По оценкам, только 28% медицинских учреждений имеют надежный доступ к электричеству в странах Африки к югу от Сахары, однако энергия крайне необходима для того, чтобы люди могли оставаться на связи дома, и для эксплуатации жизнеобеспечивающего оборудования в больницах.
Отсутствие доступа к электроэнергии у больниц и местных общин может увеличить масштабы гуманитарной катастрофы и значительно замедлить восстановление глобальной экономики.
Специальный представитель Генерального секретаря ООН по инициативе «Устойчивая энергетика для всех» объяснила, почему доступ к энергии имеет значение во время чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом, и наметила три способа реагирования на чрезвычайную ситуацию в связи с COVID-19:
- уделение приоритетного внимания энергетическим решениям в целях обеспечения электроcнабжения для медицинских клиник и служб первой помощи;
- обеспечение связи для уязвимых потребителей; и
- увеличение надежного, бесперебойного и достаточного производства энергии для подготовки к более устойчивому восстановлению экономики.
Узнайте больше о роли энергетики для ответных мер в связи с COVID-19.
Чрезвычайное потребление энергии человеком и связанные с ним геологические воздействия, начиная примерно с 1950 г. н.э., положили начало предлагаемой эпохе антропоцена
Waters, C.N. et al. Антропоцен функционально и стратиграфически отличается от голоцена. Наука 351 aad2622 (2016).
Гиббард, П. Л. и Хед, М. Дж. Недавно ратифицированное определение четвертичной системы / периода и новое определение плейстоценовой серии / эпохи, а также сравнение предложений, выдвинутых до официальной ратификации. Эпизоды 33 , 152–158 (2010).
Google ученый
Гиббард, П. Л., Хед, М. Дж. И Уокер, М. Дж. К., Подкомиссия по четвертичной стратиграфии. Формальная ратификация четвертичной системы / периода и плейстоценовой серии / эпохи с основанием 2,58 млн лет назад. J. Quaternary Sci. 25 , 96–102 (2010).
Google ученый
Глава, М. Дж. Формальное подразделение четвертичной системы / Период: нынешнее состояние и будущие направления. четвертичный межд. 500 , 32–51 (2019).
Google ученый
Walker, M. et al. Формальная ратификация подразделения серии / эпохи голоцена (четвертичная система / период): два новых стратотипических разреза и точки глобальной границы (GSSP) и три новых этапа / подсерии. Эпизоды 41 , 213–223 (2018).
Google ученый
Walker, M. et al. Подразделение серии / эпохи голоцена: формализация этапов / возрастов и подсерий / подэпох, обозначение GSSP и вспомогательных стратотипов. J. Quaternary Sci. 34 , 173–186 (2019).
Google ученый
Zalasiewicz, J. et al. Рабочая группа по «антропоцену»: сводка данных и рекомендаций. Антропоцен 19 , 55–60 (2017).
Google ученый
Заласевич, Дж. Уотерс, К. Н., Уильямс, М. и Саммерхейз, К. (ред.) Антропоцен как геологическая единица времени: руководство к научным данным и текущим дебатам . 1-е изд. (Cambridge Univ. Press, Кембридж, 2019).
Маркотт, С. А., Шакун, Дж. Д., Кларк, П. У. и Микс, А. С. Реконструкция региональной и глобальной температуры за последние 11 300 лет. Наука 339 , 1198 (2013).
CAS Google ученый
Руддиман, В. Ф. Антропоцен. Annu. Преподобный «Планета Земля». Sci. 41 , 45–68 (2013).
CAS Google ученый
Monnin, E. et al. Атмосферная концентрация CO 2 за последнее прекращение ледникового покрова. Science 297 , 112–114 (2001).
Google ученый
Терни К.С. и Браун Х. Катастрофическое повышение уровня моря в раннем голоцене, миграция людей и переходный период в эпоху неолита в Европе. Quaternary Sci. Ред. 26 , 2036–2041 (2007).
Google ученый
Стэнли, Д. Дж. И Уорн, А. Г. Возникновение морских дельт голоцена во всем мире в результате замедления подъема уровня моря. Наука 265 , 228–231 (1994).
CAS Google ученый
Ламбек, К., Руби, Х., Перселл, А., Сан, Ю. и Сэмбридж, М. Уровень моря и глобальные объемы льда от последнего ледникового максимума до голоцена. Proc. Natl Acad. Sci. США 111 , 15296–15303 (2014).
CAS Google ученый
Стедман, Д.W. et al. Асинхронное вымирание позднечетвертичных ленивцев на континентах и островах. Proc. Natl Acad. Sci. США 102 , 11763–11768 (2005).
CAS Google ученый
Баркер, Г. Сельскохозяйственная революция в доисторические времена: почему собиратели стали фермерами . 1 st Ed, (Oxford Univ. Press, Oxford, 2006).
Clark, P.U. et al. Последствия политики двадцать первого века для многовекового изменения климата и уровня моря. Nat. Клим. Изменение 6 , 360–369 (2016).
Google ученый
Broecker, W. S. et al. Свидетельства уменьшения содержания карбонат-ионов в морских глубинах в течение голоцена. Палеоокеанография 14 , 744–752 (1999).
Google ученый
Дэй, Дж., Ганн, Дж., Фолан, В., Янез, А. и Хортон, Б.Влияние повышенной продуктивности постледниковых прибрежных окраин на возникновение сложных обществ. Прибрежная арка острова Дж. 7 , 23–52 (2012).
Google ученый
Ганн, Дж., Дэй, Дж., Фолан, В. и Мершбехер, М. Геокультурное время: повышение сложности человеческого общества в условиях узких мест ограничений во всем мире — Хронологически-спиральный подход к пониманию взаимодействия человека и планеты . Biophys. Экон. Качество ресурсов https://doi.org/10.1007/s41247-019-0058-7 (2019).
Ellis, E.C. et al. Используемая планета: глобальная история. Proc. Natl Acad. Sci. США 110 , 7978–7985 (2013).
CAS Google ученый
Проект ArchaeoGLOBE. Археологическая оценка показывает раннюю трансформацию Земли за счет землепользования. Наука 365 , 897–902 (2019).
Google ученый
Graham, R. W. et al. Время и причины вымирания мамонтов в середине голоцена на острове Святого Павла, Аляска. Proc. Natl Acad. Sci. США 113 , 9310–9314 (2016).
CAS Google ученый
Дентон, Г. Х. и Портер, С. С. Неогляциация. Sci. Являюсь. 222 , 101–110 (1970).
Google ученый
Ruddiman, W. F. et al. Климат позднего голоцена: природный или антропогенный? Rev. Geophys. 54 , https://doi.org/10.1002/2015RG000503 (2016).
Кеннетт, Д. Дж. И Кеннетт, Дж. П. Формирование раннего государства в южной Месопотамии: уровни моря, береговые линии и изменение климата. J. Побережье острова. Археол. 1 , 67–99 (2006).
Google ученый
Дженни, Дж.P. et al. Воздействие человека и климата на перенос отложений в голоцене в глобальном масштабе. Proc. Natl Acad. Sci. США 116 , 22972–22976 (2019).
CAS Google ученый
Маланима П. Энергия в мировой истории. В: The Basic Environment History , Eds. М. Аньолетти и С. Н. Сернери. (Спрингер, Нью-Йорк, 2014).
Bennett, C.E. et al. Цыпленок-бройлер как сигнал перенастроенной биосферы человека. R. Soc. Open Sci. https://doi.org/10.1098/rsps.180325 (2018).
Williams, M. et al. Палеонтологическая летопись антропоцена. Геол. Сегодня 34 , 188–193 (2018).
Google ученый
Matisoo, S. et al. Паттерны доисторической мобильности человека в Полинезии обозначены мтДНК тихоокеанской крысы. Proc. Natl Acad. Sci. США 95 , 15145–15150 (1998).
Google ученый
Бомгарднер, Д. Л. Торговля дикими зверями на римские очки: зеленая перспектива. Anthropozoologica 16 , 161–166 (1992).
Google ученый
Ceballos, G. et al. Ускоренная потеря современных видов, вызванная деятельностью человека: вступление в шестое массовое вымирание. Sci. Adv. 1 , e1400253 https: // doi.org / 10.1126 / sciadv.1400253 (2015).
Артикул Google ученый
Mona, S. et al. Динамика популяций вымерших европейских зубров: генетические свидетельства дифференциации с севера на юг и отсутствие свидетельств постледниковой экспансии. BMC Evol. Биол. 10 , 83 (2010).
Google ученый
Allentoft, M. E. et al. Вымершая новозеландская мегафуна не приходила в упадок до заселения людьми. Proc. Natl Acad. Sci. США 111 , 4922–4927 (2014).
CAS Google ученый
Burney, D. A. et al. Ископаемые свидетельства разнообразной биоты Кауаи и ее трансформации с момента прибытия человека. Ecol. Monogr. 7 , 615–641 (2001).
Google ученый
Rijsdijk, K. F. et al. Концентрация костей позвоночных в середине голоцена — Лагерштетте на океаническом острове Маврикий открывает окно в экосистему додо ( Taphus cucullatus ). Quaternary Sci. Ред. 28 , 14–24 (2009).
Google ученый
Crowther, A. et al. Древние зерновые культуры являются археологическим признаком экспансии Австронезии на запад. Proc. Natl Acad. Sci. США 113 , 6635–6640 (2016).
CAS Google ученый
Джевреева, С., Мур, Дж. К., Гринстед, А. и Вудворт, П.L. Недавнее ускорение глобального уровня моря началось более 200 лет назад? Geophys. Res. Lett. 35 , L08715 https://doi.org/10.1029/2008GL033611 (2008).
Артикул Google ученый
Sigl, M. et al. Отступление ледников в Альпах в XIX веке предшествовало появлению промышленных отложений черного углерода на высокогорных ледниках. Криосфера 12 , 3311–3331 (2018).
Google ученый
Вуд, Дж. Тамбора: извержение, изменившее мир (Princeton Univ. Press, Princeton, 2014).
Pages2K-Consortium, Ahmed, M. et al. Изменчивость температуры в континентальном масштабе за последние два тысячелетия. Nat. Geosci. 6 , 339–346 (2013).
Google ученый
Тауэр, W. S. История американского китового промысла. (Университет Филадельфии, 1907 г.).
Уолтер Р. и Мерритс Д. Дж. Природные ручьи и наследие мельниц, работающих на воде. Наука 319 , 299–304 (2008).
CAS Google ученый
Merritts, D. et al. Антропоценовые потоки и контроль базового уровня от исторических плотин в не покрытом льдом среднеатлантическом регионе, США. Philos. Пер. R. Soc. 369 , 976–1009 (2011).
Google ученый
Химсон, С. , Кинси, Н. П., Олдридж, Д. А., Уильямс, М. и Заласевич, Дж. Инвазивные фауны моллюсков реки Темзы служат примером биостратиграфической характеристики антропоцена. Lethaia 53 , 267–279 (2020).
Google ученый
Физайне Ф. и Корт В. Расходы на энергию, экономический рост и минимальный EROI общества. Энергетическая политика 95 , 172–186 (2016).
Google ученый
Штеффен В., Гриневальд Дж., Крутцен П. и Макнейл Дж. Антропоцен: концептуальные и исторические перспективы. Фил. Пер. R. Soc. А 369 , 842–867 (2011).
Google ученый
МГЭИК, Изменение климата 2014: Обобщающий отчет. Вклад рабочих групп I, II и III в Пятый оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата (ред.Р. К. Пачаури, Л. А. Мейер) (МГЭИК, Женева, 2014 г. ).
Бергер А. и Лутр М. Ф. Значения инсоляции для климата за последние 10 миллионов лет. Quaternary Sci. Ред. 10 , 297–317 (1991).
Google ученый
Бергер А., Лутр М. Ф. и Распятие М. Климат Земли в следующие сто тысяч лет (100 тысяч лет). Surveys Geophys. 24 , 117–138 (2003).
Google ученый
Клетт, Ф., Свальгаард, Л., Вакеро, Дж. М. и Кливер, Э. У. Возвращаясь к числу солнечных пятен. Космические науки. Ред. 186 , 35–103 (2014).
Google ученый
Клетт, Ф., Кливер, Э. У., Лефевр, Л., Свальгаард, Л. и Вакеро, Дж. М. Пересмотр количества солнечных пятен. Space Weather 13 , https: // doi.org / 10.1002 / 2015SW001264 (2015).
Вакеро, Дж. М. Исторические наблюдения солнечных пятен: обзор. Adv. Space Res. 40 , 929–941 (2007).
Google ученый
Neukom, R. et al. Стабильная многодесятилетняя изменчивость в реконструкциях и моделировании глобальной температуры на протяжении нашей эры. Nat. Geosci. 12 , 643–649 (2019).
Google ученый
Neukom, R. et al. Нет свидетельств глобально согласованных теплых и холодных периодов в доиндустриальную нашу эру. Nature 571 , 550–554 (2019).
CAS Google ученый
Dangendorf, S. et al. Переоценка глобального среднего повышения уровня моря в ХХ веке. Proc. Natl Acad. Sci. США www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1616007114 (2017).
Chen, X. & Tung, K.K. Глобальное потепление поверхности, усиленное слабой опрокидывающей атлантической циркуляцией. Природа 559 , 387–391 (2018).
CAS Google ученый
Сивицкий, Дж. П. М. и Кеттнер, А. Дж. Поток наносов и антропоцен. Фил. Пер. R. Soc. А 369 , 957–975 (2011).
Google ученый
Jenny, J. P. et al.Глобальное распространение гипоксии в пресноводных экосистемах в течение последних трех столетий вызвано ростом местного антропогенного давления. Glob Chang Biol. 22 , 1481–1489 (2016).
Google ученый
Gooday, A. J. et al. Исторические записи гипоксии, вызванной эвтрофикацией прибрежных районов. Биогеонауки 6 , 1707–1745 (2009).
CAS Google ученый
Wilkinson, I.P. et al. Микробиологические признаки антропоцена в маргинальных морских и пресноводных палео средах. В г. Стратиграфическая основа антропоцена (ред. Уотерс, К. Н., Заласевич, Дж. А., Уильямс, М., Эллис, М. А. и Снеллинг, А. М.) 185–219 (Геологическое общество, Лондон, специальные публикации, 2014).
Hausdorf, B. Гигантская африканская улитка Lissachatina fulica в качестве потенциальной ископаемой окаменелости антропоцена. Антропоцен 23 , 1–4 (2018).
Google ученый
Williams, M. et al. Биостратиграфический сигнал необиоты. В Антропоцен как геологическая единица времени (ред. Заласевич, Дж., Уотерс, К. Н., Уильямс, М. и Саммерхейз, К.) (Издательство Кембриджского университета, Кембридж, 2019).
Seebens, H. et al. Нет насыщения в накоплении чужеродных видов во всем мире. Nat. Commun. 8 , 14435 (2017).
CAS Google ученый
Крутцен П. Дж. И Штёрмер Э. Ф. «Антропоцен». Global Change Newslett. 41 , 17–18 (2000).
Google ученый
Крутцен П. Дж. Геология человечества. Nature 415 , 23 https://doi.org/10.1038/415023a (2002).
CAS Статья Google ученый
Zalasiewicz, J. et al. Когда начался антропоцен? Граничный уровень середины двадцатого века является оптимальным с точки зрения стратиграфии. четвертичный межд. 383 , 196–203 (2015).
Google ученый
Хансен, Дж. Э., Сато, М., Руди, Р., Шмидт, Г. А. и Ло, К. Глобальная температура в 2018 году и в последующий период (2019). figshare https://doi.org/10.1029/2018JD029522. http://data.giss.nasa.gov/gistemp/; http: //www.columbia.edu / ~ mhs119 / Temperature
NASA, 2019, figshare https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/
NOAA, 2019, figshare https: // www.climate. gov/news-features/understanding-climate/climate-change-atmospheric-carbon-dioxide
Schweiger, A., Zhang, J., Lindsay, R., Steele, M. & Stern , Центр полярных исследований (2019). figshare http://psc.apl.uw.edu/research/projects/arctic-sea-ice-volume-anomaly/
NSIDC (2019). figshare http://nsidc.org/arcticseaicenews/
Бамбер, Дж. Л., Вестэвей, Р. М., Марзейон, Б. и Воутерс, Б. Вклад наземного льда в уровень моря в эпоху спутников. Environ. Res. Lett. 13 , 063008 (2018).
Google ученый
Mouginot, J. et al. Сорок шесть лет баланса массы ледникового щита Гренландии с 1972 по 2018 год. Proc. Natl Acad.Sci. США 116 , 9239–9244 (2019).
CAS Google ученый
Rignot, E. et al. Баланс массы антарктического ледникового щита за четыре десятилетия с 1979 по 2017 гг. Proc. Natl Acad. Sci. США 116 , 1095–1103 (2019).
CAS Google ученый
Church, et al. Изменение уровня моря. В Climate Change 2013: The Physical Science Basis.Вклад Рабочей группы I в Пятый оценочный отчет Межправительственной группы экспертов по изменению климата (ред. Стокер, Т. Ф. и др.) (Cambridge University Press, Кембридж, Великобритания и Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США, 2013 г.).
NASA, figshare https://climate.nasa.gov/vital-signs/sea-level/ Спутниковые данные 1993-2018, Источник данных: спутниковые наблюдения за уровнем моря (2018).
Oppenheimer, M. et al. Повышение уровня моря и последствия для низколежащих островов, побережий и сообществ.В специальном докладе МГЭИК об океане и криосфере в условиях изменения климата (ред. Х.-О. Пёртнер и др.) (МГЭИК, Женева, 2019).
Orr, J. C. et al. Антропогенное закисление океана в XXI веке и его влияние на кальцифицирующие организмы. Природа 437 , 681–686 (2005).
CAS Google ученый
Chen, C.-T. A. et al. Глубокие океаны могут подкисляться быстрее, чем ожидалось, из-за глобального потепления. Nat. Клим. Измените https://doi.org/10.1038/s41558-017-0003-y (2017).
МГЭИК, Специальный доклад МГЭИК об океане и криосфере в условиях изменяющегося климата (ред. Х.-О. Пёртнера и др.) (МГЭИК, Женева, 2019).
Сивицкий, Дж. П., Заласевич, Дж. И Саммерхейз, К. Изменения в голоценовых / антропоценовых моделях седиментации от наземных до морских, в г. Антропоцен как единица геологического времени: Руководство по научным данным и современности Debate (ред.Заласевич Дж., Уотерс К., Уильямс М. и Саммерхейз К.) (Издательство Кембриджского университета, Кембридж, 2019).
Штеффен В., Бродгейт В., Дойч Л., Гаффни О. и Людвиг К. Траектория антропоцена: большое ускорение. Антропоцен Ред. https://doi.org/10.1177/2053019614564785 (2015).
Борнманн, Л. и Мутц, Р. Темпы роста современной науки: библиометрический анализ, основанный на количестве публикаций и цитированных ссылок. J. Assoc. Информация. Sci. Tech. 66 , 2215–2222 (2015).
CAS Google ученый
Day, J. et al. Энергетические столпы общества: порочные взаимодействия использования человеческих ресурсов, экономики и ухудшения состояния окружающей среды. Biophys. Экон. Ресурс Qual. 3 , 2 https://doi.org/10.1007/s41247-018-0035-65 (2018).
Артикул Google ученый
Занна, Л., Хатлвала, С., Грегори, Дж. М., Изон, Дж. И Хельмбах, П. Глобальная реконструкция исторического накопления и переноса тепла в океане. Proc. Natl Acad. Sci. США 116 , 1126–1131 (2019).
CAS Google ученый
Шмидт Г. А., Руди Р. А., Миллер Р. Л. и Лацис А. А. Атрибуция современного общего парникового эффекта. J. Geophys. Res. 115 , D20106 (2010).
Google ученый
Грубер Н. и Гэллоуэй Дж. Н. Взгляд земной системы на глобальный цикл азота. Природа 451 , 293–296 (2008).
CAS Google ученый
Fowler, D. et al. Глобальный круговорот азота в двадцать первом веке. Philos. Пер. R. Soc. B Biol. Sci. 368 , https: // doi.org / 10.1098 / rstb.2013.0164 (2013).
Erisman, J. W. et al. Последствия модификации глобального азотного цикла человеком. Philos. Пер. R. Soc. B Biol. Sci. 368 , https://doi.org/10.1098/rstb.2013.0116 (2013).
Vitousek, P. M. et al. Изменение глобального круговорота азота человеком: источники и последствия. Ecol. Прил. 7 , 737–750 (1997).
Google ученый
Галлоуэй, Дж. Н. Глобальный круговорот азота. Трактат Геохимия. 10 , 475–498 (2013).
Google ученый
Галлоуэй, Дж. Н. и Коулинг, Э. Б. Реактивный азот и мир: 200 лет перемен. AMBIO: J. Hum. Environ. 31 , 64–71 (2002).
Google ученый
Шлезингер, В. Х. О судьбе антропогенного азота. Proc. Natl Acad. Sci. США 106 , 203–208 (2009).
CAS Google ученый
Erisman, J.-W. Директор Института Луи Болка, Нидерланды, личное сообщение (2016).
Cao, P., Lu, C. & Yu, Z. Историческое использование азотных удобрений в сельскохозяйственных экосистемах прилегающих Соединенных Штатов в 1850–2015 гг .: нормы внесения, время и типы удобрений. Earth Syst. Sci. Данные 10 , 969–984 (2018).
Google ученый
Zhang, J. et al. Естественная и антропогенная гипоксия и последствия для прибрежных территорий: синтез и будущее развитие. Биогеонауки 7 , 1443–1467 (2010).
CAS Google ученый
Holtgrieve, G. W. et al. Согласованный признак антропогенного осаждения азота в удаленных водоразделах северного полушария. Наука 334 , 1545 (2011).
CAS Google ученый
Wolfe, A. P. et al. Стратиграфические проявления перехода голоцен – антропоцен, выявленные в отложениях удаленных озер. Науки о Земле. Ред. 116 , 17–34 (2013).
CAS Google ученый
Vörösmarty, C. et al. Удержание антропогенных отложений: серьезное воздействие в глобальном масштабе со стороны населения зарегистрированных водохранилищ. Глоб. Планета. Изменение 39 , 169–190 (2003).
Google ученый
Бест, Дж. Антропогенные нагрузки на большие реки мира. Nat. Geosci. 12 , 7–21 (2019).
CAS Google ученый
Grill, G. et al. Картирование мировых рек с быстрым течением. Природа 569 , 215–221 (2019).
CAS Google ученый
Сивитски, Дж. П. М., Вёрёсмарти, К., Кеттнер, А. Дж. И Грин, П. Влияние человека на поток наземных отложений в глобальный прибрежный океан. Наука 308 , 376–380 (2005).
CAS Google ученый
ICOLD http://www.icold-cigb.org/GB/world_register/general_synthesis.asp (2017).
Миллиман, Дж. Д. и Фарнсворт, К. Л. Речной сток в прибрежный океан: глобальный синтез. (Издательство Кембриджского университета, Кембридж, 2011).
Сивицкий, Дж. П. М. и Миллиман, Дж. Д. Геология, география и люди борются за господство над доставкой наносов в прибрежные воды океана. J. Geol. 115 , 1–19 (2007).
Google ученый
Байзер, В. Мир в зерне. (Riverhead Books, Нью-Йорк, 2018).
Google ученый
BTS Протяженность дорог общего пользования и улиц в США в зависимости от типа покрытия. Опубл. Бюро статистики транспорта (2019). https://www.bts.gov/archive/publications/national_transportation_statistics/2000/1-4
IRF WRS (2019). https://www.worldroadstatistics.org/contents.html
Купер, А. Х., Браун, Т. Дж., Прайс, С. Дж., Форд, Дж. Р. и Уотерс, К. Н. Люди являются наиболее важной глобальной геоморфологической движущей силой 21 века. Антропоцен Ред. 5 , 222–229 (2018).
Google ученый
Bauerman, H. Coal. В Encyclopdia Britannica (ed. Chisholm, H.) 6 (11-е изд.) (Cambridge Univ. Press, Cambridge 1911).
USGS (2019). https: // mrdata.usgs.gov/#mineral-resources и https://www.usgs.gov/centers/nmic/construction-sand-and-gravel-statistics-and-information
GAIN (2019). http://www.uepg.eu/media-room/links/gain-global-aggregates-information-network
Нриагу, Дж. О. Глобальная инвентаризация естественных и антропогенных выбросов металлов в атмосферу. Nature 279 , 409–411 (1979).
CAS Google ученый
Нриагу, Дж. О. и Пацина, Дж. М. Количественная оценка загрязнения воздуха, воды и почвы во всем мире микроэлементами. Nature 333 , 134–139 (1988).
CAS Google ученый
Клее, Р. Дж. И Грэдел, Т. Е. Элементные циклы: отчет о состоянии человеческого или естественного доминирования. Annu. Rev. Environ. Ресурсы 29 , 69–107 (2004).
Google ученый
Чен В. К. и Граедель Т. Е. Антропогенные циклы элементов: критический обзор. Environ. Sci. Technol. 46 , 8574–8586 (2012).
CAS Google ученый
Сен И. С. и Пойкер-Эренбринк Б. Антропогенное нарушение циклов элементов на поверхности Земли. Environ. Sci. Technol. 46 , 8601–8609 (2012).
CAS Google ученый
Гордон, Р. Б., Бертрам, М., Грэдел, Т. Е. Запасы металлов и устойчивость. Proc. Natl Acad. Sci. США 103 , 1209–1214 (2006).
CAS Google ученый
Лифсет, Р. Дж., Гордон, Р. Б., Грэдел, Т. Э., Спатари, С. и Бертрам, М. Куда пропала вся медь: проект запасов и потоков, часть 1. J. Mineral Metals Mater. Soc. 54 , 21–26 (2002).
Google ученый
Graedel, T. E. & Cao, J. Спектры металлов как индикаторы развития. Proc. Natl Acad. Sci. США 107 , 20905–20910 (2010).
CAS Google ученый
Торн, Р. Дж., Пацина, Дж. М., Сундсет, К. и Пацина, Э. Г. Потоки металлов в следовых количествах в глобальном масштабе. В Энциклопедия антропоцена . (ред. Делла Сала, Д. А. и Гольдштейн, М. И.) Vol. 1, 93–102 (Oxford: Elsevier 2018).
Gordon, R. B. et al. Характеристика технологических циклов цинка. Ресурсы Консерв. Recycl. 39 , 107–135 (2003).
Google ученый
WWF (2019). https://www.worldwildlife. org/threats/soil-erosion-and-degradation
Монтгомери Д. Р. Эрозия почвы и устойчивость сельского хозяйства. Proc. Natl Acad. Sci. США 104 , 133268–133272 (2007).
Google ученый
Уоллинг, Д. Э. и Фанг, Д. Последние тенденции содержания взвешенных наносов в реках мира. Глоб. Планета. Изменение 39 , 111–126 (2003).
Google ученый
Рестрепо, Дж. Д. и Сивитски, Дж. П. М. Оценка воздействия естественного контроля и изменений в землепользовании на вынос наносов в крупной реке Анд: водосборном бассейне Магдалены, Колумбия. Ambio 35 , 65–74 (2006).
Google ученый
Wang, H. et al. Недавние изменения притока наносов в западную часть Тихого океана из крупных рек Восточной и Юго-Восточной Азии. Науки о Земле. Ред. 108 , 80–100 (2011).
Google ученый
Гук Р. Л. Об истории человека как геоморфологов. Геология 28 , 843–846 (2000).
Google ученый
Уилкинсон Б. Х. и МакЭлрой Б. Дж. Влияние человека на континентальную эрозию и отложение отложений. Бык. Геол. Soc. Являюсь. 119 , 140–156 (2007).
Google ученый
Borrelli, P. et al. Оценка глобального воздействия изменений в землепользовании в 21 веке на эрозию почвы. Nat. Commun. 8 , 2013 (2017).
Gu X. et al. Интенсификация и расширение осушки почвенной влаги в теплое время года над Евразией в условиях глобального потепления. JGR Atmos. https://doi.org/10.1029/2018JD029776 (2019).
Heller, M. & Keoleian, G. Показатели устойчивости на основе жизненного цикла для оценки продовольственной системы США . (Центр устойчивых систем Университета Мичигана, Анн-Арбор, паб. CSS00-04, 2000).
Гамильтон, А., Балог С., Максвелл А. и Холл К. Эффективность съедобного сельского хозяйства в Канаде и США за последние три-четыре десятилетия. Энергия 6 , 1764–1993 (2013).
Google ученый
Волднер, Э. К. и Ли, Ю. Ф. Глобальное использование токсафена. Chemosphere 27 , 2073–2078 (1993).
CAS Google ученый
Шенкер У., Шерингер М. и Хунгербюлер К. Исследование глобальной судьбы ДДТ: модельная оценка и оценка будущих тенденций. Environ. Sci. Technol. 42 , 1178–1184 (2008).
CAS Google ученый
Дэвис Ф. Р. Инсектициды, сельское хозяйство и антропоцен. Глоб. Environ. 10 , 114–136 (2017).
Google ученый
Bogdal, C. et al. Взрыв из прошлого, таяние ледников как важный источник стойких органических загрязнителей. Environ. Sci. Technol. 43 , 8173–8177 (2009).
CAS Google ученый
МакКаллох, А., Мидгли, П. М. и Эшфорд, П. Выбросы охлаждающих газов (CFC-12, HCFC-22 и HFC-134a) в атмосферу. Атмос. Environ. 37 , 889–902 (2003).
CAS Google ученый
Глобальная оценка ртути ООН 2018, Отделение химических веществ и здоровья Программы ООН по окружающей среде . (Женева, Швейцария, 2019).
Klimont, Z. et al. Глобальные антропогенные выбросы твердых частиц, включая черный углерод. Атмос. Chem. Phys. 17 , 8681–8723 (2017).
CAS Google ученый
Новаков Т. и др. Крупные исторические изменения аэрозолей сажи из ископаемого топлива. Geophys. Res. Lett. 30 , 1324 https://doi.org/10.1029/2002GL016345 (2003).
Rose, N. L. Сфероидальные углеродистые частицы летучей золы являются глобально синхронным стратиграфическим маркером антропоцена. Environ. Sci. Technol. 49 , 4155–4162 (2015).
CAS Google ученый
Syvitski, J. P. M. et al. Динамика прибрежной зоны. В Глобальные потоки в антропоцене .(ред. Crossland C.J. и др.) (Springer Publ., Берлин, 2005).
Syvitski, J. P. M. et al. Опускание дельт из-за деятельности человека. Nat. Geosci. 2 , 681–689 (2009).
CAS Google ученый
Хиггинс, С., Оверим, И., Танака, А., Сивитски, Дж. П. М. Проседание земель на объектах аквакультуры в дельте Желтой реки, Китай. Geophys. Res. Lett. 40 , 3898–3902 (2013).
Google ученый
Tessler, Z. et al. Профилирование рисков и устойчивости прибрежных дельт мира. Наука 349 , 638–643 (2015).
CAS Google ученый
Дэвидсон, Н. К. Сколько водно-болотных угодий мир потерял? Долгосрочные и недавние тенденции в области водно-болотных угодий мира. Marine Freshw. Res. 65 , 934–941 (2014).
Google ученый
Дэвидсон, Н. К., Флюет-Шуинар, Э. и Финлейсон, К. М. Глобальная протяженность и распространение водно-болотных угодий: тенденции и проблемы. Marine Freshw. Res. 69 , 620–627 (2018).
Google ученый
Zalasiewicz, J. et al. Геологический цикл пластиков и их использование в качестве стратиграфического индикатора антропоцена. Антропоцен 13 , 4–17 (2016).
Google ученый
Гейер, Р., Джамбек, Дж. Р. и Ло, К. Л. Производство, использование и судьба всех когда-либо изготовленных пластмасс. Sci. Adv. 3 , e1700782 (2017).
Google ученый
Заласевич Дж., Габботт С. Э. и Уотерс К. Н. Глава 23: Пластиковые отходы: как пластик стал частью геологического цикла Земли.In Waste: A Handbook for Management (ред. Летчер, Т. М. и Валлеро, Д. А.) 2 nd Изд. (Эльзевир, Нью-Йорк, 2019).
Катберт, Л. Наша пристрастие к пластику. Natl. Геогр. 2019 , 68–81 (2019).
Google ученый
Jambeck, J. R. et al. Пластиковые отходы поступают с суши в океан. Наука 347 , 768–771 (2015).
CAS Google ученый
Bergmann, M. et al. Белое и чудесное? Микропластики преобладают в снегах от Альп до Арктики. Sci. Adv. 5 , eaax1157 (2019).
CAS Google ученый
Хазен Р. М., Грю Э. С., Ориглиери М. Дж. И Даунс Р. Т. О минералогии «эпохи антропоцена». г. Минеральная. 102 , 595–611 (2017).
Google ученый
Хини, П. Дж. Определение минералов в эпоху человека. г. Минеральная. 102 , 925–926 (2017).
Google ученый
Waters, C. N. & Zalasiewicz, J. Бетон: самый распространенный новый тип горных пород антропоцена. Справочный модуль по земным системам и наукам об окружающей среде https://doi.org/10.1016/B978-0-12-409548-9.09775-X (2017).
Ричи, Х. и Розер, М.CO 2 и выбросы парниковых газов. Наш мир в данных https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions (2019).
Конференция ООН возобновила обзор Соглашения о сохранении трансграничных рыбных запасов и запасов далеко мигрирующих рыб и управлении ими . Publ. Департамент общественной информации Организации Объединенных Наций DPI / 2556 D (2010).
McCauley, D. J. et al. Морской дефауна: потеря животных в мировом океане. Наука 347 , 1255641 (2015).
Google ученый
Бар-Он, Ю. М., Филлипс, Р., Майло, Р. Распределение биомассы на Земле. Proc. Natl Acad. Sci. США 115 , 6506–6511 (2018).
CAS Google ученый
Барноски, А. Д. Доклад на коллоквиуме: компромисс между биомассой мегафауны как движущая сила четвертичного и будущего вымирания. Proc. Natl Acad. Sci. США 105 , 11543–11548 (2008).
CAS Google ученый
Erb, K.-H. и другие. Неожиданно сильное воздействие лесопользования и выпаса на глобальную биомассу растительности. Природа 553 , 73–76 (2017).
Google ученый
Rodhe, H. Влияние человека на баланс серы в атмосфере. Tellus 51 , 110–122 (1999).
Google ученый
Бримблкомб, П. Глобальный цикл серы. Трактат Геохимия. 10 , 559–591 (2013).
Google ученый
Ганн, Дж. Принудительные инновации: пример Садбери, Канада. В «Экологическая реальность: переосмысление вариантов» (ред. Кесслер, Э. и Карлквист, А), 47–51.(Издательство Королевской шведской академии наук, Стокгольм, 2017 г.).
Yuan, Z. et al. Нарушение глобального цикла фосфора человеком: изменения и последствия. Environ. Sci. Technol. 52 , 2438–2450 (2018).
CAS Google ученый
Филипелли, Г. М. Глобальный цикл фосфора: прошлое, настоящее и будущее. Элементы 4 , 89–95 (2008).
CAS Google ученый
Chen, M. & Graedel, T. E. Полвека глобальных потоков фосфора, его запасов, производства, потребления, рециркуляции и воздействия на окружающую среду. Глоб. Environ. Изменение 36 , 139–152 (2016).
Google ученый
Seebens, H. et al. Глобальный рост новых чужеродных видов является результатом повышения доступности пулов новых источников. Proc. Natl Acad. Sci. США 115 , E2264 – E2273 (2018).
CAS Google ученый
Schmidt, C. et al. Недавнее вторжение симбионтных фораминифер Pararotalia в Восточное Средиземноморье, чему способствовала продолжающаяся тенденция к потеплению. PLoS ONE 10 , e0132917 (2015).
Google ученый
Олдридж, Д. К., Эллиотт, П. и Моггридж, Г. Д. Недавнее и быстрое распространение мидии данио ( Dreissena polymorpha ) в Великобритании. Biol. Консерв. 119 , 253–261 (2004).
Google ученый
Коэн А. Н. и Карлтон Дж. Т. Ускорение темпов вторжения в сильно зараженный эстуарий. Наука 279 , 555–557 (1998).
CAS Google ученый
Витт, А. Б., Киамби, С., Бил, Т., Ван Вилген, Б. В. Предварительная оценка масштабов и потенциальных воздействий инвазий чужеродных растений на экосистему Серенгети-Мара, Восточная Африка. Koedoe 59 , 1–16 (2017).
Google ученый
Ян, Q.-Q., Лю, С.-В., Хе, К. и Ю, X.-P. Распространение и происхождение инвазивных яблоневых улиток, Pomacea canaliculata и P. maculata (Gastropoda: Ampullariidae) в Китае. Sci. Реп. 1185 https://www.nature.com/articles/s41598-017-19000-7 (2018).
МакГанн, М., Слоан, Д. и Коэн, А.N. Нашествие японского морского микроорганизма в западной части Северной Америки. Hydrobiologia 421 , 25–30 (2000).
Google ученый
Eichler, P. P. B. et al. Встречаемость инвазионных фораминифер Trochammina hadai Uchio в заливе Фламенго, Убатуба, штат Сан-Паулу, Бразилия. Микропалеонтология 64 , 391–402 (2018).
Google ученый
Waters, C. N. et al. Могут ли выпадения ядерного оружия обозначить начало эпохи антропоцена? Бык. Атомная наука. 71 , 46–57 (2015).
Google ученый
НКДАР ООН Источники и действие ионизирующего излучения. Том 1, Отчет НКДАР ООН Генеральной Ассамблее, Нью-Йорк http://www.unscear.org/unscear/en/publications/2000_1.html (2000).
Choppin, G., Liljenzin, J.-O., Ридберг, Дж. И Экберг, К. Поведение радионуклидов в окружающей среде. В Радиохимия и ядерная химия (Academic Press, Кембридж, 2013).
Тейлор Д. М. Экологический плутоний — создание Вселенной человечеством в двадцать первом веке. Radioactiv. Environ. 1 , 1–14 (2001).
CAS Google ученый
Хэнкок, Г. Х., Тимс, С. Г., Файфилд, Л.К. и Вебстер, И. Т. Высвобождение и стойкость радиоактивных антропогенных нуклидов. В г. Стратиграфическая основа антропоцена (ред. Уотерс, К. Н., Заласевич, Дж. А., Уильямс, М., Эллис, М. А. и Снеллинг, А. М.) 265–281 (Геологическое общество, Лондон, специальные публикации, 2014).
Эллис, Э. К. и Раманкутти, Н. Нанесение людей на карту: антропогенные биомы мира. Фронт. Ecol. Environ. 6 , 439–447 (2008).
Google ученый
Эллис Э. С. Антропогенная трансформация земной биосферы. Philos. Пер. R. Soc. А 369 , 1010–1035 (2011).
Google ученый
Halpern, B. S. et al. Пространственные и временные изменения совокупного антропогенного воздействия на Мировой океан. Nat. Commun. 6 , 7615 (2015).
CAS Google ученый
WWF, Ошеломляющие масштабы антропогенного воздействия на планету (2018). https://www.worldwildlife.org/press-releases/wwf-report-reveals-staggering-extent-of-human-impact-on-planet
IPBES, Отчет о глобальной оценке биоразнообразия и экосистемных услуг ( 2019). https://ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services
Zalasiewicz, J.и другие. Scal e и разнообразие физической техносферы: геологическая перспектива. Антропоцен Ред. 4 , 9–22 (2017).
Google ученый
Steffen, W. et al. Стратиграфический подход и подходы земной системы к определению антропоцена. Земля будущего 4 , 324–345 (2016).
Steffen, W. et al. Траектории земной системы в антропоцене. Proc. Natl Acad. Sci. США 115 , 8252–8259 (2018).
CAS Google ученый
Steffen, W. et al. Возникновение и эволюция наук о Земле. Nat. Ред. 1 , 54–63 (2020).
Google ученый
Waters, C. N. et al. Глобальный стратотипический разрез и точка (GSSP) для серии антропоцена: где и как искать потенциальных кандидатов. Науки о Земле. Ред. 178 , 379–429 (2018).
CAS Google ученый
Карпентер С. Р. и Беннетт Э. М. Пересмотр планетарной границы для фосфора. Environ. Res. Lett. 6 , 014009 (2011).
Google ученый
Ellsworth, W. Землетрясения, вызванные инжекциями. Наука 341 , https: // doi.org / 10.1126 / science.1225942 (2013).
Почему так сложно отказаться от ископаемого топлива?
Сегодня мы понимаем, что использование человечеством ископаемого топлива наносит серьезный ущерб окружающей среде. Ископаемые виды топлива вызывают локальное загрязнение там, где они производятся и используются, а их постоянное использование наносит непоправимый вред климату всей нашей планеты. Тем не менее, было очень сложно осмысленно изменить наш образ жизни.
Но внезапно пандемия COVID-19 практически остановила торговлю, путешествия и потребительские расходы.В связи с тем, что миллиарды людей в последнее время вынуждены оставаться дома, а экономическая активность во всем мире резко упала, спрос и цены на нефть падали еще быстрее и быстрее, чем когда-либо прежде. Излишне говорить, что на нефтяных рынках царит хаос, и производители по всему миру страдают.
Комбо показывает военный мемориал Ворот Индии 17 октября 2019 года и после того, как уровень загрязнения воздуха начал падать во время 21-дневной общенациональной блокировки для замедления распространения коронавирусной болезни (COVID-19) в Нью-Дели, Индия, 8 апреля. 2020.REUTERS / Анушри Фаднавис / Аднан АбидиМысль о том, что пандемия в конечном итоге может помочь спасти планету, упускает из виду важные моменты. Прежде всего, нанесение ущерба мировой экономике — это не способ борьбы с изменением климата. А что займет его место в отношении нефти? Мы не нашли хорошей замены маслу с точки зрения его доступности и соответствия назначению. Хотя запасы ограничены, нефти много, и технология ее добычи продолжает совершенствоваться, что делает ее производство и использование все более экономичным.То же самое можно сказать и о природном газе.
Изменение климата реально, и теперь мы ясно видим его последствия: в 2019 году во всем мире 15 экстремальных погодных явлений, усугубленных изменением климата, нанесли ущерб на сумму более 1 миллиарда долларов каждое. Каждое из четырех событий причинило ущерб на сумму более 10 миллиардов долларов США. Крупномасштабное использование ископаемого топлива возглавляет список факторов, способствующих изменению климата. Но концентрированную энергию, которую они обеспечивают, оказалось трудно заменить. Почему?
Репортер задал мне именно этот вопрос после пресс-вопросов и ответов, которые я сделал на конференции несколько лет назад.«Мы знаем, что нефть способствует изменению климата и другим экологическим проблемам — почему мы до сих пор ее используем? Почему бы нам просто не уйти? — спросил он меня.
До этого момента я мало думал о том, как мой опыт и биография дают мне более ясное, чем многие другие, представление о перспективах и проблемах перехода к более чистой энергетической системе. Я получил широкий взгляд на энергетическую отрасль по мере того, как продвигался по карьерной лестнице, работая в правительстве и консультируя клиентов как в нефтегазовой отрасли, так и в сфере экологически чистой энергии, а затем перешел в мир аналитических центров.
ископаемое топливо
Образовано в результате разложения древних растений и животных в течение миллионов лет. Уголь, нефть и природный газ — это ископаемые виды топлива.
Чтобы справиться с проблемой изменения климата, мы должны начать с понимания системы ископаемого топлива, а именно с того, как производится и используется энергия. Хотя компании, производящие ископаемое топливо, имеют политическое влияние в США и во всем мире, их лоббистское мастерство не является ключевой причиной того, что их топливо доминирует в глобальной энергетической системе.Точно так же переход на полностью возобновляемую энергетическую систему — непростая задача. Но политика обвинения популярна, как мы видели во время избирательной кампании 2020 года и в свете недавних судебных исков против компаний, работающих на ископаемом топливе. Есть много виноватых: от компаний, работающих на ископаемом топливе, которые годами отрицали наличие проблемы, до политиков, не желающих проводить политику, необходимую для реальных изменений. Всем было легче сохранять статус-кво.
Миру нужны технологии и сильная политика, чтобы двигаться в новом направлении.На протяжении всей истории человечество использовало энергию в сторону более концентрированных, удобных и гибких форм энергии. Понимание преимуществ современных источников энергии и истории прошлых переходов может помочь нам понять, как двигаться к источникам энергии с низким содержанием углерода. Обладая более глубоким пониманием проблемы климата, мы делаем огромные успехи в разработке технологий, необходимых для перехода к низкоуглеродному будущему. Тем не менее, понимание того, как мы сюда попали и почему современный мир был построен на ископаемом топливе, имеет решающее значение для понимания того, куда мы идем дальше.
Наша энергия так или иначе исходит от солнцаВ доиндустриальную эпоху солнечная энергия удовлетворяла все потребности человечества в энергии. Растения превращают солнечную энергию в биомассу в процессе фотосинтеза. Люди сжигали эту биомассу для тепла и света. Растения давали пищу людям и животным, которые, в свою очередь, использовали свои мускулы для работы. Даже когда люди научились плавить металлы и делать стекло, они подпитывали этот процесс древесным углем.Помимо фотосинтеза, люди в некоторой степени использовали энергию ветра и воды, также в конечном итоге подпитываемые солнцем. Разница температур в атмосфере, вызванная солнечным светом, приводит в движение ветер, и цикл дождя и текущей воды также получает свою энергию от солнечного света. Но солнце находится в центре этой системы, и люди могли использовать только ту энергию, которую солнце давало в реальном времени, в основном из растений.
биомасса
Растительный материал, включая листья, стебли и древесную массу.Биомассу можно сжигать напрямую или обрабатывать для создания видов биотоплива , таких как этанол.
Этот баланс между использованием энергии человеком и солнечным светом звучит как утопия, но по мере роста человеческого населения и его превращения в города, энергетическая система, основанная на биоэнергетике, принесла проблемы. В Англии древесины стало мало в 1500-х и 1600-х годах, поскольку она использовалась не только в качестве топлива, но и в качестве строительного материала. Лондон, например, вырос с 60 000 человек в 1534 году до 530 000 в 1696 году, а цены на дрова и пиломатериалы росли быстрее, чем на любой другой товар.Некогда густые леса Англии были оголены.
В 1900 году около 50 000 лошадей тащили такси и автобусы по улицам Лондона, не считая телег для перевозки товаров. Как вы понимаете, это привело к огромному количеству отходов. Как пишет Ли Джексон в своей книге «Грязный старый Лондон», к 1890-м годам огромное количество лошадей в Лондоне производило около 1000 тонн навоза в день. Весь этот навоз привлекал также мух, которые распространяли болезни. Транспортная система буквально вызывала у людей тошноту.Доископаемая эра не была той утопией, которую мы представляем.
Ископаемое топливо открыло новые двери для человечества. Они образовались в результате трансформации древних растений под воздействием давления, температуры и от десятков до сотен миллионов лет, по сути сохраняя солнечную энергию с течением времени. Полученное в результате топливо освободило человечество от его зависимости от фотосинтеза и текущего производства биомассы в качестве основного источника энергии. Вместо этого ископаемое топливо позволило использовать больше энергии, чем может дать сегодняшний фотосинтез, поскольку они представляют собой запасенную форму солнечной энергии.
Сначала уголь, затем нефть и природный газ обеспечили быстрый рост промышленных процессов, сельского хозяйства и транспорта. Сегодняшний мир неузнаваем по сравнению с миром начала 19 века, до того, как ископаемое топливо стало широко использоваться. Заметно улучшились здоровье и благосостояние людей, а население мира увеличилось с 1 миллиарда в 1800 году до почти 8 миллиардов сегодня. Энергетическая система на ископаемом топливе — это источник жизненной силы современной экономики. Ископаемое топливо привело к промышленной революции, вырвало миллионы людей из нищеты и сформировало современный мир.
Как плотность энергии и удобство стимулировали рост использования ископаемого топливаПервый крупный переход от древесины и древесного угля к углю произошел в черной металлургии в начале 1700-х годов. К 1900 году уголь был основным промышленным топливом, заменив биомассу на половину мирового потребления топлива. Уголь имеет в три раза более высокую плотность энергии по сравнению с сухой древесиной и широко распространен по всему миру. Уголь стал предпочтительным топливом для кораблей и локомотивов, что позволило им выделить меньше места для хранения топлива.
Нефть стала следующим крупным источником энергии. Американцы относят начало нефтяной эры к первой коммерческой нефтяной скважине США в Пенсильвании в 1859 году, но нефть использовалась и продавалась в современном Азербайджане и других регионах столетиями раньше. Нефть вышла на рынок в качестве замены китового жира для освещения, поскольку бензин производился как побочный продукт производства керосина. Однако свое истинное призвание нефть нашла в транспортном секторе. Эра нефти действительно началась с появлением Ford Model-T в 1908 году и бумом личного транспорта после Второй мировой войны.В 1964 году нефть обогнала уголь и стала крупнейшим источником энергии в мире.
Нефтяные ресурсы не так широко распространены по всему миру, как уголь, но нефть имеет решающие преимущества. Топливо, производимое из нефти, почти идеально подходит для транспортировки. Они энергоемки, в среднем вдвое превышая энергетическую ценность угля по весу. Но что еще более важно, они жидкие, а не твердые, что позволило разработать двигатель внутреннего сгорания, который управляет транспортом сегодня.
Различные виды топлива переносят разное количество энергии на единицу веса.Ископаемое топливо более энергоемкое, чем другие источники.
Масло изменило ход истории. Например, британские и американские военно-морские силы перешли с угля на нефть до Первой мировой войны, позволив своим кораблям пройти дальше, чем немецкие корабли, работающие на угле, до дозаправки. Нефть также обеспечивала большую скорость в море и могла быть доставлена в котлы по трубопроводу, а не с помощью рабочей силы, что явилось очевидным преимуществом. Во время Второй мировой войны Соединенные Штаты производили почти две трети мировой нефти, и ее стабильные поставки имели решающее значение для победы союзников.Стратегия немецкой армии в блицкриге стала невозможной, когда запасы топлива не соответствовали требованиям, а нехватка топлива сказалась на японском флоте.
Природный газ, ископаемое топливо, находящееся в газообразной форме, может быть обнаружено в подземных месторождениях сам по себе, но часто присутствует под землей вместе с нефтью. Газ, добытый с помощью нефти, часто растрачивался впустую на заре развития нефтяной промышленности, и старая отраслевая поговорка гласила, что поиск нефти и поиск газа — это быстрый способ уволиться. В последнее время природный газ стал цениться за его чистое, равномерное сгорание и его полезность в качестве сырья для промышленных процессов.Тем не менее, поскольку он находится в газообразной форме, для доступа к потребителям требуется особая инфраструктура, а природный газ по-прежнему тратится впустую в тех областях, где такой инфраструктуры нет.
Последним ключевым событием в мировом использовании энергии стало появление электричества в 20 веке. Электричество — это не источник энергии, такой как уголь или нефть, а способ ее доставки и использования. Электричество очень эффективное, гибкое, чистое и бесшумное в месте использования. Как и нефть, электричество впервые использовалось в освещении, но разработка асинхронного двигателя позволила эффективно преобразовать электричество в механическую энергию, питающую все, от промышленных процессов до бытовых приборов и транспортных средств.
В течение 20 века энергетическая система превратилась из системы, в которой ископаемое топливо использовалось непосредственно , в систему, в которой значительная часть ископаемого топлива используется для выработки электроэнергии. Доля, используемая в производстве электроэнергии, зависит от вида топлива. Поскольку нефть — высококалорийная жидкость — настолько пригодна для использования в транспорте, что мало ее расходуется на электричество; Напротив, примерно 63% угля, добываемого в мире, используется для выработки электроэнергии. Способы производства электроэнергии, не основанные на ископаемом топливе, такие как производство ядерной энергии и гидроэлектроэнергии, также являются важными частями системы во многих областях.Однако ископаемое топливо по-прежнему является основой электроэнергетической системы, производя 64% сегодняшних мировых поставок.
Ископаемые виды топлива по-прежнему доминируют в производстве электроэнергии в мире.
В общем, история энергетических переходов на протяжении истории касается не только перехода от нынешних солнечных потоков к ископаемым видам топлива. Кроме того, это был постоянный переход к более энергоемким и удобным в использовании видам топлива, чем те виды топлива, которые они заменяли. Более высокая плотность энергии означает, что для работы требуется меньший вес или меньший объем топлива.Жидкое топливо, полученное из нефти, сочетает в себе плотность энергии с возможностью подачи или перемещения с помощью насосов, что привело к появлению новых технологий, особенно в области транспорта. А электричество — это очень гибкий способ потребления энергии, полезный для многих приложений.
Назад в будущее — возвращение солнечной эрыИскопаемые виды топлива позволили нам отказаться от использования сегодняшних солнечных потоков и вместо этого использовать концентрированную солнечную энергию, накопленную за миллионы лет.Прежде чем мы смогли эффективно использовать солнечные потоки, это казалось отличной идеей.
диоксид углерода
Диоксид углерода — это газ, выделяющийся при сжигании углеродсодержащего топлива (биомассы или ископаемого топлива). Двуокись углерода — самый важный газ, способствующий изменению климата.
Однако у преимуществ ископаемого топлива есть разрушительная обратная сторона. Теперь мы понимаем, что выброс углекислого газа (CO 2 ) при сжигании ископаемого топлива нагревает нашу планету быстрее, чем все, что мы видели в геологической летописи.Одна из величайших проблем, стоящих сегодня перед человечеством, — замедлить это потепление, прежде чем оно изменит наш мир до неузнаваемости.
Теперь, когда нас почти восемь миллиардов, мы ясно видим влияние роста концентрации CO 2 . Возвращение к старым временам, когда мы полагаемся в основном на биомассу для удовлетворения наших энергетических потребностей, явно не является решением. Тем не менее, нам нужно найти способ вернуться к солнечным потокам в реальном времени (и, возможно, ядерной энергии) для удовлетворения наших потребностей. Сейчас нас стало намного больше, мы взаимодействуем через гораздо более крупную и более интегрированную глобальную экономику и потребляем гораздо больше энергии.Но сегодня у нас также есть технологии, которые намного более эффективны, чем фотосинтез, при преобразовании солнечных потоков в полезную энергию.
С 1900 года мировое население и экономическая активность резко выросли вместе с потреблением ископаемого топлива.Источник: Наш мир в данных
К сожалению, концентрация в атмосфере углекислого газа, основного парникового газа, неуклонно растет одновременно со средней глобальной температурой.
Примечание. Аномалия средней глобальной температуры суши и моря по сравнению со средней температурой 1961–1990 гг. Источник: Наш мир в данных
.Земля получает от солнца достаточно энергии для всех нас, даже для нашей современной энергоемкой жизни. Количество солнечной энергии, которая достигает пригодных для жилья земель, более чем в 1000 раз превышает количество энергии ископаемого топлива, извлекаемой во всем мире за год. Проблема в том, что эта энергия диффузная. Солнце, согревающее ваше лицо, определенно дает энергию, но вам нужно сконцентрировать эту энергию, чтобы обогреть ваш дом или передвинуть автомобиль.
возобновляемая энергия
Возобновляемая энергия поступает из источника, который пополняется естественным образом. (Пример: улавливание ветра с помощью турбин или солнечного света с помощью солнечных батарей не изменяет количество ветра или солнечного света, доступного для использования в будущем.)
Вот где появляются современные технологии. Ветряные турбины и солнечные фотоэлектрические элементы (PV) преобразуют потоки солнечной энергии в электричество, что намного эффективнее сжигания биомассы — доиндустриального способа улавливания солнечной энергии.Затраты на ветровые и солнечные фотоэлектрические установки быстро снижаются, и теперь они являются общепринятыми и экономически эффективными технологиями. Некоторые существующие формы производства электроэнергии, в основном атомная энергия и гидроэлектроэнергия, также не приводят к выбросам CO 2 . Объединение новых возобновляемых источников энергии с этими существующими источниками дает возможность декарбонизировать — или исключить выбросы CO 2 — в электроэнергетическом секторе. Производство электроэнергии — важный источник выбросов, на который приходится 27% U.S. Выбросы парниковых газов в 2018 году.
Однако, в отличие от ископаемого топлива, ветер и солнце могут вырабатывать электричество только тогда, когда дует ветер или светит солнце. Это инженерная задача, поскольку электросеть работает в режиме реального времени: электроэнергия генерируется и потребляется одновременно, при этом генерация меняется для поддержания баланса системы.
парниковый газ
Газ, улавливающий тепло в атмосфере Земли, включая углекислый газ, метан, озон и оксиды азота.
Инженерные задачи порождают инженерные решения, и ряд решений может помочь. Электросети, которые покрывают большую площадь, легче сбалансировать, учитывая, что, если в одном месте не ветрено или солнечно, это может быть где-то еще. Стратегии реагирования на спрос могут побудить клиентов, обладающих гибкостью в своих процессах, использовать больше энергии, когда возобновляемая энергия доступна, и сокращать ее, когда ее нет. Технологии накопления энергии могут сэкономить избыточную электроэнергию для дальнейшего использования. Теперь эту функцию могут выполнять плотины гидроэлектростанций, а снижение затрат сделает батареи более экономичными для хранения энергии в сети.Решения для хранения хорошо работают в течение нескольких часов — например, накапливают солнечную энергию для использования в вечернее время. Но более долгое хранение представляет собой более сложную задачу. Возможно, избыток электроэнергии можно будет использовать для создания водорода или другого топлива, которое можно будет хранить и использовать позже. Наконец, производство ископаемого топлива сегодня часто заполняет пробелы в возобновляемой генерации, особенно в производстве природного газа, которую можно эффективно наращивать или уменьшать для удовлетворения спроса.
Преобразование потока солнечной энергии в электричество — отличная отправная точка для создания декарбонизированной энергетической системы.Простая формула — декарбонизация электроэнергетики и электрификация всех возможных источников энергии. Многие важные процессы могут быть электрифицированы, особенно в стационарных условиях, например, в зданиях и во многих промышленных процессах. Чтобы справиться с изменением климата, эта формула — низко висящий фрукт.
Две части этой формулы должны выполняться вместе. Новый блестящий электромобиль на подъездной дорожке сигнализирует о вашей заботе об окружающей среде для ваших соседей, но для достижения полной потенциальной выгоды также требуется более экологичная система питания.В сегодняшних энергосистемах США и почти повсюду в мире электромобили обеспечивают снижение выбросов, но степень этих преимуществ сильно варьируется в зависимости от местоположения. Для достижения полной потенциальной выгоды от электромобилей потребуется сеть, которая будет поставлять всю возобновляемую электроэнергию или энергию с нулевым выбросом углерода, чего сегодня не достигает ни один регион в Соединенных Штатах.
Ветровая и солнечная энергия — это еще не все — оставшиеся проблемы«Электрифицировать все» — отличный план, но не все можно легко электрифицировать.Некоторые качества ископаемого топлива трудно воспроизвести, например, их удельная энергия и способность выделять очень большое количество тепла. Для обезуглероживания процессов, основанных на этих качествах, вам необходимо низкоуглеродистое топливо, имитирующее свойства ископаемого топлива.
Энергетическая ценность ископаемого топлива особенно важна в транспортном секторе. Транспортному средству необходимо возить топливо во время движения, поэтому вес и объем этого топлива являются ключевыми. Электромобили — это широко разрекламированное решение для замены масла, но они не идеальны для всех областей применения.Фунт за фунт, бензин или дизельное топливо содержат примерно в 40 раз больше энергии, чем современные батареи. С другой стороны, электродвигатели намного более эффективны, чем двигатели внутреннего сгорания, а электромобили более просты в механическом отношении, поскольку в них гораздо меньше движущихся частей. Эти преимущества частично компенсируют потерю веса батареи, но электромобиль все равно будет тяжелее аналогичного автомобиля, работающего на ископаемом топливе. Для транспортных средств, которые перевозят легкие грузы и могут часто заправляться топливом, например легковых автомобилей, этот штраф не имеет большого значения.Но для авиации, морского судоходства или дальних перевозок, где транспортное средство должно перевозить тяжелые грузы на большие расстояния без дозаправки, разница в плотности энергии между ископаемым топливом и батареями является огромной проблемой, а электромобили просто не соответствуют требованиям. необходимость.
Бензин несет гораздо больше энергии на единицу веса, чем аккумулятор. Автомобиль с бензиновым двигателем и баком на 12,4 галлона перевозит 77,5 фунтов бензина.
77,5-фунтовая батарея, напротив, способна выдержать электромобиль только на 21 милю.
Электромобиль с запасом хода 360 миль потребует 1334-фунтовой батареи.
Примечание: изображения не в масштабе.Несмотря на вес аккумулятора, другие компоненты электромобилей легче и проще, чем их аналоги в бензиновых автомобилях. Таким образом, общее снижение веса электромобилей не такое серьезное, как снижение веса одной батареи.
Промышленные процессы, требующие очень высоких температур, такие как производство стали, цемента и стекла, представляют собой еще одну проблему.Стальные доменные печи работают при температуре около 1100 ° C, а цементные печи работают при температуре около 1400 ° C.Таких очень высоких температур трудно достичь без сжигания топлива, и поэтому их трудно обеспечить электричеством.
Возобновляемая электроэнергия не может решить проблему выбросов для процессов, которые не могут работать на электроэнергии. Для этих процессов мир нуждается в топливе с нулевым содержанием углерода, которое имитирует свойства ископаемого топлива — топлива с высокой плотностью энергии, которое можно сжигать. Существует ряд вариантов, но каждый из них имеет свои плюсы и минусы и, как правило, требует дополнительной работы, чтобы быть коммерчески и экологически жизнеспособным.
Биотопливо возможно, так как углерод, выделяемый при сжигании биотоплива, представляет собой тот же углерод, который поглощается при росте растения. Однако обработка, необходимая для превращения растений в пригодное для использования топливо, потребляет энергию, и это приводит к выбросам CO 2 , а это означает, что биотопливо не является безуглеродным, если весь процесс не работает на возобновляемых источниках энергии или энергии с нулевым выбросом углерода. Например, этанол из кукурузы, смешанный с бензином в Соединенных Штатах, в среднем дает только на 39% меньше выбросов CO 2 , чем бензин, который он заменяет, с учетом выбросов, возникающих при транспортировке кукурузы на перерабатывающие предприятия и ее преобразовании в топливо.Биотопливо также конкурирует за пахотные земли с производством продуктов питания и их природоохранным использованием, например, для отдыха или рыбной ловли и дикой природы, что становится все более сложной задачей по мере увеличения производства биотоплива. Топливо, изготовленное из отходов сельскохозяйственных культур или бытовых отходов, может быть лучше с точки зрения землепользования и выбросов углерода, но поставка этих отходов ограничена, и технология нуждается в улучшении, чтобы быть рентабельной.
Еще один путь — преобразовать возобновляемую электроэнергию в горючее. Водород можно производить, используя возобновляемую электроэнергию для разделения атомов воды на водородные и кислородные компоненты.Затем водород можно было бы сжигать как топливо с нулевым выбросом углерода, подобно тому, как сегодня используется природный газ. Электроэнергия, CO 2 и водород также могут быть объединены для производства жидкого топлива для замены дизельного и реактивного топлива. Однако, когда мы разделяем атомы воды или создаем жидкое топливо с нуля, законы термодинамики не в нашу пользу. В этих процессах используется электричество, чтобы, по сути, запустить процесс сгорания в обратном направлении и, таким образом, использовать большое количество энергии. Поскольку в этих процессах будет использоваться огромное количество возобновляемой энергии, они имеют смысл только в приложениях, где электричество не может использоваться напрямую.
Улавливание и хранение или использование углерода — это последняя возможность для стационарных применений, таких как тяжелая промышленность. Ископаемое топливо по-прежнему будет сжигаться и выделять CO 2 , но оно будет улавливаться, а не выбрасываться в атмосферу. Разрабатываемые процессы предусматривают удаление CO 2 из окружающего воздуха. В любом случае CO 2 будет закачиваться глубоко под землю или использоваться в промышленном процессе.
В настоящее время уловленный CO 2 чаще всего используется для повышения нефтеотдачи, когда CO 2 под давлением закачивается в нефтяной пласт для выдавливания большего количества нефти.Идея улавливать CO 2 и использовать его для производства большего количества ископаемого топлива кажется обратной — действительно ли это снижает выбросы в целом? Но исследования показывают, что захваченный CO 2 остается в нефтяном пласте постоянно, когда он закачивается таким образом. И если во время добычи нефти закачивается достаточное количество CO 2 , это может компенсировать выбросы при сгорании добытой нефти или даже привести к общим отрицательным выбросам. Это не будет панацеей от всех видов использования масла, но может сделать использование масла возможным в таких областях, как авиация, где его очень трудно заменить.
Улавливание углерода — это сегодня самый дешевый способ борьбы с выбросами тяжелой промышленности, требующей сжигания. Его преимущество заключается в том, что он также может улавливать выбросы CO 2 , которые возникают в результате самого процесса, а не от сжигания топлива, как это происходит при производстве цемента, когда известняк нагревается для производства компонента цемента с CO 2 в качестве -продукт.
При рассмотрении того, как улавливание углерода может способствовать смягчению последствий изменения климата, мы должны помнить, что ископаемое топливо не является основной причиной проблемы — выбросы CO 2 .Если поддержание некоторого использования ископаемого топлива с улавливанием углерода — самый простой способ справиться с определенными источниками выбросов, это все еще решает фундаментальную проблему.
Наши самые большие проблемы — политическиеНаука ясно говорит нам, что нам необходимо переделать нашу энергетическую систему и исключить выбросы CO 2 . Однако, помимо инженерных проблем, природа изменения климата также делает политически сложной задачей решение этой проблемы.Для сведения к минимуму воздействия изменения климата необходимо переделать отрасль с оборотом в несколько триллионов долларов, которая находится в центре экономики и жизни людей. Снижение зависимости человечества от ископаемого топлива требует инвестиций здесь и сейчас, которые принесут неопределенные долгосрочные выгоды. Эти решения особенно трудны для политиков, которые, как правило, сосредотачиваются на политике, приносящей немедленные, местные выгоды, которые видят избиратели. В прошлом году The New York Times спросила, например, «является ли какая-либо климатическая политика достаточно масштабной, чтобы иметь значение, и достаточно популярной, чтобы иметь место».«Устойчивая климатическая политика требует поддержки со стороны ряда участников, включая политиков обеих сторон, лидеров бизнеса и гражданское общество. Их точки зрения неизбежно расходятся, и отсутствие консенсуса в сочетании с вполне реальными усилиями по оказанию давления на процесс выработки политики является ключевой причиной того, что действия по борьбе с изменением климата настолько сложны с политической точки зрения. (Чтобы попробовать свои силы в решении политических дилемм, сыграйте в нашу — по общему признанию, упрощенную! — игру ниже: «Президентское климатическое затруднение».)
В США и других странах с богатым миром текущие усилия сосредоточены на сокращении выбросов парниковых газов в результате нашей энергоемкой жизни.Но вторая часть сегодняшней энергетической проблемы — это обеспечение современной энергией миллиарда людей в развивающемся мире, которые в настоящее время ее не имеют. Вы не так много слышите о второй цели в общественном обсуждении изменения климата, но крайне важно, чтобы развивающиеся страны следовали более чистым путем, чем это сделали развитые страны. Необходимость обеспечить развивающимся странам как более чистую энергию, так и больше энергии усугубляет проблему, но решение, которое не учитывает развивающийся мир, вовсе не является решением.
Обильные и недорогие ископаемые виды топлива затрудняют переход от них. Около 15 лет назад ученые мужи были сосредоточены на «пике добычи нефти» — идее о том, что в мире заканчивается нефть или, по крайней мере, недорогая нефть и что наступает расплата. События последнего десятилетия доказали, что эта теория ошибочна. Вместо снижения добычи нефти и роста цен мы наблюдали обратное, и нигде больше, чем здесь, в Соединенных Штатах. Технологии вызвали бум добычи нефти; геологи давно знали, что ресурсы есть, но не знали, как заработать на их добыче.Нет причин ожидать, что эта тенденция в ближайшее время замедлится. Другими словами, нехватка нефти нас не спасет. Миру нужно будет отказаться от нефти и других ископаемых видов топлива, пока они в изобилии и недороги — задача не из легких.
Чтобы осуществить этот технически и политически сложный переход, нам нужно избегать одномерных решений. Мои собственные мысли о том, как нам бороться с изменением климата, безусловно, со временем эволюционировали, поскольку мы лучше понимаем климатическую систему и со временем выбросы все еще увеличиваются.Например, я скептически относился к идее улавливания углерода, будь то производственные процессы или непосредственно из воздуха. Инженер во мне просто не мог понять, как использовать такой энергоемкий процесс для улавливания выбросов. Я изменил свое мнение и стал лучше разбираться в процессах, которые будет трудно обезуглерожить другим способом.
Накопление CO 2 в атмосфере похоже на попадание воздуха в воздушный шар. Это кумулятивная система: мы постоянно добавляем к общей концентрации вещества, которое может сохраняться в атмосфере до 200 лет.Мы не знаем, когда эффекты потепления станут подавляющими, но мы знаем, что система будет растягиваться и нарушаться — испытывать больше негативных эффектов — по мере наполнения воздушного шара. Накопительный характер климатической системы означает, что чем дольше мы ждем, тем более строгие меры требуются. Другими словами: чем раньше действовать, тем лучше. Нам нужно действовать прямо сейчас там, где это проще всего, в секторах электроэнергии и легковых автомобилей, а также в повышении энергоэффективности новых зданий. Другим секторам требуется больше технологий, например, тяжелому транспорту и промышленности, или потребуется много времени, например, для улучшения существующего фонда зданий.
Те, кто сейчас настаивает на прекращении производства ископаемого топлива, упускают из виду тот факт, что ископаемое топливо все еще будет необходимо в течение некоторого времени в определенных секторах. Исключение из разговоров непопулярных источников энергии или технологий, таких как ядерная энергия или улавливание углерода, является недальновидным. Само по себе производство электроэнергии из возобновляемых источников не приведет нас к этому — это проблема всех технологий. Я опасаюсь, что магическое мышление и тесты на чистоту захватывают часть левого края американского политического спектра, в то время как часть правого политического деятеля виновна в прямом отрицании проблемы климата.Перед лицом такой резкой поляризации акцент на практических решениях может потеряться — а практичность и изобретательность — это возобновляемые ресурсы, необходимые человечеству для решения климатических проблем.
Исправление: более ранняя версия рисунка в этом фрагменте ошибочно указала, что возобновляемые источники энергии составляют 0,6% мирового производства электроэнергии. Он исправлен до 9,3%.
Об авторе
Саманта Гросс
Саманта Гросс — научный сотрудник программы внешней политики Брукингса.Ее работа сосредоточена на пересечении энергетики, окружающей среды и политики, включая климатическую политику и международное сотрудничество, энергоэффективность, разработку нетрадиционных нефтегазовых ресурсов, региональную и глобальную торговлю природным газом, а также взаимосвязь энергии и воды. Гросс имеет более чем 20-летний опыт работы в сфере энергетики и окружающей среды и имеет степень бакалавра наук в области химической инженерии в Университете Иллинойса, степень магистра наук в области инженерии окружающей среды в Стэнфорде и степень магистра делового администрирования в Калифорнийском университете в г. Беркли.
Благодарности
u003cpu003eu003cstrongu003eРедакция: u003c / strongu003e Джефф Болл, Брюс Джонс, Анна Ньюбю003c / pu003eu003cpu003eu003cstrongu003eResearchu003c / strongu003e: Историческая сводка по теме перехода от энергии к обширной теме, посвященной переходу от энергии к великим авторам. u003c / pu003e
u003cpu003eu003cstrongu003eGraphics и designu003c / strongu003e: Ян Макаллистер, Рейчел Slatteryu003c / pu003eu003cpu003eu003cstrongu003eWeb developmentu003c / strongu003e: Эрик Abalahin, Эбигейл Каунда, Рейчел Slatteryu003c / pu003eu003cpu003eu003cstrongu003eFeature imageu003c / strongu003e: Егоров Артем / Shutterstocku003c / pu003e
Обсуждение чакр: исследование энергетических систем человека: комплексная практика медсестер
Что вы по профессии? Academic MedicineAcute Уход NursingAddiction MedicineAdministrationAdvanced Практика NursingAllergy и ImmunologyAllied здоровьеАльтернативная и комплементарной MedicineAnesthesiologyAnesthesiology NursingAudiology & Ear и HearingBasic ScienceCardiologyCardiothoracic SurgeryCardiovascular NursingCardiovascular SurgeryChild NeurologyChild PsychiatryChiropracticsClinical SciencesColorectal SurgeryCommunity HealthCritical CareCritical Уход NursingDentistryDermatologyEmergency MedicineEmergency NursingEndocrinologyEndoncrinologyForensic MedicineGastroenterologyGeneral SurgeryGeneticsGeriatricsGynecologic OncologyHand SurgeryHead & Neck SurgeryHematology / OncologyHospice & Паллиативная CareHospital MedicineInfectious DiseaseInfusion Сестринское делоВнутренняя / Общая медицинаВнутренняя / Лечебная ординатураБиблиотечное обслуживание Материнское обслуживание ребенкаМедицинская онкологияМедицинские исследованияНеонатальный / перинатальный неонатальный / перинатальный уходНефрологияНеврологияНейрохирургияМедицинско-административное сестринское дело ecialtiesNursing-educationNutrition & DieteticsObstetrics & GynecologyObstetrics & Gynecology NursingOccupational & Environmental MedicineOncology NursingOncology SurgeryOphthalmology / OptometryOral и челюстно SurgeryOrthopedic NursingOrthopedics / Позвоночник / Спорт Медицина SurgeryOtolaryngologyPain MedicinePathologyPediatric SurgeryPediatricsPharmacologyPharmacyPhysical Медицина и RehabilitationPhysical Терапия и женщин Здоровье Физическое TherapyPlastic SurgeryPodiatary-generalPodiatry-generalPrimary Уход / Семейная медицина / Общие PracticePsychiatric Сестринское делоПсихиатрияПсихологияОбщественное здравоохранениеПульмонологияРадиационная Онкология / ТерапияРадиологияРевматологияНавыки и процедурыСонотерапияСпорт и упражнения / Тренировки / ФитнесСпортивная медицинаХирургический уходПереходный уходТрансплантационная хирургияТерапия травмТравматическая хирургияУрологияЖенское здоровьеУход за ранамиДругое
Что ваша специальность? Addiction MedicineAllergy & Clinical ImmunologyAnesthesiologyAudiology & Speech-Language PathologyCardiologyCardiothoracic SurgeryCritical Уход MedicineDentistry, Oral Surgery & MedicineDermatologyDermatologic SurgeryEmergency MedicineEndocrinology & MetabolismFamily или General PracticeGastroenterology & HepatologyGenetic MedicineGeriatrics & GerontologyHematologyHospitalistImmunologyInfectious DiseasesInternal MedicineLegal / Forensic MedicineNephrologyNeurologyNeurosurgeryNursingNutrition & DieteticsObstetrics & GynecologyOncologyOphthalmologyOrthopedicsOtorhinolaryngologyPain ManagementPathologyPediatricsPlastic / Восстановительная SugeryPharmacology & PharmacyPhysiologyPsychiatryPsychologyPublic, Окружающая среда и гигиена трудаРадиология, ядерная медицина и медицинская визуализацияФизическая медицина и реабилитация Респираторная / легочная медицинаРевматологияСпортивная медицина / наукаХирургия (общая) Травматологическая хирургияТоксикологияТрансплантационная хирургияУрологияСосудистая хирургияВироло у меня нет медицинской специальности
Каковы ваши условия работы? Больница на 250 коекБольница на более 250 коекУправление престарелыми или хосписы Психиатрическое или реабилитационное учреждениеЧастная практикаГрупповая практикаКорпорация (фармацевтика, биотехнология, инженерия и т. Д.) Докторантура Университета или медицинского факультета Магистратура или 4-летнего академического университета Общественный колледж Правительство Другое
Энергетические ресурсы
Энергия недр Земли
Распад радиоактивных элементов произвел тепло по всей Земле. история. Именно это тепло вызывает повышение температуры в глубине Земли. и отвечает за плавление мантийных пород с образованием магм.Магмы могут переносить тепло вверх в кору. Циркуляция подземных вод вблизи вулканических интрузий переносит тепло обратно на поверхность. Если эту горячую воду можно использовать, ее можно использовать непосредственно для обогрева домов, или, если он окажется в ловушке на большой глубине под давлением, он может превратиться в пар, который расширяется и приводит в движение турбину для выработки электроэнергии.
Энергия, хранящаяся в химических облигациях
Энергия, хранящаяся в химических связях, запускает химические реакции.Когда происходят реакции, эта энергия либо высвобождается, либо поглощается. Если он абсорбируется, он сохраняется в химической связке для дальнейшего использования. Если его высвободить, он может производить полезную тепловую энергию. электричество и свет.
Водородные топливные элементыявляются одним из примеров: происходит химическая реакция, при которой водород реагирует с кислородом в ванне с электролитом с образованием H 2 O и выделяет электричество и тепло. Реакция не загрязняет окружающую среду, но в настоящее время возникают проблемы, такие как безопасное хранение и распределение сжатого газообразного водорода и эффективное производство водорода.
Другой пример — Biomass Energy. Он включает сжигание (химическая реакция) древесины или других органических побочных продуктов. Такие органические
материал производится путем фотосинтеза, химического процесса, который получает энергию от
Солнце и хранит эту энергию до тех пор, пока материал не сгорит.
Ископаемое топливо — энергия биомассы, которая закопана в Земле, где она хранится до тех пор, пока люди извлекают и сжигают его, чтобы высвободить энергию.Среди этих источников — нефть (нефть и природный газ), горючие сланцы, битуминозные пески и уголь. Все это будет одной из основных тем нашего обсуждения здесь.
Геология и энергетические ресурсы
Для использования человеком почти всех перечисленных выше источников энергии требуются геологические знания.
При использовании прямой солнечной энергии для нагрева воды и домов не требует геологических знаний, в отличие от производства солнечных батарей, потому что материал для изготовления таких ячеек требуется знание конкретных месторождений полезных ископаемых.Химикаты для производства проводов (железо, медь, золото), батарей (Li, Cd, Ni) и электродвигателей (Fe, Cu, редкоземельные элементы) должны быть извлечены из Земли с использованием геологических знаний.
Гидроэнергетика требует геологических знаний, чтобы убедиться, что плотины построены в районах, где они не рухнет и не нанесет вреда человеческому населению.
Поиск ископаемого топлива и геотермальной энергии безусловно, требует геологических знаний.
Атомная энергия требует, чтобы геологи нашли залежи урана для производства топлива, геологи ищут места для ядерной энергетики растения, которые не развалятся из-за землетрясений, оползней, наводнений или вулканических извержений, и требует, чтобы геологи помогли определить безопасные места хранения для ядерные отходы.
Опять же, здесь мы сосредоточимся на ископаемом топливе.
История человечества: Родос, Ричард: 9781501105357: Amazon.com: Книги
«Великая история … мощь популярной науки, что неудивительно для этого автора». —Kirkus, Избранные отзывы«Родос не преуменьшает отрицательные стороны достижений, как человеческих, так и экологических, но в целом это прекрасно написанная, часто вдохновляющая сага об изобретательности и прогрессе, идеально подходящая для обычные читатели.Чрезвычайно привлекательный, пользующийся доверием и пользующийся спросом, Родс вызовет обычный живой интерес, поскольку он привносит факты, контекст и ясность в ключевой, часто спорный предмет ». — БУКЛИСТ , помеченный обзор
«И снова лауреат Пулитцеровской премии историк и писатель Ричард Родс поднимает сложные вопросы, связанные с использованием науки и технологий, и делает сложные вопросы более доступными. Исследование Родса понравится не только технофилам, но и многим. Как всегда, он исключительно интересный писатель. — Библиотечный журнал , обзор со звездами
«В этой тщательно проработанной работе Родс привносит свое увлечение инженерами, учеными и изобретателями, представляя часто недооцененную историю: четыре века эволюции энергии и способы ее использования. Это.» —Рецензия на книгу «Нью-Йорк Таймс»
«Клепать… Мистер. Родос создал еще один шедевр ». —The Wall Street Journal
« Energy — это одновременно исторический труд и увлеченно написанная моральная история…. Надежда Родса на то, что критический взгляд на прошлые энергетические технологии принесет пользу будущим, обнадеживает ». —Science Magazine
«Родос блестяще раскрывает внутреннюю работу паровых двигателей и реакторов, а его живой рассказ увлекает читателей в увлекательные побочные путешествия … Его увлекательная история порадует любителей техники и особенно понравится изобретателям и первооткрывателям. . » —Publisher’s Weekly
“ Energy — отличная книга, которая может быть одновременно интересной и информативной, и она, вероятно, понравится как любителям науки, так и тем из нас, кто прошел физику буквально по зубам.Это также убедительный взгляд на важность науки ». — NPR.ORG
« Ослепительная книга Ричарда Роудса Energy: A Human History рассказывает навязчиво читаемую историю о человеческих потребностях, любопытстве, изобретательности и высокомерии … Это исключительная книга обязательна к прочтению всем, кого беспокоит влияние человека на будущее мира ». — Книжная страница
Ричард Роудс — автор множества книг и лауреат Пулитцеровской премии, Национальной книжной премии и премии Национального круга книжных критиков.Он окончил Йельский университет и получил стипендии от Фонда Форда, Национального фонда искусств, Мемориального фонда Джона Саймона Гуггенхайма и Фонда Альфреда П. Слоана. Выступая в качестве ведущего и корреспондента документальных фильмов в сериалах Frontline и American Experience на общественном телевидении, он также был приглашенным исследователем в Гарварде и Массачусетском технологическом институте и является филиалом Центра международной безопасности и сотрудничества Стэнфордского университета. Посетите его сайт Ричард Роудс.com.
Ученые используют человеческую энергию для производства электроэнергии
От наших шагов до нажатия кнопок люди постоянно расходуют энергию, и исследователи задействуют эти движения, чтобы привести в действие мир вокруг нас.
Получение энергии из окружающей среды или деятельности, а не из батареи или розетки, имеет несколько ключевых преимуществ: источники электричества бесплатны, а устройства более мобильны. Это особенно полезно для медицинской электроники, такой как инсулиновые помпы и кардиостимуляторы.Сборщики энергии также могут продлить время автономной работы смартфонов и ноутбуков.
Идея не нова. Кристаллические радиоприемники, например, существуют с начала 20-го века и не нуждаются в выделенном источнике питания, поскольку они поглощают электричество из радиоволн. Но текущие стратегии сбора энергии не очень эффективны, а энергия в нашей окружающей среде широко рассеивается, а это означает, что для получения значительного количества энергии необходимы яркий свет, большие перепады температур или долгие оживленные прогулки.
Теперь исследователи открывают новые способы повышения эффективности сбора урожая и снижения затрат. Разработчики также создают электронику, которая потребляет гораздо меньше энергии, так что однажды ваш телефон может работать от шороха в кармане и нескольких касаний пальцами, когда вы звоните.
В прошлом месяце в Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли ученые продемонстрировали устройство, которое использует вирусы для преобразования давления в электричество. В основе устройства лежит пьезоэлектричество — явление, при котором электрический заряд создается в материале, когда он механически деформируется или подвергается напряжению.В этом случае команда использовала искусственно созданный вирус M13, который обычно заражает бактерии для создания материала.
Веселье начинается с 50 наноампер
Устройство может производить 6 наноампер тока и 400 милливольт потенциала, что составляет примерно четверть выходной мощности батареи Triple-A и достаточно, чтобы при нажатии на короткое время активировать небольшой монохромный жидкокристаллический дисплей с генератором квадратного сантиметра. Исследователи опубликовали свой отчет в Nature Nanotechnology .
Рамамурти Рамеш, исследователь из отдела материаловедения в LBNL и один из соавторов отчета, объяснил, что вирусы могут воспроизводить себя и самостоятельно образовывать структуры нанометрового масштаба, что делает их привлекательной недорогой альтернативой обычным пьезоэлектрическим устройствам. которые могут использовать дорогие или токсичные химикаты. Вирусный материал также можно распылить на поверхность, потенциально превратив любую стену или пол в сборщик энергии от шагов и вибраций.
В настоящий момент генератор вирусов слишком слаб, чтобы обеспечить какую-либо практическую мощность, хотя исследователи вносят улучшения и говорят, что они недалеко от полезного продукта.
«Если мы получим от 50 до 70 [наноампер], тогда наступит время рок-н-ролла. Тогда это будет очень весело», — сказал Рамеш.
Исследователи из Соединенного Королевства также недавно разработали пьезоэлектрический генератор — коленный бандаж, отводящий электроны при ходьбе. Когда колено пользователя сгибается, четыре металлических лопасти в устройстве «выщипываются», которые затем вибрируют, как струна гитары, и вырабатывают электричество.
В настоящее время устройство вырабатывает около 2 милливатт энергии, но исследователи ожидают, что после некоторых настроек он достигнет 30 милливатт.
Мишель Поцци, ведущий исследователь проекта и научный сотрудник по сбору энергии в Школе прикладных наук Университета Крэнфилда, сказал в официальном сообщении, что ожидает, что устройство будет стоить 10 фунтов стерлингов за единицу, когда производство будет увеличиваться. Результаты были опубликованы ранее в этом месяце в Smart Materials and Structures .
Но может ли он питать телевизор?
Тем не менее, даже с появлением на рынке комбайнов для сбора энергии серьезным препятствием является получение достаточного количества полезной электроэнергии для питания датчика, лампы или экрана. Это означает, что вырабатывается больше электроэнергии, чем требуется устройству, поэтому его достаточно для хранения и стабильной работы.
«В некоторых случаях вы можете собирать только микроватт или около того», — сказал Дэвид Фриман, главный технолог группы решений по источникам питания в Texas Instruments.«Если вашему устройству требуется микроватт, вы ни для кого ничего не делаете».
Для Texas Instruments решение состоит в том, чтобы сделать устройства, потребляющие меньше электроэнергии, а также повысить эффективность комбайнов.
«Только в течение последних трех, четырех или пяти лет [комбайны] сообщили о достаточном количестве электроэнергии для использования, а энергия устройств была достаточно низкой для работы», — сказал Фриман.
Одним из возможных вариантов использования харвестеров является создание датчиков, которые могут контролировать качество воздуха.Операторы могут собирать эту информацию по беспроводной сети, чтобы эффективно обогревать или охлаждать свои помещения. «Целью для большинства из этих приложений является« отклеивание и приклеивание », — пояснил Фриман, отметив, что лучшее место для датчика может быть далеко от любой электрической проводки. В такие места также может быть трудно добраться, поэтому частая замена батареи будет слишком неудобной, что делает их идеальным вариантом для комбайнов.
С этой целью компания производит интегральные схемы и микропроцессоры, потребляющие гораздо меньше энергии.
«Каждое поколение потребляет меньше энергии, чем предыдущее», — сказал Фриман. «Поскольку мы продолжаем снижать мощность, необходимую для этих устройств, это делает уборочную машину более практичной».
По словам Фримена, доминирующей технологией уборки урожая являются небольшие фотоэлектрические панели, поскольку вибрационные и радиоуборочные комбайны еще не улавливают достаточно энергии для работы как датчика, так и передатчика. Недавно компания создала прототип беспроводной клавиатуры, которая работает от внутреннего освещения, а срок службы батареи соответствует сроку службы устройства, примерно от трех до пяти лет.Кроме того, Texas Instruments разрабатывает датчики для мониторинга промышленного оборудования и дорог, где обычные частоты движения могут больше подходить для вибрационных комбайнов.
Перепечатано из Climatewire с разрешения Environment & Energy Publishing, LLC. www.eenews.net, 202-628-6500
Энергия для человеческого развития | Институт прорыва
F или более двух столетий, обилие плотных ископаемых источников энергии в сочетании с современным сельским хозяйством, городами, управлением, инновациями и знаниями подпитывали благотворный цикл социально-экономического развития, позволяя людям во многих частях мира жить. более долгая, здоровая и благополучная жизнь.Открытие и преобразование современных видов топлива, возможно, впервые в истории человечества позволило обеспечить устойчивый экономический рост. Эти источники энергии — в основном уголь и нефть, а также природный газ, гидроэлектроэнергия и ядерная энергия — позволили повысить уровень жизни с начала промышленной революции.
Наряду с этими материальными выгодами пришла либерализация социальных ценностей, способность выполнять более значимую работу и экологический прогресс. Миллиарды людей на планете становятся все более и более свободными в выборе своей судьбы.
В этом отчете мы рассматриваем взаимосвязь между энергетическими системами, экономическим ростом, человеческим развитием, защитой окружающей среды и изменением климата.
Прочтите полный отчет здесь.
Понимание этих взаимоотношений представляет собой одну из самых насущных социальных и экологических проблем, с которыми сегодня сталкивается мир, поскольку примерно три миллиарда человек еще не перешли на современные виды топлива и энергетические системы. Эти группы населения остаются в ловушке того, что мы называем лесной экономикой.
Жить в лесной экономике означает полагаться на древесину, навоз и другие базовые биоэнергетические ресурсы для потребления первичной энергии. Для людей, которые занимаются лесным хозяйством, жизненный выбор крайне ограничен, труд — черствый и изнурительный, а бедность — повсеместное явление. Существует небольшая возможность производить богатство сверх того, что необходимо для выращивания достаточного количества пищи для удовлетворения минимальных потребностей в питании. Лесное хозяйство особенно тяжело для женщин. Возможности получения образования ограничены, занятость вне фермы редка, а социальная мобильность отсутствует.
Хотя существует широкое глобальное согласие о том, что каждый должен иметь доступ к современной энергии, нет аналогичного консенсуса относительно того, как лучше всего достичь этого результата, как смягчить изменение климата и другие воздействия на окружающую среду, связанные с развитием энергетики, или даже что фактически представляет собой доступ .
Однако есть богатая история, из которой можно почерпнуть. За последние двести лет страны по всему миру предприняли согласованные усилия, чтобы обеспечить электричеством и современным топливом большую часть или все свое население.Хотя контекст и детали менялись, есть ряд последовательных черт, которые характеризуют успешные усилия. Страны, которые добились всеобщей электрификации и доступа к современному транспорту и топливу, равномерно переместили подавляющее большинство своего населения с ферм и из сельскохозяйственного сектора. На Земле нет нации с универсальным доступом к электричеству, которая оставалась бы в основном аграрной. На сегодняшний день урбанизация и индустриализация были предпосылками для всеобщего доступа к современным энергетическим системам.
Связь между ростом доходов и ростом потребления энергии является двунаправленной. Современная энергетическая инфраструктура позволяет создавать крупномасштабные экономические предприятия, которые создают возможности для несельскохозяйственной занятости, повышения производительности труда и роста доходов в экономике заработной платы. Растущие доходы позволяют людям покупать современное топливо и электричество, а также приборы, которые превращают современную энергию в полезные энергетические услуги. Точно так же уровни энергии, потребляемой внутри домохозяйства, нельзя отделить от энергии, потребляемой вне дома.Если нет энергии и инфраструктуры для поддержки крупномасштабной занятости за пределами домашнего хозяйства и натурального сельскохозяйственного сектора, существует небольшой доход для покупки энергии или бытовых приборов.
Микрофинансирование, микропредприятия и микроэнергетика не заменяют промышленность, инфраструктуру и электросеть.
Исторически рост потребления энергии в домашних хозяйствах, особенно потребления электроэнергии, был побочным преимуществом индустриализации, урбанизации и модернизации сельского хозяйства.Электрификация сельских районов стала последним шагом на пути к всеобщей электрификации, после того как сельские районы обезлюдели, население переместилось в городские и пригородные районы, где экономия на масштабе и плотность населения позволяют добиться электрификации с меньшими затратами и роста общественного благосостояния в городских и городских районах. промышленное ядро позволяет расширять электрические сети на периферию, как правило, с той или иной формой государственной субсидии. Даже в этих условиях электрификация сельских районов оказалась устойчивой только там, где она нацелена на повышение производительности сельского хозяйства и труда и, следовательно, обеспечивает доходы сельского населения, соответствующие растущему потреблению энергии.
Современные усилия по решению проблемы энергетической бедности в развивающихся странах, игнорирующие эту историю, вряд ли увенчаются успехом и в лучшем случае принесут очень ограниченные выгоды для развития. Программы, нацеленные на потребление энергии домашними хозяйствами без учета более широких экономических факторов, вряд ли значительно увеличат потребление энергии домашними хозяйствами, даже если они отметят поле с пометкой «доступ к энергии», и вместо этого рискуют спутать благотворительность с развитием.
Достижение современного уровня потребления энергии для трех миллиардов человек, которые в настоящее время не имеют доступа к современной энергетической экономике, в соответствии с достижением целей человеческого развития, с которыми сильно коррелируется потребление энергии, может быть достигнуто с более или менее воздействием на окружающую среду и климат.Но компромиссы неизбежны, и политика, обуславливающая развитие энергетической инфраструктуры ограниченным набором источников энергии с нулевым выбросом углерода, вряд ли приведет к успеху ни с их развитием, ни с климатическими амбициями.
Децентрализованные технологии использования возобновляемых источников энергии и внесетевые источники энергии могут играть важную роль в некоторых контекстах, когда они нацелены на повышение производительности сельского хозяйства или иную поддержку производительных экономических предприятий, способных повысить доходы, особенно когда они используются таким образом, чтобы дополнять расширяющуюся централизованную сеть. электричество.Однако они не могут заменить энергетику и другую инфраструктуру, необходимую для поддержки промышленных предприятий. Микрофинансирование, микропредприятия и микроэнергетика не заменяют промышленность, инфраструктуру и электросеть.
Тем не менее, у развивающихся стран все еще есть выбор, и некоторые из этих вариантов могут привести к значительно более низким траекториям выбросов углерода. Например, страны Африки к югу от Сахары богаты как природным газом, так и неразвитыми гидроэлектростанциями, что позволяет предположить, что развитие Африки может в значительной степени обходиться без угля.Китай и Индия с большим населением, не имеющим доступа к современным уровням энергопотребления, взяли на себя значительные обязательства как в области традиционной, так и передовой ядерной энергетики, а также в области развития ветровой и солнечной энергии в коммунальном масштабе.
Правильное сочетание ископаемых и низкоуглеродных энергетических технологий для любой конкретной экономики будет зависеть от местных ресурсов, технологических и институциональных возможностей, геополитических соображений и ряда других факторов. Однако с учетом нынешних технологических возможностей ни один практический путь к всеобщему доступу к современным уровням энергопотребления вряд ли будет совместим с ограничением глобальной концентрации двуокиси углерода в атмосфере до 450 частей на миллион (ppm).
Хотя эта реальность несет с собой не поддающиеся количественной оценке риски опасного изменения климата, настаивать — прямо или косвенно — на том, что беднейшие люди на Земле отказываются от базового экономического развития, чтобы смягчить последствия изменения климата, казалось бы, по крайней мере, моральным сомнительное утверждение, особенно с учетом того, что развитие энергетики в целом повышает устойчивость общества к экстремальным климатическим явлениям и стихийным бедствиям.
Более того, даже без искоренения энергетической бедности, наиболее правдоподобные прогнозы будущих выбросов находят стабилизацию на уровне 450 ppm все более маловероятной.
Тем не менее, смягчение последствий изменения климата и мир выше 450 частей на миллион не представляют собой предложение с нулевой суммой. В мире с 500 или 550 ppm вероятность катастрофических воздействий ниже, чем при стабилизации на уровне 700 ppm. Что еще более важно, существуют правдоподобные пути декарбонизации, которые могут принести значительные выгоды для смягчения последствий изменения климата, согласующиеся с миром, в котором каждый человек потребляет энергию на современном уровне.
Будь то 450 ppm или выше, любой практический путь к глубокой глобальной декарбонизации, вероятно, потребует низкоуглеродных энергетических систем, способных поддерживать население мира с полностью современными стандартами жизни.Ключевые приоритеты для скорейшего достижения современного уровня потребления энергии для населения мира включают следующее:
- Приоритетное развитие энергетики для продуктивных крупных экономических предприятий. Экономические возможности в масштабах, соответствующих значительному увеличению доходов домашних хозяйств, невозможны без значительного роста в нефермерских и не связанных с домашними хозяйствами секторах экономики.
- Люди во власти. Невозможно добиться значительно более высокого уровня потребления энергии без вывода большинства людей из аграрной бедности для пропитания и перехода к более продуктивной работе вне сельского хозяйства и средств к существованию в формальных отраслях экономики знаний, услуг и обрабатывающей промышленности.
- Энергия и электричество — это не одно и то же. Усилия по решению проблемы энергетической бедности должны быть направлены на удовлетворение потребностей в транспортном топливе и инфраструктуре, а также в удобрениях и механизации сельского хозяйства.
- Получите максимальную отдачу от вложенных средств. Учитывая, что огромное население все еще не имеет доступа к базовым энергетическим услугам и потребляет энергию на крайне низком уровне, национальные и международные инвестиции в новую энергетическую инфраструктуру должны отдавать приоритет тому, чтобы обеспечить максимальное количество энергии для большинства людей.
- Инвестиции в автономные сети должны происходить на въезде, а не в тупик. В тех случаях, когда в центре внимания находятся внесетевые технологии, их следует понимать как технологии перехода к полному доступу к сетям, а не как альтернативу, и их следует внедрять таким образом, чтобы ускорить поступление электросетей.
- Изобилие энергии — общественное благо. Успешные усилия по искоренению энергетической бедности были и будут успешными, если они будут осуществляться не по частям, а с помощью стратегической государственной промышленной и сельскохозяйственной политики, сильных институтов, коммунальных услуг и регулируемых монополий.
Ничто из вышеперечисленного не гарантирует декарбонизации на уровнях, соответствующих значительному смягчению последствий изменения климата. Создание высокоэнергетической и низкоуглеродистой планеты требует ускорения выхода из состояния энергетической бедности для бедных в мире, а также достижения прогресса в направлении глубокой декарбонизации к концу этого столетия. Эти параллельные социальные и экологические цели предполагают несколько императивов для политики и развития:
- Сосредоточение внимания на углеродоемкости. Ключом к максимально возможному снижению выбросов при решении проблемы энергетической бедности будет ускорение долгосрочной тенденции к более плотным, более эффективным и низкоуглеродным видам топлива и технологиям.
- Чехия — грязная энергия, а не развитие. В некоторых случаях развитие энергетики может «перепрыгнуть» через некоторые высокоуглеродные виды топлива и технологии, но ключевые шаги в процессе развития, такие как урбанизация, индустриализация и модернизация сельского хозяйства, невозможно обойти.
- Внедряйте инновации для высокоэнергетической планеты. Низкоуглеродные технологии нынешнего поколения не могут удовлетворить растущий мировой спрос на энергию в необходимом масштабе. Инновации должны занять центральное место, если все жители мира хотят жить в безопасности, свободе, процветании и полноценной жизни на высокоэнергетической и низкоуглеродистой планете.