ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Экономическая целесообразность приливных электростанций: анализ региональных и отраслевых эффектов в контексте высоких капитальных затрат

Авторы

  • Дмитрий Михайлович Агафонов Московский университет «Синергия»

Как цитировать

ГОСТ Агафонов Д. М. Экономическая целесообразность приливных электростанций: анализ региональных и отраслевых эффектов в контексте высоких капитальных затрат // Академический исследовательский журнал. 2025. Т. 3. № 6. С. 149-153. DOI: 10.25726/d5677-4062-2604-g
APA Агафонов, Д. М. (2025). Экономическая целесообразность приливных электростанций: анализ региональных и отраслевых эффектов в контексте высоких капитальных затрат. Академический исследовательский журнал, 3(6), 149-153. https://doi.org/10.25726/d5677-4062-2604-g

Аннотация

Приливная энергетика представляет собой возобновляемый источник энергии с высокой предсказуемостью, что выгодно отличает её от солнечной и ветровой генерации. Несмотря на значительные капитальные затраты (CAPEX) на строительство приливных электростанций (ПЭС), их долгосрочная эксплуатация обеспечивает стабильность тарифов и снижает зависимость от ископаемого топлива. Данная статья анализирует экономическую целесообразность ПЭС, фокусируясь на компенсации высоких CAPEX через региональные эффекты (развитие инфраструктуры, создание рабочих мест) и отраслевые синергии (развитие машиностроения, повышение энергобезопасности).  

Ключевые слова

приливная электростанция (ПЭС) экономическая целесообразность капитальные затраты (CAPEX) региональная экономика отраслевая экономика возобновляемые источники энергии (ВИЭ) энергетическая безопасность мультипликативные эффекты

Библиографические ссылки

Chen M. Policy mechanisms for reducing the capital cost barrier of tidal stream energy // Marine policy. 2019. Vol. 108. pp. 103-112.

Fraenkel P.L. Tidal current energy technologies: status, challenges and future outlook. Comprehensive renewable energy. 2nd ed. Vol. 6. Amsterdam: Elsevier, 2022. pp. 189-217.

International Energy Agency (IEA). Tidal energy technology outlook 2023. Paris // IEA Publications. 2023. 85 p.

Johnson P. Enhancing energy security through portfolio diversification: the role of predictable renewables // Energy policy. 2022. Vol. 160. pp. 112678.

Lee K. Public-private partnerships in high-CAPEX renewable energy: risk allocation and financing models // Renewable and sustainable energy reviews. 2020, vol. 134, pp. 110352.

Lewis M., McNaughton J., Marquez-Dominguez C., Todeschini G. Techno-economic feasibility of tidal stream energy in 2020: a case study of the UK // Energy. 2021. Vol. 233. pp. 121161.

Neill S.P., Vogler A., Goward-Brown A.J., Baston S., Lewis M.J. The variability and predictability of tidal stream energy // Renewable energy. 2019. Vol. 143. pp. 91-100.

O’Rourke F., Boyle F. Reynolds A. Tidal energy update 2020 // Applied energy. 2020. Vol. 277. pp. 115548.

Smith J. Regional economic impacts of large-scale renewable energy infrastructure projects // Energy economics. 2021. Vol. 98. pp. 105-120.

Опубликован

2025-06-30

Выпуск

Раздел

ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Метрики

226 просмотров
0 скачиваний
Хотите опубликоваться?
Подать статью

Машиночитаемые метаданные

Похожие статьи

1 2 3 > >> 

Вы также можете начать расширеннвй поиск похожих статей для этой статьи.