для стартапов
и инвесторов
Среди основных глобальных трендов в управлении электро- и теплоснабжением можно выделить декарбонизацию, децентрализацию и цифровизацию. Интеллектуальные системы электро-, тепло- и газоснабжения, а также «умные» системы освещения способны оперативно реагировать на изменения нагрузки и влияющих на неё внешних факторов (температура воздуха, уровень естественного освещения и др.). Приоритет отдается технологиям анализа большого объема данных, собираемых умными счетчиками и датчиками, а также прочим устройствам, формирующим Интернет вещей, которые могут использоваться для мониторинга и управления в режиме онлайн и позволяют осуществлять обмен данными между людьми, устройствами и машинами через сети цифровой связи. Создание новых материалов и покрытий, технологий мониторинга состояния сетей и сооружений, а также новых технологий накопления энергии направлено на повышение энергетической эффективности, снижение себестоимости и потерь энергии при передаче, хранении и потреблении энергии. В перспективе после 2020 г. «умные» энергосистемы будут подстраиваться под образ жизни людей, технологические режимы и производственные циклы компаний. |
Тренды
|
Эффекты
|
Драйверы
|
Барьеры
|
Основные тренды развития сектора снабжения и потребления электрической и тепловой энергии в Москве в целом соответствуют мировой практике. Тем не менее существующая в Москве электро- и теплоэнергетика имеет свои особенности, которые отражают общую ситуацию в стране. В столичном регионе доминирует газовая генерация: 15 теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) , 5 пять тепловых электростанций (ТЭС) и 3 ГРЭС . В подмосковном Сергиевом Посаде функционирует Загорская Гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС), строится Загорская ГАЭС-2 . Энергетический комплекс столицы сталкивается с рядом проблем, в числе которых отсутствие собственных (углеводородных) топливно-энергетических ресурсов; низкий уровень эффективности генерации, высокий уровень потерь при передаче энергии; высокий уровень износа основных фондов, высокая концентрация и неравномерность нагрузок энергосистемы; значимое воздействие на окружающую среду. Указанные проблемы требуют не только модернизации и обновления основных фондов, но и постоянного мониторинга и диагностики состояния энергетических сетей и объектов для предотвращения перегрузок, и аварий, а также для оценки воздействия на окружающую среду. |
Тренды
|
Эффекты
|
Драйверы
|
Барьеры
|
|
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПЕРСПЕКТИВНОСТИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЛАСТИ |
НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ РЫНОЧНЫЕ НИШИ |
МИР | МОСКВА | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ЕМКОСТЬ СЕГМЕНТА, МЛРД. ДОЛЛ. |
ТЕМП РОСТА CAGR % |
ПРИБЫЛЬНОСТЬ | УРОВЕНЬ КОНКУРЕНЦИИ |
ЕМКОСТЬ СЕГМЕНТА | ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ИМПОРТА | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новые энергоэффективные материалы и покрытия |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальные системы электро- тепло и газоснабжения | Интернет вещей 16,46% в энергетике (Интернет энергии) | $10,96 млрд (2018) | 16,46% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Системы управления энергетическими системами | $16,5–25,9 млрд (2016) | 13,5–22,52% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
«Умные» системы освещения | $4,6 млрд (2017) | 42,8% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальные системы учета газа | $1,8 млрд (2018) | 8% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальные электросчетчики | $9,27 млрд (2018) | 5,9% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Высокотемпературные сверхпроводящие кабельные линии постоянного тока | $3,5 млрд (2020) | 5% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Газовые микротурбины | $140–500 млн (2016) | 10-21% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технологии мониторинга состояния сетей и сооружений | Системы мониторинга в электроэнергетике | $3,46 млрд (2017) | 5,76% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Системы контроля состояния электростанций | $4,7 млрд (2017) | 5,78% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новые технологии накопления энергии для создания батарей с высокой удельной емкостью | Промышленные накопители электрической энергии большой мощности | $ 5 млрд (2017) | 46% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Многофункциональные индивидуальные накопители энергии | $ 1 млрд (2018) | 46% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|