Кафедра международных экономических отношений 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кафедра международных экономических отношений



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Кафедра международных экономических отношений

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ТЕНДЕНЦИИ ЕГО РАЗВИТИЯ

Курсовая работа

 

Зайца Владислава Дмитриевича

студента 2 курса, специальность

«Мировая экономика»

 

Научный руководитель:

преподаватель

К.С. Журавская

 

 

Минск, 2021

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………............    3

ГЛАВА 1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ………………………...      5

1.1.   Определение топливно-энергетического комплекса ……………...      5

1.2.   Виды энергетических ресурсов………………...……………………      7

1.3.   Значение топливно-энергетического комплекса в мировой экономике...………………………………………………………………………     15            

ГЛАВА 2 ГЕОГРАФИЯ И ДОБЫЧА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ…  17

2.1.     Истощаемые ресурсы …………………………………………………      17

2.2. Возобновляемые ресурсы……………………...……………………… 22

 

ГЛАВА 3 РАЗВИТЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА... 26

3.1.   Общие тенденции развития топливно-энергетического комплекса.. 26

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………… 29

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ………………………….. 31

ПРИЛОЖЕНИЕ А……………………………………………………………… 33

ПРИЛОЖЕНИЕ Б……………………………………………………………… 34

ПРИЛОЖЕНИЕ В……………………………………………………………… 35

ПРИЛОЖЕНИЕ Г……………………………………………………………… 37

ПРИЛОЖЕНИЕ Д………………………………………………………………. 38

ПРИЛОЖЕНИЕ Е………………………………………………………………. 40

 


 

ВВЕДЕНИЕ

 

В нынешнем временном промежутке для мировой экономики остается актуальной тема выбора состава топливно-энергетических комплексов. Это связано, в первую очередь, с исчерпаемостью энергетических ресурсов. Также это связано с серьезным и прогрессирующим ухудшением экологической ситуации в мире, серьезными недостатками альтернативных источников энергии и нестабильными ценами на энергетические ресурсы, зачастую по политическим причинам.

Каждая страна сама на национальном уровне определяет состав своего топливно-энергетического комплекса, исходя из собственных ресурсов и экономических возможностей. И в данной работе мы рассмотрим общие тенденции и закономерности формирования состава и развития топливно-энергетических комплексов разных стран. А так же спрогнозируем дальнейшее развитие топливно-энергетического комплекса мировой экономики.

Определение состава топливно-энергетического комплекса является некой закономерностью между экономикой и экологией. Это связан с технологией добычи энергии и ее стоимости. И задача каждой страны достичь максимально оптимального значения используя свои ресурсы и экономические возможности. 

Объектом исследования является процесс развития топливно-энергетического комплекса. А предметом являются особенности и причины формирования конкретного топливно-энергетического комплекса. Цель: спрогнозировать тенденций развития топливно-энергетического комплекса мировой экономики.

Можно выделить следующие задачи курсовой работы:

· Ознакомиться с теорией.

· Ознакомиться с видами энергетики;

· Ознакомиться с видами энергетической промышленности;

· Ознакомиться с видами энергетических ресурсов;

· Ознакомиться со способами добычи энергетических ресурсов и их влиянием на окружающую среду;

· Рассмотреть значение топливно-энергетического комплекса.

· Рассмотреть формирование и развитие топливно-энергетического комплекса.

· Рассмотреть причины и особенности формирования топливно-энергетического комплекса.

· Спрогнозировать тенденций развития.

Исходя из задач курсовой работы, она состоит из 3 глав. Первая глава состоит из 3 подпунктов. И в ней рассматривается теоретическая часть, связанная с топливно-энергетическим комплексом, виды энергетики, виды энергетической промышленности, виды энергетических ресурсов и способы их добычи. Вторая глава состоит из 2 подпунктов. Во второй главе рассматриваются географические особенности развития топливно-энергетических комплексов с рассмотрением разных энергетических ресурсов. Так же во второй главе уделяется довольно много внимания влиянию использования энергетических ресурсов. Третья глава является аналитической. В данной главе рассматриваются особенности формирования и развития топливно-энергетических комплексов отдельных стран и регионов, и дается прогноз по тенденциям развития топливно-энергетического комплекса мировой экономики в будущем. В структуру курсовой работы входит: оглавление, введение, содержание, заключение, список используемой литературы. Теоретической и методологической основой курсовой работы послужили труды отечественных и зарубежных авторов по вопросам теоретической части топливно-энергетического комплекса. Так же в основу курсовой работы взяты отчеты по добыче и потреблению энергетических ресурсов и научные статьи.


 

ГДАВА 1

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

 

ГЛАВА 2

Истощаемые ресурсы

Самый популярный и многочисленный энергетический ресурс – уголь. Уголь является одним из самых древних по использованию энергетических ресурсов. Он используется людьми еще с 4 века до нашей эры. Начиная с 19 века, угольная промышленность являлась одной из важнейших отраслей в мировой экономике. В настоящее время значение угля для мировой экономики и экономики развитых стран снижается главным образом из-за его негативного влияния на окружающую среду и перехода на альтернативные источники энергии. Однако использование угля в энергетики обходится в несколько раз дешевле природного газа, что позволяет угледобывающим компаниям наращивать производство угля в периоды роста цен на нефть, газ и, соответственно, на уголь. Внедрение современных технологий в переработку и использование угля позволяет сделать его относительно «чистым» источником энергии. Кроме того возрастают объемы потребления угля в металлургии и получении различных материалов. На период 2019 года уголь занимал долю в 27% в совокупном мировом потреблении энергии и уступал только нефти, которая занимала 31%.

В приложении А в таблице 1 представлен список стран по доказанным запасам углям на конец 2019 года по данным British Petroleum. Стоит обратить внимание на то, что более 90% мировых запасов угля приходится на 10 стран:

· США – 23%

· Россия – 15%

· Австралия – 14%

· Китай – 13%

· Индия – 10%

· Индонезия – 4%

· Германия – 3%

· Украина – 3%

· Польша – 2%

· Казахстан – 2%

В данной десятке США является абсолютным лидером по доказанным запасам угля и контролирует более 23% мировых запасов. Что дает Соединенным штатам неоспоримое преимущество на рынке этого ресурса и представляет эту страну как крупного продавца.  

Уголь добывается шахтным или карьерным способом в угольных бассейнах. Крупнейшие из угольных бассейнов мы уже перечислили в главе 1 пункт 2.

Далее на графике 1 и в таблице 2 представлена динамика добычи угля по регионам с 1990 по конец 2019 года. [Таблица 2 представлена в приложении Б и представляет собой числовые значения для графика 1] По этой динамике видно, что в регионах с развитой экономикой добыча угля была на одном уровне либо уменьшалась. Причинами данного снижения являются малая удельная энергоемкость по сравнению с газом и нефтью. Также на это повлиял тот факт, что использование угля в промышленных целях влечет серьезные экологические последствия для атмосферы. На снижение такого рода влияет переход развитых стран на альтернативные и более чистые источники энергии. Еще один решающий фактор формирования такой динамики добычи угля связан с его непосредственным применением. На сегодняшний день уголь наиболее востребован в металлургии, а металлургия, в свою очередь, была успешно перенесена из стран с развитой экономикой в развивающиеся страны из экологических и экономических соображений.

 

График 1. Динамика добычи угля с 1990 по 2019 год по регионам.

Далее речь пойдет о самом востребованном ресурсе – нефти. На данный период времени нефтедобыча является ключевой отраслью топливного энергетического комплекса.

Нефтедобыча — сложный производственный процесс, включающий в себя геологоразведку, бурение и строительство скважин, их ремонт, очистку добытой нефти от воды, серы, парафина и многое другое. Разработка месторождений нефти производится путём строительства нефтяных скважин, шахтным методом, карьерным методом, путём сочетания методов. По способам извлечения скважинной жидкости современные методы нефтедобычи делятся на:

· фонтан

· газлифт

· насосно-компрессионная добыча, с установкой насосов разного типа:

· установка электроприводного центробежного насоса

· установка электроприводного плунжерного насоса

· установка электроприводного винтового насоса

· установка штангового скважинного насоса

· установка винтового штангового насоса

· установка струйного насоса

Выделяют три метода нефтедобычи, в зависимости от давлений в нефтеносном пласте и способов его поддержания:

· Первичный метод. Нефть поступает из пласта под действием естественных сил, поддерживающих высокое давление в пласте, например, замещение нефти подземными водами, расширение газов, растворенных в нефти, и др. Коэффициент извлечения нефти при этом методе составляет 5—15 %.

· Вторичный метод. После исчерпания естественного ресурса поддержки давления, когда оно уже недостаточно для подъёма нефти, начинается применение вторичных методов. В пласт подводят внешнюю энергию в виде закачиваемой жидкости, природного или попутного газа. Методы достигают КИН около 30 %, в зависимости от свойств нефти и пород резервуара. Суммарный коэффициент извлечения нефти после применения первичных и вторичных методов находится обычно в пределах 35—45 %. Закачивание воды значительно повышает обводненность нефти, поднимаемой из скважины, иногда вплоть до 95 %, что требует значительных усилий для их разделения.

· Третичный метод. Третичные методы увеличивают подвижность нефти для увеличения нефтеотдачи. Данные методы позволяют повысить коэффициент извлечения нефти ещё на 5—15 %. Один из вариантов третичных методов связан с нагревом нефти в пласте для уменьшения её вязкости. Часто применяется закачивание водяного пара, иногда также используют сжигание части нефти на месте (непосредственно в пласте). Третичный метод начинают использовать, когда вторичный перестает быть адекватным, но только при условии, что добыча нефти остается рентабельной.

Так же стоит затронуть классификации месторождений нефти. По величине запасов месторождения могут быть:

· Уникальные – более 300 млн. тонн;

· Крупные – от 30 до 300 млн. тонн;

· Средние – от 3 до 30 млн. тонн;

· Мелкие – от 1 до 3 млн. тонн;

· Очень мелкие – менее 1 млн. тонн.

По содержанию газа:

· Нефтяные;

· Газонефтяные;

· Нефтегазовые;

· Нефтегазоконденсатные.

Говоря о добыче нефти, необходимо упомянуть международную организацию ОПЕК. ОПЕК - международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. В ОПЕК входят 13 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Ирак, Иран, Конго, Кувейт, Ливия, ОАЭ, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея.

В таблице 3 [приложение В] представлены страны по добыче нефти по данным British Petroleum на конец 2019 года.  Более 50% мировой добычи нефти в 2019 году приходится на 5 стран:

· США – 17%

· Россия – 13%

· Саудовская Аравия – 12%

· Канада – 6%

· Ирак – 5%

При этом можно выделить тройку лидеров по добыче нефти, которыми являются США, Россия и Саудовская Аравия.  Что дает этим странам преимущество на рынке нефти.

На графике 2 и таблице 4 представлена динамика добычи нефти с 1990 года по конец 2019 года по регионам. [Таблица 4 представлена в приложении Г и представляет из себя числовые значения для графика 2]

График 2. Добыча нефти по регионам с 1990 года по 2019 год в млн. тонн

Динамика добычи нефти во многом схожа с динамикой добычи угля. Более развитые регионы сокращают добычу из-за уменьшения потребления, перехода на альтернативные источники энергии и улучшенной технологии переработки и использования. В свою очередь развивающиеся регионы наращивают добычу нефти в том числе из-за переноса производства из развитых регионов.

Если смотреть на общую тенденцию добычи нефти, то видно, что она растет с характерными спадами. Такие спады добычи нефти могут быть вызваны изменениями цен на этот ресурс. Однако стоит заметить, что снижение потребления и добычи нефти не будут равномерными и пропорциональными. Это связано с особенностями нефтяной промышленности связанными с дороговизной возобновления добычи или добычи в малых объемах.

По такому же принципу рассмотрим добычу природного газа.

В таблице 5 в приложении Д представлены страны по добыче природного газа на конец 2019 года по данным British Petroleum.

Так как газ чаще всего добывается вместе с нефтью как сопутствующий продукт, то лидерство по добыче газа схоже с лидерством по добыче нефти:

· США – 23%

· Россия – 17%

· Иран – 6%

· Катар – 4%

· Китай – 4%

Абсолютными лидерами по добыче газа являются США и Россия. На их долю приходится более 40% мировой добычи газа. На сегодняшний день газ являет более чистым топливом по сравнению с жидким и твердым. Стоит заметить, что газ получает широкое бытовое применение из-за простоты его использования и относительной чистоты. 

Перед нами открывается относительно новые энергетические ресурсы, которые могу стать альтернативой нефти и природному газу. Этими ресурсами являются горючие сланцы и сланцевый газ. Горючий сланец — полезное ископаемое из группы твёрдых каустобиолитов, дающее при сухой перегонке значительное количество смолы, близкой по составу к нефти (керогеновой или сланцевой нефти). Из 450 трлн. т мировых запасов горючих сланцев около 430 трлн т (90%) сосредоточены опять же в США (штаты Колорадо, Юта, Вайоминг). Также имеются крупные месторождения в Бразилии, Китае, ряде европейских стран.

Объемы запасов и добыча торфа в данной работе не рассматривается из-за того, что он имеет преимущественно бытовое использование и имеет малый удельный вес в мировой экономике энергетических ресурсов.

 

Возобновляемые ресурсы

    В прошлом пункте уже были рассмотрены исчерпаемые энергетические ресурсы и сложности их добычи и их негативное влияние на окружающую среду. Так же стоит упомянуть, что запас таких ресурсов ограничен. Именно по этим причинам развитые страны переходят на альтернативные «чистые» источники энергии. Использование таких источников энергии на данном временном этапе обходится дороже чем использование исчерпаемых источников. Именно поэтому доля возобновляемых источников в производстве энергии составляет 27%. В 2019 г. доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ, включая гидроэнергию) в мировом энергетическом балансе выросла на 1,1 пп почти до 27 %, что соответствует восходящей тенденции, начавшейся в 2000-х.
Этот рост в основном обусловлен запуском новых ветровых и солнечных электростанций, так как с 2000 г. доля гидроэнергии в мировом энергетическом балансе в целом остается на уровне 15 %.  Продолжающееся падение стоимости технологий в ветровой и солнечной энергетике и амбициозные программы по борьбе с изменениями климата в ЕС, США, Китае, Индии, Японии и Австралии способствовали увеличению генерирующих мощностей и выработке электроэнергии из возобновляемых источников. Благоприятные гидрологические условия также привели к увеличению выработки электроэнергии из возобновляемых источников в Китае, Индии, Турции, России, Иране и Нигерии.

В таблице 6 в приложении Е  представлено соотношение использования альтернативных источников энергии в странах. В лидерах видны страны с развитой экономикой и страны располагающие географическими преимуществами для использования альтернативных источников энергии.

Крупнейшие солнечные электростанции:

· Tengger Desert Solar Park. В настоящий момент это самая большая солнечная электростанция в мире. Она располагается в Китае, в пустыне Тэнгэр и занимает 43 км². Пиковая мощность станции равняется 1 547 МВт, что эквивалентно мощности некоторых атомных электростанций.

· Bhadla Solar Park. Электростанция мощностью в 1 365 МВт и площадью 40 км² располагается в северо-западной части Индии, округе Джодхпур.

· Longyangxia Dam Solar Park. Солнечная станция находится в провинции Цинхай, Китай. Ее мощность составляет 850 МВт, а площадь — 30 км². Территория СЭС совмещена с территорией гидроэлектростанции с одноименным названием (ее мощность равна 1 280 МВт). Вместе они образуют целостный энергетический комплекс и служат дополнением друг для друга: СЭС снижает затраты водных ресурсов ГЭС, а она, в свою очередь, берет на себя перепады при генерации энергии панелями.

Крупнейшие гидроэлектромтанции:

· "Три ущелья", Китайская народная республика. Заявленная мощность 22500 МВт, среднегодовая выработка 98,1 млрд Квт/ч.

· "Итайпу", Бразилия, Парагвай. ГЭС вырабатывает такое количество электроэнергии, что потребности Бразилии обеспечиваются на 16,4%, а Парагвая - на 71,3%.

· "Гури", Венесуэла. Сейчас она удовлетворяет 65% необходимого электричества страны, а ее мощность 10235 МВт.

· "Тукуруи", Бразилия. ГЭС имеет наибольшую в мире пропускную водную способность: 24 генератора и мощность примерно в 8,3 МВт. За 1 секунду через ее водосбор проникает и с ревущем грохотом обрушивается около 120 тыс литров воды.

· "Гранд-Кули", США.

· «Саяно-Шушенская», Россия. До аварии мощность электростанции составляла 6400 МВт, то после аварии ее рабочая мощность снижена до 1280 МВт.

Крупнейшие ветроэлектростанции:

· «Ганьсу». Город Цзюцюань, провинция Ганьсу, Китай. Установленная мощность: 7965 МВт.

· «Муппандал». Каньякумари, штат Тамил Наду, Индия. Установленная мощность: 1500 МВт.

· «Джайсалмер». Джацсалмер, штат Раджастан, Индия. Установленная мощность: 1064 МВт.

· «Альта». перевал Техачапи, штат Калифорния, США. Установленная мощность: 1020 МВт.

· «Шефердс Флэт». город Арлингтон, штат Орегон, США. Установленная мощность: 845 МВт.

Самая мощная геотермальная электростанция (1517 МВт) «The Geysers», находящаяся в США, - представляет собой комплекс, состоящий из 22-х геотермальных электростанций. Месторождение геотермальных источников расположено в 116 км к северу от Сан-Франциско и составляет 78 км2. Также к крупнейшим геотермальным электростанциям можно отнести «Cerro Prieto Geothermal Power Station» (720 МВт) в Мексике и «Hellisheiði Power Station» (300 МВт) в Исландии.

Таким образом, видно, что электростанции, использующие альтернативные источники энергии, по мощностям вполне могут конкурировать с электростанциями, использующими традиционные источники энергии. 

На графике 3 видна динамика доли истых источников энергии по частям света. На графике прослеживается положительная динамика использования альтернативных источников энергии в рамках тенденции экологизации и использования «зеленой» энергии. Эта тенденция охватывает такие регионы как Европа и Северная Америка. В таких регионах как Латинская Америка и Тихий Океан использование такой энергии экономически выгоднее из-за их географических преимуществ.

График 3. Динамика доли возобновляемых источников энергии по частям света в %.

 

ГЛАВА 3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Топливно-энергетический комплекс мировой экономики за время своего существования претерпел большое количество изменений. Еще в начале 20 века большую долю топливно-энергетического комплекса каждой страны занимал уголь. Он находил бытовое, транспортное и даже промышленное применение. Однако, с развитием технологий и возрастанием потребления энергии, а так же из-за относительно малой энергоемкости угля и его пагубного влияния на экологию он отошел на второй план и был заменен нефтью и газом. Также, если рассматривать период с 1990 года по 2019, изменения в топливно-энергетическом комплексе происходили по следующим причинам:

· Перенос крупных производств из стран с развитой экономикой в развивающиеся страны

· Тенденция экологизации

· Изменение цен на энергетические ресурсы

· Исчерпаемость ресурсов

· Изменение технологий добычи и использования энергетических ресурсов

На сегодняшний день человечество еще не столкнулось с проблемой нехватки энергетических ресурсов. Но актуальность этой проблемы ощутима уже сейчас. Ведь самый востребованный ресурс, на котором завязано большое количество сфер нашей жизни – нефть, по оценкам многих ученых при нынешнем потреблении будет полностью истощен менее чем через 50 лет.  И крайне остро стоит вопрос дальнейшего развития топливно-энергетического комплекса. Выбор такого направления представляет собой некий баланс между экономикой и экологией.

На сегодняшний день существуют следующие пути развития топливно-энергетического комплекса:

· Увеличение потребления угля

· Увеличение потребления горючих сланцев и замещения ими нефти

· Переход на альтернативные источники энергии

· Совершенствование технологий добычи и потребления энергетических ресурсов

Однако полностью решить проблему по выбору направления развития топливно-энергетического комплекса не представляется возможным. Это связано с рядом причин:

· Быстрая исчерпаемость энергетических ресурсов

· Малая энергоэффективность возобновляемых топливных ресурсов

· Географическая ограниченность добычи энергии из альтернативных энергетических ресурсов

· Необходимость в больших площадях электростанций использующих альтернативную энергию

· Пагубное влияние топливных ресурсов на окружающую среду

· Дороговизна строительства электростанций использующих альтернативные источники энергии

 В каком-то плане человечество обречено, пока не будут разработаны новые способы или технологии, как добычи, так и потребления энергии.

В данный момент времени большие надежды возлагаются на водородное топливо, которое не дает вредных выбросов и отходов при его использовании. Но сегодня производство водородного топливо крайне дорого, а его производство в промышленных масштабах и вовсе не возможно.

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица 1. Список стран по доказанным запасам углям на конец 2019 года по данным British Petroleum в млн. тонн.

Номер

Страна

Антрацит и каменный уголь Бурый уголь

всего

доля в %

1

США

219534

30003

249537

23,33

Россия

71719

90447

162166

15,16

3

Австралия

72571

76508

149079

13,94

4

Китай

133467

8128

141595

13,24

5

Индия

100858

5073

105931

9,90

6

Индонезия

28163

11728

39891

3,73

7

Германия

0

35900

35900

3,36

8

Украина

32039

2336

34375

3,21

9

Польша

21067

5865

26932

2,52

10

Казахстан

25605

0

25605

2,39

11

Турция

550

10975

11525

1,08

12

ЮАР

9893

0

9893

0,92

13

Новая Зеландия

825

6750

7575

0,71

14

Сербия

402

7112

7514

0,70

15

Бразилия

1547

5049

6596

0,62

16

Канада

4346

2236

6582

0,62

17

Колумбия

4554

0

4554

0,43

18

Вьетнам

3116

244

3360

0,31

19

Пакистан

207

2857

3064

0,29

20

Чехия

413

2514

2927

0,27

21

Венгрия

276

2633

2909

0,27

22

Греция

0

2876

2876

0,27

23

Монголия

1170

1350

2520

0,24

24

Болгария

192

2174

2366

0,22

25

Узбекистан

1375

0

1375

0,13

26

Мексика

1160

51

1211

0,11

27

Испания

868

319

1187

0,11

28

Таиланд

0

1063

1063

0,10

29

Венесуэла

731

0

731

0,07

30

Зимбабве

502

0

502

0,05

31

Япония

340

10

350

0,03

32

Республика Корея

326

0

326

0,03

33

Румыния

11

280

291

0,03

34

Великобритания

26

0

26

0,01

 

Остальные страны

11314

5988

17302

1,62

 

всего

749167

320469

1069636

100

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Таблица 2.  Динамика добычи угля с 1990 по 2019 год по регионам. Млн. тонн

 

регион

1990

1991

1992

1993

1994

1995

Европа

1209

1089

1027

963

910

910

Латинская Америка

38

36

37

38

43

46

Африка

182

186

183

196

203

213

СНГ

683

619

589

519

460

419

Азия

1376

1399

1441

1488

1586

1752

Ближний Восток

1,14

1,19

1,03

1,53

1,49

1,55

Северная Америка

1002

975

971

927

1010

1012

Тихий Океан

207

222

231

229

228

245

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

901

880

819

778

778

789

782

782

50

55

59

57

65

70

75

80

213

226

229

203

231

230

227

244

386

371

357

368

388

397

381

408

1818

1790

1747

1735

1851

1978

2086

2405

1,44

1,45

1,7

1,54

1,54

1,53

1,49

1,58

1041

1067

1089

1069

1041

1092

1059

1034

251

268

290

295

310

333

344

347

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

768

758

759

761

749

723

705

739

87

94

99

99

100

96

99

114

248

250

250

252

256

254

259

258

413

439

453

459

488

445

476

492

2741

3036

3329

3577

3734

4018

4344

4738

1,66

1,99

2,1

2,09

2,02

1,6

1,52

1,58

1085

1109

1138

1127

1144

1050

1064

1073

355

376

380

396

397

412

441

420

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

730

690

664

654

625

635

628

551

114

114

118

109

114

111

103

102

268

267

275

269

266

276

282

288

527

525

513

503

516

536

578

579

4865

4981

4921

4832

4586

4769

5081

5195

1,46

1,53

1,47

1,63

1,76

1,97

1,55

1,46

999

973

987

876

722

764

740

692

440

463

493

516

503

502

499

503

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Таблица 3. Добыча нефти в млн. тонн на конец 2019 года по странам

 

Номер

Страна

Нефть

Доля %

1

США

746,7

16,65

Россия

568,1

12,67

3

Саудовская Аравия

556,6

12,41

4

Канада

274,9

6,13

5

Ирак

234,2

5,22

6

Китай

191

4,26

7

ОАЭ

180,2

4,02

8

Иран

160,8

3,59

9

Бразилия

150,8

3,36

10

Кувейт

144

3,21

11

Нигерия

101,4

2,26

12

Мексика

94,9

2,12

13

Казахстан

91,4

2,04

14

Катар

78,5

1,75

15

Норвегия

78,4

1,75

16

Ангола

69,1

1,54

17

Алжир

64,3

1,43

18

Ливия

57,8

1,29

19

Великобритания

51,8

1,16

20

Оман

47,3

1,05

21

Колумбия

46,7

1,04

22

Венесуэла

46,6

1,04

23

Индонезия

38,2

0,85



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2021-05-27; просмотров: 56; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.142.98.108 (0.636 с.)