Руководство по энергетической статистике (МАЭ) - часть 2

 

  Главная      Учебники - Разные     Руководство по энергетической статистике (МАЭ)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..      1      2      3      ..

 

 

 

Руководство по энергетической статистике (МАЭ) - часть 2

 

 

Введение
Исходные положения


Энергия всегда играла важную роль в развитии человечества и экономики, а также в благополучии общества. К примеру, древесина использовалась для получения огня с незапамятных времен, а древние цивилизации уже тогда использовали силу ветра для движения по морю.

В те времена древесина была в изобилии и бесплатно. Люди жили небольшими племенами и только с появлением сел и небольших городов древесиной стали торговать. С увеличением размера городов возрастала потребность в энергии и леса начали вырубать с такой скоростью, что в некоторых районах стала ощущаться нехватка древесины. Таким образом, созрела необходимость отслеживать поставки и потребление древесины.

С ветром - другая ситуация; парусные суда до сих пор свободно используют его. Мельники беспрепятственно применяют ветер, чтобы молоть зерно на муку. И только с появлением ветродвигателей компании догадались измерять силу ветра через количественное значение электрической энергии, которую производят с помощью ветра, вместо того чтобы измерять сам ветер.

Без тепла и электричества, получаемого за счет сжигания топлива, экономическая активность была бы весьма умеренной и ограниченной. Современное общество потребляет все больше энергии в промышленности, в сфере обслуживания, дома и на транспорте. Это особенно касается нефти, которая стала наиболее популярным объектом торговли, и от ее цены частично зависит экономический рост.

Однако ни нефть, ни любые другие ископаемые виды топлива, такие как уголь или природный газ, не обладают неограниченными ресурсами. Взаимовлияние роста потребностей и истощения ресурсов побуждает внимательно отслеживать энергетическую ситуацию. Другие причины, обусловливающие необходимость глубоких знаний о поставках и потреблении энергоресурсов, включают в себя как энергетическую зависимость, безопасность и эффективность, так и влияние на окружающую среду.

Может показаться странным, что в то время, когда все больше энергии производится, продается и покупается, преобразуется и потребляется, повышается энергетическая зависимость и проблема выбросов парниковых газов оказывается на верхних строчках международных задач, становится все сложнее обеспечить своевременную и достоверную картину энергетической ситуации во многих странах.

Ясный взгляд на ситуацию предполагает наличие подробных и достоверных данных о различных частях цепочки производства и потребления. Это приводит к необходимости введения специфических механизмов составления отчетности, надежных процедур проверки и соответствующих ресурсов, другими словами, продуманной и стабильной системы энергетической статистики. Однако, либерализация энергетического рынка, дополнительные данные, запрашиваемые у статистиков, бюджетные сокращения и нехватка квалифицированных кадров подвергают риску устойчивость некоторых статистических систем, и, таким образом, надежность статистики в целом.

Эта тенденция требует неотложного изменения. Политики должны знать о серьезности ситуации и о ее влиянии на процесс принятия решений. Пользователи должны иметь представление об определенных качественных явлениях при использовании данных.

 

Статистики должны применять все возможные усилия для укрепления и улучшения устойчивости статистических систем и адаптировать их к быстро меняющимся энергетическим условиям.

Итак, перед нами стоит широкий круг задач. Одним из приоритетов должно быть повышение уровня инструментария основных показателей энергетической статистики для обеспечения возможности применения определений и методологии. По этой причине Международное энергетическое агентство и Статистическое бюро Европейских сообществ (Евростат) проявили инициативу в создании настоящего Руководства по энергетической статистике.

Данное Руководство не призвано дать ответ на все вопросы, связанные с энергетической статистикой. Его цель состоит в том, чтобы дать неспециалистам основы знаний в области энергетической статистики.

Общая концепция Руководства

В соответствии со стремлением к простоте данное Руководство написано в форме вопросов и ответов. Поочерёдные пункты рассматриваются с помощью базовых вопросов, таких как: "Что такое "топливо" и "энергия" по мнению людей?", "В каких единицах измерения выражается нефть?", "В каком виде представляются данные об энергии?"

Ответы представлены в простом изложении, с применением схем и таблиц. Большинство технических объяснений можно найти в приложениях

Руководство состоит из семи глав: первая из них - основные положения энергетической статистики; следующие пять рассказывают о различных видах энергоносителей (электрическая и тепловая энергия; природный газ; нефть; твердые виды топлива и синтез-газы; возобновляемые источники энергии и отходы). В последней главе описан энергетический баланс. В Руководство включены также три технические приложения и глоссарий.

Для пяти глав, посвященных энергоносителям, возможны три уровня чтения: первый -содержит общую информацию по теме, на втором рассмотрены специфические вопросы, относящиеся к Объединенному вопроснику МЭА/ОЭСР - Евростат - ЕЭ К ООН, третий нацелен на ключевые элементы темы.

Использование Руководства совместно с Объединенными вопросниками МЭА/ОЭСР - Евростат - ЕЭК ООН

Каждый год МЭА, Евростат и Экономическая комиссия ООН для стран Европы (ЕЭК ООН) собирают годовую статистику с помощью набора пяти вопросников (нефть, уголь, газ, электрическая и тепловая энергия, возобновляемые источники энергии и отходы), составленных исходя из согласованных определений, единиц измерения и методологии.

Страны - члены организаций получают каждый год набор вопросников, содержащих определения, пояснения и таблицы. Однако их текст составлен так, чтобы не слишком перегружать статистиков, ответственных за заполнение вопросников.

Таким образом, Руководство должно восприниматься как полезное дополнение к вопросникам, поскольку оно дает вводную информацию и более глубокие знания по некоторым сложным вопросам.

 

 

 

Более общее назначение Руководства

Хотя в некоторых местах имеются ссылки на Объединенные вопросники МЭА/ОЭСР -Евростат-ЕЭ К ООН, Руководство может быть использовано статистиками и аналитиками в области энергетики из разных стран.

Большая часть текста относится к общим концепциям энергетической статистики, независимо от формата и содержания любого отдельного вопросника. В конце концов электричество одинаково во всем мире. То же самое применимо для понятий "электростанции", "потери при передаче мощности" и для единиц измерения, таких как мегаватты и гигаватт-часы.

МЭА и Евростат питают надежду, что данное Руководство облегчит понимание основ энергетической статистики. Мы также надеемся, что достигнутое с помощью Руководства лучшее понимание статистики позволит повысить уровень инструментария, что приведет к более качественной энергетической статистике.

Мы понимаем, что Руководство не даст ответы на все вопросы. Поэтому ваши замечания будут приняты с благодарностью, чтобы мы смогли в следующем издании улучшить содержание и дополнить его с учетом наиболее часто встречающихся вопросов. Замечания и пожелания можно направлять в МЭА по электронной почте: stats@iea.org.

 

 

 

Основные положения

 

 

Введение

С первых шагов статистик, работающий в области энергетики, должен научиться свободно манипулировать единицами измерения топлива и энергии и иметь практические знания об основных процессах преобразования топлива. Иначе говоря, статистику необходимо знать методы и определения, используемые при сборе и представлении энергетической статистики. Эти знания будем, в общем, считать методологией.

Нижеследующие параграфы и приложения Руководства помогут статистикам, которые только начинают знакомиться с областью энергетической статистики, как освоить базовые технические знания о топливе и энергии, так и понять статистическую методологию.

Есть несколько базовых концепций и определенных терминов, которые необходимо знать, поскольку они широко используются при обсуждении различных видов топлива и энергии. Эти понятия будут представлены в данной главе в форме вопросов и ответов. К вопросам относятся: "Что такое "топливо" и "энергия" по мнению людей?, "Что такое первичные и вторичные энергетические продукты?", "Что такое поток продуктов?", "В каком виде представляются данные об энергии?"

Ответы сделаны сознательно простыми, чтобы дать статистику надежную основу. В дальнейшем ответы можно дополнить информацией, представленной в других частях Руководства.

Что такое "топливо" и "энергия" по мнению людей?

Толковый словарь определяет топливо, как любую субстанцию, которая сжигается для получения тепла или энергии. Тепло выделяется в процессе окисления кислородом углерода и водорода, содержащихся в топливе. Получение энергии в тепловой, механической или электрической форме является основной причиной сжигания топлива. Термин энергия, применяемый строго в области энергетической статистики, относится только к теплу и другим видам энергии, но многие люди используют его шире и включают в него понятие топлива.

В данном Руководстве, как и в объединенном вопроснике МЭА/ОЭСР-Евростат-ЕЭ К ООН, термин энергетический продукт будет применяться, когда формулировка отражает как топливо и тепло, так и другие виды энергии. Однако статистики могут применять синонимы такие, как энергоноситель, вектор энергии или энергоресурс.

Что такое первичные и вторичные энергетические продукты?

Энергетические продукты - это продукты, которые выделяются, либо напрямую получаются из природных ресурсов (их называют первичными продуктами], таких как сырая нефть,

каменный уголь, природный газ, либо производятся из первичных продуктов. Все энергетические продукты, которые не являются первичными, но производятся из них, называются вторичными продуктами. Вторичная энергия получается в результате преобразования первичной, либо вторичной энергии.

Например, производство электроэнергии путем сжигания нефтяного топлива. Другими примерами являются производные нефтепродукты (вторичные], получаемые из сырой нефти (первичная], доменный кокс - из коксующегося угля (первичный], древесный уголь (вторичный] - из древесины (первичная], и т.д.

Электричество и тепло могут быть получены в форме как первичного, так и вторичного продукта. Первичная электроэнергия будет рассмотрена позже в главе об электричестве. Первичное тепло - тепло, полученное из природных источников (солнечные панели, геотермальные резервуары]; оно представляет собой поступление "новой" энергии в национальные поставки энергетических продуктов.

Вторичное тепло образуется при использовании энергетических продуктов, уже добытых или произведенных и включенных в отчетность как часть национальных поставок (например, тепло, образующееся на теплоэлектроцентрали].

 

 

 

Рис. 1.1. • Терминология по энергетическим продуктам

 



Что такое ископаемые виды топлива и возобновляемые источники энергии?
Первичные энергетические продукты могут быть разделены на топливо из ископаемых ресурсов и возобновляемые энергетические продукты. Ископаемые виды топлива получают из природных ресурсов, которые сформировались из биомассы в геологическом прошлом. Обобщая, термин ископаемое можно применить к любому вторичному топливу, произведенному из ископаемого топлива. Возобновляемые энергетические продукты, исключая геотермальную энергию,

вырабатываются непосредственно или опосредованно из поглощаемых или поглощенных потоков постоянно доступной солнечной и гравитационной энергии. Например, энергетическая емкость биомассы зависит от солнечной энергии, поглощенной растениями во время роста. Рис. 1.1. дает схематическое изображение возобновляемой и невозобновляемой энергии, а также соотношения между первичной и вторичной энергией.



Как измерять количество и теплотворную способность топлива?


Количество топлива необходимо измерять при организации продажи и для мониторинга процессов его производства или потребления. В качестве единиц измерения, применяемых в точке замера потока топлива, применяются такие, которые наилучшим образом соответствуют его агрегатному состоянию (твердое, жидкое или газообразное] и требуют наличия простейших измерительных приборов. Эти единицы называются натуральными единицами для топлива (также применяется понятие единицы измерения физической величины]. Простейшими примерами являются единицы массы для твердых топлив (килограммы или тонны] и единицы объема для жидкостей и газов (литры или кубические метры]. Конечно, есть некоторые исключения: например древесину часто измеряют в кубических метрах или других единицах объема, применяемых в конкретной местности.

Электроэнергия измеряется в единицах энергии, киловатт-часах ( КВт.ч]. Количество тепла в потоке пара вычисляется по давлению и температуре пара и может быть выражено в джоулях или калориях. Кроме случаев измерения непосредственно теплосодержания пара, тепловые потоки измеряют редко, а в основном вычисляют косвенно по затратам топлива на его производство.

Обычным является также переход от измерения жидкостей в литрах или галлонах к измерению их в тоннах. Это позволяет подсчитать суммарное количество различных жидких продуктов. Переход от объема к массе требует знания плотности жидкостей. Плотности обычных жидких видов топлива приведены в Приложении 2

Если количество топлива выражено в натуральных единицах, его можно перевести в другие единицы измерения. Для такого пересчета есть несколько причин: сравнение количества топлива, оценка эффективности и т.д. Чаще всего используют единицы измерения энергии, так как тепловой потенциал топлива является зачастую наиболее важной причиной его приобретения или использования. Применение единиц измерения энергии позволяет суммировать энергоемкость различных видов топлива в разных агрегатных состояниях.

Для перевода количества топлива из натуральных единиц или каких-то промежуточных единиц (таких, как масса] в единицы энергии необходимо знать коэффициент пересчета, выражающий количество тепла, получаемого из одной единицы топлива. Этот коэффициент пересчета называется теплотворной способностью топлива или калорийностью. Типичным выражением этой величины будет, например, 26 ГДж/т (гигаджоулей/тонна] для угля или 35,6 МДж/м3 (мегаджоулей/метр кубический] для газа. В Руководстве будет использоваться термин "теплотворная способность", хотя термин "калорийность" также широко используется.

Теплотворную способность топлива получают путем измерения в лаборатории, специализирующейся вопределении качества топлива. Большинство производителей топлива (горнодобывающие компании, нефтеперерабатывающие заводы, и т.д.] измеряют теплотворную способность и другие качественные характеристики производимых ими видов топлива. Современные методы измерения теплотворной способности не будут затрагиваться в данном Руководстве, но наличие воды в процессе окисления топлива влияет на его теплотворную способность, что и будет рассмотрено в следующем разделе.

 

 

 

 

В чем разница между высшей и низшей теплотворной способностью?

Большинство видов топлива является соединением углерода и водорода, которые и дают основное тепло. Могут быть и другие элементы, которые не влияют или влияют слабо на теплотворную способность топлива. Углерод и водород, соединяясь с кислородом в процессе горения, дают тепло. Когда водород соединяется с кислородом при высоких температурах горения образуется вода в газообразном или парообразном состоянии. Поэтому вода почти всегда выбрасывается наружу вместе с другими продуктами горения в составе выхлопных газов из установки, в которой происходит горение (бойлер, двигатель, печь, и т.д.].

Когда выхлопные газы остывают, вода конденсируется в жидкое состояние и высвобождает тепло, называемое латентным, которое уходит впустую в атмосферу. Следовательно, теплотворную способность топлива можно выразить высшим и низшим значением. Высшее значение учитывает все тепло, высвобожденное из топлива, включая и унесенное вместе с водяными парами во время горения. Низшее значение не учитывает латентного тепла воды, образовавшейся во время горения. Это важно знать, чтобы понять, является ли полученное значение теплотворной способности высшим или низшим. Разница между низшей и высшей теплотворной способностью обычно находится в пределах от 5% до 6% высшего значения для твердых и жидких топлив и около 10% для природного газа.

Есть несколько видов топлива, которые не содержат или содержат очень мало водорода (например, доменный газ, высокотемпературный кокс и некоторые нефтяные коксы]. В этих случаях разница между высшей и низшей теплотворной способностью будет незначительной.

Установление низшей теплотворной способности твердых видов топлива довольно сложно из-за того, что в них часто содержится вода вдобавок к той, которая образуется из содержащегося в них водорода. Снижение значения низшей теплотворной способности из-за содержащейся в топливе воды весьма трудно определить, потому что влажность топлива может меняться из-за погоды и условий хранения.

Таким образом, низшая теплотворная способность топлива - это общее тепло, выделенное при его сгорании, за вычетом тепла, необходимого для испарения воды, содержащейся в топливе или образовавшейся при его сгорании. Большинство потребителей твердых видов топлива, таких как электростанции, имеет возможность определять низшую теплотворную способность путем отслеживания количества вырабатываемой электроэнергии.

 

 

Рис. 1.2. • Основные потоки продуктов

 



Что такое "Поток продуктов"?

Твердые виды топлива извлекают из природных запасов, биотоплива получают из биосферы и используют как напрямую, так и преобразуют в другие топливные продукты. Страны могут импортировать продукты, которые им необходимы, либо экспортировать товары, находящиеся у них в избытке. На рис. 1.2 изображена общая схема движения потока продуктов от его первого появления до окончательного исчезновения из статистического наблюдения (конечного использования].

Движение продукта может быть зафиксировано в ключевых точках между его появлением и использованием. Важным критерием для успешного статистического учета этого движения является то, что продукт не должен менять своих характеристик во время жизненного цикла и его количество должно измеряться в одних и тех же единицах для каждого источника поставок и типа потребления. Имеют значение те характеристики, которые влияют на его способность производить энергию. Например, свежедобытый уголь будет содержать вещества, которые не являются углем, и которые удаляются перед продажей. Уголь в виде "как добыт" не будет тем же углем, который поступает в продажу. Следовательно, применяемые в энергетической статистике данные по производству угля будут обозначать количество угля после очистки и подготовки к продаже. Продукты, которые сохраняют свои ключевые энергетические качества в каждой точке статистического учета, считаются однородными.

Похожая диаграмма движения существует для тепловой, электрической и механической энергии. Обсуждение этих энергетических продуктов необходимо проводить с осторожностью, поскольку в природе они абстрактны, а их интерпретация в энергетической статистике частично является вопросом договоренности. Соглашения влияют и на подразумеваемую природу первичной энергии и на величины, обозначающие уровень ее производства.

Рассмотрим энергию, полученную из любого устройства, приводимого в движение механически воздухом или водой (ветровая энергия, энергия падающей воды, энергия волн, приливов и отливов, и т.д.]. Практически во всех случаях механическая сила, присутствующая в движущихся частях аппарата, используется для производства электроэнергии (есть, конечно, несколько исключений таких, как подъем воды с использованием ветряных мельниц]. Поскольку для механической энергии нет другого способа применения, кроме как преобразование ее в электрическую энергию, то энергия ветра, энергия падающей воды и энергия приливов представляется в виде электроэнергии, которую они вырабатывают. Никогда не предпринимались попытки применить механическую энергию в качестве первичной формы энергии, и это не используется и в энергетической статистике. Первичную

 

электроэнергию, производимую такими устройствами, иногда относят к электроэнергии, полученной из нетермальных источников, так как для ее производства тепло не требуется. Энергия из фотоэлектрических элементов (ФЭ], преобразующих солнечный свет в электроэнергию напрямую, рассматривается как первичная электроэнергия и включается в электроэнергию, полученную из нетермальных источников. Во всяком случае, эффективность ФЭ относительно мала.

Первичное тепло возникает в геотермальных резервуарах, атомных реакторах и солнечных панелях, преобразующих солнечное излучение в тепло.

Теплотворная способность ядерного топлива, из-за сложности ее однозначного определения, не является формой представления атомной энергии. Вместо этого, в форме первичной энергии определяется тепло, содержащееся в паре и поступающее из реактора на турбину.



Какие основные потоки рассматриваются в энергетической статистике?

Производство..............................................................

Топливо


Есть множество разнообразных путей производства топлива: глубокие шахты для добычи угля, буровые платформы - для нефти, лес - для древесины, и т.д.

Объем производства первичных ископаемых видов топлива обычно измеряют рядом с местом их добычи из месторождений. Уровень производства должен измеряться по количеству топлива в товарной кондиции. Любое количество топлива, не готовое к употреблению или продаже, должно быть исключено из объема производства. Например, часть газа, добытого из газовых или нефтяных месторождений, может быть закачана обратно для поддержания давления (повторно закачанный газ], сожжена или выброшена в атмосферу (выпущенный газ]. Оставшийся газ может быть затем обработан с целью отделения более тяжелых газов (газоконденсатов]. Производство готового к продаже природного газа следует измерять или вычислять только после вычитания повторно закачанного газа, выпущенного газа и газоконденсатов (см. главу по природному газу].

Первичная электрическая и тепловая энергия

Установление объемов производства первичной электрической и тепловой энергии тесно связано с определением этих двух форм энергии в различных условиях их использования. В общем, статистическая точка производства выбирается из соображений удобства измерения как можно дальше "по течению" от извлечения потока энергии непосредственно перед тем, как этот поток энергии будет использован. Например, гидроэлектроэнергия - это электроэнергия, вырабатываемая генераторами переменного тока, приводимыми в действие водяными турбинами. Для ядерных реакторов - это тепло, содержащееся в паре, выходящем из реактора; в некоторых случаях часть пара отводится из реакторов и одновременно с производством электроэнергии используется для централизованного отопления. Там, где этого нет, можно учитывать пар, поступающий на турбину.

Часто содержание тепла в паре, поступающем на турбину, неизвестно и подлежит оценке. Это значение получают вычислением в обратном порядке от валового производства электроэнергии с использованием термического КПД электростанции. Аналогичный

Производство биотоплива

Попытки измерения объемов производства биотоплива усложнены отсутствием четко определенных этапов производства. Широкое распространение и применение биотоплива подразумевает, что его сжигают недалеко от места сбора и обычно без каких-либо торговых операций. В некоторых странах торгуют биотопливом, чаще всего древесиной, но с глобальной точки зрения, проданное биотопливо - лишь малая доля его общего использования.

Установление объемов производства древесины и некоторых других видов биотоплива усложнено, поскольку они - лишь часть намного большего производства, не связанного с производством топлива. Большая часть коммерческой древесины заготавливается для строительных целей и производства мебели, и только ее малая часть используется как топливо вместе с отходами производства древесной продукции. Точно также этанол, который можно использовать как добавку в автомобильный бензин, производится при сбраживании биомассы в основном для пищевой и питьевой промышленности и только малая часть его используется как добавка к топливу.

В таких случаях объем производства является ампутированным значением, вычисленным путем обратного подсчета от количества использованного биотоплива. Применение такого подхода определяет продукт как топливо. Невозможно учесть непосредственно производство или вычислить объемы производства для нетопливных целей. Исключения из процедуры обратного вычисления могут стать необходимыми в будущем, если содействие применению биотоплива приведет к возникновению рынков специально производимых видов биотоплива (например, дизельного биотоплива]. В этом случае поток продуктов от производства до конечного использования будет более прозрачным за счет обычной коммерческой торговой деятельности и станет возможно применять критерии для определения объемов производства ископаемых видов топлива.

Есть несколько стран, где биотопливо составляет часть импорта и экспорта. Если существует коммерческий рынок биотоплива, тогда есть возможность независимого измерения объемов производства. Если нет, то в вычисленном значении объемов производства должны быть учтены потоки экспорта и импорта.
подход можно использовать для оценки геотермального тепла, поступающего на турбины, если невозможно провести прямые измерения содержания тепла в потоке геотермального пара. Однако в таком случае используется фиксированное значение термического КПД.



Внешняя торговля



Коммерческие операции с топливом между покупателями и продавцами разных стран увеличивают число позиций, которые необходимо отображать в статистике экспорта и импорта. Самая главная задача состоит в том, чтобы убедиться, что определение национальной территории (см. вставку ниже] понятно и применяется в одинаковой степени ко всем энергетическим продуктам. Если в государстве есть "зоны свободной торговли", то должны быть установлены правила по включению или исключению их из отчетности и по влиянию этого решения на внутреннюю согласованность товарных счетов, и в частности, на национальные данные по запасам и потреблению.

Объем импорта и экспорта продуктов - это количества, соответственно поступающие в и вывозимые из определенной страны как результат сделок купли-продажи, проводимых лицами, проживающими в этой стране. Считается, что импортно-экспортные операции совершаются в момент пересечения продуктом национальной границы, независимо от того,

 

 

 

Что такое область национальной энергетической статистики?


Территориальная граница сбора данных, используемых в энергетической статистике, очень важна для использования и обеспечения согласованности с остальными экономическими статистическими данными. Статистики должны быть уверены, что эти статистические границы известны и опубликованы в информационных изданиях или справочниках. Определение границ должно четко устанавливать, какие отдаленные территории находятся под национальной юрисдикцией и включены ли они в данные по энергетике. В частности, рассматриваются ли удаленные острова как часть национальной территории? Отображается ли в государственной статистике топливо, потребляемое на островах и для перелетов с материка на острова, как внутреннее потребление топлива? Аналогично, включается ли в национальные данные потребление топлива, а также поставки топлива в и из свободных экономических зон внутрь страны?

На полноту данных о национальном потреблении влияют методы сбора этих данных. Данные о потреблении собирают сочетанием опросов двух типов:

■ Непосредственный опрос потребителей, или

■ Опрос поставщиков топлива, в котором поставщик классифицирует поставки в соответствии с видом экономической деятельности или типом потребителя.

Большинство предприятий, сжигающих топливо, таких как электростанции, обычно предоставляют подробные сведения о потреблении непосредственно в статистическое управление. Данные о потреблении в обрабатывающей промышленности можно собрать любым из способов, при этом потребление в секторе услуг и в домашних хозяйствах оценивается по наблюдениям за объемами поставок от поставщиков.

Разница между оценкой потребления по поставкам потребителю и реальным потреблением является изменением запасов у потребителя. Следовательно, если проводится непосредственный опрос потребления, важно, чтобы сообщались запасы у потребителей, так как их изменение должно включаться в изменение уровня национальных запасов.
была ли выполнена таможенная очистка грузов или нет. Чтобы данные внешнеторговых сделок по топливу и энергии соответствовали основным экономическим показателям, закупки должны быть использованы, хотя бы частично, для внутренних нужд. Необходимо, чтобы количество топлива, проходящего через страну "транзитом" не учитывались в значениях импорта и экспорта. Точно также, правильное определение начальных и конечных пунктов происхождения и назначения не только помогает отделить транзитные поставки, но предоставляет существенную информацию о зависимости страны от внешних поставок

Начальные и конечные пункты происхождения и назначения легко определить для топлива, перевозимого в качестве грузов (топливо, которые можно легко складировать], но получить аналогичную информацию об энергетических продуктах, поставляемых по сетям, весьма затруднительно. Газовые или электрические счетчики дают точные значения физических количеств, пересекающих национальную границу, но не дают никакой информации о начальных и конечных пунктах происхождения и назначения. Кроме того, на современных рынках электроэнергии компания-поставщик энергии может быть зарегистрирована не в той стране, из которой поступает электричество. Например, Испанская электроэнергетическая компания может продавать электричество бельгийскому

 

потребителю и договориться о поставках его из Франции. Для энергии, передаваемой по сетям и которой торгуют на открытых рынках, можно провести четкую грань между коммерческим торговым потоком и физическим потоком.

Поэтому для целей национальной и международной статистики не практикуется настаивать на точном отображении начальных и конечных пунктов происхождения и назначения электроэнергии. Вместо этого, отчет должен отображать физические потоки, а страны происхождения и назначения будут граничить друг с другом. Отсюда следует, что для электроэнергии объемы транзита следует включать в отчетность.

Отчеты о внешней торговле природным газом, однако, должны отображать истинные пункты происхождения и назначения газа. В течение последних двух десятилетий международный газовый рынок значительно развился за счет сооружения новых газопроводов и использования транспорта для доставки сжиженного природного газа (СПГ] в места, где нет газопроводов. В отличие от электричества, производство природного газа зависит от наличия природных ресурсов, что становится причиной зависимости страны или региона от поставок извне. Для того, чтобы получить правдивую информацию о начальных и конечных пунктах происхождения и назначения товаров, национальным статистикам следует тесно сотрудничать с компаниями импортерами и экспортерами газа.



Международная морская бункеровка..............................



Поставки нефтепродуктов на суда для использования при международных плаваниях (флотский мазут] представляют собой особый случай потоков нефтепродуктов из страны. Нефть используется судном как топливо и не является частью груза. Все суда, независимо от страны регистрации, должны быть включены в отчетность, но при этом они должны совершать международные рейсы. Статистика по международной морской бункеровке должна включать количество топлива, поставленного на военные корабли, совершающие заграничные походы. Особое внимание следует уделить тому, чтобы убедиться, что данные, отображающие количество нефтепродуктов, поставленных для международной морской бункеровки, соответствуют данному здесь определению и что, в частности, исключено количество флотского мазута, использованного рыболовными судами.

Двигатели больших кораблей иногда используют виды топлива, которые качественно отличаются от аналогичных по названию видов топлива, применяемых на суше. Если такое случается, должна быть определена природа различий (в частности, теплотворная способность] и учтена при расчете энергетического баланса, а также эти различия необходимо принять во внимание в кадастре вредных выбросов.

Одна из причин, определяющая необходимость иметь отдельный поток нефтепродуктов для международной морской бункеровки, связана с правилами предоставления в Рамочную конвенцию ООН по изменению климата национальной отчетности о вредных выбросах, касающихся международной морской бункеровки и международной гражданской авиации. Эти выбросы фактически исключаются из национальной отчетности.



Запасы.......................................................................



Запасы топлива служат для обеспечения функционирования экономики в периоды, когда поставки и потребление изменяются таким образом, что потребление отличается от поставок. Поставщики содержат склады топлива, чтобы компенсировать колебания в его производстве и (или] импорте и заказах на него. Потребители содержат склады, чтобы компенсировать колебания поставок топлива и его потребления. Склады поставщиков и производителей энергии должны всегда включаться в национальную статистику по топливу. Склады потребителей включаются в национальную статистику только в том случае, если данные об их собственном потреблении основаны на наблюдениях о потреблении на принадлежащих им объектах.

 

 

В отличие от остальных элементов "потока" статистического учета (потребление, импорт, производство, и т.д.], которые привязаны к завершенным полным отчетным периодам, запасы имеют значения (уровни], которые можно измерять в заданные текущие моменты времени. Уровни запасов в начале и конце отчетного периода называются соответственно значением запасов на начало периода и значением запасов на конец периода. Движение топлива определяется по изменению уровня запасов в хранилище, которое включается в статистический отчет. Изменение запасов, которое приводит к их накоплению (запасы на конец периода > запасы на начало периода] или расходованию (запасы на начало периода > запасы на конец периода], называют соответственно накоплением и расходованием запасов.

Не все запасы на территории страны должны быть включены в данные о запасах. Критерием, по которому запасы можно включать в отчетность, является их возможность удовлетворить любую избыточную потребность в топливе, превосходящую уровень поставок, или наоборот.

Существует множество разнообразных типов хранилищ, в особенности для нефтепродуктов, поэтому необходимо проявлять особую осторожность при отнесении запасов в соответствующую категорию. Типы хранилищ для сырой нефти и нефтепродуктов включают, например, государственные хранилища, хранилища крупных потребителей, нефтебазы организаций, емкости на борту пришедших морских судов, склады в свободных зонах и т.д. Разбивка запасов на типы должна точно соответствовать потребности и использованию этих данных (энергетическая безопасность, непредвиденные ситуации, и т.д.]



Преобразование топлива...............................................



Преобразование или трансформация топлива изменяет исходное топливо с помощью физических и (или] химических методов, превращая его во вторичный энергетический продукт, более удобный, чем первичный, для использования в условиях, для которых он предназначен. Разнообразные процессы преобразования топлива и производства энергии детально описаны в Приложении 1. Например, производство кокса из угля в коксовальной печи или производство электроэнергии с помощью пара, полученного за счет сжигания топлива.

Хотя оба примера рассматриваются статистиками, работающими в области энергетики, как процессы преобразования энергии, необходимо отметить, что они являются принципиально различными. Производство кокса - это пример процесса настоящего преобразования, который является, по сути, процессом сепарации. В этом случае большая часть углерода из угля остается в коксе, а содержавшийся в угле водород с частью углерода превращается в коксовый газ и некоторые другие нефтепродукты. Все их можно считать топливом и, в идеальном случае, во время этого процесса не происходит горение. В отличие от этого, производство электроэнергии из горючего топлива требует его сжигания, а часть образовавшегося при этом тепла (пара] преобразовывается в электроэнергию. Углерод и водород, которые присутствуют в исходном топливе, окисляются и выбрасываются в атмосферу в виде углекислого газа (СО2] и воды.

Производство тепла на теплоцентрали - также прямой результат горения, который, по сути, идентичен процессу нагрева, выполняемому конечными потребителями. Однако, производство тепла (пара] на продажу рассматривается как процесс преобразования, так как, путем включения его в сектор преобразования, проданное тепло будет отображено среди общего количества поставок тепла и объем его потребления конечными пользователями будет включен в отчетность. Топливо, использованное при производстве проданного тепла, должно быть также включено в сектор преобразования. Если этого не сделать, то тепло, произведенное и проданное производящими предприятиями, не будет отображено в балансе и, как следствие, потребление топлива предприятиями будет завышено, а, потребление тепла конечными пользователями - занижено.

 

Конечное потребление..................................................



Конечное потребление топлива включает его использование для нагревания и для неэнергетических нужд. Топливо, использованное для производства электричества, а также тепла на продажу, также как и количества произведенной энергии, исключаются из общего объема конечного потребления и учитываются в процессе преобразования.



Конечное потребление энергии



Конечное потребление энергии включает поставки энергетических продуктов потребителям для процессов, которые не являются процессами их преобразования или трансформации, как определяется структурой баланса. При этом энергетические продукты считаются потребленными, а не преобразованными в другие виды энергии. Короче говоря, они исчезают со счетов.

Указанные величины призваны отображать энергетические потребности отраслей экономики, к которым они относятся. В рамках, например, промышленного сектора, потребление энергетических продуктов является конечным, без преобразования в другие виды продуктов.

Статистические данные, которые содержатся в этой части баланса энергоносителей, берутся в основном из отчетов о поставках, предоставленных производителями энергии для предприятий, классифицированных по основной экономической деятельности или по непосредственному опросу потребителей. Классификация компаний проводится на местном уровне либо энергетической компанией, либо государственными органами с использованием национальной системы классификации видов экономической деятельности. В пределах Европейского союза эта система сопоставима с Классификацией видов экономической деятельности Европейского сообщества (КДЕС] (Nomenclature Generale des Activates Economiques dans les Communaufes Europeennes, NACE], первая редакция, а другие страны приняли или готовятся принять национальные классификации на основе Международной стандартной отраслевой классификации всех видов экономической деятельности (МСО К]; (International Standard Industrial Classification, ISC], третья редакция. Две международные системы идентичны до третьего знака. Широкое использование общих классификационных схем необходимо для обеспечения сопоставимости энергетической статистики различных стран. Несмотря на имеющуюся хорошую сопоставимость, пользователи должны помнить, что любые временные ряды данных могут охватывать периоды, когда национальные классификации отличались от принятых международных нормативов.



Промышленность



Промышленные предприятия используют энергетические продукты с целью получения тепловой энергии для собственных потребностей, в неэнергетических целях, для транспортных нужд, для выработки электроэнергии и для производства тепла на продажу. Топливо, потребляемое для трех последних целей, не является частью конечного потребления энергии и отображается в другом месте вопросника. Топливо, использованное для транспортных нужд предприятий, должно быть отображено в отчете как конечное потребление транспортного сектора. Статистика потребления топлива предприятиями может быть взята из прямых отчетов предприятий или получена из объема поставок топлива для них. В последнем случае часто бывает трудно получить информацию, достаточную для разбивки потребления топлива на различные цели, указанные выше. Как правило, конкретное использованное топливо определяет вид деятельности, но иногда значительные отличия в налогообложении аналогичных нефтепродуктов для различных целей могут усложнить правильную идентификацию категории потребления.

 

Промышленный сектор разделен на двенадцать отраслей. Коды КДЕС, которые их обозначают, приводятся в ежегодном вопроснике. Только две отрасли требуют пояснений.

Объемы, указанные в отчете как потребление в химической промышленности, отображают применение топлива для получения тепла и в качестве исходного сырья, хотя объемы использованного топлива в последнем случае обычно отображаются в других местах вопросника. Применение топлива как исходного сырья обсуждается в разделе "Неэнергетическое применение топлива".

Аналогично, значения конечного потребления энергии в черной металлургии включают только сжигание для обогрева коксовальных печей, доменных печей и конечной обработки металла. Количества угля и кокса, подвергающихся преобразованиям, указываются в секторе преобразования.

Транспорт

В этом секторе выделено пять основных видов транспорта. Приведенные значения соответствуют потреблению топлива собственно для транспортных нужд, а не потреблению топлива транспортными компаниями для нетранспортных целей. Обычно стоимость транспортного топлива делает нецелесообразным его использование для нетранспортных нужд. Следующие четыре вида транспорта требуют пояснения:

 

 

АвТОМОбиЛЬНЫЙ: Обычно все топливо для автомобильного транспорта отображают как использующееся для транспортной деятельности. Некоторая часть, однако, будет использована вне дорог для земляных и погрузочноразгрузочных работ, для нужд сельского или лесного хозяйства. Маленькая, но все же значительная часть, будет использована в развлекательных целях и для садово-огородных моторных агрегатов. Потребление для этих весьма разнообразных нужд можно узнать только при помощи обследований. Часть топлива, использованного вне дорог, не должна включаться в отчетность как потребление автомобильным транспортом.

 

 

 

Воздушный:
 

Там, где есть возможность получить отдельно данные о потреблении топлива самолетами, совершающими международные рейсы, эти значения отображаются в международной гражданской авиации (см. выше обсуждение в разделе "Международная морская бункеровка'). При отсутствии раздельных данных все поставки должны быть отнесены к внутренней авиации.


Трубопроводы:
К этой категории относятся топливо и электроэнергия, потребленные компрессорными и (или) насосными станциями на трубопроводах для транспортировки газа, нефти или угольной пульпы.


Внутреннее судоходство:
В эту категорию должно включаться все топливо, потребленное для перевозки грузов или людей по внутренним водным путям или для внутреннего морского судоходства. Внутреннее морское судоходство - это плавание, которое начинается и заканчивается в одной и той же стране, без заходов в зарубежные порты. Следует отметить, что большая часть плавания может проходить в международных водах, например из Гавра в Марсель. Топливо, использованное рыболовными судами всех видов (для ловли рыбы во внутренних водах, прибрежных водах или в открытом море) должно быть включено в отчетность как потребление для сельскохозяйственных нужд.

 

 

 

Другие отрасли: жилищное хозяйство, торговля, коммунальные услуги и т.д.

■ Сельское хозяйство: Сюда должно быть включено потребление энергии для лесного

хозяйства и ловли рыбы, включая рыболовство в открытом море. Однако, топливо, поставленное для рыболовства в открытом море, иногда исключают из этого сектора и включают в статистику по международным морским бункеровкам, чего делать не следует. Небольшая часть поставок газойля/дизельного топлива для автомобильного транспорта отображается в этом секторе как "внедорожное" потребление.

■ Жилищное хозяйство: Статистика потребления энергии в домашних хозяйствах

собирается множеством способов в различных странах. Данные о потреблении газа и электроэнергии обычно получают по показаниям счетчиков, устанавливаемых коммунальными компаниями. Потребление запасов топлива может быть получено подсчетом разницы между всеми поставками и поставками в активные сектора экономики, для которых ведется учет поставок Некоторые страны также проводят обследования энергопотребления домашних хозяйств, которые предназначены для выявления каких-либо неточностей в статистических данных о поставках энергоносителей.

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..      1      2      3      ..