New Technological Revolution and Energy Requirements

Cover Page

Cite item

Abstract

The new technological revolution is radically changing the shape and development conditions of the world energy industry. The increase in demand for energy, alongside with changes in its structure, require the development of breakthrough technologies and the supply of new energy resources, which is associated with significant costs. To optimize them, a timely anticipation of the expected socio-economic changes and future energy requirements is needed.

This paper analyzes the possible implications of the new technological revolution for the global and domestic energy industries. It evaluates current and prospective trends, such as changes in energy consumption due to growing demand from the service sector and households while reducing the needs of large-scale industry, digitalization, the formation of “mobile”, “portable” energy, and so on.Russia will maintain demand for a centralized energy supply while increasing the demand for distributed generation and cogeneration with the involvement of renewable energy sources, smart grid technologies, and other solutions. The current structure of the national fuel and energy complex is vulnerable to the large-scale electrification of transport and decarbonization of world energy.

About the authors

Sergey Filippov

Energy Research Institute of Russian Academy of Sciences

Email: fil@eriras.ru
31–2, Nagornaya str., Moscow, 117186, Russian Federation

References

  1. Ahonen T. (2016) TomiAhonen Phone Book 2016. Statistical Review of Handset Industry. Режим доступа:http://www.tomiahonen.com/ebook/phonebook.html, дата обращения 08.10.2018.
  2. Baudrillard J. (1998) The Consumer Society. Myths & Structures. London, Thousand Oaks, New York, Delhi: SAGE Publications.
  3. Bell D. (1973) The coming of post-industrial society: A venture of social forecasting. New York: Basic Books.
  4. Elk K. (2016) Embedded Software Development for the Internet of Things: The Basics, The Technologies and Best Practices. Seatle: Create Space Independent Publishing Platform. 978-1534602533.
  5. Filippov S.P. (2009) Small-Capacity Power Engineering in Russia//Thermal Engineering. Vol. 56. № 8. Р. 665-672.
  6. Filippov S.P., Dilman M.D., Ionov M.S. (2015) Demand of the Power Industry of Russia for Gas Turbines: The Current State and Prospects//Thermal Engineering. Vol. 64. № 11. Р. 829-840. DOI:https://doi.org/10.1134/S0040601517110052
  7. Freitas R.A., Merkle R.C. (2004) Kinematic Self-Replicating Machines. Georgetown, TX: Landes Bioscience. 978-1570596902.
  8. Heath S. (2003) Embedded systems design. EDN series for design engineers (2nd ed.). Oxford: Newnes.
  9. Hermann M., Tobias P., Boris O. (2015) Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios: A Literature Review (Working Paper no 01). Dortmund: Technische Universität Dortmund.
  10. Khaitan S.K., McCally J.D. (2014) Design Techniques and Applications of Cyber Physical Systems: A Survey//IEEE Systems Journal. Vol. 9. № 2. P. 1-16. Режим доступа:https://www.researchgate.net/publication/275381502_Design_Techniques_and_Applications_of_Cyberphysical_Systems_A_Survey, дата обращения 17.07.2017.
  11. Koh W.T.H., Leung H.-M. (2003) Education, Technological Progress and Economic Growth. Singapore: Singapore Management University.
  12. Kurzweil R. (2005) The Singularity Is Near. New York: Viking Adult.
  13. Ladd D., Jelezko F., Laflamme R., Nakamura Y., Monroe C., O'Brien J.L. (2010) Quantum Computing//Nature. Vol. 464. № 7285. P. 45-53.
  14. Lee E. (2008) Cyber Physical Systems: Design Challenges. Technical Report No. UCB/EECS-2008-8. Berkeley: University of California. Режим доступа:https://www2.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/2008/EECS-2008-8.pdf, дата обращения 17.07.2017.
  15. McBratney A., Brett W., Tihomir A., Johan B. (2005) Future Directions of Precision Agriculture//Precision Agriculture. № 6. Р. 7-23.
  16. OECD, IEA (2017) The Future of Trucks: Implications for Energy and the Environment. Paris: OECD, IEA.
  17. Richardson S.M., Mitchell L.A., Stracquadanio G., Yang K., Dymond J.S., DiCarlo J.E., Lee D., Huang C.L.V., Chandrasegaran S., Cai Y., Boeke J.D., Bader J.S. (2017) Design of a synthetic yeast genome//Science. Vol. 355. № 6329. Р. 1040-1044. Режим доступа:http://science.sciencemag.org/content/355/6329/1040, дата обращения 10.03.2017.
  18. Sadowy B. (2018) Airbus Partners with Amsilk on Synthetic Spider Silk Technology. Режим доступа:http://compositesmanufacturingmagazine.com/2018/09/airbus-partners-with-amsilk-on-synthetic-spider-silk-technology/, дата обращения 27.09.2018.
  19. T-Adviser (2018a) Ноутбуки: мировой рынок -2017. Режим доступа:http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Ноутбуки_(мировой_рынок), дата обращения 19.10.2018.
  20. T-Adviser (2018b) Смартфоны: рынок России -2018. Режим доступа:http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Смартфоны_(рынок_России), дата обращения 19.10.2018.
  21. Taleb N.N. (2007) The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable. New York: Random House.
  22. Toffler A. (1970) Future Shock. New York: Bantam Books.
  23. Toffler A., Toffler H. (2006) Revolutionary Wealth. New York: Knopf Doubleday Publishing.
  24. Toyota (2017) Environmental Report 2017: Toward the Toyota Environmental Challenge 2050. Toyota, Aichi: Toyota Motor Corporation. Режим доступа:http://www.toyota-global.com/sustainability/report/archive/er17/pdf/er17_full_en.pdf, дата обращения 06.11.2017.
  25. Vinge V. (1993) The Coming Technological Singularity. Paper presented at the VISION-21 Symposium sponsored by NASA Lewis Research Center and the Ohio Aerospace Institute, March 30-31, 1993. Режим доступа:http://www.accelerating.org/articles/comingtechsingularity.html, дата обращения 05.03.2017.
  26. Zhang N., Wang M., Wang N. (2002) Precision Agriculture: A Worldwide Overview//Computers and Electronics in Agriculture. Vol. 36. № 2-3. Р. 113-132.
  27. van Gelderen J. (1913) Springvloed Beschouwingen over industrielle Ontwikkelingen prijsbeweging//De Nieuwe Tijd. Vol. 184. № 4-6. P. 253-277; 369-384; 445-464.
  28. Šmihula D. (2011) Long waves of technological innovations//Studia Politica Slovaca. № 2. P. 50-69.
  29. Балабанов В.И., Железова С.В., Березовский Е.В., Беленков А.И., Егоров В.В. (2013) Навигационные технологии в сельском хозяйстве. Координатное земледелие. М.: РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева.
  30. Бредихин С.И., Голодницкий А.Э., Дрожжин О.А., Истомин С.Я., Ковалевский В.П., Филиппов С.П. (2017) Стационарные энергетические установки с топливными элементами: материалы, технологии, рынки. М.: НТФ «Энергопрогресс».
  31. Глазьев С.Ю. (1993) Теория долгосрочного технико-экономического развития. М.: ВлаДар.
  32. Горбань А.Н., Дунин-Барковский В.Л., Кирдин А.Н., Миркес Е.М., Новоходько А.Ю., Россиев Д.А., Терехов С.А., Сенашова М.Ю.,.
  33. Зворыкин А.А., Осьмова Н.Н., Чернышев В.И., Шухардин С.В. (1962) История техники. М: Издательство социально-экономической литературы.
  34. Каганович Б.М., Филиппов С.П., Анциферов Е.Г. (1989) Эффективность энергетических технологий: термодинамика, экономика, прогнозы. Новосибирск: Наука.
  35. Кондратьев Н.Д. (1989) Большие циклы экономической конъюнктуры//Проблемы экономической динамики/Под ред. Л.И. Абалкина. М.: Экономика. С. 172-226.
  36. Лебедев П. (2018) Приживется ли в России «зеленый» ЦОД? Режим доступа:http://www.cnews.ru/reviews/infrastructure2017/articles/prizhivetsya_li_v_rossii_zelenyj_tsod; дата обращения 29.09.2018.
  37. Филиппов С.П., Дильман М.Д. (2018) Системные исследования приоритетов технологического развития энергетики: методологические аспекты//Системные исследования в энергетике: методология и результаты/Под ред. А.А. Макарова, Н.И. Воропая. М.: МЭИ. С. 63-86.
  38. Царегородцев В.Г. (1998) Нейроинформатика. Новосибирск: Наука -Сибирское предприятие РАН.
  39. Якушев В.В. (2016) Точное земледелие: теория и практика. СПб.: ФГБНУ АФИ.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».