Авторефераты по всем темам  >>  Авторефераты по экономике

Инновационное развитие угольной отрасли РФ на основе реализации технологического потенциала комплексной переработки углей

Автореферат докторской диссертации по экономике

 

На правах рукописи

 

 

КУЗЬМИНА Татьяна Ивановна

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РФ

НА ОСНОВЕ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ УГЛЕЙ

Специальность: 08.00.05 - Экономика и управление народным

хозяйством (управление инновациями)

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

доктора экономических наук

 

 

 

аа Москва -а 2012

Работа выполнена на кафедре экономики и менеджмента

НОУ ВПО Университет Российской академии образования

Официальные оппоненты:аа Добрышина Людмила Николаевна,

доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры макроэкономики Государственного университета управления

Ястребинский Михаил Александрович,

доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономики и планирования горного производства Московского государственного горного университета

Денисов Валентин Иванович,

доктор экономических наук, заведующий лабораторией эффективности и ценообразования в электроэнергетике

Научно-исследовательского института им. Кржижановского

Ведущая организация:а ОАО Институт микроэкономикиаа

Защита состоитсяаа 22 мая 2012 год в 16.00 на заседании диссертационного советаа Д 521.067.02 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора экономических наука при НОУ ВПО Университет Российской академии образования по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.58.

С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в научной библиотеке Университета Российской академии образования по адресу: 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д.10.

Автореферат размещена на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российскойа Федерации а 22 февраля 2012 года.

Ученый секретарь

диссертационного совета Д 521.067.02

кандидат экономических наук, доцент

Ярощук Анатолий Борисович


а

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования обусловлена поиском направлений инновационного развития угольной отрасли.а

Инновационное развитие представляет собой закономерный необратимый процесс, направленный наа создание и освоение новых технологий, соответствующих усовершенствований техники на базе использования или генерации новых знаний, организационно-экономических и институциональных преобразований с целью формирования новой технологической системы, обеспечивающий конкурентоспособность и эффективность при снижении антропогенной нагрузки на окружающую среду.

Инновационное развитие обуславливает достижение качественно нового уровня развития производительных сил, отвечающих высшим требованиям современности, что предполагает формирование нового технологического уклада в развитии средств производства, достижение иного качества трудовых ресурсов, становление новой модели пространственного размещения производительных сил.

Инновационное развитие обеспечивает субъекту производства конкурентные преимущества на основе ускоренных преобразований, достигаемых применением новых знаний.

Россия обладает крупнейшим в мире топливно-энергетическими ресурсами, являющимися основой гарантированного обеспечения экономической и энергетической безопасности, удовлетворения текущих и перспективных потребностей экономики России в углеводородном сырье.

Отрасли топливно-энергетического комплекса (ТЭК) (нефтяная, газовая, угольная, энергетика) являются основой развития отраслей народного хозяйства страны, поэтомуа инновационно-технологическое развитие ТЭК может стать катализатором инновационных преобразований в экономике страны.

Начало ХХI века характеризуются возрастающей ролью угля в мире. По аапрогнозу ааМирового энергетического агентства, доля угля в мировом энергетическом балансе ка 2030 г. возрастет с 17 до 29%.а Потребление угля будет увеличиваться более быстрыми темпами, чем всех других первичных энергоносителей .

Угольная отрасль РФа характеризуется с одной стороны большим ресурсным потенциалом (3,8 трлн. т) и высокой обеспеченностью ими (470 лет), а с другой - низким качеством, что в значительной степениа сокращаета сферу их использования.а Вместе с тем, вещественный (компонентный) состав углей позволяет использовать их как технологическое сырье для переработки в продукцию различного агрегатного состояния и целевого назначения.

Важнейшим фактором инновационного развития угольной отрасли, является ужесточение экологических требований к технологиям переработки углей и продуктам угольного производства.


Государственной программой предусмотрено: В целях роста конкурентоспособности угля на рынке энергоресурсов важное значение в рассматриваемый период должно приобрести качество угольной продукции. Для этого предусматривается широкое применение наиболее прогрессивных методов переработкиа и обогащения углей и комплексного использования топливно-энергетических ресурсов .

В этой связи актуальным является реализация накопленного технологического потенциала направлений переработки углей и оценка экономической целесообразности их использования в современных промышленных условиях для инновационного развития отрасли на основе рационального использования углей.

Исходной научной гипотезой исследования принято предположение о том, что для инновационного развития угольной отрасли на основе рационального использования углей необходимо использовать технологический потенциал комплексной переработки углей и утилизации угольных отходов.

Разработанность темы исследования.

Общим теоретическим и методологическим аспектам инноваций иа инновационного развития посвящено немало научных исследованийа зарубежных авторов: В. Зомбарта, Й.Шумпетера,а Э. Менсфилда, Г.Меншема, Я. Ван Дейна, Т.Брайана, Д. Парсона, П.Бофи, Б.Твисса.

Существенный вклад в формирование инновационной теории развития внесли российские исследователи. Это, прежде всего, Н.Д. Кондратьев - автор теорииаа большихаа конъюнктурныха циклов, Л.И.Абалкин, С.С.Алабян, А.М.Аракелян,а А.И.Балабанов, К.В.Балдин,аа А.А.Бовин, А.А.Буланов,а

С.В. Валдайцев, В.Л.Винокуров, Г.М.Гвишиани, С.Ю.Глазьев, Г.Я.Гольдштейн, А.В.Гридчина,аа Е.Д.Житенко,аа П.Н.Завлин,а В.В.Ивантер,а С.Д.Ильенкова, В.Л. Иноземцев, Л.В. Канторович, Н.Г.Комков, Б.Н.Кузак, Г.К.Кулакин, А.Г.Куликов, В.И.Кушлин,а В.Г.Медынский, А.Д.Межевов, О.Ю.Минченкова, В.М.Потерович, А.И.Пригожин, В.Раппопорт,аа С.В.Середа, М.М.Телемтаев, Л.Е.Чередникова,а Ю.В.Яковец и др.

Разработкой проблемы инновационного развития угольной отрасли занимались такие авторы, кака И.А.Балашов, А.Р.Белоусов, С.Р.Исламов, С.В.Климов, А.Б.Ковальчук, Г.Л.Красноярский, И.П.Крапчин,а А.Д.Рубан, А.М.Тулеев, Ю.К.Шафраник, С.В.Шатиров, А.Б.Яновский, и др.

Анализ научной литературы показал, что, несмотря на наличие большого числа публикаций, не существует единого подхода к обозначеннойа проблеме. В основном авторы связывают инновационное развитие отрасли с обновлением и совершенствованием технологической составляющей добычи угля и угольной генерации, а в качестве источника, обеспечивающего такое развитие, предлагается заимствование иностранных технологий, что противоречит мировым тенденциям инновационного развития угольных производств.аа

Анализ мировых трендов инновационного развития показал, чтоа угольные отрасли ведущих экономик мира инновационное развитие связывают с разработкой и внедрением технологий комплексной переработки углей, актуальность реализации которых сегодня диктуется с одной стороны ограниченностью невозобновляемых природных ресурсов, а с другой - ужесточением экологических требований к угольным производствам.аа

Между тем, угольнаяа отрасль РФ располагает значительным научно-технологическим потенциалом комплексной переработки углей и утилизации угольных отходов, который создан усилиями отечественных научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций, том числе: Институт горючих ископаемых (ИГИ), Институт обогащения твердого топлива (ИОТТ), Всесоюзный теплотехнический институт (ВТИ), Сибгипрошахт,а Институт высоких температур АНа СССР (ИВТАН) и созданный на его основе Объединенный институт высоких температур РАН (ОИВТ РАН), Центральный Котло-Турбинный Институт (ЦКТИ), ВНИПИЭнергопром, Грозгипронефтехим, Тульский филиал Гипрошахт, ВНИИКТЭП - институт микроэкономики, Центральный научно-исследовательский институт экономики и научно-технической информации угольной промышленности (ЦНИЭИуголь), Институт проблем комплексного освоения недр РАН (ИПКОН) и др.

Определенный вклад в решение проблемы рационального использования углей внесли отдельные специалисты угольной отрасли: Н.Г. Альков, В.С. Альшулер, С.С. Будаев,а А.П. Гриднев, И.А.Горобецкий, Г.С.Головин,а Е.Г.Горлов, Г.Н.Делягин, В.В.Заманов,а Г.И.Зорина,а С.Р.Исламов,а С.Л.Климов,а А.А.Кричко, А.С. Малолетнев, В.М. Наумов, А.П.Петраков,а А.А.Саламов, М.И.Щадов и др.а В работаха этих авторов содержатся утверждения о том, чтоа промышленная реализация технологий комплексной переработки углей приведет к качественному изменению материально-технической базы производства, повышению качества и конкурентоспособности угольной продукции, что в полной мере соответствует современным целям инновационного развития угольной промышленности .

Невостребованность отечественного научно-технологического потенциала комплексной переработки углей дляа инновационногоа развития угольной отрасли в современных условиях обусловили выбор темы диссертационного исследования, определили предмет и объект исследования, постановку цели и задач работы.

Цель диссертационногоа исследования заключается в развитии теоретико-методологических основ и разработке методических подходов к инновационному развитию угольной отрасли на основе рационального использования углей путем реализации технологического потенциала комплексной переработки углей и утилизации угольных отходов.

Реализация цели исследования обеспечивалась последовательным решениема следующих задач:

- выполнить анализ современного состояния и определить перспективы инновационного развития угольной промышленности, выявить факторы, влияющие на динамику инновационных процессов в отрасли; установить возможность использования технологического потенциала комплексной переработки углей дляа инновационного развития отрасли;

-а разработать методологическийа подход ка исследованиюа технологического потенциалаа переработки углей с целью выявления технологий, реализация которых в современных условияха обеспечит инновационное развитие отрасли на основе рационального использования углей;

а- сформулировать определение понятий линновационное технологическое развитие и линновационные технологииа применительно к угольной промышленности;

- разработать алгоритм отбора технологий комплексной переработки углей, способныха обеспечить инновационное развитие отрасли, осуществить их классификацию;

- показать, что инновационное развитие отрасли на основе рационального использования углей путем реализацииа технологического потенциала комплексной переработки и утилизации отходов позволит вовлечь в хозяйственный оборот низкокачественные многобалластные угли с высоким содержанием серы и влаги;

- проанализировать особенности распределения общепроизводственных затрат в комплексных производствах; обосновать единые для технологического потенциала принципы распределения общепроизводственных затрат между отдельными видами продукции, получаемыми при переработке углей и утилизации отходов;

- разработать методики распределения общепроизводственных затрат между продуктами комплексного производства, получаемыми из одного исходного сырья в едином технологическом процессе для основных стадий нахождения углей; обосновать критерии распределения общепроизводственных затрат для технологий добычи, переработки, утилизации углей;

- разработатьа методические подходы к экономической оценке технологий переработки углей са учетом конструктивного оформления технологических процессов, качества используемыха углей, объемов производства и направлений использонвания получаемых видов продукции;

- обосновать методический подход к определению социально-экономического эффекта, получаемого от сокращения ущерба в результате снижения негативных воздействий вредных веществ на окружающую среду;

-а выполнить экономическуюа оценкуа технологий переработки углей; определить целесообразностьа использования технологийаа дляа участников процесса ;

- выполнить стоимостную оценку технологий утилизации отходов угольного производства, обеспечивающих снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду и экономию первичного сырья;

- показать, что реализация технологического потенциал комплексной переработки углей и утилизации угольных отходов будет инициироватьаа инновационногоа развития угольной отрасли на основе рационального использования углей.

Предметом исследованияа являютсяа методологические и методические аспекты инновационного развития угольной отрасли на основе реализации технологического потенциала комплексной переработки углей.

аВ качестве объекта исследования принят технологический потенциал инновационного развития отрасли, включающий анаправления переработки углей, влияющие на повышение качества угольной продукции, производство продукции с новыми потребительскими свойствами, выработку продукции нетопливного назначения, утилизацию угольных отходов.

Методологическую основу исследования составил диалектический подход к познанию явлений и закономерностей инновационного развития в их взаимосвязиаа иаа взаимообусловленности; синергическийа иаа стоимостнойа подходы; Инструментально-методический аппарат исследования основан на использовании общенаучных, общеэкономических методов и приемов, методов анализа ( логического, экономико-статистического, сравнительного), приемов графической интерпретации.

Информационной базой исследования послужили работыа отечественных и зарубежных специалистов в области инноваций и инновационного развития;а фундаментальные и прикладные исследования отечественных и зарубежных ученых и практиков в областиа комплексного использования природных ресурсов, охраны окружающей среды; практический материал, содержащийся в научных статьях и публикациях отечественных и зарубежных специалистов по проблемам рационального использования минерального сырья и органического топлива. аИспользовалисьа данные, размещаемые в печатных и электронных СМИ, сети Интернет, справочно-статистические материалы Федеральной службы государственной статистики (Росстат), аналитические разработки отечественных и зарубежных ученых, результаты проведённых автором собственных расчетов и исследований.

Научная новизна результатов исследования состоит в решенииа проблемы инновационного развития угольной отрасли на основе рационального использования углей путем реализации технологического потенциалаа комплексной переработкиа углей и утилизации угольных отходов.

Наиболее существенные результаты, полученные в работе,а и их научная новизна заключаются в следующем.

1. Предложена концепция инновационного развития угольной отрасли на основе рационального использования углей путем реализации технологического потенциалаа комплексной переработки углей и утилизации угольных отходов.

2. Разработан методологическийа подход к исследованию технологического потенциала направлений комплексной переработки углей и выявлению технологий, реализация которых в современных условиях экономически целесообразна для инновационного развития отрасли на основе рационального использования углей.

3. Дано определение понятия линновационные технологии угольной промышленности. Предложена классификацияа технологий комплексной переработки углей, которые по их целевой направленности объединены в аагруппы: адаптивные; адиверсификационные; трансформирующие.

4. Определена возможность расширения промышленных запасов углей,а вовлечением в хозяйственный оборот низкокачественных многобалластных углей с высоким содержанием серы и влаги; установленыа потребители продукции переработки углей и угольных отходов, которые позволят развить существующие и сформировать новые рынки.

5. Обоснованы единые для технологического потенциала принципы распределения общепроизводственных затрат между отдельными видами продукции, полученными при переработке углей и утилизации отходов.

6.а Разработаны методики распределения общепроизводственных затрат между продуктами комплексного производства для основных стадий нахождения углей: добыча, переработка, использование и образование отходов; обоснованы критерии разделения общих производственных затрат между продуктами, получаемыми из углей.

7. Разработаныа методические подходы к экономической оценке технологий переработки углей и выявлению экономической целесообразности использования получаемойа на их основе продукции.

8. Предложен методический подход к определению социально-экономического эффекта, получаемого от сокращения ущерба в результате снижения негативных воздействий вредных веществ на окружающую среду.

9.а Выполнена экономическая оценка технологий переработки углей,а котораяа учитывает масштабности выхода, качество отдельных видов продукции и направления их использования. Определена экономическая целесообразностьа использования технологийаа дляа участников процесса аДоказано,а что реализация технологического потенциал приведет к аинновационному развитию отрасли на основе рационального использования органической части углей.

10. Выполнена экономическая оценка технологий утилизации отходов угольного производства, обеспечивающих снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду и экономию первичного сырья; доказано,а что реализация технологического потенциал приведет к инновационному развитию на основе рационального использования минеральной части углей.

Практическая значимость проведенного исследования заключается в возможности использования разработанных теоретико-методологических подходов и прикладных методик для инновационного развития угольной отраслиа на основе реализации технологического потенциала рационального использования и комплексной переработки углей.

Прикладное значение имеет методологический подход к инновационному развитию отрасли; методический подход к исследованию технологического потенциала, направленный на выявление технологий, соответствующиха целям инновационного развития отрасли; методический подход к установлению экономической целесообразности применения исследуемых технологий для инновационного развития отраслей промышленности, использующих комплексное сырье (нефтяная, газовая, химическая промышленность и др.). Данными отраслямиа могут быть востребованы методики распределения общепроизводственных затрат между продуктами комплексного производства, получаемыми из одного исходного сырья в едином технологическом процессе.

Основные результаты исследования могут быть использованы в учебном процессе при изучении дисциплин: Инновационный менеджмент, Стратегический менеджмент, Управление качеством.

Апробация работы и публикации. Результаты исследования нашли отражение в 3 монографиях, 14 статьях в журналах, рекомендованных ВАК, 3 учебных пособиях, 20 научных статьях, докладах и тезисах общим объемом 92 п.л.

Основные положения и результаты диссертационного исследования, а также методические основы и методики экономической оценки технологий переработки углей доложены, обсуждены на международных, всероссийских, межрегиональных и региональных научных и научно-практических форумах в период с 2003 до 2011 гг. в Болгарии, Чехии, Польше, Украине, а также на ежегодных научных конференциях и конгрессах в Москве и Воскресенске.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, заключения, библиографического списка литературы, включающего 257 источников, 165 приложений. Работа изложена наа 280 страницах, содержита 90 таблиц, и 13 рисунков.

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Введение

Глава 1. Теоретические аспекты раскрытия сущности и содержания инноваций и инновационного развития

1.1. Анализ сущности, содержания и особенностей инновационногоа развития на современном этапе

1.2. Перспективы развития топливно-энергетического комплекса РФ - основа обеспечения потребности в энергоносителях и условиеа повышения энергетической безопасности России

1.2.1. Комплексная переработка углей - инновационное решение экологических проблем топливно-энергетического комплекса

1.3. Проблемы инновационно-технологического развития угольной отрасли

Глава 2. Формирование теоретико-методологического подхода к экономической оценке технологий переработки углей и распределению общепроизводственных затрат между отдельными видами продукции, получаемыми на их основе

2.1. Анализа существующих методологических подходов и принципов к определению экономических показателей производства продукции, получаемой при переработке органического топлива и минерального сырья

2.2. Обоснование методических подходов к экономической оценке технологий переработки углей и выявлению экономической целесообразности использования получаемой продукции

Главаа 3. Экономическая оценкаа потенциалаа технологий переработки, направленных на повышение качества углей

3.1. Экономическая оценка технологий повышения качества углей наа основе снижения в них минерального компонента - золы

3.2. Экономическаяа оценка технологий повышения качества углей на основе снижения содержания в них влаги

3.3. Экономическая оценка технологийа повышения качества углей на основеа их превращения в окускованное топливо

Глава 4. Экономическая оценка технологического потенциала производства продукции с новыми потребительскими свойствами - база расширения сферы и направлений использования углей

4.1.а Переработка углей методом коксования - технологическая база обеспечения черной металлургии топливом при производстве чугуна

4.1.1. История развития и современное состояние переработки углей методом коксования

4.1.2. Ограниченность запасов коксующихся углей и возможные направления решения этой проблемы

4.2. Переработка углей методом полукоксования - перспективное направление повышения уровня их рационального использования

4.2.1.Направления совершенствования технологии полукоксования углей в мире

4.2.2. Экономическая оценка технологических схем полукоксования углей и эффективность использования получаемых продуктов

4.3. Газификация углей как метод производства экологически чистого топлива для энергетических установок

4.3.1. Содержание серы в углях и современные методы ее извлечения

4.3.2. Экономическая оценка отечественнойа технологической схемы газификации углей и экономическая целесообразность использования газа при производстве электрической энергии

4.4. Экономика производства и эффективность использования водоугольных суспензий, как экологически чистого энергетического топлива

4.4.1. Современное состояние научно-исследовательских и опытно-промышленных работ в области производства и сжигания водоугольных суспензий

4.4.2. Экономические показатели и эффективность производства водоугольных суспензий

4.4.3. Экономическая целесообразность использования водоугольных суспензий при производстве электрической и тепловой энергии

4.5. Переработка углей методом гидрогенизации Ца направление увеличения ресурсов жидкого топлива для всех видов транспорта и энергетических установок

4.5.1. Этапы и современный уровень разработанности технологий производства жидкого топлива из твердых горючих ископаемых

4.5.2. Экономическая оценка и эффективность реализации отечественной технологии производства жидкого топлива из углей в промышленных условиях

Глава 5. Социально-экономическая оценка технологий утилизации отходов угольного производства - направление экономии природного (первичного) сырья и защиты окружающей среды от загрязнения

5.1. Экономическая эффективность и социальная значимость использования газообразных отходов (шахтного метана) в качестве энергетического топлива

5.2. Экономическая оценкаа направлений переработки углей и твердых угольных отходова в продукцию нетопливного назначения

5.2.1. Переработка углей в продукцию нетопливного назначения - источник экономии невозобновляемых природных ресурсов

5.2.2. Направления переработки твердых угольных отходов в продукцию нетопливного назначения - дополнительная сырьевая база и источник энергетического топлива для отраслей промышленности

Заключение

итература

Приложения

 

 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. аПредложена концепция инновационного развития угольной отрасли на основе рационального использования углей путем реализации технологического потенциала комплексной переработки углей и утилизации угольных отходов.

Перспективы развития науки и инноваций в РФ определены в двух основных правительственных документах: Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г.а иа Долгосрочном прогнозе научно-технического развития Российской Федерации (до 2025 года) .

В Концепции определена цель - вхождение России в пятерку ведущих экономик мира (по размеру ВВП) и предложены сценарии развития РФ на период до 2020: инерционный, экспортно-сырьевой и инновационный .

Инерционный сценарий предполагает сохранение доминирования энергосырьевых секторов при постепенном замедлении темпов роста добычи и экспорта продукции ТЭК из-за отставания в развитии инфраструктуры.

Экспортно-сырьевой сценарий основан на активном использовании конкурентных преимуществ России в энергетическом секторе, реализации крупных инфраструктурных проектов, дающих возможность наращивать производственный потенциал традиционных отраслей российского экспорта.

Инновационный сценарий предусматривает использование конкурентных преимуществ в топливно-сырьевой сфере для диверсификации и качественного обновления российской экономики. Принципиально важным являетсяа повышение качества человеческого капитала и использование на этой основе высокотехнологических производств.

Очевидно, что при реализации любого сценария развития отраслям ТЭК отводится исключительное место, так как они обеспечивают 25% ВВП и примерно половину доходов Федерального бюджетаа валютных поступлений.

Топливно-энергетический комплекс России включает в себя газовую, нефтедобывающую, нефтеперерабатывающую, угольную, сланцевую промышленность, электроэнергетику, централизованное теплоснабжение, системы магистрального трубопроводного и электропроводного транспорта, а также соответствующие структурные формирования названных отраслей.

Развитие отраслей топливно-энергетического комплекса базируется на использовании природного газа, нефти, угля, сланцев и электроэнергии.аа Государственной программой Энергетическая стратегия России на период до 2020 года,а предусматривается доведение добычи природного газа на конец прогнозируемого периода до 660-700 млрд. м3, нефти - 305-360 млн.т, угля - 340-430 млн.т и производства электроэнергии до 1240-1620 млрд. кВтч в год .

Россия - единственная страна в мире, располагающая всем набором топливно-энергетических ресурсов, запасы которых позволяют полностью удовлетворять внутреннюю потребность в топливе и технологическом сырье, а также поставлять их на внешний рынок.

Ориентировочная обеспеченность России основными видами горючих энергетических ресурсов,а извлечение которых возможно при современном уровне техники и технологии их отработки представлена в таблице 1.

Таблица 1- Топливно-энергетические ресурсы РФ

Показатели

Природный газ, млрд.м3

Нефть, млрд.т

Уголь, млрд.т

Сланцы, млрд.т

Балансовые запасы

47,5

21,3

202

1,2

Объема добычи

0,7

0,36

0,43

0,0021

Обеспеченность, лет

65

60

470

570

Важным показателем, характеризующим работу ТЭК, является топливно-энергетический баланс (ТЭБ) . В структуреа ТЭБ РФ предпочтение отдается нефти (41,7%)а и газу (39,6%), уголь занимает в нем скромные - 11,5% .

Мировая экономика предъявляет спрос на все виды энергетических ресурсов. Однако по мнению экспертов Всемирного института углей в последующие 25 лет уголь будет движущей силой мировой экономики, и спрос на него возрастет, как минимум на 50% . Европейские эксперты утверждают, что мировой рынок электроэнергетики находится на пороге перехода с газа на уголь, как наиболее предпочтительное топливо для электростанций .

Эта тенденцияа нашла отражение в Энергетической стратегии России, гдеа для обеспечения энергобезопасности страны сделан акцент на необходимости гармонизации ТЭБ путем активного развития угольной отрасли. Это обусловлено, с одной стороны,а прогнозными ресурсамиа углей, которых при существующем уровне потребленияаа будет достаточноа на 470 лета (см. табл.1),а а, с другой - усложнением условий добычи нефти и газа, что приводит к удорожанию этих энергетических ресурсов.

В этой связи можно говорить о наступлении нового этапа в развитии отрасли, которые угольщики называют второй угольной волной.

аУгольная промышленность - это первая отрасль в России, которая в полном объеме осуществила реструктуризацию, полностью стала частной. Производственный потенциал угольной отрасли включает 124 разреза,а 87 шахт и 52 обогатительные фабрики. Численность занятого в отрасли персонала - около 175 тыс. человек.

На протяжении последних лет промышленность характеризуется устойчивым ростом объемов добычи углей (табл.2).

Высокий уровень добычиа поддерживается ростома экспорта, прежде всего ав азиатском направлении. Благодаря новым контрактам, заключенным российскими угольными компаниями, объем общего экспорта углей в 2010 г.

Таблица 2 - Динамика показателей угольной промышленности России, млн.т

Показатель

1988

1994

2000

2008

2009

2010

Добыча всего

425,4

271,3

257,9

328,8

302,6

323,0

- открытыма способом

178,7

152,2

167,0

223,9

195,1

220,9

- подземным способом

246,7

119,1

90,9

104,9

107,4

102,1

Энергетический уголь

352,2

214,7

196,9

260,1

241,7

257,9

Коксующийся уголь

73,2

56,6

61,0

68,7

60,9

65,1

Экспорт угля

25,7

23,4

37,8

101,2

105,1

105,6

Поставки энергетических углей на внутренний рынок

 

-

 

-

 

190,4

 

191,4

 

176,0

 

190,6

В том числе потребление российских углей на ТЭС

(+ импорт)

 

-

 

-

 

103,3 (+25,6)

 

104,6 (+25,8)

 

88,4 (+24,2)

 

88,5

(24,3)

превысил уровень 2009 г. наа 0,4% и составил 97,4 млн.т.

Добываемый в настоящее время уголь в основном сжигается на тепловых электростанциях. На основе углей в РФ вырабатывается свыше 20% электрической энергии, производится 100% металлургического кокса и удовлетворяется 50% спроса коммунально-бытового хозяйства и населения.

Угольная отрасль РФа располагает большим ресурсным потенциалом, однакоаа около 80% - угли с большим содержанием золы, влаги и серы . Низкое качество углей существенно ограничивает сферу их применения на внутреннем и внешнем рынках. Между тем компонентный состав углей позволяет его использовать не только как топливо, но и как химическое сырье. В настоящее время обогащению подвергается только 20% углей (в мировой практике проходит переработку почти весь добытый энергетический уголь).

Определяющима развитие угольной промышленности сегодня является экологический фактор (см.рис.1). Строительство и эксплуатация угледобывающих и перерабатывающих предприятий сопровождаются многосторонним негативным воздействием на окружающую природную среду. Это проявляется в загрязнении вредными веществами и отходами производства естественных водоемов, воздушного бассейна, изъятии из сельскохозяйственного оборота земель за счет образования неблагоприятных форм техногенного рельефа, снижении продуктивности земельных угодий, ухудшении гидрологических и гидрогеологических режимов, изменении тепловых, магнитных, электрических и силовых полей в массиве разрабатываемых площадей, создании тепловых и газовых вертикальных инверсий в атмосфере. Особую экологическую опасность создает суммарное воздействие отходов предприятий угольной промышленности на окружающую среду.

В рамках Киотскогоа протокол иаа пост-Киотскихаа соглашений, национального экологического законодательства созданы правовые и экономические механизмы, которые ужесточают требования к охране окружающей среды. При инерционном развитии отрасли объемы потребления энергетических ресурсов будут нарастать,а увеличится количество отходов переработки углей,а что приведет к острому кризису в экологической сфере.Сдерживает развитие отрасли технический и технологический уровень угольного производства. Парк очистного оборудования на шахтах на 50% требует полной замены, а остальное оборудование изношено более чем на 70%. На разрезах более 60% экскаваторов имеют сверхнормативные сроки службы. Около 27% мощностей обогатительных фабрик находится в эксплуатации более 30 лет. Износ основных фондов угольных предприятий, специализирующихся на добыче энергетических углей открытым способом, достигает 70Ц80%, что увеличивает риски аварий и повышает угрозу жизни и здоровью работников.

 


Рисунок 1 - Факторы, стимулирующие инновационное развитиеа отрасли на основе рационального использования углей

Уровень производства угольной отрасли значительно уступает мировому научно-техническому уровню: высокая энергоемкость, морально устаревшиеа технологии. Большая часть технологий, на которые отрасль предъявляет спрос, используется на стадии добычи углей. Сегодня до 75% инвестиций в отрасли расходуется на эти цели. В то время как анализ технологических трендов в мире показывает, что угольные производства находятся на пороге перехода от индустриального к постиндустриальному развитию, которое предусматривает внедрение технологий глубокой переработки и комплексного использования углей.

При этом основные инновационные технологии по переработке углей в мире находятся на стадии масштабирования или внедрения и уже приносят прибыль (рис.2).

Угольная отрасль России сегодня отстает от угольных отраслей развитых экономик мира по темпам внедрения таких технологий. Если следовать содержанию Долгосрочной программы развития угольной промышленности России, то выделение инвестиций на эти цели предусмотрено только на 3 этапе ее реализации (2021-2030 гг.); планируется л...кардинальное повышение производительности труда при обеспечении мировых стандартов в области экологической безопасности при добыче и обогащении угля; промышленное получение продуктов глубокой переработки угля (синтетическое жидкое топливо, этанол и другие) и сопутствующих ресурсов (метан, подземные воды, строительные материалы) .а При таком сценарии развитияа технологическое отставание отрасли от ведущих экономик мира будет нарастать (рис.3).а Поэтому уже сегодня необходимо активизировать процесс освоения и внедрения технологий по глубокой переработке и комплексному использованию углей.

Стадии инновационного цикла

 


Генераторы с нулевой эмиссиейа СО2

а

Геологическое

захоронение СО2

а

Газовые турбины

а

Газогенерирующие системы

а

Топливо из угля

а

Утилизация тепла шахтных вод

а

Получение удобрений

а

Безлюдная добыча

а

Подземная газификация

а

Жизненный

цикла технологий

а

Прибыль

а

Бездымные виды топлива

и брикетирование

а

Транспортировка СО2

а

Получение

водорода

а

Улавливание СО2

а

Парогенераторы

а

Использование СО2 в промышленных целях

а

Рисунок 2 - Мировой научно-технический уровень технологий добычи и переработки углей .

 


Рисунока 3а - Реализация инновационных технологий ва угольной отрасли

Следовательно, инновационное развитие угольной отрасли сегодня зависит ота создания прогрессивной технологической базы, которая определяета потребительские свойства конечного продукта, гарантирует сохранение и развитие конкурентных возможностей ана внутреннем и внешнем рынках. В этой связи современное развитие угольной промышленности можно определить как инновационно-технологическое.

Инновационно-технологическое развитие угольной отрасли - это процесса создания, освоения и использования технологий добычи, обогащения, переработки углей, утилизации угольных отходов, направленных на рациональное использование природных ресурсов для формирования новой технологической базы производства, которая способнаа обеспечить конкурентоспособность и социально-экономическую эффективность при одновременном снижении антропогенной нагрузки на окружающую среду.

Условием, сдерживающим инновационно-технологическое развитие отрасли, является ограниченность инвестиционных ресурсов. Особенность инвестиций в угольную промышленность - длительный срок окупаемости, который составляет в среднема около 10 лет. Поэтому основными инвесторами являются собственники предприятий, доля привлеченных средств в 2009 г. составилаа 18,5%.а Государственные инвестиции (3%)а используются на решение отраслевых социальных программ (доплаты к пенсиям, единовременные пособия шахтерам и т.д.).

Инвестиции в основной капитал угольных компаний в 2009 г. сократились против уровня предыдущего года с 60а до 41млрд руб. Основной объем инвестиций направлен на техническое перевооружение предприятий отрасли и поддержание производственной инфраструктуры .

В условиях резкого сокращения инвестиций и снижения возможностей активного воздействия государства на инновационную деятельность предприятий отрасли, актуальным является максимальное использование существующего, адаптированного к рыночным условиям технологического потенциала комплексной переработки углей. Актуально реализовать технологии, прошедшие опытно-промышленные испытания, для которых не требуется создание новой производственной базы и, следовательно, больших капитальных вложений.

Технологийкомплекснойпереработки углей созданы усилиями советских ученых и практиков, но в силу различных обстоятельств, они не были внедрены в производство. В действительности, технологические инновации - весьма условное определение. Чистым угольным технологиям в 21 веке исполнилось 30 лет, но пристальное внимание энергетиков они привлекли только с началом энергетического кризиса и осознанием важности экологических проблем, - отмечается в работе Уголь в ХХI веке: из темного прошлого в светлое будущее .

Эти технологии являются нереализованным потенциалом угольной отрасли для качественных преобразований ее материально-технической базы и рационального использования невозобновляемых природных ресурсов.а

Реализация технологического потенциала комплексной переработки углей будет стимулировать инновационное развитие отрасли за счет:

- значительного снижения инвестиционной нагрузки на обновление материально-технической базы производства, так как фундаментальные, поисковые исследования, НИОКР (около 80% инвестиций) уже оплачены ;

- снижения инвестиционных рисков, поскольку технологии апробированы на опытно-промышленных установках, и можно достаточно уверенно прогнозировать их технико-экономические характеристики;

-а сокращения сроков освоения и реализации новых технологий;

- повышения инвестиционной привлекательности отрасли, увеличения объема привлеченных средств;

-а повышения конкурентоспособности угольной отрасли на основе улучшения качественных параметров традиционной продукцииа и создания высокотехнологичной продукции топливного и нетопливного назначения с новыми потребительскими свойствами;

-аа расширения существующиха и формирования новых рынков сбыта;

- получения дополнительных инвестиционных ресурсов для расширенного воспроизводства инновационного процесса.

Вышеизложенное позволило сформулировать концепцию инновационного развития отрасли, основанную на использовании потенциала технологий рационального использования и комплексной переработки углей и утилизации угольных отходов, техническая возможность реализации которых подтверждена работой опытно-промышленных установок.

Сформулированная концепция обусловила логику диссертационного исследования (рис.4).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Рисунок 4 - Структурно-логическая схема диссертационного исследования

2. Разработан методологическийа подход к исследованию технологического потенциала направлений комплексной переработки углей и выявлению технологий, реализация которых в современных условиях экономически целесообразна для инновационно-технологического развития отрасли на основе рационального использования углей.

Анализ сущности и содержания термина линновация выявил, что при всем многообразии подходов к определению данной категории (процесс, результат, изменение, система и т.д.), авторы едины в установлении признака, свойства и цели инноваций. Этот вывод положен в основу исследования сущности и раскрытия содержания понятия линновационные технологии, результаты которого представлены в таблице 3.

Таблица 3 - Результаты исследования понятия линновационные технологии

Элементы

анализа

Инновация

Инновационная технология

Признак

Новизна потребительских свойств: технологии, продукта, бизнес модели и т.д.

Научно-технологическая новизна:

1) соответствие международным принципамаа устойчивого развития;

2) учет закономерностей научно-технического развития мирового сообщества;

3) учет приоритетов инновационного технологического развития страны;

4) обеспечение конкурентоспособности.

 

Свойство

Реализация способствует развитию, экономическому росту.

Производственная применимость:

опытное производство;

опытно-промышленное производство.

 

Цель

Получение социально-экономических и других эффектов.

Коммерческая реализуемость предполагает получение экономического, социального, экологического и др. эффекта.

Признак научно-технологической новизны предполагает, что будут востребованыа технологии, которые соответствуют современному уровню развития рынка, имеющие потенциал в процессеа обновления существующей технологической базы производства, способные решать проблемы расширенного воспроизводства. При таком отборе исключается возможность использованияа морально устаревших технологий.

Результатом реализации любой технологии является товар, воплощенный в продукции, услугах и т.д. Товар должен быть конкурентоспособен и востребован на внутреннем и внешнем рынке. Поэтому при отборе технологий необходимо учитывать наличие спроса и(или) неудовлетворенной потребности.

Актуальными для реализации в современных условиях будут технологии, которые смогут обеспечить:

- рациональное использование органической и минеральной части углей;

- комплексное использование сырья,а ресурсо- и энергосбережение;

- соблюдение природоохранных требований: внедрение безотходных производств, сокращение и утилизацию вредных выбросов промышленных отходов в почву, атмосферу, водный бассейн.

- повышение качества и увеличение разнообразия потребительских свойств выпускаемой продукции;

-а создание новой (уникальной) продукции, способной сформировать новые рынки;

Свойство производственной реализуемости предполагает, что будут отобраны технологии, успешно прошедшие стадию опытного или опытно-промышленного производства.

Для исследования коммерческой реализуемости, следует осуществить экономическую оценку направлений переработки углей, определить эффективность производства продуктов, получаемых на их основе.

Необходимость современной экономической оценки направлений переработки углей обусловлена тем, что:

во-первых, оценкаа методов переработки выполнялась в различное время и по различным методикам;

во-вторых, при выполнении экономической оценки разработчиками технологий, общепроизводственные затраты не распределялись между продуктами комплексного производства (вся сумма затрат списывалась на целевой продукт);

ав-третьих, положенные в основу экономической оценки данные в значительной мере устарели;а многие продукты переработки углей и угольных отходов в современных условиях имеют потребительскую стоимость и востребованы рынком;

в-четвертых, в условиях современного уровня развития производства и общества произошло изменение подходов к оценке качества угольной продукции;

в-пятых, объектома экономической оценки проектных организаций и отдельных специалистов принималась, как правило, одна технология переработки углей, что не позволяета комплексно оценить технико-технологический потенциал отрасли в целом.

Таким образом, отбор технологий комплексной переработки углей осуществляется путем поэтапной проверки на соответствие признаку, свойству и цели реализации инновационной технологии. Если исследуемая технология удовлетворяет требованиям научно-технологической новизны, производственной применимости и коммерческой реализуемости, то можно утверждать, что она может быть использована для инновационно-технологического развития отрасли.

Для формализации изложенного методологического подхода разработан алгоритм отбора технологий, представленный на рисунке 5.


 


аа НЕТ

а

ДА

Технология не рассматривается

аа


НЕТ

а ДАа

Технология не рассматривается

ааа

а

 


а ДА

 


Рисунок 5 - Алгоритм отбора технологий

 

3. Определено понятие линновационные технологии угольной промышленности. Предложена классификацияа технологий комплексной переработки углей, которые по их целевой направленности объединены в группы: адаптивные;а диверсификационные;а трансформирующие.

Содержание концепции инновационного развития угольной отрасли, а также результаты исследования асущности и содержания понятий линновация и линновационные технологии, позволили сформулировать понятие линновационные технологии угольной промышленности.

Инновационные технологии угольной промышленности - это технологии генерации, обогащения, переработки углей и утилизации угольных отходов, направленные на рациональное использование невозобновляемых природных ресурсов, соответствующиеа признаку научно-технологической новизны, обладающие свойством промышленной применимости, коммерческая реализация акоторых приводит ка получению социального, экономического и экологического эффекта.

аИспользование алгоритма отбора и консультации со специалистами-экспертами угольной отрасли позволили осуществить выбор технологий комплексной переработки углей, реализация которых в современных условиях обеспечит поступательное инновационно-технологическое развитие угольной промышленности.

Целевая направленность технологий позволила объединить их в группы (рис.6).

 

 


Рисунок 6 - Классификация технологий комплексной переработки углей

1. Адаптивные - технологии,а обеспечивающие максимальное удовлетворение возрастающих требований традиционных потребителей (тепловые электростанции, металлургия, коммунально-бытовое хозяйство и т.д.) путем улучшения качественных параметров угольной продукции.

а2. Диверсификационные технологии обеспечивают расширение ассортимента угольной отрасли путем создания продукции с новыми потребительскими свойствами. Эти технологии способствуют расширению существующиха и формированию новыха рынков отрасли. Новые продукты из угля могут стать катализатором возникновения и развития новых технологий не только в угольной, но и в других отрасляха народного хозяйства.

3. Трансформирующие технологии предназначены для производства продукции топливного и нетопливного назначения из углей иа угольных отходов. Использование таких технологий существенно улучшает экологическую составляющую угольного производства, решая проблему утилизации ауглеотходов.

а

4. Определена возможность расширения промышленных запасов углей, вовлечением в хозяйственный оборот низкокачественных многобалластных углей с высоким содержанием серы и влаги; установленыа потребители продукции переработки углей и угольных отходов, которые позволят развить существующие и сформировать новые рынки.

Балансовые запасы углей в РФ, на основе которых возможно осуществлять строительство шахт и разрезов составляют сегодня 202 млрд.т, из них - каменных - 99 и бурых 103 млрд.т (рис. 7) .

 


Рисунок 7 - Сырьевая база угольной отрасли РФ

 


Запасы углей имеются в европейской части России (Донецкий бассейн в Ростовской области, Подмосковный и Печорский бассейны), на Урале, Западной Сибири (Кузнецкий бассейн), Восточной Сибири (Канско-Ачинский, Минусинский бассейны) на Дальнем Востоке (Южно-Якутский бассейн и отдельные месторождения).

Объемы балансовых запасов в региональном разрезе представлены в таблице 4.

Таблица 4 -а Балансовые запасы углей в России

Регионы и бассейны

млн.т

% к итогу

1. Европейская часть,а в том числе бассейны

18300

9,1

Донецкий

Печорский

Подмосковный

5619

8416

3968

3,0

4,2

1,8

2. Урал

1900

0,9

3. Западная Сибирь,аа в том числе бассейны

92200

46,1

Кузнецкий

61230

30,3

4. Восточная Сибирь,а в том числе бассейны

67500

33,7

Канско-Ачинский

40865

20,2

5. Дальний Восток

20300

10,1

6. Остальные

2005

0,1

Итого

202205

100%

Дальнейшее развитие отрасли связано с освоением новых меснторождений каменного угля. Это, в первую очередь, Эльгинское месторождение коксующегося угля в Республике Саха (Якутия), Элегестское и Межэгейское месторожденния коксующегося угля в Республике Тыва, Ерунаковское и Менчерепское месторождения в Кузбассе.Особенностью угольных запасов Россииа является то, что в общей структуре запасов значительная их частьа приходится на угли относительно низкого качества (высокое содержание зол, влаги и серы). Более 25% общего объема аотечественных углей имеют зольность свыше 40%; около 19% Ч теплоту сгорания ниже 3 000 ккал/кг; около 6% Ч содержание серы более 3%. Общее количество балласта в угле составляет свыше 55 млн. т в год, включая примерно поровну породы и влаги .

Мировой рынок предъявляет жесткие требования к качеству угля (зольность 8Ц12%, содержание серы менее 0,5%, влага менее 8Ц9%, калорийность свыше 6 000 ккал).

В структуре отечественных балансовых запасов углей категории А, В, С , промышленные запасы, не соответствующие мировым кондициям составляют около 30% (рис.8).

Рисунок 8 - Качество балансовых запасов углей РФ

Решить проблему расширения промышленных запасов углей РФ возможно на основе широкого внедрения технологий обогащения и переработки углей.

Сегодня обогащению подвергается 97% углей для коксования и примерно 20% энергетических углей, что не сопоставимо с мировым уровнем 70Ц90% (в ЮАР и Австралии обогащается весь уголь) .

В мире из углей получают более пятисот продуктов. Внедрениеа технологий комплексной переработки позволит извлекать наибольшее количество полезных компонентов из угольной массы, обеспечивая максимальную добавочную стоимость.

Технологии обогащения и переработки углей позволят вовлечь в хозяйственный оборот некондиционные угли, значительно расширитьа промышленныеа запасы.

Промышленная реализация адаптивных, диверсификационных и трансформирующих технологии, направленных на улучшение качественных параметров угольной продукции, создание товаров из углей с новыми потребительскими свойствами, утилизацию отходов позволит расширить сферу их использования и привести к созданию новых рынков.

Основных потребителей продуктов переработки угольной продукцииа и утилизации угольных отходов целесообразно рассмотреть по каждой группе технологий (табл.5).

Таблица 5 - Основные потребителиа комплексной переработки углей

и утилинзации отходов угольного производства

Названиеа техннологий

Прондукция

Потребители продукции

1. Адаптивные технологии

(повышения качества угольной продукции)

аОбогащение

аКоннценнтрат

аКХ заводы

аТермобрикентирование

аОкускованное тонпливо

аКБХ, население

аТермическое обогащение

аМелконзернинстое топливо

аЭлектростанции

2. Диверсификационные технологии

а( производства продукции с новыми потребительскими свойствами)

аКоксование

аКокс, газ, смонла

аЧернаяа металлурнгия

аГидрогенинзация

аЖидкое топливо

аВсе виды транспорта

а Газификация

Газообнразное топливо

аЭлектронстанции

3. Трансформирующие технологии

(производства продукции нетопливного назначения, утилизация отходов)

а Производнство горного воска

аГорный воск

Отрасли промышленности (химическая, автомобильная, оборонная, авиационная)

аПроизводнство гуминовых удобрений

аГуматы

Сельское хозяйство

аПроизводнство

адсорбеннтов

аАдсорнбенты

аОтрасли промышленности (медицинская,а пищевая), электронстанции

а Производстнво

глинозема

а Глинозем

Алюминиевая промышнленность

аПроизводстнво кирпича

аКирпич

Строинтельная промышленность

аПроизводстнво аглопорита

аАглопорит

Строинтельная промышленность

5. Обоснованы единые для технологического потенциала принципы распределения общепроизводственных затрат между отдельными видами продукции, полученными при переработке углей и утилизации отходов.

Промышленные предприятия, занимающиеся переработкой топлива и сырья, представляют собой сложный производственный комплекс, где из одного исходного сырья в нераздельном технологическом процессе получаются два и более продукта.

Эти технологические особенности обуславливают специфику расчета экономических показателей производства продукции. Особенность заключается в том, что с достаточной достоверностью можноа аопределить аатолько аасуммарныеа затраты ана апроизводство авсех продуктов, получаемых в едином нераздельном процессе.

Именно так распределялись общепроизводственные затраты разработчиками технологий комплексной переработки углейа -а вся суммаа списывалась на себестоимость основной продукции, так как в то время побочные, попутные продукты, а также угольные отходы не обладали потребительской стоимостью и, следовательно, не выступали в качестве объекта затрат. Такое распределение,а безусловно, ухудшало экономические показатели оцениваемой технологии, увеличивая себестоимость конечного продукта и сроки окупаемости инвестиционных затрат.

аРазвитие рынка привело к тому, что в настоящее время не только основная, но иа попутная (побочная)а продукция, а также отходыа этих производств обретают потребительскую стоимость. Следовательно, необходимо решить проблему четкого распределения суммы общепроизводственных затрат между всеми получаемыми продуктами.

Прямое разделение затрат междуа продуктами, получаемыми из одного и того же сырья, в одной и той же аппаратуре, в едином технологическом процессе - практически неосуществимо.

Важно отметить, что каждый технологический процесса переработки углей уникален с точки зрения физико-химических параметров производства, качественных характеристик исходного сырья,а набора получаемых продуктов и т.д. Поэтому не представляется возможным найти универсальный метод распределения общепроизводственных затрат, который был бы приемлем для всех технологий переработки комплексного сырья. Поэтому важно, чтобыа в основу методик распределения общепроизводственных затрат для отдельных технологий были положены единые принципы:

- распределение затрат осуществляется только между теми видами продукции, которые имеют потребительскую ценность;

- затраченный живой труд на каждом переделе должен быть в максимальной степени отнесен именно на ту продукцию, на которую он был израсходован;

- количество совокупного общественного труда ва продуктах, получаемых на каждом переделе, должно быть равно количеству труда, израсходованного на весь процесс производства;

- метод распределения затрат между продуктами должен быть адаптирован к существующей системе экономических расчетов угольных предприятий.

6.а Разработаны методики распределения общепроизводственных затрат между продуктами комплексного производства для основных стадий нахождения углей: добыча, переработка, использование и образование отходов; обоснованы критерии разделения общих производственных затрат между продуктами, получаемыми из углей.

Анализ методов распределения общепроизводственных затрат между продуктами комплексного производства получаемыми из одного исходного сырья в едином технологическом процессе показал, что:

-а прямое распределение общих затрат не представляется возможным;

- для всех отраслей промышленности, где осуществляется комплексная переработка сырья, не может быть универсального метода распределения затрат;

- в нефтеперерабатывающей и коксохимической промышленности используются два основных метода (их вариации):а отключения затрат на попутную продукцию и пропорционального деления общих затрат между основными видами продукции;

-а выбор метода распределения затрат зависит от используемой технологии переработки сырья, качества и назначения продукции;

Внедрение новых технологических решений для комплексной переработки сырья, использование новых источников сырья,а а также увеличение глубины извлечения полезных компонентов из исходного сырья, влечет за собой необходимость поиска и обоснования методов распределения общепроизводственных затрат.

Угольная промышленностьа является отраслью, где добывается комплексное сырье, поэтому актуальным является определение эффективности использования каждого вида получаемой в результате технологических преобразований исходного продукта.

Методические подходы распределения общепроизводственных затрат на стадии добычи углей. На предприятиях угольной промышленности, осуществляющих добычу шахтным способом, одновременно с основной продукциейа (уголь) извлекается попутнаяа - шахтный метан. Выход ментана на шахтах угольной промышленности колеблется в широком диапазоне, в среднем составляет около 20 м3 на 1т добываемых углей. Теплота сгорания метана ав среднем составляет 8400 ккал/м3, поэтомуа его можно рассматринвать как экологически чистое топливо энергетического назначения. При вовлечении шахтного метана в топливный баланс он должен стать носителем части общепроизводственных затрат на добычу углей. Посколькуа и уголь и шахтный метан используются как энергетическое топливо, то в качестве критерия распределения общепроизводственных затрат принята теплота сгорания, так как она характеризует энергентическую ценность любого топлива. Поэтому общепроизводственные затраты между углем и шахтным метаном следует распределять по их тепнлосодержаниюа (разновидность весового метода). На основе рекомендуемого методического подхода в работе рассчитаны коэффициенты распределения обнщих затрат между углем и шахтным метаном, добываемых на шахтах основных угольных бассейнов страны в пределах выхода метана от 10 до 100м3.

Методические подходы распределения общепроизводственных затрат на стадиях переработки углей. Основными методами переработки углей, приняты технологии, применяемые в промышленных условиях, и атехнологии, техническая возможность реализации котонрых подтверждена работой опытно-промышленных установок. При этом обосннование методических подходов к оценке и определению стоимости полученнных видов продукции выполнено по отдельным технологиям, объединенным в группы по производственному назначению и цели организации пронмышленных производств (табл.6).

Таблица 6. Методы распределения общепроизводственных затрат

Стадия

нахождения

углей

Технология

Получаемая продукция

Метод распределения затрат (критерий)

основная

попутная/ отходы

 

Добыча

 

шахтный метод

 

уголь

 

метан

весовой

(теплота сгорания)

 

 

 

 

 

Переработка

Механическое обогащение по золе

 

уголь

хвосты обогащения, серный колчедан

отключения

(учет постадийный затрат)

Термическое обогащение углей по влаге

 

термоуголь

влага

затраты на производство

1 кВт электроэнергии

(теплота сгорания)

Полукоксование углей

полукокс, смола, газ

весовой

(теплота сгорания)

Газификация углей

 

газ

сера, смола, электроэнергия, шлак

отключения

(учет постадийных затрат)

Гидрогенизация углей

моторное и котельное топливо, сжиженные газы

химические продукты

весовой

(теплота сгорания)

 

Использование

Брикетирование

Гранулирование

Термобрикети-рование

брикеты

гранулы

термобрикеты

затратыаа потребителя на получение единицы полезного тепла

Технология механического обогащения углей по золе. Обогащение каменных и бунрых углей представляет собой совокупность процессов, обеспечивающих отденление полезного компонента (органической части) от породы и других компоннентов. При обогащении энергетических углей в едином производственном процессе получается основной продукт - угольный концентрат и отходы - хвосты обоганщения, серный колчедан.

Применительно к рассматриваемой технологии распределение общепроизводственных затрат на переработку углей именет вариативное решение:

- без использования отходов: затраты полностью относятся на угольный концентрат (основной продукт);

- при утилизации отходов: затраты приобретают потребительскую ценность и должны стать носителями части общепроизводственных затрат.

При реализации второго варианта необходимо определить критерий разделения общепроизводственных затрат между продуктами обогащения.

Вещественный состав хвостов обогащения позволяет рассматривать их как сырье для производства строительных материалов (кирпич, аглопорит) и как дополнительный источник тепла (в отходах содержаться остатки углей, которые можно использовать в производственных процессах, основанных на тепловых реакциях). аПоэтому общепроизводственные затраты на добычу и переработку углей должны распреденляться между основной продукциейа (концентратом) и полезно используемыми отходами на основе метода отключения. При таком подходе на отходы относятнся затраты по сбору, транспортировке и хранению их в отвалах, а также стоимость находящегося в них угля. Эти затраты определяют себестоимость отходов, которая является основой хозрасчетных отношений между струкнтурными подразделениями (если отходы перерабатываются внутри предпринятия), а если отходы реализуются за пределами обогатительных фабрик -а базой определения цены.

Сумма затрат, относящихсяа на серный колчедан включает: часть затрат на разделение исходного сырья (извлечение из горной массы), расходы на внутризаводской транспорт и хранение на складе. Затраты на извлечение из горной массы формируются в едином производственном процессе одновременно с выработкой угольного концентрата,а поэтому их необходимо выделять из общей суммы на основе весового метода.

Технология термического обогащения углей по влаге.Облагороженное по влаге топнливо (термоуголь) является альтернативой рядовому углю приа сжиганииа на тепловых электростанциях. Критерием выбора вида топливаа является величина затрат на производство единицы продукции (тыс. кВтч элекнтроэнергии), отпущенной на сторону.

Технологии окускования углей.Угольное топливо определенной крупностиа (св. 13 мм) востребованоа потренбителями, имеющими слоевую систему сжигания. В современных условиях его получают рассортировкой добынваемых углей на определенные классы (по размеру) и превращением углей в окускованное топливо: брикеты, гранулы и бездымное топливо - термобрикенты.

Эти виды топливаа имеют различное теплонсодержание (теплоту сгорания), которое влияет на коэффициент полезного действия энергетических установок иа различный уровень затрат на их производство.

В настоящее время в качестве критерия при выборе вида окускованного топлива используется величина затрат потребителя на получение единицы тепла (1 т у.т.). Данный критерий не учитывает изменение КПД установок потребителя, который зависит от качества угольного топлива, и транспортные расходы.

Поэтомуа в качестве критерия выбора, следует использоватьа затраты конкретного потребителя на получение единицы полезного тепла при сжигании различных видов топлива (Цп). Эту велинчину следует находить из выражения:

, (1)

гдеа Цт - цена 1т угольного топлива;

Тр - транспортные расходы на перевозку 1 т топлива от мест добычиа (пронизводства) до района потребления;

а к - коэффициент перевода натурального топлива в условное;

? - КПД энергетической установки потребителя топлива.

Применение такого критерия позволяет рассчитать и объективно определить денежные затраты потребителя наа количество тепла, которое она понлучит и полезно использует для выполнения тех или иных производственных операций и поддержанния жизнедеятельности человека.

Технология полукоксования углей. При термической переработке углей по технолонгии, получившейа название лэнерготехнологинческая переработка одновременно получается три первичных продукта энернгетического назначения: полукокс (365 кг - 72%), смола (51 кг - 15%) и газ (95кг -13%). Каждый из них следует рассматривать как основной вид продукции. В качестве критерия распределения общепроизводственных затрат принята теплота сгорания продуктов. Общепроизводственные затраты между полукоксом, смолой и газом следует распределять по их тепнлосодержаниюа (разновидность весового метода).а При таком подходеа все затраты на производство продуктов калькулируются по основным статьям и обеспечивается прямая зависимость себестоимости всех продуктов термического разложения углей от затрат на исходное сырье и пронведение производственного процесса.

Технология газификации углей. Органическая часть углей, подвергающихся переранботке методом газификации, в основном переходит в газ (основная продукция). Одновременно с ним ва небольших количествах получаются смола, сера, электроэнергия, вырабатываемая в утилизационной турбине, и твердый остаток - шлака (попутные продукты). Такое соотношения объемов выхода основнойа и попутной продукции позволяет при определении затрат на основной вид продукта (газ) использовать метод отключения.

Затраты на производнство газа (3осн) определяются как разность между обнщими расходами (3общ) и стоимостью попутной продукции (смолы, серы и др.).

Зосн = 3общ - (О1С1+ О2С2+О3Сз),аа (2)

где: Зобщ - общие затраты на переработку углей, руб.;

аО1 ,О2 ,О3 - объем производства каждого вида продукции, т;

аС1 ,С2, Сз - затраты на каждый вид продукции, руб.

Конструктивное оформление технологической схемы газификации позволяет фиксировать производственные затраты в местах их образования, поэтому сумма общепроизводственных затрат, отнесенных на каждый вид попутной продукции, равна величинеа постадийных затрат.

Рассмотрим это на примере оценки смолы, уловленной из газа. Извлечение смонлы из парогазовой осуществляется путем охлаждения (конденсации). На этой стадии представляется возможным определить прямым счетом затраты охлаждение, сбор, храннение конденсата (смолы). Наряду с постадийными затратами необходимо учесть стоимость угля, который при разложении перешел в смолу. В количественном отношении - это адоля затрат на приобретение угля.

Технология гидрогенизация углей. При ожижении углей методом гидрогенизации основная масса используемого сырья (98%) превращается в первичный продукт, уснловно называемым лугольной нефтью, которая в дальнейшем перерабатываетнся в жидкие продукты (моторноеа и котельное топливо, сжиженные газы) и хинмические продукты (бензол, пиридин и др.) -(2%).а Следовательно,а все виды жидкого топлива необходимо отнести к основной продукции, а химинческие - к попутной. В этом случае распределение общепроизводственных зантрат между всеми видами моторного и котельного топлива, целесообразно распределять пропорционально их теплосодернжанию (теплоте сгорания), на основе весового метода. Такой подход учитывает качество бензина, дизельнного топлива, авиационного керосина и др.7. Разработаныа методические подходы к экономической оценке технологий переработки углей и выявлению экономической целесообразности использования получаемойа на их основе продукции.

аПри разработке методиченских положений учитывалось конструктивное оформление технологий, качество углей, объемы производства и направления использонвания получаемых видов продукции.

Рассматриваемые в работе технологии, несмотря на разное время их разработки и назнанчение оцениваются по двум экономическим показателям: размеру капитальных вложенийа на их реализацию в промышленных услонвиях иа общепроизводственным (эксплуатационным) затратам на производство продукции. Эти показатели определяются специализированными организациями на проектной стадии и научно-исследовательскими институтами (разработчиками технологии) - на предпроектной стадии.

Полученные расчетным путем затраты в методическом плане должны распределяться дифференцированно: при произнводстве из исходного сырья одного вида продукции - полностью переноситься на него, а при выработке нескольких видов - распределяться между ними. Эти принципиальные положения нашли обоснование и практическое применение при оценке технологий, применяемых на основных стадиях нахождения углей, и определении стоимости каждого вида продукции.

Показатели капитальных вложений (К) и эксплуатационных затрат (Э) определялись путем пересчетаа их значений, полученных разработчиками технологий, с использованием коэффициентов индексации, рассчитанных Росстатом РФ:

а (3)

где аЦ сумма капитальных вложений на создание производства, рассчитанная разработчикамиа технологии в аn-м году;

а а- коэффициент индексации, соответствующий n-м году.

а (4)

агде Ц сумма эксплуатационных затрат, рассчитанная разработчиками технологии в n-м году.

Для определения приоритетов экономической целесообразности реализации технологий предложено использовать показатели: капитальные вложения для строительства будущих предприятий (производств, цехов), общепроизводственные затраты на переработку углей и отходов,а прибыль, срок окупаемости капитальных вложений.

Для оценки экономической целесообразностиа использования продуктов, получаемых на основеа технологий комплексной переработки углей, использованы показатели рентабельности продукции и/или экономии затрат потребителя на приобретение продуктов переработки углей.

Для снижения риска невостребованностиа продуктов переработки углей (отходов угольного производства) в работе предложено использовать методический подход, названный аПри его использовании осуществляется экономическая оценка инновационной технологии производства (Производителя) и одновременноа эффективность использования продукции и/или экономия затрата на приобретение продукции переработки углейа у Потребителяа -а предприятий, для которых эти продукты являются сырьем для производства.

8. Предложен методический подход к определению социально-экономического эффекта, получаемого от сокращения ущерба в результате снижения негативных воздействий вредных веществ на окружающую среду.

Социально-экономический эффект образуется в результате сокращения негативных воздействий вредных веществ на окружающую среду (предотвращенный ущерб).

Предотвращенный ущербаа представляет собой разность между значением возможного ущерба (Ув) и фактическогоа ущерба (Уф), которые рассчитываются заа определенный период времени. Определение такого ущерба возможно через установление удельных (локальных) ущербов, причиняемых единицей вредных выбросов отдельным подразделениям внешней среды: здравоохранению в расчетах на 1000 чел., проживающих в загрязненном районе, на 1 га загрязняемых сельсконхозяйственных и лесных угодий; 1 млн. руб. основных фондов отраслей промышленности до и после проведения природоохранных мероприятий. Полученную таким путем сумму следует рассматривать как составную часть социально-экономического эффекта, получаемого от сокращения ущерба.

Социально-экономический эффект (Эс.э.) от улавливания, например, сернистых соединенийа определяется по формуле:

аа Эс.э.=(Зс.б.с.п.с- Зс.у.с.с.)+(3п.б.с.с.- 3п.с.с.с.) + (Уб.с.с. -У ус.с.), (5)

гдеа Зс.б.с.с. - затраты на развитие сырьевой базы без улавливания сернистыхаа соединений;

Зс.у.с.с. - затраты по улавливанию и превращению сернистых соединений в серосодержащее сырье;

Зп.б.е.с, Зп.у.с.с.а - затраты на производство продукции, соответственно, без улавливанния сернистых соединений и с улавливанием сернистых соединений;

У б.с.с., У у.с.с. -а сумма ущерба, соответственно, без улавливания сернистых соединений иа с улавливанием сернистых соединений.

9.а Выполнена экономическая оценка технологий переработки углей,а котораяа учитывает масштабности выхода, качество отдельных видов продукции и направления их использования. Определена экономическая целесообразностьа использования технологийаа дляа участников процесса аДоказано,а что реализация технологического потенциал приведет к инновационному развитию на основе рационального использования органической части углей.

В диссертационной работе авыполнена экономическая оценка технологий, прошедших опытно-промышленную проверку, которая подтверждает возможность их реализации в промышленных условиях.

Результаты экономической оценки технологий, эффективность производнства продукции на их основе и использования ее в различных отраслях национнального хозяйства России приводятся ниже.

Оценка экономической целесообразности применения технологий, обеспечивающих понвышение качества угольного топлива энергетического назначения. К основным причинам, приводящим ка низкому качеству угнлей, следует отнести широкое вовлечение в эксплуатацию высокозольных и высокообводненных месторождений; большой объем добычи углей с высоким содержанием серы; повышение уровня механизации горных работ; недостаточнное выделение средств на новое строительство обогатительных фабрик. Следунет также подчеркнуть, что в ближайшей перспективе ожидается сохранение этой тенденции. Но независимо от характера причин и объективно существующих в производстве обнстоятельств, ухудшение качества каменных и бурых углейа будет оказывать негативное влияние на экономику угледобывающих и углепотребляющих предприятий.

Поставка углей пониженного качества по сравнению с требованиями ГОСТов отрицательно влияет наа конкурентоспособность угольной продукции,а уровень отпускнойа цены, приводит к нежелательным последствиям социально-экономического и экологического ханрактера в сфере их использования.

Повышение качественных параметров угольного топлива энергетическонго назначения, расширение сферы и увеличение объемов его использования может быть достигнуто на основе применения различных методов (технологинческих схем, процессов) облагораживания и переработки углей.

В перечень таких методов в современных условиях следует включить:

  1. механическое обогащение углей по золе и частично по сере;
  2. термическое обогащение по влаге;
  3. термическое облагораживание углей по гранулометрическому составу (крупности).

Повышение качества углей по золе и экономическая целесообразность использования получаемого топлива. Обогащениеа по золе обеспечивает отделение полезного компонента (органической части угнля) от породы,а применяется во многих странах с развитой угольной промышленностью и Россия не является исключением.

В настоящее время практически все угли (97%), используемые для металлургического кокса, проходят стадию облагораживания по этому компоненту на обогатинтельных фабриках. Это вызвано тем, что минеральные примеси в угле пренпятствуют получению металлургического кокса требуемых физико-механических свойств. Следовательно, проведение этой операции с углями обусловлено технологической необходимостью.

Часть углей энергетического назначения (20%) также подвергается переработке на обогатительных фабриках, так как принсутствие в них золы оказывает отрицательное влияние на показатели работы отдельных видов оборудования и тепловых электрических станций в целом (табл. 7).

Таблица 7 - Влияние зольности углей на теплотехнические показатели

ранботы оборудования электростанций

 

Зольность,

%

 

КПД

котлоагрегатов

Норма расхода

Число часов использования мощности, час

электроэнергии

на собственные

нужды, %

Условного

топлива на

1 кВтч

20

25

30

35

40

45

50

92,73 92,57 92,37 92,19 91,00 89,40 87,78

3,93 3,98 4,03 4,17 4,30 4,40 4,61

326 327 328 329 331 339 349

6550 6850 6750 6650 6550 6450 6350

Зольность углей оказывает негативное влияние и на такой качественный параметр топлива как теплота сгорания: по мере ее увеличения тепловая ценность угольного топлива снижается (табл.8).

Таблица 8 - Влияние зольности на теплоту сгорания угольного топлива

Зольность ,%

15

20

25

30

35

40

45

50

Теплота сгорания,

аккал/кг

5987

5582

5177

4772

4367

4020

3557

3152

В работе выполнено сравнение эксплуатационных затрат при пронизводстве электроэнергии на углях различной зольности. Решение этой задачи выполнено для следующих условий:

  1. топливом для производства электроэнергии альтернативно является ряндовой уголь с зольностью 35% или полученный из него концентрат, облагоронженный по золе до 20%; дальнейшее снижение зольности ведет к увеличению затрат, не окупаемых в сфере использования;
  2. электростанции, сжигающие рядовой и обогащенный уголь имеют уснловно принятую типовую мощность (1200 и 600 тыс. кВт) и размещанются в одном случае - на месте добычи (обогащения) углей, а в другом - они удалены на расстояния 500, 1000 и 1500 км, т.е. в пределах радиуса перевозок;
  3. электростанции, сжигающие рядовой и обогащенный уголь,а отпускают в аэнергосистему равное количество кВт электроэнергии;
  4. в качестве оценочного показателя приняты затраты на единицу отпущенной электроэнергии (1000 кВтч).

Результаты расчета приведены в таблице 9.

Таблица 9 - Экономия эксплуатационных затрат на производство электроэнергии на электростанциях, расположенных на расстоянии от топливных баз, тыс.руб.

аа

Элементы затрат

Величина затрат на электростанциях мощнонстью

1200 тыс. кВтаа 600 тыс. кВт

Зольность углей, %

35%

20%

35%

20%

Электростанция на удалении 500 км

Топливо

1793749

1830857

881251

915428

Транспортировка топлива

157910

121573

77584

60768

Сжигание

603513

549871

359526

324312

Итого, тыс. руб.

2555172

2502301

1318361

1300508

Тоже на 1000 кВтч, руб.

317

309

327,0

322

Соотношение, %

100,0

97,0

100,0

98,0

Электростанция на удалении 1000 км

Топливо

1793749

1830857

881251

915428

Транспортировка топлива

258798

199186

127152

99593

Сжигание

603513

549871

359526

324312

Итого, тыс. руб.

2656060

2579914

1367929

1339333

Тоже на 1000а кВтч, руб.

329,0

319,0

339,0

331,0

Соотношение, %

100,

96,0

100,0

97,0

Электростанции на удалении 1500 км

Топливо

1793749

1830857

881251

915312

Транспортировка топлива

349629

269095

171778

134547

Сжигание

603513

549871

359526

324312

Итого, тыс. руб.

2746891

2649823

1412555

1374287

Тоже на 1000 кВтч, руб.

340,0

328,0

350,0

340,0

Соотношение, %

100,0

96,0

100,0

97,0

Повышение качества углей по влаге и экономическая целесообразностьа использования получаемого топлива. К нежелательным компонентама в углях, следует отнести влагу, которая является балластом при перевозках, приводит к смерзанию углей в вангонах иа при хранении на складах;а негативно влияет на теплотехнические и эконномические показатели работы топливоиспользующих агрегатов.

Для снижения влаги в углях применяют различные агрегаты (барабанные сушилки, трубы сушилки, сушилки с кипящим слоем), производительность конторых не соответствуета потребности в топливе со стороны мощных энергетических установок. Технологический потенциал отрасли располагает технологией, наиболее полно отвечающей перечисленным выше требованиям. В специальной литературе она получила название термическое обогащение углей по влаге, а вырабатываемое топливо - термически обогащенные угли. В результате тернмического обогащения высоковлажных углей типа канско-ачинских, содержание влаги снижается примерно в 3 раза, а теплота сгорания увеличивается в 2 раза. По своим качественным характеристикам термически обогащенный уголь может рассматриваться как потенциальное топливо для электростанций взамен рядонвых углей, а в некоторых регионах и природного газа. В связи с этим в работе выявлена эффективностьаа апроизводств термически обоганщенных углей и определена экономическая целесообразность их сжиганияа на электростанциях.

Оценка технологии термического обогащения выполнена с использованием метода ана основе таких понказателей как прибыль, срок окупаемости капитальных вложений и уровень рентабельности производства.аа Ценаа на получаемыйа вид угольной продукцииа (120 руб./т) рассчитана на основеа цены 1т рядовых углей,а с ее корректировкой на теплоту сгорания термически обогащенных углей.а

Значенияа показателей эффективности производства термиченски обогащенного угля по влаге приведены в таблице 10.

Таблица 10а -а Эффективность производства термически обогащенных углей

Оценочные показатели

Ед. изм.

Значениеа показателя

Прибыль от реализации

руб./т

12

Срок окупаемости капитальных вложений

ет

6,0

Уровень рентабельности производства

%

19,7

В диссертационной работе дано сопоставление экснплуатационных затрат на производство одного и того же количества электронэнергии при сжигании альтернативных видов топливаа -а термически обогащеннных и рядовых углей с содержанием влаги соответственно 12 и 35% (табл.11).

 

Таблица 11 -а Эксплуатационные затраты на производство электроэнергии при сжигании угольного топлива различной влажности

 

Элементы затрат

Затраты при сжигании топлива при влажности

12%

35%

тыс. руб.

руб./1000 кВтч

тыс. руб.

руб./1000 кВтч

Электростанции на месте добычи (производства) топлива

Стоимость топлива

361062

44,7

371884

46,1

Расходы по сжиганию

560037

69,3

657269

81,9

Транспортные расходы

-

-

-

-

Итого

921099

114,0

1029153

128,0

Соотношение затрат, %

-

100,0

-

100,0

Электростанции на расстоянии 500 км от топливной базы

Стоимость топлива

361062

44,7

371884

46,1

Расходы по сжиганию

560037

69,3

657269

81,9

Транспортные расходы

127420

16,0

220302

27,0

Итого

1048519

130,0

1249455

155,0

Соотношение затрат, %

-

100,0

-

121,0

Электростанции на расстоянии 1000 км от топливной базы

Стоимость топлива

361062

44,7

371884

46,1

Расходы по сжиганию

560037

89,3

657269

81,9

Транспортные расходы

208830

26,0

361052

44,0

Итого

1129929

140,0

1390205

172,0

Соотношение затрат, %

-

100,0

-

123,0

Электростанции на расстоянии 1500 км от топливной базы

Стоимость топлива

261062

44,7

371884

46,1

Расходы по сжиганию

560037

69,3

657269

81,9

Транспортные расходы

282122

35,0

487770

60,0

Итого

1203221

149,0

1516923

188,0

Соотношение затрат, %

-

100,0

-

126,0

На основании данных таблицы 11 можно утверждать, что затраты электростанции на приобретение термически обогащенных углейа в качестве топлива снижаются на 26%.

Повышение качества угольного топлива по гранулометрическому составу (крупности), экономическая целесообразность использования поучаемого топлива. Размер угольных кусков оказывает влияние на уровень полезного использования тепла, потенциально содержащегося в том или ином виде угольнонго топлива (рядовом угле, сортовых углях, рассортированных по классам крупнности брикетах и других видах окускованного топлива). Опытными исследованниями установлено, что при сжигании в энергетической установке одной и той же конструкции топлива различной крупности, происходит изменение коэффициента полезного использования тепла: дляа рядового угля с большим содержанием мелочи он равен 0,467; асортового угля с размером кусков свыше 13мм - 0,625; аокускованного топлива (брикетов, гранул, термобрикетов) - 0,750. Следовательно, для удовлетворения одной и той же потребнности в тепле будет расходоваться неодинаковое количество угольного топлива различной крупности. С помощью расчетов выявлена следующая закономерность: для обеспечения потребности в тепле в размере 1 т у.т.а необходимо расходовать рядовых (бурых) углей - 4,34 т, сортовых (каменных) углей - 2,65 т и термобрикетов из бурых углей - 1,55 т.

В настоящее время сортовое угольное топливо в виде углей крупных и средних классов выделяется на обогатительных фабриках, установнках механизированной породовыборки и шахтных сортировках в объеме 18 млн.т.; а в перспективе - потребность в окускованном топливе по разнличным оценкам должна составить примерно 70 млн.т в год.

Технологический потенциал в области производства окускованного топлива представлен различными технологиями, сущность и экономическая оценка конторых представлена ниже.

Брикетирование углей. Окускование каменных и бурых углей методом брикетирования освоено в промышленном масштабе. В первом случае процесс осуществляетсяа са применениема связующиха материалова (нефтебитума), во втором, - без их использования.

Углебрикетное производство в Советском Союзе быстро развивалось понсле Великой Отечественной войны. По технологическим схемам и проектам, разработанным отечественными специалистами, были построены фабрики по окускованию каменных углей в Украинской ССР (Моспинская, Донецкая) и в Узбекской ССР (Шаргуньская), а по окускованию бурых углей в Украинской ССР (Байдаковская, Дмитровская, Юрковская, Коростышевская) и в Башкирнской АССР (Кумертауская). На фабриках производилось 7 млн.т брикетов, на эти цели расходовалось 13 млн.т углей .

В конце ХХ век Институтом обогащения твердого топливаа и Гипрошахт разработана технология брикетирования старых бурых углей (типа канско-ачинских) на вальцевых прессах с применением связующих материалов. Исходное сырье и получаемые из него брикеты характеризуются показателями, представленными в таблице 12.

Таблица 12 - Характеристика качества рядового угля и брикетов из него

Показатели

Зольность, %

Влажность, %

Сера общая, %

Теплота сгонрания, ккал/кг

Рядовой уголь Брикеты из него

7,5

10,0

31,0

17,0

0,5

0,6

3750

5225

Гранулирование углей. Методом окускования мелких классов углей является гранулирование. В этом случае исходное сырье и связующие материанлы (вода) поступают на вращающие грануляторы, где превращаются в окомкованный вид угольного топливаа -а гранулы.а Промышленные аппараты танкого типа имеют производительность более 25 т в сутки. В Институте горючих ископаемых установлена техническая возможность гранулирования канско-ачинских и подмосковных углей. Одновременно учеными института было выявлено, что использование воды в качестве связующего материалаа при производстве гранул не приводит к резнкому увеличению теплоты сгорания по сравнению с исходным сырьем для их изготовления (табл.13).

Таблица 13 - Характеристика качества гранул и исходного сырья

Показатели

Зольность, %

Влажность, %

Сера общая, %

Теплота сгонрания, ккал/кг

Рядовой уголь Гранулы из него

7,1

7,7

35,5

32,3

0,4

0,6

3610

3646

Термобрикетирование углей. Производство термонбрикетов из углей методом горячего брикетирования осуществляется без свянзующих материалов. При нагревеа до 400Са уголь переходит в размягченное (пластическое) состояние и подвергается окускованию на штемпельных прессах. Техническая осуществимость названной технологии подтверждена работой опытных установок. На основании полученных результатов Сибгипрошахт сонвместно с ИГИ разработали рабочий проект установки термобрикетирования бурых углей на разрезе Березовский производительностью 18 тыс.т ав год. Начатое строительство установки не было завершено из-за отсутствия финансирования.

Применение этой технологии приводит к изменению качественных паранметров угольного топлива (табл. 14).

Таблица 14 - Характеристика качества термобрикетов и исходного сырья

Показатели

Зольность, %

Влажность, %

Сера общая, %

Теплота сгорания,

ккал/кг

 

Рядовой уголь Термобрикеты из него

7,5

9,4

31,0

2,0

0,5

0,6

3750

6200

На основании имеющейся технологической информации и проектных мантериалов выполнены расчеты, позволившие решить две взаимосвязанные задачи:

во-первых, определить эффективность производства окускованных видов угольного топлива;

во-вторых, установить экономическую целесообразность использования каждого вида окускованного топлива с позиции минимизации затрат потребителя дляа получения необходимого (одинакового) количества тепла.

Первая задача решалась для следующих условий: одинаковая производственная мощность предприятий (600 тыс.т); расчетная цена на все виды окускованного топлива определена по величине себестоимости их производстнва, норме прибыли (15%) иа налоге на донбавленную стоимость (18%).

При этих условиях показатели эффективности производства окускованных видов топлива характеризуются следующими значениями (табл. 15).

Таблица 15 - Экономическая эффективность производства окускованныхаа видов топлива из бурых углей

 

а

Показатели эффективности

Величина показателя при производстве

брикетов

гранул

термобрикетов

Прибыль от реализации, руб./т

Срок окупаемости капитальных вложений, лет

Уровень рентабельности произнводства, %

7,9

11,0

9,0

318,0

6,0

10,0

463,0

9,0

11,0

Вторая задача - сжигание различных видов топлива, -а решалась на основеа методического подхода, разработанного в диссертацинонной работе. Предлагается рассматриваемые виды топлива оценивать не по стоимости единицы условного тепла, содержащегося в рядовом угле и окускованном топнливе, а по затратам в расчете на 1т у.т. полезного тепла, полученного понтребителем. Потребителя не интересует какое количество тепла содержится в исходном топливе; для него важно сколько тепла он получит для удовлетвонрения собственной потребности при сжигании единицы того или иного угольнного топлива.

Результаты расчетаа затрат на полунчение единицы полезного тепла потребителем при сжигании различных видов окускованного топлива представлены в таблице 16.


Таблица 16 - Затраты потребителя на получение единицы полезного тепла при сжигании различных видов угольного топлива

 

 

Вид топлива

Затраты (руб.)а на

1т натурального топлива

1 т у.т.

Коэффициент

использования

тепла топлива

Количество тепла,

полунченного

потренбителем, ккал

 

цена

 

ж.д.

тариф

 

итого

Сжигание топлива на месте добычи

Рядовой бурый уголь

147

-

147

294

0,46

639

Уголь крупно-

 

 

 

 

 

 

средних классов

430

-

430

662

0,64

1034

Новые виды топлива:

 

 

 

 

 

 

брикеты

678

-

678

969

0,75

аа 1291

гранулы

342

-

342

600

0,75

800

термобрикеты

502

-

502

627

0,75

836

аа Сжигание топлива при транспортировании на 500 км

топлива

i при транспортировании на

500 км

Рядовой бурый уголь

147

140

287

574

0,46

1247

Уголь крупно-

 

 

 

 

 

 

средних классов

430

140

570

877

0,64

1370

Новые виды топлива:

 

 

 

 

 

 

брикеты

678

140

818

1168

0,75

1557

гранулы

342

140

482

846

0,75

1128

термобрикеты

502

140

642

802

0,75

1069

Сжигание топлива при транспортировании на 750 км

Рядовой бурый уголь

147

185

332

664

0,46

1444

Уголь крупно-

 

 

 

 

 

 

средних классов

430

185

615

946

0,64

1478

Новые виды топлива:

 

 

 

 

 

 

брикеты

676

185

861

1230

0,75

1640

гранулы

342

185

527

925

0,75

1233

термобрикеты

502

185

687

858

0,75

1145

Сжигание топлива при транспортировании на 1000 км

топлива

при транспортировании на

1000 км

Рядовой бурый уголь

147

229

376

752

0,46

1635

Уголь крупно-

 

 

 

 

 

 

средних классов

430

229

659

1013

0,64

1584

Новые виды топлива:

 

 

 

 

 

 

брикеты

672

229

901

1287

0,75

1716

гранулы

430

229

659

1156

0,75

1542

термобрикеты

502

229

731

913

0,75

1218

10. Стоимостная оценка технологий утилизации отходов угольного производства, обеспечивающих снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду и экономию первичного сырья; доказано,а что реализация технологического потенциал приведет к инновационному развитию отрасли на основе рационального использования минеральной части углей.

При переработке углей производится горный воск, используемый во многих отраслях промышленности, гуминовые удобрения, внесение которыха почву увеличивает урожайность сельскохозяйственных культур, и адсорбенты, применение которых обеспечивает очистку дымовых газов и сточных вод от вредных примесей.

При переработке твердых угольных отходов (хвостов обогащения, угольной золы)а апредставляетсяаа возможнымаа производитьа строительные

материалы (кирпич,а аглопорит - составная часть легкого бетона) и глинозем (сырье для производства алюминия).

Производство продукции нетопливного назначения из углей

Горный воск, вырабатываемый из некоторых марок углей, широко принменяется в химической, автомобильной, оборонной, авиационной и других отраснлях промышленности.

Основным производителем, так называемого сырого воска, т.е.а воска низкого качества, в Советском Союзе был Семеновский завод (Украина). Потребнность в этом виде продукции в настоящее время удовлетворяется импортом. Вместе с тем, эта задача вполне разрешима на основе реализации новой технонлогической схемы, разработанной Институтом горючих ископаемых. В результате работы опытных устанонвок был получен воск высокого качества, затраты на производство которого характеризуются велинчинами (руб./т):а капитальные вложения - 55028; эксплуатационные затраты - 22614.

Гуминовые удобрения, производимые сейчас из углей в промышленном масштабе, являются многобалластными, поскольку в них содержится только 30% полезного вещества (гумата) иа 70% остатков угля. Применение удобрений такого качества малоэффективно и сопровождается засорением почвы твердынми веществами. Более качественные (безбалластные) гуминовые удобрения монгут быть получены на основе технологии, разработчиком которой является ИГИ. В качестве сырьевой базы могут быть использованы бунрые угли практически всех бассейнов (месторождений). Применение безбалластных гуминовых удобрений приводит к повышению урожайности сельскохозяйственных культур в среднем на 20%.

Сумма капитальных вложенийа на производство гуминовых удобрений из бурых канско-ачинских углей равнаа 10765 руб./т, эксплуатационных затрат - 8246 руб./т.

Адсорбенты, вырабатываемые из сырья растительного и минерального происхождения, применяются в различных отраслях народного хозяйства страны для очистки жидкостей, газов, удаления примесей из растворов. Одним из основных видов сырья для производства адсорбентов являются угли.

В России разработана технология получения высококачественных гранунлированных адсорбентов без применения связующих веществ нефтяного пронисхождения. В качестве связующего материала на стадии гранулирования иснпользуется вода. Это приводит к снижению расходов на приобретение свянзующих при сохранении качественных параметров продукции.

Затраты на производство адсорбентов, определенные на основе работы опытных установок: капитальные вложения - 39805руб./т; эксплуатационные расходы - 6011руб./т.

Используя значения капитальных вложений и эксплуатационнных затрат, определена эффективность производства рассматриваемых видов продукции на предприятиях условно принятой мощности: горный воск - 2000 т, гуминовые удобрения - 500 т и адсорбенты - 2500 т (табл.17).

Таблица 17 - Эффективность производства продукции нетопливного

нанзначения из углей

 

 

Показатели

Величина показателя при производстве

горного воснка

гуминовых удобрений

адсорбентов

Прибыль, руб./т

Срок окупаемости капитальных вложений, лет

Уровень рентабельности производства, %

4542

12,0

а8,3

2314

4,7

21,0

1690

9,0

11,0

Производство продукции нетопливного назначения из угольных отнходов

Вещественный состав твердых угольных отходов, масштабность выхода и наличие технических решений по переработке позволяют рассматривать их как сырьевую базу некоторых отраслей промышленности, а иногда и как дополнительный источник энергетического топлива. Производство строительных материанлов (кирпича, аглопорита) из твердых отходов обогащения углей; глинозема (сырья алюминиевой промышленности)а из угольной золы тепловых электронстанцийа - реализованоа промышленных масштабах.

Предприятия по переработке этих отходов функционируют во мнонгих странах (Польша, Венгрия, Германия, Франция и др.) В России в Кузнецнком бассейне при обогатительной фабрике Абашевская находится в эксплуатации цех по производству 10 млн. шт. кирпича из шихты (сырья), состоящейа на 100%а из отходов обогащения этого предприятия.

На основеа расчетов, выполненных в работе, выявлена эффективность производства строительных материалов из отходов обогащения. Значение показателя рентабельность производства свидетельствует о целесообразности использования исследуемых технологий в современных условиях (табл. 18).

Таблица 18 - Эффективность производства продукции нетопливного

назначения из твердых угольных отходов

 

Показатели

 

Величина показателя при использовании

отходов углей

донецких

печорских

кузнецких

аа Производство кирпича

 

Прибыль, руб./т

758

1391

966

Срок окупаемости капитальных

 

 

вложений, лет

3,0

2,6

2,3

Уровень рентабельности

 

 

производства, %

35

38,0

43,0

Производство аглопорита

Прибыль, руб./т

208

78

269

Срок окупаемости капитальных

 

 

вложений, лет

1,5

4,2

1,2

Уровень рентабельности

 

 

производства, %

68,0

24,0

82,0

Научно-исследовательскими организациями (ВАМИ, ИГИ, СОПС) поднтверждена возможность промышленного производства глинозема из угольных отходов. Наибонлее перспективным сырьем для этой цели признается зола подмосковных, волчанских и экибастузских углей, содержание окиси алюминия в которой составляет, соотнветственно - 38, 37 и 29%.

Содержание окиси алюминия в этих углях выгодно отличается от нефелинов, используемых на отечественных заводах.

На основе имеющихся данных, полученных на опытнном заводе, подтверждается атехническая возможность использования угольной зонлы в качестве глиноземного сырья. В работеа определены затраты на ее переработку и вынявлена эффективность организации промышленного производства (табл.19).

Таблица 19 - Эффективность производства глинозема из угольной золы подмосковных углей

Показатели

Значение показателя

Прибыль, руб./т

Срок окупаемости капитальных вложений, лет

Уровень рентабельности производства, %

2631

5,8

16,9

аа

Приведенные в таблице 19 данные подтверждают эффективность производнства глинозема из золы подмосковных углей и позволяют рассматривать ее как перспективный источник сырья для производства алюминия.

Результаты экономической оценки рассмотренных в диссертационном исследовании технологийа переработки углей и утилизации угольных отходов представлены в таблице 20.

Таблица 20. Оценка технологического потенциала переработки углей

 

Технологии

Производитель,

уровень рентабельности производства, %

Потребитель,

экономия затрат на приобретения или использование продукции, %

аАдаптивные

обогащениеа

- по золе

- по влаге

- по гранулометрическому составу

 

16,5

17

11

 

4

26

13

аДиверсификационные

полукоксование

газификация

гидрогенизация

 

35

24

37

 

23

15

10

аТрансформирующие

производство:

- горного воска

- гуминовых удобрений

- адсорбентов

- кирпича

- аглопорита

- глинозема

 

8,3

21

11

39

58

16,9

замещение импорта сырья

повышение урожайности на 20%

улучшение качества продукции

-

расширение ассортимента

18

Положительные результаты оценкиа позволили автору сформулироватьа Концепцию инновационного развития угольной отраслиа на основе реализации технологического потенциалаа комплексной переработки углей и утилизации угольных отходов.

На основе выполненного исследования автором решена проблема инновационного развития угольной отрасли РФ путем качественного преобразования технологической базы производства и повышения уровня рационального использования углей.

Заключение

В заключении диссертации обобщены основные положения проведенногоа исследования, сформулированы выводы и предложения, представлен комплекс теоретико-методологических, методических и практических рекомендаций по инновационному развитию угольной промышленности РФ. Полученные автором результаты свидетельствуют о целесообразности использования технологического потенциала комплексной переработки углей и утилизации угольных отходов для целей инновационного развития угольной промышленности. Сформулированная автором концепция инновационного развития является принципиально новым направлениема активизации инновационных процессов не только в угольнойа отрасли, но и в других отраслях народного хозяйства РФ.

 

III. ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Монографии

1. Кузьмина Т.И. Экономика комплексного использования углей. - М.: Изд-во МГОУ, 2010.а (20 п.л.)

2.а Кузьмина Т.И. Экономическая оценка и эффективность направлений использования твердых угольных отходов. М.: Изд-во МГОУ, 2011 (8 п.л.)

3. Кузьмина Т.И. Экономическая оценка инновационных технологий производства новых видов угольного топлива и эффективность его использования в энергетических установках. М.: Изд-во МГОУ, 2011 (6 п.л.)

Статьи в рецензируемых изданиях, рекомендуемых ВАК

  1. Анализ методологических подходов для определения экономических показателей производства продукции переработки органического топлива и минерального сырья // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. Научно-экономический журнал - 2010. - №1 (0,8 п.л.).
  2. Переработка углей - основное направление повышения качества и расширения сферы их использования // ГУУ Вестник университета. Теоретический и научно-методический журнал Серия развитие отраслевого и регионального управлениеа - 2010. ? а№10 (0,8 п.л.).
  3. аЭкономическая оценка технологий производства экологически чистого топлива из углей //Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. Научно-экономический журнал - 2010. - №3 (0,8 п.л.).
  4. аАнализ методических подходов для определения экономических показателей производства продукции переработки органического топлива и минерального сырья //Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. Научно-экономический журнал - 2010. - №1 (0,8 п.л.).
  5. аЭкономическая эффективность направлений использования газообразных и твердых отходов угольного производства //Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. Научно-экономический журнал - 2010. - №16 (0,8 п.л.).
  6. аНаправления решения экологических проблем добычи и использования углей //Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. Научно-экономический журнал - 2010. - №9 (0,8 п.л.).
  7. аМетодические основы и критерии экономической оценки технологий ресурсосбережения и защиты окружающей среды от загрязнения (на примере углей) // ГУУ Вестник университета. Теоретический и научно-методический журнал Серия развитие отраслевого и регионального управленияа - 2011. ? а№9 (0,8 п.л.).
  8. аТехнические возможности и экономическая эффективность расширения сфер и направлений использования углей в обозримой перспективе // Уголь. Научно-технический и производственно-экономический журнал. - 2011. - №6 (1 п.л.).
  9. аЭкономическая оценка инновационных направлений переработки углей//Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. Научно-экономический журнал - 2011. - №1 (0,8 п.л.).
  10. аЭкономическая оценка технологий ресурсосбережения и защиты окружающей среды (на примере углей) //Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. Научно-экономический журнал - 2011. - №5 (0,8 п.л.).
  11. аТеоретические основы и методические подходы к определению затрат на стадиях добычи, переработки и сжигания углей //Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. Научно-экономический журнал - 2011. - №7 (0,8 п.л.).
  12. Экономическая оценка эффективности технологий производства газа и брикетированного топлива из углей //Химия твердого топлива. Научно-технический журнал РАН - 2012. - №1 (0,8 п.л.)
  13. Инновационное развитие угольной отрасли в условиях ограниченности инвестиционных ресурсов //Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. Научно-экономический журнал - 2012. - №1 (0,8 п.л.).
  14. аМетодические подходы к распределению общепроизводственных затрат между отдельными видами продукции комплексной переработки углей // ГУУ Вестник университета. Теоретический и научно-методический журнал Серия развитие отраслевого и регионального управленияа - 2011. ? а№12 (0,8 п.л.).

Статьи в журналах, сборниках, опубликованные доклады

конференций

  1. аИнновации в менеджменте: аутсорсинг. Статья// Топливный регион. Ежемесячный деловой журнал. М. - 2004. - № 9-10 (0,3 п.л.)
  2. аФормирование и развитие концепции социально-этического (экологического) маркетинга. Доклад// Материалы конференции Проблемы управления национальной экономикой. - М.: Изд-во МГОУ - 2006 (0,9 п.л.)
  3. аПути решения экологических проблема в отраслях ТЭК РФ (на примере угольной промышленности и тепловых электростанций) Тезисы //Материалы II региональной научно-практической конференции студентов, аспирантов, ученых и специалистов Наука, экономика, общество. Воскресенск.: ИД Лира. - 2007 (0,2 п.л.)
  4. Особенности экологической политики России. Статья // Энергоснабжение и водоподготовка. Научно-технический журнал.- 2008.- №6(56) (0,8 п.л.)
  5. Экологические проблемы в отраслях топливно-энергетического комплекса России и их возможные решения. Статья// Вестник МГОУ. Научно-технический журнал. М.: Изд-во МГОУ - 2008.- №1а (0,8 п.л.)
  6. Возможные пути решения экономико-экологических проблем в отраслях ТЭК РФ (на примере угольной промышленности) Доклад //Материалы IV Международной научно-практическойа конференцииа Perspektywiczne opracowania nauki I techniki - 2008(Перспективные разработки науки и техники). Болгария:а Ekonomiczne nauki: Przmysl. Nauka I studia -а 2008 (0,6 п.л.)
  7. Технологии и организационно-технические мероприятия производства экологически чистого топливаа и утилизация отходов. Статья // Вестник МГОУ. Научно-технический журнал. М.: Изд-во МГОУ - 2009.- №2(2)а (0,8 п.л.)
  8. Экологические проблемы и пути их решения в отраслях ТЭК России. Тезисы//Тезисы III региональной научно-практической конференции студентов, аспирантов, ученых и специалистов Наука, экономика, общество. Воскресенск: ИД Лира -а 2009 (0,2 п.л.)
  9. Безопасная энергетика и мировой экологический кризис. Доклад // Материалы V Международной научно-практической конференции Наука и технологии: шаг в будущее. Чехия. - 2009 (0,8 п.л.)
  10. аПотенциально возможныеаа направления решения экологических проблем в отрасляхаа ТЭК РФ (на примере угольнойа промышленности и тепловыхаа электростанций). Статья // Энергоснабжение и водоподготовка. Научно-технический журнал. - 2009.- №3(59) (0,8 п.л.)
  11. аНаправления совершенствования технической базы коксованияаа ауглей и их экономическая оценка. Доклад // Материалы V Международнойа научно-практической конференции Актуальные возможности будущего. Чехия: - 2009. (0,8 п.л.)
  12. аНаправления совершенствования технической базы коксования углей. Доклад // Материалы V Международнойа научно-практической конференции Динамика научного развития. Польша. - 2009. (0,6 п.л.)
  13. аОпределение экономических показателей комплексной переработки органического топлива и минерального сырья. Доклад // Материалы V Международнойа научно-практической конференции "Научная индустрия Европейского континента. Прага: Education and Scienceа - 2009а (0,6 п.л.) (Волковский Г.Б.)а а
  14. аЭкономическая оценк направлений совершенствованияаа технической базыа коксованияа углей. Статья // Вестник МГОУ. Научно-технический журнал. М.: Изд-во МГОУ - 2009.- №4(6)а (0,8 п.л.)а (Крапчин И.П.)
  15. аЭкономическаяаа оценка технологий переработкиаа углейаа и эффективность получаемой на их основе продукции. Доклад // Материалы VIа Международнойа научно-практической конференции Эффективные инструменты современной науки. Прага: Education and Science. - 2010. (0,8 п.л.)
  16. аПроблемы инновационнойа деятельности в сырьевомаа секторе экономики. Тезисы // Материалыаа Международнойа научно-методической конференции Химия и экология. Развитие науки и образования М.: Изд-во МГОУ - 2010 (0,2 п.л.)
  17. аЭкономическая эффективность технических возможностей утилизации отходов угольногоаа производства. Тезисы //а Тезисы IV региональной научно-практической конференции студентов, аспирантов, ученых и специалистов Наука, экономика, общество. Воскресенск: ИД Лира. -а 2009 (0,2 п.л.)
  18. аЗначение ТЭК для социально-экономического развития страны. Тезисы// Материалыаа Международнойа научно-практической конференции Историко-правовые и социально-экономические аспекты развитияа общества.- Чернигов: Украинско-Российский институт. - 2011. (0,2 п.л.)
  19. аМетодические основы и критерии экономической оценки технологий ресурсосбережения и защитыа окружающей среды (на примереаа угольной отрасли). Доклад// Материалы VII Международнойа научно-практической конференции Научное развитие Европы - 2011. Польша: Education and Science - 2009. (0,6 п.л.)
  20. Значение инновационного развития ТЭК для РФ в ХХI веке. Тезисы// Тезисы V региональной научно-практической конференции студентов, аспирантов, ученых и специалистов Наука, экономика, общество. Воскресенск: ИД Лира. -а 2011. (0,2 п.л.)

Энергетика России проблемы и перспективы. Труды науч.сессии РАН, М.:Наука. - 2006 . - с.211.

Прим.авт. аУсредненное значение за период с 2005 по 2009 гг.

Обогатиться углем/ Сoalnews. - 26.04.2011. Интернет-ресурс:

Прим.авт. А,В,С - категории углей, соответственно, антрациты, бурые угли, угли для коксования

Шафраник Ю.К., Малышев Ю.Н., Козовой Г.И. Реструктуризация угольной промышленности России. Новая парадигма развития. - М.: ФГПУ Изд-во Нефть и газ РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2004. - С. 93.

Обогатиться углем/ Сoalnews. - 26.04.2011. Интернет-ресурс:

Красноярский Г.Л. Уголь в экономике России. М.: Экономика, 2010. - 382 с.

Красноярский Г.Л. Уголь в экономике России. М.: Экономика, 2010. - 383 с.

Инновационный потенциал угольной отрасли и энергетики. Материалы исследований ЦСР Северо-Запад. Интернет-ресурс, код доступа htt:// Ибрагимова Н.А, Щадов М.И.  Научно-инновационная политика развития угольной отрасли. Угольный портал. Интернет-ресурс:

Прим. автора.а Под потенциалом понимаются Есредства, запасы, источники, имеющиеся в наличии, которые могут быть мобилизованы, приведены в действие, использованы для достижения определенных целей, осуществления плана; решения какой-либо задачи. БСЭ. - Т.24.

В.М.Марков, Н.В.Чурашева Уголь в ХХI веке: из темного прошлого в светлое будущее/ ЭКО Всеросс. экон. жур. - 2011. - №4.

Прим.авт.По данным мировой статистики, в общем объеме затрат на разработку технологии научная составляющая в среднем занимаета 33,5%;а работы в сфере дизайна и изготовления конструкторско-технологической документации - 24%;а апробация на опытных установках - 23,5%, и остальные затраты на патентование и лицензирование, дизайн продукта и маркетинговые исследования.

 

Долгосрочная программа развития угольной промышленности России до 2030. Интернет-ресурс:

Инновационный потенциал угольной отрасли и энергетики. Материалы исследований ЦСР Северо-Запад. Интернет-ресурс, код доступа htt:// IEA (International Energy Agency) (2009)/ World Energy Outlook, OECD/EA, Paris.

Состояние МСБ углей Российской Федерации на 1.01.2010 г. - Интернетресурс:

Энергетическая стратегия России на период до 2020 года. М. - 2003 г.

Комплексная переработка углей и повышение эффективности их использования. Каталог-справочник/ Под общей редакцией В.М. Щадова/Сост. Г.С.Головин, А.С. Малолетнев. - М.: НТК Трек, 2007. - с.13.

Долгосрочный прогноз научно-технического развития Российской Федерации (до 2025 года). Интернет ресурс:

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. / Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. Интернет-ресурс:

Энергетической стратегии России на период до 2020 года. М. - 2003 г.

Прим.авт. ресурс - это то, что характеризуется величиной и категорией; к запасам - относятся ресурсы высокой категории.

Прим.авт. Топливно-энергетический баланс - соотношение добычи различных видов топлива, выработанной из них энергии и использование их в хозяйстве.

а Официальные данные Росстата. - Интернет ресурс. -

Coal Information (2009 Edition). Part 1 УWorld coal market reviewФ. International Agency Energy. 2009. P.1.1-1.38

а IEA (International Energy Agency) (2009)/ World Energy Outlook, OECD/EA, Paris.

Прим. авт. Максимальный объем добычи в РСФСР

Прим. авт. Год официального начала реструктуризации угольной промышленности

Прим.авт. Более 25% общего объемаа добываемых углей имеют зольность выше 40%; 18,8% - теплоту сгорания ниже 3000 ккал/кг; 6,8 млн т угля - содержание серы более 3,0%. Общее количество балласта в угле составляет 55 млн т в год, в том числе породы - 27,9 млн т и влаги - 27,1 млн т.

     Авторефераты по всем темам  >>  Авторефераты по экономике