우리는 세계 경제의 산업을 특징짓습니다. 현대 생산. 현대 생산의 구조. 현대 생산의 문제. 부문별 및 기능적 차원

발전된 산업과 국가 경제의 높은 수준은 인구의 부와 복지에 영향을 미치는 핵심 요소입니다. 그러한 국가는 엄청난 경제적 기회와 잠재력을 가지고 있습니다. 제조업은 많은 국가의 경제에서 중요한 부분을 차지합니다.

현대 생산이란 무엇입니까?

과학기술을 응용하여 재료를 생산하는 일종의 생산방식이다. 업계가 20세기 세계 과학자들의 기술 혁신과 발전을 활용하기 시작한 90년대 중반에 전통적인 생산 방식에 큰 변화가 일어났습니다. 현대 생산의 모든 영역은 과학과 정보에 의존합니다.

현대 생산의 구조

현대 생산은 두 가지 유형의 활동으로 나뉩니다.

  1. 산업을 포함한 자재 생산 국가 경제, 재료 상품 생산 : 농업, 산업, 건설 등
  2. 이는 차례로 두 가지 유형으로 나뉩니다.
  • 자재 서비스는 소비자의 물리적 요구를 충족하고, 생산 과정을 계속하며, 필요한 조건을 위한 기업가 활동. 여기에는 식량 생산, 운송, 통신, 무역, 상품 보관, 관광, 기업 프로세스 유지 관리, 주택 및 소비자 서비스가 포함됩니다.
  • 무형 서비스 - 개인과 주변 조건을 직접적으로 겨냥한 행동. 그러한 서비스의 결과는 실질적인 형태를 취하지 않습니다. 여기에는 보험, 사회 복지, 건강 관리, 과학 활동, 영적 및 지적 서비스, 환대, 오락, 교육 및 상담이 포함됩니다.

이러한 현대 생산 구조는 급속한 발전으로 인해 발생합니다. 지난 몇 년다양한 종류의 서비스와 정보 기술.

현대 생산의 특징

현대 생산은 다음과 같은 특징이 있습니다.

  • 생산 과정에서 서비스의 중요성 증가;
  • 소비자의 현재 요구 사항뿐만 아니라 잠재적 요구 사항도 충족시킬 수 있는 능력;
  • 생산 프로세스의 기초가 되는 정보 기술 개발;
  • 많은 국가의 경제는 무형의 영역, 즉 문화와 예술에 크게 의존하고 있습니다.

현대 생산의 요소

  1. 인력 - 기업은 사회의 요구를 충족시키기 위해 상품을 만들거나 자연물을 변경하기 위해 특별히 훈련된 사람들의 노동을 사용합니다.
  2. 노동수단은 인류에게 필요한 재화와 서비스를 창출하는 데 도움이 되는 다양한 종류의 물질적인 것입니다. 여기에는 기술(기계, 도구, 장비, 다양한 장비 및 도구), 천연자원(예: 수력 발전소의 물)이 포함됩니다. 노동수단 덕분에 천연자원은 유용한 물건과 혜택으로 전환됩니다.
  3. 노동의 대상은 인류가 자신의 필요를 충족시키기 위해 사용하는 물건 또는 그 조합입니다. 그들은 변형되지 않은 천연 물질(탄층)과 일부 가공을 거친 원료(깨진 광석)로 구분됩니다.
  4. 정보-in 최근에이는 생산 과정에서 결정적인 역할을 합니다. 회사가 처음 세 가지 요소를 갖추고 있더라도 정보가 없으면 문을 닫을 수밖에 없습니다.

생산기술

기업의 생산 기술은 적절한 품질의 제품을 생산하는 데 사용되는 일련의 특별한 기술과 지식입니다. 기술의 사용에는 기업이 생산 과정에서 준수해야 하는 모든 요구 사항, 조건 및 품질 표준을 설명하는 문서가 수반되어야 합니다.

제조 회사는 기업의 기술을 형성하는 일련의 입력 요소를 적용합니다. 예를 들어, 제과점 주인은 고용된 제빵사의 노동, 밀가루, 설탕, 다양한 첨가물 및 자본(장비, 오븐, 빵, 파이 및 제과 생산을 위한 다양한 기술) 형태의 원자재를 사용합니다.

현대 기술은 더욱 진보적이며 기업은 일련의 표준 생산 요소를 사용하여 완제품의 양을 늘리기 위해 이를 약간 조정할 수 있습니다. 따라서 소유자는 노동 집약적인 수동 생산 프로세스와 자본 집약적인 장비 사용 중 어느 것이 더 수익성이 높은지 계산합니다.

현대 생산 기술은 운영 효율성에 핵심적인 역할을 합니다. 그렇기 때문에 세계는 선진 노하우를 적극적으로 전파하고 교류하고 있습니다. 따라서 경제학자들은 정보를 현대 생산의 새로운 특수 요소로 식별했습니다.

성공의 열쇠는 정보

정보는 특정 지식과 정보의 집합입니다. 현대 생산의 모든 영역은 크게 이에 의존합니다. 정보는 장비의 프로그래밍 방식 제어, 생산 프로세스 구성 및 제어, 신속한 변경 능력, 진보적인 아이디어 및 기술의 즉각적인 보급, 작업자의 기술 및 지식 수준 향상 등 중요한 역할을 합니다.

모든 분야에서 지식의 중요성은 나날이 커지고 있습니다. 경제학자들은 이러한 추세를 정보 혁명이라고 부르는 별도의 프로세스로 식별했습니다. 이것이 선진국이 산업 사회에서 정보 사회로 전환되는 원인이 된 것입니다.

현대 생산의 유형

21세기는 산업활동이 매우 다양한 시대입니다. 가장 큰 기업들은 이전에 알려지지 않은 상품과 서비스를 창출하면서 새로운 틈새 시장을 개발하기 위해 경쟁합니다.

오늘날 존재하는 모든 유형의 생산을 나열하는 것은 매우 어렵습니다. 그러나 활동 주제에 따라 모두 다음 그룹으로 결합됩니다.

  1. 식품 생산.
  2. 건설.
  3. 생산 소비재.
  4. 재활용.
  5. 생산 건축 자재.
  6. 기업을 위한 자재 기반 생산.
  7. 화학 생산.

국가마다 이러한 개발은 다를 수 있으며 주로 필요한 원자재의 가용성과 생산 능력에 따라 달라집니다.

현대 생산 조직

조직은 생산의 모든 프로세스와 요소를 통합하여 상호 작용을 보장하고 기업의 경제적 목표와 근로자의 사회적 요구를 구현하기 위한 조건을 조성합니다.

급속한 기술 발전과 새로운 유형의 활동 개발로 인해 생산 조직 자체가 크게 변화했습니다.

그러니까 그 시대에는 산업사회산업 생산은 국가 경제의 주요 부문으로 간주되었습니다. 그것은 자동차 공장에서 이 조직 방법을 처음 사용한 Henry Ford를 대신하여 역사상 Fordism으로 기록된 대량 생산을 기반으로 했습니다. 당시 대량 생산의 주요 구성 요소는 다음과 같습니다.

  • 합리화 - 각 노동 활동을 가장 간단한 작업으로 분류하고 가장 빠른 생산으로 이어질 순서를 결정합니다.
  • 부품 및 프로세스 표준화 - 시간 비용을 줄이기 위해 다양한 작업을 줄입니다.
  • 연속 생산의 컨베이어화 - 제조된 제품의 양을 늘리고 비용을 절감합니다.

따라서 대량 생산은 노동 생산성을 크게 높이고 자원을 크게 절약했습니다.

그러나 앞으로 사회는 그러한 조직의 첫 번째 문제에 직면했습니다. 상품의 대량 생산은 유사 상품으로 인해 시장을 과포화시켰고, 소비자 수요는 점차 독점 상품으로 이동했습니다. 이러한 수요의 개별화로 인해 대부분의 산업 기업은 오늘날에도 여전히 사용되는 다목적 소프트웨어 제어 장비를 변경하고 사용하기 시작했습니다.

이러한 유연한 생산 시스템의 광범위한 도입은 현대 생산 조직의 주요 특징입니다. 이로 인해 생산량은 여전히 ​​많을 수 있지만 제품의 범위는 다양합니다.

현대 생산의 문제

안에 현대적인 상황경제 발전 제조 기업중요한 문제에 직면:

  1. 모든 유형의 생산에는 지속적인 기술 현대화가 필요합니다. 활동이 효과적이고 수익성이 있으려면 생산 증가를 보장하고 경쟁력을 높이며 상품 시장을 확대하는 것이 필요합니다. 이러한 과제를 달성하려면 기술 현대화가 적용되어야 합니다.
  2. 자금과 재료, 기술 기반이 부족합니다. 이러한 상황에서 기업은 새로운 기술과 혁신을 개발, 도입하거나 최고 수준의 생산을 마스터할 기회가 없습니다.
  3. 기업에서 연구 작업이 충분히 개발되지 않았습니다. 이 문제는 업계 전체의 상태에 부정적인 영향을 미칩니다. 불완전한 지식, 개발 부족 및 현대 연구로 인해 활동이 점진적으로 감소하고 생산 성장률이 감소합니다.
  4. 악화 세상기업에서 자격을 갖춘 인력이 급격히 유출됩니다. 전문가의 부족은 산업 발전에 부정적인 영향을 미칩니다.

이러한 문제는 투자를 통해 해결될 수 있습니다. 현대 기술생산. 이를 위해 기업의 내부 자본을 사용하거나 외부에서 자금 조달을 유치할 수 있습니다.

현대 생산과 생태

제조업은 자연과 많은 관련이 있습니다. 현대 산업은 천연자원을 대량으로 사용합니다. 결과적으로 자연이 고갈되고 사람들의 건강과 생활 조건이 악화됩니다. 이 문제는 너무나 시급하여 모든 국가의 정부가 스스로 다음과 같은 과제를 설정했습니다. 필수적인환경 요인을 기록해 두십시오.

이 결정은 현대 기업의 생산에 중요한 변화를 가져왔습니다. 비폐기물로 전환하고 보호 및 청소 장치를 사용하고 보호에 대한 과학적 개발과 연구를 수행해야 합니다. 환경.

20세기 후반~21세기 초, 급속도로 발전하는 중요한 지정학적, 경제적 변화 세계 경제, 국제화 및 이전 사회주의 국가를 단일 세계 경제로 통합하여 개방성을 높입니다. 국가 경제, 세계 경제 관계의 모든 주제의 상호 의존성이 증가함에 따라 국제 생산 및 교환의 구조와 기능에 눈에 띄는 변화가 발생했습니다.

세계 경제의 부문별 구조 변화의 일반적인 패턴은 높은 점유율농업, 광업, 제조 산업에서 기술적으로 비교적 단순한 산업(경공업, 식품 산업), 자본 및 재료 집약적 산업(야금, 화학 산업), 그리고 마지막으로 첨단 기술을 기반으로 제품을 생산하는 지식 집약적 산업에 이르기까지 다양합니다. 즉, 그 과정에서 경제 발전"1차 산업"(농업 및 광업)은 경제의 부문별 구조에서 "2차" 산업(제조업 및 건설)에, 그리고 "3차" 산업(서비스 부문)에 우선권을 부여합니다.

지난 20년 동안의 산업 발전은 모든 인류의 조건과 삶의 방식에 근본적인 변화를 가져왔습니다. 과학과 기술의 진보 덕분에 전 세계 모든 산업 분야에서 절대적인 생산 규모가 계속해서 증가하고 있습니다. 볼륨 성장 산업 생산품경제적으로 고도로 발전된 국가에서 직원 수가 동시에 감소하면서 발생합니다. 산업의 노동 생산성 수준은 농업, 심지어 서비스 부문보다 훨씬 높습니다.

20세기와 21세기의 전환기. 세계 산업의 위치 문제에 대한 연구는 세계화와 산업화 이후 발전 단계로의 전환으로 인해 세계 경제가 재구성되기 시작하고 변화가 발생했다는 사실로 인해 특히 중요해졌습니다. 지역, 지역 및 행성 수준 모두에서 산업 생산 위치에 있습니다.

현재 세계 산업의 위치 특성과 구조적 변화에 대한 포괄적인 연구는 경쟁력 개발 및 향상을 목표로 세계 경제 복합체의 일부인 러시아 산업의 구조적 변혁의 가능한 방법을 찾는 데 기여할 수 있습니다. .

20~21세기 초에 무슨 일이 일어났는지 분석합니다. 주요 산업의 전형적인 유형의 제품 생산 위치의 변화로 인해 세계 산업 발전의 특징과 전망에 대한 중요한 결론을 도출할 수 있었습니다.

제1장 현대산업의 구조

모든 국가의 발전 수준은 경제 구조에 따라 결정됩니다. 현대 국가의 경제는 산업으로 구분됩니다. 여기에는 제조업 부문과 비생산 활동이 포함됩니다. "생산" 영역과 "비생산" 영역의 개념은 경제 구조의 가장 중요한 특징입니다.

비생산적 영역(또는 서비스 부문)에는 물질적(물질적) 제품이 생성되지 않는 과정에서 활동 유형이 포함됩니다. 일반적으로 다음과 같은 비생산 부문이 구별됩니다.

  • 주택 및 공공시설부;
  • 인구를 위한 비생산 유형의 소비자 서비스;
  • 건강, 체육 및 사회 복지;
  • 공교육;
  • 금융, 신용, 보험, 연금;
  • 문화와 예술;
  • 과학 및 과학 서비스;
  • 제어;
  • 공공 협회.

생산 부문 (“ 실제 부문" - 현대 용어로)는 일련의 생산 및 활동이며, 그 결과가 물질적 제품(상품)입니다. 재료 생산 부문에는 일반적으로 산업, 농업, 운송 및 통신이 포함됩니다.

산업 분할은 사회적 노동 분할에 의해 결정됩니다. 사회적 분업에는 일반, 개인, 개인의 세 가지 형태가 있습니다.

일반적인 노동 분업은 사회적 생산을 물질적 생산의 큰 영역(산업, 농업, 운송, 통신 등)으로 나누는 것으로 표현됩니다. 민간 분업은 산업, 농업 및 기타 재료 생산 부문 내에서 다양한 독립적 부문의 형성으로 나타납니다.

예를 들어, 업계에는 다음이 있습니다.

  • 전력 산업;
  • 연료 산업;
  • 철 야금;
  • 비철 야금;
  • 화학 및 석유화학 산업;
  • 임업, 목재 가공, 펄프 및 제지 산업;
  • 건축자재 산업;
  • 경공업;
  • 식품 산업 등

각각의 산업은 고도로 전문화된 산업으로 구성되어 있습니다. 예를 들어 비철 야금에는 구리, 납-아연, 주석 및 기타 산업이 포함됩니다.

기업, 기관 또는 조직에는 다양한 직업과 전문 분야의 사람들 사이에 단일한 업무 분업이 존재합니다.

1.1 사회적 생산의 구조

재료 생산의 가장 중요한 분야는 산업으로, 이는 밀접하게 상호 연결된 많은 산업과 산업으로 구성됩니다.

산업은 산업 자체와 국가 경제의 다른 부문을 위한 도구 생산뿐만 아니라 원자재, 재료, 연료, 에너지 생산, 산업에서 얻거나 농업에서 생산되는 벌목 및 추가 가공 제품, 소비재 생산.

공업은 국민경제의 가장 중요한 부문으로 사회생산력의 발전수준에 결정적인 영향을 미친다.

산업은 동일한 경제적 목적의 제품을 생산하는 일련의 기업으로 이해되며, 가공된 원자재의 공통성과 기술 기반의 균일성을 특징으로 합니다( 기술 프로세스및 장비), 전문 직원.

산업은 두 개의 큰 산업 그룹으로 구성됩니다.

  1. 채광
  2. 제조업.

광산업에는 광업 화학 원료, 철 및 비철 금속 광석, 야금용 비금속 원료, 비금속 광석, 석유, 가스, 석탄, 이탄, 셰일, 소금, 비금속 원료를 추출하는 기업이 포함됩니다. 금속 건축 자재, 가벼운 천연 골재 및 석회석, 수력 발전소, 송수관, 산림 개발 기업, 어업 및 해산물 생산.

제조 산업에는 철 및 비철 금속, 압연 금속, 화학 및 석유 화학 제품, 기계 및 장비, 목공 제품 및 펄프 및 제지 산업, 시멘트 및 기타 건축 자재, 경공업 및 식품 산업 제품을 생산하는 기업이 포함됩니다. 산업 제품 수리 기업(증기 기관차 수리, 기관차 수리) 및 화력 발전소.

1.2 현대 세계 경제의 산업 분류 및 부문별 구조

산업은 GDP의 주요 부분을 창출하는 재료 생산의 주요 부문입니다. 국민소득. 현대 상황에서 선진국의 총 GDP에서 산업이 차지하는 비중은 약 40%입니다.

현대 산업은 많은 독립적인 생산 부문, 관련 기업 및 생산 협회로 구성됩니다. 부문별 구조는 수준을 반영합니다. 산업 발전국가 및 경제적 독립성, 산업의 기술 장비 수준 및 경제 전체에서 해당 산업의 주요 역할. 사회적 생산의 효율성을 높이기 위한 중요한 조건은 산업의 부문별 구조를 개선하는 것입니다. 산업의 부문별 구조를 분석하기 위해 일반적으로 다음 지표가 사용됩니다.

  • 총 산업 생산량에서 특정 산업 또는 단지가 차지하는 비중과 역학 변화
  • 총 산업 생산량에서 진보적 산업이 차지하는 비중과 역학 변화;
  • 사전 계수;
  • 추출 산업과 가공 산업의 관계.

진보적인 산업에는 국가 경제 전반에 걸쳐 과학 기술 발전의 가속화를 보장하는 산업이 포함됩니다. 사회적 생산의 효율성은 주로 사회적 생산의 발전에 달려 있습니다. 진보적인 산업에는 일반적으로 기계 공학, 전력 및 화학 산업이 포함됩니다. 점유율이 증가한다는 것은 산업 구조에 점진적인 변화가 일어나고 있음을 의미하며 이는 국가 경제에 유익한 영향을 미칩니다.

납 계수는 전체 산업 T prom의 성장률과 반대되는 산업 또는 별도의 단지 T의 성장률을 나타냅니다.

추출 산업에 비해 가공 산업의 급속한 발전은 일반적으로 국가 경제의 긍정적인 추세를 특징으로 합니다(표 1).

산업의 상호관계, 산업 간에 발전한 비율은 생산 방법에 따라 결정되며, 산업 부문 구조의 변화를 결정하는 다른 많은 요소에 기초한 누적 효과도 결정됩니다. 이러한 요소에는 다음이 포함됩니다.

  • 과학 및 기술 진보와 그 결과를 생산에 적용하는 정도;
  • 사회적 분업 수준, 전문화 및 생산 협력의 발전;
  • 인구의 물질적 필요 증가;
  • 산업이 발전하는 사회 역사적 조건;
  • 국가의 천연 자원.

세계 주요 국가의 현재 경제 발전 단계는 경제 구조의 주요 변화를 특징으로 하며, 이는 확실히 새로운 부문 간 및 재생산 비율로 이어집니다. 경제의 기존 비율 변화는 두 가지 방향으로 발생했습니다.

  1. 첫째, 전통적인 주요 경제 부문의 재건과 현대화,
  2. 둘째, 지식집약적 신산업 분야에서 생산되는 제품의 세대교체이다.

동시에 재료 생산의 주요 분야는 산업으로 남아 있으며 무엇보다도 과학 기술 성과가 축적되는 기계 공학입니다.

글로벌 산업의 부문별 구조에 큰 변화가 일어나고 있습니다. 이는 우선 추출산업과 제조업 간의 비율 변화로 표현된다. 20세기 후반 내내. 총 산업 생산에서 추출 산업이 차지하는 비중이 꾸준히 감소하는 추세가 있었습니다. 지금은 1/10쯤 됐어요. 그러나 변화는 광업 및 제조업의 내부 비율에도 영향을 미쳤습니다.

광업광업뿐만 아니라 벌목 산업을 포함한 전체 산업 및 하위 부문의 복합체를 나타냅니다. 또한 해양 낚시, 물 공급, 사냥 및 낚시도 포함됩니다. 이 산업 전체 생산량의 약 3/4는 주요 하위 산업인 광산업에서 나옵니다. 결과적으로 광업 구조에서 제품의 3/5(가치 기준)는 석유 및 가스 산업에서 제공되고 나머지는 석탄 및 광석 채굴에서 거의 동일한 비율로 제공됩니다.

제조업- 구조적으로는 300개 이상의 다양한 산업과 하위 부문을 포함하는 훨씬 더 복잡한 단지이며 일반적으로 4개의 블록으로 나뉩니다.

  • 건축 자재 및 화학 제품 생산;
  • 기계 공학 및 금속 가공;
  • 경공업;
  • 음식 산업.

세계 제조업 구조에서 1위는 기계공학(전체 제품의 40%)이고, 화학산업은 2위(15% 이상)입니다. 이어 식품(14%), 경공업(9%), 야금(7%) 및 기타 산업이 뒤를 이었습니다. 이들 사이의 비율은 시간이 지남에 따라 다소 변하지만 전반적으로 비교적 안정적으로 유지됩니다. 그러나 각 상장 산업의 구조에서 발생하는 변화는 일반적으로 더 눈에 띕니다. 우선, 이는 가장 다양한 산업 생산 분야인 기계 공학에 적용됩니다.

글로벌 기계공학 분야에서 가장 빠르게 성장하는 분야는 전자 및 전기공학 산업으로, 모든 제조 제품에서 차지하는 비중이 이미 1/10까지 증가했습니다. 일반 기계 공학은 전체적으로 적당한 성장을 보이는 것이 특징입니다. 더욱이 구조에도 변화가 일어나고 있습니다. 농업 및 섬유 기계 및 장비 생산이 감소하고 있습니다. 증가 - 도로 운송 기계, 특히 로봇, 사무 장비 등 제조업 전체 구조에서 운송 엔지니어링의 비중은 상대적으로 안정적이지만 그 뒤에는 조선, 철도 차량의 비중 등 내부 차이도 있습니다. 감소하고 있지만, 전반적으로 자동차 산업의 점유율은 변함이 없습니다.

개발도상국에는 내부 지향적 전략과 외부 지향적이라는 두 가지 알려진 전략(산업화 모델)이 있습니다.

그 중 첫 번째는 일반적으로 수입 대체 전략이라고 불립니다. 이는 주로 아시아, 아프리카 및 라틴 아메리카 개발 도상국의 산업화 첫 단계에서 수행되었으며 공산품 수입을 점진적으로 포기하고 자체 제품을 국내 시장에 공급하는 것으로 구성되었습니다. 처음에는 이러한 수입 대체가 직물, 의류, 신발, 가구 등 소비재 생산에서 이루어졌습니다. 그런 다음 중공업 제품도 다루었습니다.

그러나 이러한 수입대체 개발은 전체적으로 효율성이 부족한 것으로 나타났다. 따라서 많은 국가에서 지역 상품을 세계 시장으로 홍보하는 데 기반을 둔 수출 지향적인 개발 모델을 채택하기 시작했습니다. 이 모델은 신흥 산업화된 아시아 국가의 가장 특징적인 모델입니다.

개발도상국의 제조 산업은 주로 단순하고 덜 기술 집약적인 제품 생산을 전문으로 합니다.

개발도상국의 높은 산업 생산률은 주로 소위 핵심 국가(중국, 인도, 브라질, 멕시코)와 새로 산업화된 국가 등 상대적으로 작은 국가 그룹 덕분에 달성되었습니다. 이러한 성공이 산업화의 결과뿐만 아니라 많은 대량, 노동 집약적, 값싼 자원을 북에서 남으로 의도적으로 이전(“이주”)한 결과로 달성되었다는 점도 중요합니다. 동시에 환경적으로 위험한 "더러운" 산업도 마찬가지입니다.

대규모 산업 TNC의 대다수는 북부 국가에 집중되어 있으며, 특히 북부 국가는 남부 국가의 산업 잠재력의 상당 부분을 보유하고 있습니다. 개발도상국의 공산품이 주로 선진국의 상품 시장을 겨냥한다는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 산업의 노동 생산성에 관해서는 수준 측면에서 남한 국가가 북 국가보다 평균 4배 열등하지만, 이 비율을 계산할 때 가장 "진보된" 지표만 사용됩니다. 계정에.

이 모든 것은 어느 정도 세계의 넓은 지역 간의 산업 생산 분포를 특징으로 합니다. 그중 유럽, 아시아, 북미 세 곳이 눈에 띕니다. 세계 산업의 지리적 분석에서 큰 관심을 끄는 것은 이 산업의 분위기를 본질적으로 설정하는 선도 국가를 식별하는 것입니다. 선진국 14개국, 개발도상국 6개국이 포함된 것이 특징이다. 세계의 주요 산업 지역의 위치는 이러한 주요 국가와 연관되어 있습니다. (표 2).

국가 생산, 10억 달러 국가
미국 2685 305 대만*
일본 1235 300 스페인
중국 1235 270 러시아
독일 835 250 공화국
대 브리튼 섬 600 220 네덜란드
이탈리아 520 ^ 190 벨기에
프랑스 445 190 인도네시아
브라질 370 190 멕시코
인도 360 170 호주
캐나다 320 145 태국

* 홍콩 포함

표 2. 2010년 산업 생산 기준 상위 20개 국가

산업의 부문별 구조를 분석할 때는 개별 부문뿐만 아니라 산업간 복합체를 대표하는 산업군도 함께 고려하는 것이 바람직하다. 산업단지는 유사한(관련) 제품의 생산이나 작업(서비스)의 수행을 특징으로 하는 특정 산업 그룹의 집합으로 이해됩니다.

현재 산업은 연료 및 에너지, 야금, 기계 건축, 화학 임업 및 농공업 등 주요 단지로 통합되어 있습니다.

연료 및 에너지 단지(FEC)에는 석탄, 가스, 석유, 이탄 및 셰일 산업, 에너지, 에너지 및 기타 유형의 장비 생산 산업이 포함됩니다. 이 모든 부문은 연료, 열, 전기에 대한 국가 경제의 요구를 충족한다는 공통 목표로 통합되어 있습니다. 러시아는 자체 연료와 에너지를 완전히 제공하는 유일한 대규모 산업 국가입니다. 천연 자원그리고 상당한 양의 연료와 에너지를 수출합니다. 현재 이 단지는 국가에 외화를 공급하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.

MC(Metallurgical Complex)는 철 및 비철 야금, 야금, 광산 엔지니어링 및 수리 시설의 통합 시스템입니다. 러시아 야금 산업의 발전은 경제적, 정치적 독립성, 산업 및 국방 잠재력을 미리 결정합니다.

기계공업단지는 경제발전의 첫 번째 자리에 설 수 있습니다. 선진국에서는 전체 산업 생산량의 35~50%를 차지한다.

기계 공학 단지는 기계 공학, 금속 가공 및 수리 생산 분야의 조합입니다. 단지의 주요 부문은 일반 기계 공학, 전기 공학 및 무선 전자 공학, 운송 공학, 컴퓨터 생산입니다. 현재 산업 수준은 경제적, 경제적 요구 사항을 충족하지 못합니다. 사회 발전국가. 기계공학은 일반 산업 생산의 20%만을 차지합니다.

화학림 단지는 화학, 석유화학, 임업, 목공, 펄프 및 제지, 목재화학 산업, 기계공학 및 기타 산업이 통합된 시스템입니다. 목재 매장량(약 820억m3) 측면에서 러시아는 세계 최고의 위치를 ​​차지하고 있으며 미국보다 3배, 스웨덴보다 30배, 핀란드보다 40배 더 큽니다. 동시에 목재산업단지(TIC)는 GDP에 2.6%만 기여하며, 외환 수입수출에서 - 4.3%.

농공업 단지(AIC)는 농업 시스템, 가공 산업, 사료 및 미생물 산업, 농업 공학, 조명 기계 공학 등 기술 및 생산 방향이 이질적인 경제 부문을 포함한다는 사실이 특징입니다. 그리고 식품 산업. 농공단지 활동에는 약 80개 업종이 직·간접적으로 참여하고 있다. 농공업 단지는 기술적으로 경제적으로 관련된 국가 경제 단위의 집합으로 간주될 수 있으며, 그 결과 최종 결과는 농업 원료로 생산된 식품 및 비식품 제품에 대한 인구의 요구를 가장 완벽하게 충족시키는 것입니다.

제2장 세계경제의 주요 산업단지 발전현황과 전망

2.1 세계 경제의 산업 현황 평가

세계 산업의 부문별 구조에서는 추출산업의 중요성이 점차 감소하고 제조업의 비중이 증가하고 있다. 이는 주로 선진국에서 생산의 재료 강도가 감소하고 광물 원료를 인공 원료로 대체하기 때문입니다. 그러나 이러한 구조적 변화의 주된 이유는 이러한 산업의 생산 비용 차이가 커지기 때문입니다. 제조 산업에서는 생산량 단위당 생산되는 제품의 비용이 훨씬 더 높으며, 특히 지식 집약 산업에서는 더욱 그렇습니다.

대부분의 선진국에서 추출 산업의 비중 감소는 다음 국가의 원자재 생산량 증가로 인해 달성되었습니다. 전환경제그리고 개발도상국. 따라서 선진국에서는 산업 내 추출 산업의 비중이 2%, 개발도상국에서는 14%, 러시아에서는 약 30%입니다.

선진국의 제조업은 자본집약적, 금속집약적 산업(야금, 정유, 건축자재 생산 등)에서 지식집약적 산업(전자, 제약, 소규모 산업)으로 중심이 이동하고 있다. 화학, 항공, 로켓 및 우주). 기계 공학 및 금속 가공 제품의 점유율은 지속적으로 증가하고 있으며 최근에는 전 세계 모든 제조 제품 생산량의 약 40%를 차지합니다. 전자공학은 전기공학과 함께 글로벌 산업에서 가장 빠르게 성장하는 분야입니다.

가장 비싼 산업 제품, 주로 지식 집약적(항공우주, 생명공학, 정보통신) 생산에 있어 선진국의 전문화가 더욱 강화되고 있습니다.

2.2 글로벌 산업 지표의 역학

산업의 부문별 구조는 국가의 산업 및 기술 발전 수준, 경제적 독립 정도, 사회 노동 생산성 수준을 특징으로 합니다.

산업 구조는 주로 과학 기술 발전을 보장하는 기계 공학, 화학 산업, 전력 산업 등 산업의 급속한 발전 속도에도 영향을 받습니다.

기계 공학은 직원 수, 생산 비용 및 그에 따른 모든 산업 생산의 점유율 측면에서 현대 산업의 주요 분야입니다. 이는 주로 경제의 모든 부문에 생산 도구(기계, 장비, 도구 등)를 제공하고 인구에게 내구성 제품을 포함한 소비재를 제공한다는 사실로 설명됩니다.

서구의 경제적으로 발전한 국가 중에는 광범위한 엔지니어링 생산을 갖춘 소규모 국가 그룹 (미국, 일본, 독일, 영국)이 있으며, 제조 산업 구조에서 그 비중은 35-38입니다. % 및 수출 - 50% 이상. 이 그룹 바로 뒤에는 기계 공학 구조가 약간 덜 완성되고 제조 산업 구조에서 점유율이 더 작은(25-33%) 국가(프랑스, 이탈리아, 스페인, 캐나다, 대한민국)가 있습니다. 수출에서. 서유럽의 일부 소규모 국가(스웨덴, 스위스, 네덜란드, 벨기에, 노르웨이, 덴마크, 핀란드, 오스트리아)는 일반적으로 별도의 그룹에 포함되어 매우 많은 혜택을 받았습니다. 대단한 발전주로 수출 지향적인 기계 공학의 특정 분야. 다른 나라에서는 기계공학이 덜 발달하여 기계의 수입이 수출보다 우세합니다.

개발도상국의 계속적인 지연에도 불구하고, 최근 그들의 기계 공학 분야에서는 눈에 띄는 발전이 이루어지고 있습니다. 그러나 이는 중국, 브라질, 인도, 멕시코, 아르헨티나 및 새로 산업화된 국가 등 상대적으로 소수의 국가에만 적용됩니다. 그들 모두는 충분한 자격을 갖추고 동시에 서유럽, 미국, 일본보다 훨씬 저렴한 노동력을 보유하고 있습니다.

2.3 글로벌 산업의 주요 산업단지 개발 전망

연료 및 에너지 단지(FEC)

연료 및 에너지 부문은 자본집약적 산업에 속합니다. 모든 산업이 대표되는 산업화된 국가에서는 일반적으로 최대 85%에 달하는 주요 자본 투자가 석유 및 가스 산업과 전력 산업(대략 동일한 비율)에 있고 정유 산업에 최대 15%가 투자됩니다. 그리고 석탄 산업. 석유 산업에 대한 투자는 연료 및 에너지 단지의 투자 프로세스 전체에 큰 영향을 미칩니다.

석유 산업 발전의 순환적 성격에 따라 이 산업뿐만 아니라 연료 및 에너지 단지 전체에서도 자본 투자의 변화가 발생합니다.

점점 더 중요한 연료 공급원 에너지 자원원자력이 된다. 현재 전 세계에는 약 140개의 원자로가 가동되고 있다. 전 세계 총 전력 생산량에서 이들 국가가 차지하는 비중은 10~11%에 불과합니다. 원자력 엔지니어링 관련 기업들은 적어도 향후 10년 동안 신규 원자력 발전소(NPP)용 장비 주문 유입이 증가할 것으로 예상하지 않습니다. 1986년 체르노빌 원자력발전소 사고 이후 수주 유입량이 극히 적어졌다.

그러나 일반적으로 전 세계 여러 국가의 에너지 부문이 원자력 발전소에 의존하는 것은 매우 중요합니다. 원자력 발전소의 전력 비용은 석탄을 사용하는 화력 발전소보다 20% 저렴하고, 연료유를 사용하는 발전소보다 2.5배 저렴합니다.

2020~2030년까지 원자력 발전소에서 생산되는 전력의 비중은 30%로 추산되며, 이를 위해서는 우라늄 생산량이 크게 증가해야 합니다.

석유는 연료 및 원자재 그룹에서 선두 위치를 차지합니다. 그러나 최근 몇 년 동안 경제의 구조적 변화로 인해 석유 소비가 감소하고 있습니다. 천연가스의 국제 무역은 최근 몇 년간 급속히 발전했습니다.

OPEC 회원국을 포함하여 산업화된 국가의 석유 수입 의존도는 여전히 높습니다. 일본의 경우 거의 100%, 프랑스와 독일의 경우 95%, 미국의 경우 40%입니다.

러시아는 전통적으로 연료 및 에너지 제품, 특히 석유와 천연가스의 글로벌 수출에서 중요한 역할을 담당해 왔습니다. 현재 에너지 수출은 러시아 연방 대외 무역에서 발생하는 전체 외화 수입의 50% 이상을 차지합니다.

기계공학

엔지니어링 산업 중에서 항공우주 산업(ARKI), 마이크로 전자공학 및 자동차 산업은 해당 국가의 현대 국가 산업 정책의 중심에 있습니다. 이러한 산업은 기계 공학뿐만 ​​아니라 기본 기술의 가장 중요한 "공급자"로서 주요 서구 국가의 전체 경제 발전에 핵심적인 역할을 하며, 가까운 미래에 이를 유지할 가능성이 가장 높습니다. 마이크로 전자 공학 및 ARCP) 및 일반 국가 경제(자동차 산업)에서 가장 광범위한 협력 관계가 집중되는 중심지입니다.

이러한 산업에 대한 국가 규제는 두 가지 주요 방향으로 수행됩니다. 즉, 국내 및 해외 시장에서 자국 기업의 경쟁을 촉진하기 위해 혁신 과정을 촉진하고 보호주의 조치를 포함한 다양한 조치를 시행하는 것입니다.

기계공학단지의 발전은 연구활동의 강화와 유기적으로 연결된다. R&D 강화로 인한 비용 절감 수명주기상품, 경쟁 증가, 과학 프로젝트의 복잡성 증가 등 대부분이 본질적으로 학제간 성격을 띠고 있습니다. 현재 미국은 일본, 독일, 영국을 합친 것보다 기계공학 R&D에 더 많은 비용을 지출하고 있습니다. 절대 가치로 볼 때 미국의 기계 제조 단지 전체에 대한 연간 R&D 지출은 기계 제조 산업의 고정 자산에 대한 총 자본 투자와 비슷하며 일부 산업에서는 이를 초과하기도 합니다. 과학 연구 개발의 규모는 ARKP, 전자 산업, 컴퓨터 생산, 장비 제작 등 기계 공학의 새로운 지식 집약적 분야에서 가장 빠른 속도로 증가하고 있습니다.

일본의 전통 산업 그룹(일반, 운송 공학)에서 예측 기간 동안 제품의 질적 개선을 위한 주요 방향은 신뢰성, 안전성, 환경 청정도, 에너지 효율성, 기계 및 장비의 생산성, 사용 증가입니다. 자동화 시스템마이크로프로세서 기술을 기반으로 주요 장치의 작동을 제어합니다.

EU 국가에서 기계 공학 제품의 총량에서 전기 산업(컴퓨터 및 무선 전자 제품 생산 포함), 계측기 제작 및 ARCP의 전체 점유율은 생산을 포함하여 2015년에 약 50~55%로 추산됩니다. 컴퓨터 자체의 - 15%.

기계 및 장비의 세계 무역은 이 산업의 80% 이상이 선진국에서 이루어집니다. 세계 기계 및 장비 수출에서 러시아가 차지하는 비중은 1% 미만이며, 서방 선진국에 대한 러시아의 기계 및 기술 제품 수출 총액에서 기계 및 장비의 비중은 2~2.5%에 불과한 것으로 추산됩니다. 따라서 가까운 장래에 전체 물량에서 기계 및 장비 수출의 비중이 크게 증가하지 않을 가능성이 높습니다.

농공단지(AIC)

AIC는 통합 시스템농업, 산업 및 서비스 기업.

농공단지는 3개 구역으로 구성된다.

  1. 농업 및 식품 산업(기계, 장비, 화학)에 생산 수단을 공급하고 농업에 생산 및 기술 서비스를 제공하는 산업
  2. 농업 생산 자체(농업 및 축산)
  3. 농산물을 가공하고 소비자에게 전달하는 산업(조달, 가공, 보관, 운송, 판매).

세계 GDP에서 농공업 단지가 차지하는 비중은 20~25%로 추정되며, 기계, 장비, 화학제품의 생산 증가와 원자재 가공 정도의 증가로 인해 증가하는 경향이 있습니다. 선진국의 농공단지 3개 면적 비율은 현재 2:1:7이다. 이러한 변화는 가공 산업의 급속한 성장뿐만 아니라 농업용 기계 및 화학 물질 생산의 정체로 인해 발생합니다.

경제 전환기 국가에서는 농공업 단지 구조에서 농업이 차지하는 비중이 선진국보다 훨씬 높으며 이는 농산물 가공 개발 수준이 낮다는 것을 반영합니다. 러시아의 농업 부문 비율은 2:4:4입니다. 이러한 변화는 시장 변화로 인한 식품 산업의 성장 가속화 추세뿐만 아니라 러시아 농공 단지 내 농업용 생산 수단을 공급하는 산업 분야의 위기 상황에 의해 결정됩니다.

세계 농산물 시장에서 식품의 최대 수출국은 미국, EU 국가, 캐나다, 호주, 브라질, 중국이며, 최대 수입국은 일본, 미국, EU 국가 및 러시아입니다. 그러나 국제농업생명공학서비스(International Service for Agricultural Biotechnology)에 따르면 미국에서 유전자 변형 작물 재배 면적은 농작물이 차지하는 전체 면적의 72%, 아르헨티나 17%, 캐나다 10%입니다.

러시아 식품 시장의 상태는 식품 및 생산용 원자재 수입량과 비용이 증가하는 것이 특징입니다(이는 특히 러시아 연방의 유럽 지역에서 일반적입니다).

교통단지

운송 단지는 승객과 물품의 운송을 수행하는 자재 생산의 주요 부문 중 하나입니다.

선진국의 운송 시스템은 세계 운송 네트워크 전체 길이의 78%, 세계 화물 회전율의 74%를 차지합니다. 높은 기술 수준, 모든 운송 수단의 긴밀한 상호 작용, 운송 네트워크의 복잡한 구성 및 인구의 높은 "이동성"이 특징입니다.

개발도상국의 운송 시스템은 세계 운송 네트워크 전체 길이의 22%, 세계 화물 회전율의 26%를 차지합니다. 낮은 기술 수준, 하나 또는 두 가지 유형(철도, 파이프라인) 운송의 우세, 주요 중심지(항구, 수도)와 수출 전문 분야를 연결하는 운송 노선의 우세, 인구의 낮은 "이동성"이 특징입니다.

가장 발전된 운송 시스템은 북미와 서유럽입니다. 북미는 전체 도로 길이(전 세계 통신의 ​​30%)와 주요 운송 수단의 화물 회전율에서 1위를 차지하고 있습니다. 서유럽은 네트워크 밀도와 트래픽 빈도에서 선두를 달리고 있지만 훨씬 뒤처져 있습니다. 북아메리카교통거리별. 동시에 북미와 서유럽 모두에서 도로, 파이프라인 및 항공 운송이 주도적인 역할을 하고 있습니다.

전 세계 화물 및 승객 회전율의 구조 측면에서 도로 운송은 전 세계 화물 회전율의 8%와 승객 회전율의 80%를 차지합니다(철도 - 화물 회전율의 16% 및 승객 회전율의 11%, 파이프라인) - 해상 화물 회전율의 11% - 강에서 화물 회전율의 62% 및 승객 회전율의 1% - 항공의 경우 화물 회전율의 3% 및 승객 회전율의 1% - 화물 회전율의 1% 미만 및 여객 회전율의 8% 승객 회전율).

철도 운송장거리 상품과 승객 운송을 제공합니다. 최대 길이 철도- 미국, 캐나다, 러시아, 인도, 중국. 가장 밀도가 높은 철도 네트워크는 독일, 벨기에, 스위스, 체코에 있습니다. 화물 회전율 측면에서 러시아, 미국, 중국, 캐나다 및 폴란드가 선두를 달리고 있습니다.

선진국에서는 철도망이 축소되는 경향이 있고, 개발도상국에서는 반대로 확대되는 경향이 있다.

파이프라인 운송. 최초의 송유관은 19세기 말 미국에서 건설되었습니다. 이 나라는 현재 석유 및 가스 파이프라인 길이 측면에서 선두를 달리고 있습니다. 미국과 함께 러시아와 캐나다가 가장 긴 파이프라인을 보유하고 있습니다. 세계 최대의 간선 파이프라인이 러시아에 건설되었습니다(Druzhba, Soyuz, Progress, Siyanie Severa).

해상운송- 세계의 중요한 부분 운송 시스템, 대륙간 운송을 수행합니다. 해상 운송은 일본과 영국의 대외 무역 운송의 98%를 제공하고, 미국과 CIS 국가의 모든 대외 무역 운송의 90%를 제공합니다.

해상 운송 비용이 가장 낮습니다. 운송 측면에서 첫 번째 장소는 세 가지 주요 운송 방향이 형성된 대서양이 차지합니다.

  • 유럽 ​​- 북미;
  • 유럽 ​​- 남미;
  • 아프리카 - 유럽.

운송 시스템의 중요한 연결고리는 항구입니다: 보편적(선진국의 특징)과 전문(개발도상국의 특징).

항공운송은 가장 젊고 역동적인 운송으로 승객과 화물의 장거리 운송을 보장합니다. 가장 높은 승객 회전율은 미국, 러시아, 일본, 영국, 캐나다, 프랑스 및 독일에서 관찰됩니다.

세계에서 가장 큰 공항은 시카고, 댈러스, 로스앤젤레스, 애틀랜타, 런던에 있습니다. 전 세계에는 34개의 주요 공항이 있으며, 그 중 절반은 미국에, 8개는 유럽에 있습니다.

가장 다재다능하고 효과적인 수단장거리에 걸쳐 대량의 화물을 운송하는 것은 당연히 해상 운송으로 간주됩니다. 이는 국제 교역량의 60% 이상을 차지한다. 항공 운송은 최근 수십 년 동안 귀중한 물품의 대륙간 운송에서 해상 운송의 심각한 경쟁자가 되었습니다. 철도, 하천 및 도로 운송은 주로 대륙 내 대외 무역뿐만 아니라 판매 및 구매 국가의 영토를 가로지르는 수출입 상품 운송에 널리 사용됩니다. 중요한 역할을 하다 배관 시스템국제 석유 및 가스 무역에서. 또한, 항공운송은 국제여객운송에서 확고한 선두 위치를 차지하고 있습니다.

결론

산업은 세계 경제의 통일된 단지의 중요한 구성 요소이며, 재료 생산의 첫 번째 주요 부문입니다. 모든 산업과 모든 사람에게 필수적인 제품에 대한 사회의 요구에 대한 만족 정도는 기술 재구축 및 생산 강화를 보장하며 개발의 성공 여부에 달려 있습니다. 기본적인 현대 물질적 사회적 요구의 충족을 보장하는 산업 제품입니다. 세계 산업은 약 4억 명을 고용하고 있습니다. 산업재는 세계 무역의 70%를 차지한다.

요약하면, 현대 산업은 높은 수준의 전문화를 특징으로 한다는 결론을 확실히 내릴 수 있습니다. 세계 경제에서는 1차 산업과 농업의 비중이 감소하고 산업의 기술 현대화와 서비스 부문의 급속한 성장 추세가 있습니다. 이는 노동집약도가 높은 전통산업(식품, 섬유, 의류, 가죽)과 자본집약적 산업(특히 야금)으로 인해 근로자 수 감소가 주로 발생한다는 사실로 확인된다. ), 직원 수의 증가는 전기 산업 및 계측기 제작 분야에서 이루어졌습니다.

그러나 산업의 급속한 성장으로 인해 글로벌 산업 역량의 재분배가 발생합니다. 아직선진국은 제품 품질과 우수한 인력에 의존하여 기술적으로 복잡하고 지식 집약적인 산업을 전문으로 합니다. 개발도상국에서는 점점 더 첨단기술 제품에 특화되기 시작하고 있습니다. 따라서 현재 노동 집약적 산업을 선진국에서 저개발 국가로 적극적으로 이동하고, 그 반대로 기술 집약적 산업을 저개발 국가에서 선진국으로 적극적으로 이동하려는 경향이 분명하게 표현되어 있습니다.

연료 및 에너지 산업.연료 및 에너지 산업은 연료 산업, 전력, 연료 및 에너지 전달 수단의 조합입니다. 지난 200년 동안 전 세계 연료 및 에너지 산업은 발전 과정에서 두 가지 주요 단계를 거쳤습니다. 첫 번째 단계(XIX - XX세기 전반)는 석탄으로, 석탄 연료가 세계 연료 및 에너지 균형 구조에서 급격히 우세했습니다. 두 번째 단계는 석유 및 가스 단계였습니다. 석유와 가스는 고체 연료보다 더 효율적인 에너지 운반체임이 입증되었습니다. 1980년대 세계 에너지주로 고갈 가능한 광물 연료 자원의 사용에서 무진단 자원의 사용으로 전환되는 개발의 세 번째 (과도기) 단계에 진입했습니다.

연료 산업연료 및 에너지 원료의 추출 및 처리와 관련된 산업 단지입니다. 추출 산업 그룹에 속하며 기본입니다. 그 중요성은 화력발전, 석유화학, 야금 등 다른 산업에 연료와 원자재를 제공하는 데 있습니다. 과학기술 혁명의 조건에서 에너지 소비의 집중적인 증가를 결정하는 전기화 및 생산 가열의 발전으로 인해 연료 산업의 역할이 증가하고 있습니다.

연료 산업에는 석탄, 가스, 석유, 이탄, 셰일 및 우라늄 채굴이 포함됩니다.

석유 산업 . 석유는 약 80개국에서 생산되지만, 이 산업의 지리는 "상위 10개" 국가에 의해 결정됩니다. 주요 특징은 매장량의 약 4/5, 석유 생산량의 1/2 이상이 주요 석유 수출국인 개발도상국, 특히 OPEC 국가(인도네시아, 이란, 이라크, 카타르, 쿠웨이트, UAE)에서 나온다는 점입니다. , 사우디 아라비아, 앙골라, 나이지리아, 알제리, 리비아, 베네수엘라, 에콰도르).

전 세계적으로 매년 35억 톤 이상의 석유가 생산되고 있으며, 2001년에 가장 큰 석유 생산 국가는 다음과 같습니다(백만 톤).

사우디아라비아(493);

러시아(491);

중국(187);

멕시코(173);

캐나다(158);

베네수엘라(133);

쿠웨이트 (130).

주요 수출국은 OPEC 국가, 멕시코, 러시아입니다.

결과적으로 석유 생산의 주요 영역과 소비 영역 사이에 엄청난 영토 격차가 형성되었습니다. 따라서 주요 석유 수출 흐름은 다음과 같은 방향을 갖습니다.

페르시아만 - 일본;

페르시아만 - 서유럽;

동남아시아 - 일본;

카리브해 - 미국;

북아프리카 – 서유럽;

러시아 - 외국 유럽그리고 CIS 국가.

가스 산업.천연가스는 가장 저렴하고 환경 친화적인 연료입니다. 석유 생산국과 달리 주요 가스 생산국은 유럽과 북미 등 선진국이다. 러시아는 세계 가스 생산의 선두 주자입니다.거대한 수영장은 어디에 있나요? 서부 시베리아, 가장 큰 생산량은 미국, 캐나다, 이란, 노르웨이입니다.

2007년 전 세계 가스 매장량은 177조m3에 달했습니다.

천연가스 매장량으로는 CIS(러시아, 투르크메니스탄, 카자흐스탄, 우즈베키스탄)와 중동(이란, 카타르, UAE)이 눈에 띈다. 국가별로 다음과 같이 배포됩니다.

러시아 – 45.6조 m3;

이란 - 27.8조 m3;

카타르 – 25.6조 m3;

UAE - 6조 1천억 m3;

미국 – 5조 9천억 m3;

나이지리아 – 5조 3천억 m3.

생산된 전체 가스의 약 20%가 세계 시장에 출시됩니다. 주요 가스 수출국은 다음과 같습니다: 유럽과 CIS 국가에 가스를 공급하는 러시아; 미국에 가스를 공급하는 캐나다와 멕시코; 서유럽에 가스를 공급하는 네덜란드와 노르웨이; 서유럽과 미국에 가스를 공급하는 알제리; 인도네시아, 중동 국가, 호주는 일본에 가스를 수출하고 있습니다.

가스 운송은 두 가지 방법으로 제공됩니다. 주요 가스 파이프라인액화 가스를 운송할 때 가스 유조선의 도움을 받습니다.

석탄 산업.연료 산업의 가장 오래된 분야는 훨씬 더 느리게 발전했습니다.

21세기에는 유가 상승으로 인해 생산량이 증가하기 시작하여 2007년에는 64억톤에 이르렀습니다.

석탄 채굴의 주요 역할은 세 가지 큰 지역에 속합니다. 해외 아시아, 해외 유럽 및 북미. 그리고 '상위 5개' 국가에는 중국(2억 5억 3,600만 톤), 미국(1,039만 톤), 인도(4억 3,900만 톤), 호주(3억 9,300만 톤), 러시아(3억 9,300만 톤)가 포함됩니다. 남아프리카, 독일, 인도네시아에서도 많은 석탄이 채굴됩니다.

미국, 러시아, 우크라이나, 카자흐스탄, 인도, 폴란드, 호주, 남아프리카공화국도 확인된 석탄 매장량에서 선두를 달리고 있습니다. 대부분의 석탄은 채굴된 국가에서 소비되므로 단 8%만이 세계 시장에 도달합니다. 무역 구조에 변화가 생겼습니다. 원료탄 수요는 감소하고 야금 분야의 용광로 기술 개발로 인해 열탄 수요는 증가하고 있습니다. 매년 3억 5천만~4억 톤의 석탄이 세계 시장에 출시됩니다.

세계 시장에서 석탄 경쟁력에서 가장 중요한 역할은 비용입니다. 이는 노천 채굴 가능성, 층의 깊이 및 두께에 따라 달라집니다. 석탄 수출국은 다음과 같은 국가입니다. 최상의 조건추출을 위해. 석탄의 주요 공급국은 호주, 인도네시아, 남아프리카공화국이고 소비자는 일본, 서유럽, 한국입니다.

주요 석탄 화물 흐름은 다음과 같은 방향입니다: 미국 – 서유럽; 미국 - 일본; 호주 - 일본; 호주 - 서유럽; 남아프리카 - 일본.

전력산업.전력산업은 과학기술혁명시대의 선도산업의 하나이다. 그것의 발전은 경제 전체의 발전 수준을 크게 결정합니다.

전기는 전 세계 모든 국가에서 생산되지만, 미국, 중국, 일본, 러시아, 인도, 독일, 캐나다, 프랑스, ​​한국, 영국, 미국 등 연간 생산량이 2,000억kWh를 넘는 국가는 11개국뿐입니다. 브라질.

중요한 지표한 국가의 전력 공급은 1인당 생산량에 따라 결정됩니다. 이 수치는 노르웨이(26,000kWh), 캐나다(17,000kWh), 스웨덴(26,000kWh), 미국(14,000kWh) 등의 국가에서 가장 높습니다.

세계 에너지의 대부분은 화력 발전소에서 생산됩니다. 2위는 수력발전소이고, 3위는 원자력이다. 다른 나라주식 다른 유형발전소는 매우 다릅니다. 따라서 폴란드에서는 거의 모든 전기가 화력 발전소, 노르웨이에서는 수력 발전소에서 생산되며 프랑스에서는 전력 산업이 원자력 발전소를 기반으로 합니다. 프랑스, 일본, 한국은 다른 많은 국가들과 달리 체르노빌 재해 이후에도 계속해서 원자력 발전 용량을 늘리고 있습니다.

에너지 자원이 부족한 상황에서도 새로운 에너지 원 찾기는 멈추지 않습니다. 지구 내부열을 이용한 최초의 지열발전소는 미국, 멕시코, 이탈리아, 일본, 뉴질랜드, 러시아에 건설되었습니다. 조력발전소는 프랑스, ​​미국, 캐나다, 러시아, 중국에서 운영되고 있으며, 풍력 및 태양광발전소는 많은 국가에서 운영되고 있습니다.

연료 및 에너지 산업은 환경에 영향을 미칩니다. 광물 자원을 추출하는 동안 토양 덮개가 교란되고 전체 자연 경관이 "먹혀지고" 석유와 가스의 추출 및 운송 중에 세계 해양이 오염됩니다. 전 세계 열에너지 산업은 유해물질을 환경으로 방출하고 대기 구성이 변화하며 열오염이 발생합니다. 수력 발전소를 건설하는 동안 지역의 미기후, 수문학 체제 등이 변화하며, 원자력은 방사성 폐기물 처리 문제를 야기했습니다.

기계공학.기계공학은 가장 오래된 산업 중 하나이며 경제에서 매우 중요합니다. 기계공학은 경제의 모든 부문에 다양한 장비와 기계를 제공하고 많은 소비재(시계, 냉장고 및 기타 가전제품)를 생산합니다. 오늘날 기계 공학은 직원 수와 생산 비용 측면에서 세계 산업의 모든 분야 중에서 1위를 차지하고 있습니다. 어느 나라의 발전 수준은 기계공학의 발전 수준으로 판단됩니다. 선진국과 개발도상국 간의 격차가 특히 눈에 띄는 것은 기계공학 분야입니다. 확실한 지도자는 미국, 일본, 독일입니다. 개발도상국 중에서는 중국이 눈에 띈다. 브라질, 멕시코, 인도, 대한민국.

기계공학의 산업 구성은 매우 복잡합니다. 70개 이상의 산업으로 구성되어 있습니다. 주요 분야로는 전자, 전기 공학, 컴퓨터 기술, 로봇 공학, 장비 제작, 정밀 공학, 농업 기계 및 트랙터 제작, 운송 공학, 공작 기계 제작, 자동차 제조, 기관차 제작, 캐리지 제작, 항공기 제작 및 조선업이 있습니다.

다양한 유형의 현대 엔지니어링 제품을 생산하려면 많은 인건비와 우수한 인력이 필요합니다. 악기 제작과 최신 산업은 특히 노동 집약적입니다. 이러한 산업에서는 최신 과학적 성과의 지속적인 구현이 필요합니다. 지식집약적이다. 이러한 생산 시설은 대도시나 그 인근에 위치하고 있으며 숙련된 인력과 엔지니어가 많고 과학 연구 센터가 있으며 인프라가 개발되어 있습니다. 그러나 과학 기술 혁명 시대에 금속 원료에 대한 기계 공학의 초점은 크게 감소했습니다. 기계공학은 점점 더 유비쿼터스 산업이 되어가고 있습니다.

세계 경제 지도에서는 ​​4개의 주요 엔지니어링 지역으로 구분할 수 있습니다. 첫 번째 지역은 거의 모든 종류의 엔지니어링 제품이 생산되는 북미입니다. 두 번째 지역은 외국 유럽으로, 주로 대량 엔지니어링 제품을 생산하지만 일부 최신 산업의 제품 생산에서도 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 세 번째 지역은 동아시아 및 동남아시아로, 일본이 선두를 달리고 있으며 대량 생산과 여러 분야에서 선도적 위치를 결합하고 있습니다. 최신 산업최고의 기술로 제품을 제공합니다. 기계 공학은 새로운 분야에서 높은 수준에 도달했습니다. 산업 국가. 네 번째 지역은 러시아, 우크라이나, 벨로루시입니다.

화학 산업.화학산업은 과학기술혁명시대 경제발전을 담보하는 '아방가르드 3대' 산업의 하나이다. 이는 현대 산업에서 가장 역동적인 부문 중 하나입니다. 경제의 모든 부문의 발전은 주로 화학의 발전에 달려 있습니다. 화학은 산업과 건설에 새롭고 효과적인 재료를 제공하고 농업에 광물질 비료와 식물 보호 제품을 공급하며 그 강화에 기여합니다.

화학산업은 복잡한 산업구성을 가지고 있습니다. 여기에는 광산 화학(원료 추출 - 인회석, 인산염, 황, 암염 등), 기본 화학(염, 산, 알칼리, 광물 비료 생산), 유기 합성 화학(고분자 생산) 및 가공이 포함됩니다. 고분자 재료(타이어, 플라스틱 제품 등 생산), 미생물 산업.

화학산업 부문의 위치는 다양한 요인들의 조합에 의해 결정됩니다.

광업 및 화학 산업의 경우 모든 광산업과 마찬가지로 위치의 주요 요소는 천연 자원입니다.

기초화학 및 유기합성 분야의 기업은 소비자, 보안에 중점을 두고 있습니다. 수자원그리고 저렴한 전기.

생산하는 산업 분야의 기업을 수용하기 위해 완성 된 제품, 주요 요인은 소비자입니다.

화학 산업은 지식 집약적 산업이므로 지식 집약도 요인에 따라 대부분의 생산 시설, 주로 "상층"의 위치가 결정됩니다. 이 요인은 소비자 요인과 함께 화학 산업의 현대적 위치를 결정했습니다.

화학제품 생산의 주요 부분은 원자재를 가공하고 완제품을 생산하는 산업이 집중되어 있는 선진국에서 발생합니다. 개발도상국에서는 최근까지 화학이 주로 광산업과 화학 산업으로 대표되었습니다. 그러나 최근 자체 석유 및 가스 매장량을 보유한 국가(페르시아 만 국가, 북아프리카, 멕시코 및 베네수엘라)에서 유기 합성 화학이 급속히 발전하기 시작했습니다.

세계 화학 산업에는 미국, 해외 유럽, CIS, 일본, 중국 등 4개의 주요 지역이 있습니다. 각각에서는 화학의 모든 분야가 개발되었지만 특히 유기 합성 화학과 고분자 재료 생산이 개발되었습니다.

기본 화학 제품(산 및 비료) 생산에서 세계 선두 국가는 미국, 중국 및 러시아입니다. 미국, 일본, 프랑스, ​​독일, 대한민국은 플라스틱, 화학섬유, 합성고무 생산의 선두주자입니다.

야금 산업.야금학은 그 중 하나입니다. 기초산업건설자재, 철, 비철금속 등을 산업화하여 인류에게 제공하고 있습니다. 이 산업에는 광석 채굴부터 압연 금속 생산까지 모든 프로세스가 포함됩니다. 철과 비철 야금의 두 가지 산업으로 구성됩니다.

철 야금의 지형은 연료 및 자원 요인(석탄 및 철광석 분지)의 영향을 받습니다. 철광석이 가장 풍부한 국가는 중국, 브라질, 호주, 우크라이나, 인도, 미국, 러시아, 캐나다 및 북아프리카 국가입니다. 최근 수십 년 동안 유럽과 미국 등 선진국의 철광석 생산량은 많은 매장량의 고갈로 인해 안정되거나 심지어 감소했습니다. 현재 철광석을 수출하는 주요 국가는 브라질, 호주, 인도, 캐나다, 남아프리카공화국입니다.

과학기술혁명 시대에 철야금은 철광석과 원료탄의 화물흐름에 초점을 맞추고 있다. 결과적으로 선진국에서는 미국, 일본, 서유럽 국가 등 산업이 항구로 이동했습니다.

최근에는 소비자 지향이 널리 확산되었으며, 이는 대규모 공장 건설에서 보다 자유로운 입지를 갖춘 소형 공장 건설로의 전환으로 설명됩니다.

금속 생산의 주요 국가는 중국, 일본, 미국, 러시아, 독일, 한국, 우크라이나입니다. 선진국에서는 철강 생산량이 감소하거나 안정적으로 유지되고 있는 반면, 개발도상국에서는 철강 생산량이 증가하고 있습니다. 이는 주로 브라질, 인도, 멕시코에 적용되지만 이들 국가는 주요 "일반" 금속을 생산하고 있으며 선진국에서는 여전히 고품질 철강을 제련하고 있다는 점을 명심해야 합니다.

비철야금은 생산량 측면에서 철야금에 비해 20배나 뒤떨어진다. 중금속 광석은 일반적으로 금속 자체의 함량이 낮습니다. 따라서 중비철금속 야금은 기업의 소재지에 원자재 지향성을 갖고 있다.

따라서 미국, 캐나다, 호주, 러시아, 스페인, 폴란드, 칠레, 잠비아, 페루에서는 이러한 방향으로 인해 구리 광석이 채굴되는 곳에 구리 제련의 주요 중심지가 형성되었다는 사실이 나타났습니다. 개발도상국에서는 광석 채굴, 정광, 구리 생산 등 초기 생산 단계가 발전했습니다. 최종 생산 단계는 자체 구리 광석 매장량이 없는 국가에 집중되어 있습니다.

1970년대 후반에는 자원절약과 환경보호를 위한 정책이 추진되면서 선진국에서는 중금속 제련량이 감소하기 시작했고, 반대로 개발도상국에서는 증가했습니다. 여기에서는 생산 공정의 초기 단계뿐만 아니라 최종 단계도 마스터하기 시작했으며 정제된 구리 생산이 확립되었습니다. 결과적으로 중금속의 생산과 소비 사이에는 영토적 격차가 존재합니다. 정제 구리의 주요 수출국은 칠레, 잠비아, 인민공화국콩고, 페루, 필리핀 등 주요 수입국은 미국, 독일, 프랑스, ​​이탈리아, 일본, 영국이다.

유용한 성분인 알루미나의 함량 측면에서 주로 알루미늄인 경금속 광석은 철광석(40-60%)과 유사하므로 운송이 매우 용이합니다.

보크사이트의 주요 매장량은 호주, 기니, 브라질, 중국, 인도, 수리남에 집중되어 있습니다. 알루미늄 및 기타 경금속 제련은 대규모 전력 공급원을 보유한 선진국이 감당할 수 있는 매우 에너지 집약적인 공정입니다. 따라서 알루미늄 산업은 원자재 추출과 가공 및 소비 사이에 강한 영토적 격차가 있다는 특징이 있습니다. 보크사이트 채굴은 주로 개발도상국에 집중되어 있고, 알루미나와 알루미늄 생산은 선진국에 집중되어 있습니다. 알루미늄 원료가 전혀 없는 스위스와 바레인에서는 값싼 전기를 이용해 알루미늄을 제련해 전량 수출한다.

알루미늄 생산의 세계적 리더는 중국, 미국, 러시아, 캐나다, 호주 및 브라질입니다.

임업 및 목공 산업.업계에는 조달, 가공(목공), 화학적 목재 가공 (목재 화학, 펄프 및 제지 산업).

배치 특성은 주로 원자재 요소에 의해 결정되지만 에너지 및 물 요인, 가구용 - 소비자.

세계의 숲은 고르지 않게 분포되어 있습니다. 그들은 북부와 남부의 면적과 목재 매장량이 거의 동일한 두 개의 산림 벨트를 형성합니다. 북부 - 온대 및 부분적으로 아열대 기후 지역. 북부 지역에서 숲이 가장 많은 국가는 러시아, 미국, 캐나다, 핀란드, 스웨덴입니다. 남부 지역은 열대 및 적도 기후 지역에 속합니다. 남부 벨트의 주요 산림 지역은 아마존, 콩고 분지, 동남아시아, 국가: 콩고, 브라질, 베네수엘라입니다.

목재 산업은 두 개의 산림 벨트가 존재하는 것이 특징입니다. 북부 삼림 지대에서는 침엽수를 수확하여 목재 패널, 셀룰로오스, 종이, 판지로 가공합니다. 러시아, 캐나다, 스웨덴, 핀란드의 경우 임업 및 목재 가공 산업은 국제 전문화의 중요한 부문입니다. 캐나다는 임산물 수출 부문에서 세계 1위를 차지하고 있습니다. 목재의 주요 수입국은 서유럽 국가와 일본입니다.

남부 산림지대에서는 낙엽수를 수확합니다. 이곳에서는 브라질, 열대 아프리카, 동남아시아 등 목재 산업의 세 가지 주요 영역이 발전했습니다. 이곳에서 수확된 목재는 해상을 통해 일본과 서유럽으로 수출되며, 나머지는 주로 장작으로 사용됩니다.

남부 벨트 국가에서 종이를 만들기 위해 인도의 대나무, 브라질의 사이 잘삼, 탄자니아, 방글라데시의 황마 등 목재가 아닌 원료가 자주 사용됩니다. 그러나 1인당 생산량 측면에서는 이들 국가가 특히 훨씬 뒤처져 있습니다.

숲은 지구의 "폐"라고 불리며 모든 인류의 삶에 큰 역할을 합니다. 그들은 대기 중 산소를 복원하고 보존합니다. 지하수, 토양 파괴를 방지합니다. 아마존 열대우림의 파괴는 지구의 폐를 파괴하고 있습니다. 산림보호는 인간의 건강을 위해서도 필요합니다.

산림자원은 재생 가능합니다. 그러나 산림 자원 감소와 영토 삼림 벌채 문제는 매우 심각합니다. 산림자원의 합리적인 이용을 위해서는 산림의 성장량을 초과하는 벌목이 아닌 원료의 종합적인 가공과 재조림 작업이 필요합니다.

경공업. 이 산업에는 원자재, 섬유, 의류 및 신발 산업의 1차 가공이 포함됩니다.

경공업의 주요 분야 중 하나는 섬유입니다. 생산구조에서는 천연섬유의 비중이 감소하고, 화학섬유의 비중이 증가하고 있다. 우선 중국과 인도가 주도하는 면직물 생산입니다. 2위는 화학섬유로 만든 직물 생산으로 미국, 인도, 일본, 한국이 선두를 달리고 있습니다. 미국, 일본, 중국은 실크와 양모 직물 생산의 선두 주자입니다. 동시에 개발도상국으로의 수출을 위해 더 많은 제품이 생산됩니다. 주요 수출국은 홍콩, 파키스탄, 인도, 이집트, 브라질 등이다. 여기서 섬유산업은 값싼 노동력을 중심으로 본격적인 호황을 누리고 있다.


관련 정보.


세계의 정치 또는 경제 지도를 살펴보면 통계 평균보다 경제 발전 지표가 높은 국가의 위치에서 한 가지 중요한 패턴을 추적할 수 있습니다. 이들 국가는 영토가 밀접하게 위치한 여러 그룹을 만듭니다. 그리고 이것은 단지 흥미로운 지리적 사실이 아니라 현대 세계 경제 지리학의 중요한 패턴입니다.

산업은 생산 부문 중 가장 중요한 부문이다. 그리고 과학 기술 혁명 시대에는 비생산 영역으로 인해 인구 고용 구조에서 산업이 차지하는 비중이 감소했지만 이는 산업 생산의 자동화 및 로봇화 성공에 대해 더 많이 말합니다.

일반적으로 산업은 광업과 제조업으로 구분됩니다. 국가 경제에서 이러한 산업이 차지하는 비중은 경제 발전 수준을 나타냅니다. 국가의 경제가 발전할수록 더 많은 제조업이 대표됩니다. 오늘날 제조업 생산량의 약 $80\%$는 다음과 같은 국가에서 나옵니다. 높은 레벨개발 – 일본, 미국, 서유럽 국가. 경제에서 추출 산업이 차지하는 비중은 미미합니다(최대 $6\%$). 산업 발전에서 개발도상국의 역할이 점차 커지고 있다. 그리고 일부에서는 현대 산업일부 개발도상국은 선도적인 위치를 차지했습니다(새로운 산업화 국가).

제조업 구조에서는 화학산업, 기계공학, 전력산업, 비철금속산업이 지배적인 역할을 하고 있다. 이들 산업은 각각 위치와 발전에 있어 고유한 특성을 가지고 있습니다. 이러한 질문을 더 자세히 살펴보겠습니다.

에너지

정의 1

에너지 – 에너지 자원의 추출 및 처리, 전기 생성 및 전송을 제공하는 복잡한 상호 연결된 산업 집합입니다.

에너지산업에는 연료산업과 전력산업이 포함된다. 최근 연료산업 구조에 큰 변화가 일어나고 있다. 석탄 대신 석유와 가스가 더 널리 사용되기 시작했습니다.

오늘날 석유 산업은 전 세계 75달러 규모의 국가에서 발전하고 있습니다. 석유자원 덕분에 중동은 세계의 주요 연료·에너지 기지가 됐다. 석유 생산량이 가장 높은 곳은 사우디아라비아, 이란, 이라크, UAE, 쿠웨이트입니다.

중동 유전은 전 세계 석유 생산량의 약 $30\%$를 제공합니다. $20%$의 석유가 북미 국가에서 생산됩니다. 남미 산유국 중에는 베네수엘라가 1위다. 유럽에서는 영국과 노르웨이가 북해 대륙붕에서 석유를 생산하고 있습니다. 덴마크, 스페인, 네덜란드도 해상 유전을 개발하고 있다. CIS 국가 중 러시아, 카자흐스탄, 아제르바이잔의 석유 생산량이 높습니다.

정유 산업은 경제적으로 선진국에 집중되어 있습니다.

역할이 늘어나고 있어요 가스 산업. 가스는 연료일 뿐만 아니라 귀중한 화학 원료이기도 합니다. 세계의 주요 가스 생산 국가는 다음과 같습니다.

  • 러시아,
  • 투르크메니스탄,
  • 이란,
  • 인도네시아,
  • 카타르,
  • 대 브리튼 섬,
  • 캐나다.

참고 1

전력산업은 과학기술혁명의 가장 선도적인 부문의 하나이다. 세계 선진국은 전력 생산과 소비에서 두각을 나타내고 있습니다. 그 중에는 미국, 중국, 일본, 독일, 캐나다, 프랑스, ​​러시아, 영국이 있습니다. 대부분의 전기는 화력발전소에서 생산됩니다($75\%$). 수력 발전소는 북유럽과 남미의 격동적인 강이 있는 지역에 건설됩니다. 오늘날 수력 발전소는 약 $17\%$의 전기를 공급합니다. 원자력발전소의 역할이 커졌다. 요즘 그들은 전 세계 전력의 거의 $7\%$를 생산합니다. 프랑스, 벨기에, 스웨덴이 선두에 있습니다. 그들은 또한 태양, 바람, 지구의 내부 에너지와 같은 비전통적인 에너지 원을 사용합니다.

야금

광산업은 원자재 산업 매장량이 집중된 곳에 위치하고 있습니다. 중국, 호주, 브라질, 스웨덴, 우크라이나, 캐나다, 러시아, 미국, 카자흐스탄예금으로 유명한 철광석. 구리광석으로 유명한 칠레, 미국 캐나다. 이들 국가는 세계 비철 및 철 야금 분야의 선두주자입니다. 수입원료를 이용한 철야금은 일본에서 개발된다. 최근 선진국에서는 분말야금이 급속히 발전하고 있다.

기계공학

세계 기계공학은 약 $70$ 산업으로 구성되어 있으며 전세계 산업 생산 가치의 $37\%$를 제공합니다. 현재 기계공학 분야의 지식 집약적 분야의 비율이 증가하고 있습니다. 기계공학단지는 전통적으로 일반기계공학, 정밀공학, 운송공학으로 구분됩니다.

  • 일반기계공학야금 기반과 원자재를 기반으로 하는 는 미국 호수 지역, 독일 루르 분지, 폴란드 상부 실레지아 분지, 우랄 지역 및 중국 북동부에 위치하고 있습니다.
  • 운송공학특히 미국, 일본, 독일, 프랑스, ​​한국과 같은 국가에서 개발되었습니다. 미국, 러시아, 프랑스, ​​중국은 항공기와 로켓 과학으로 유명합니다. 로켓과학은 조선민주주의인민공화국에서도 발전하고 있습니다.
  • 정밀공학 20세기 말 과학기술혁명의 발전과 함께 발전하였다. 전통과 함께 고도로 발전된 국가(미국, 일본, 독일) 중국, 인도, 그리고 '신산업화' 국가인 한국, 싱가포르, 대만, 필리핀, 인도네시아, 말레이시아를 중심으로 경쟁력 있는 첨단기술 제품이 세계 시장에 대량 공급되기 시작했습니다.

오늘날 세계 경제 지도에서는 ​​북미, 서유럽, 동아시아, 동남아시아의 세 가지 주요 기계공학 중심지가 눈에 띕니다.

화학 산업

화학 산업은 또한 과학 기술 혁명의 주요 분야 중 하나로 간주됩니다. 현재 전 세계적으로 40만 달러 이상의 화학 물질이 사용되고 있습니다. 그들은 종종 소비와 생산에서 천연 재료를 대체합니다. 화학산업의 성공은 원자재 기반이 넓기 때문에 촉진됩니다.

전통적으로 서유럽은 화학 산업 발전의 선두 지역으로 남아 있습니다. 이 지역의 국가들은 전 세계 화학 생산량의 약 $40\%$를 차지합니다. 이곳의 챔피언십은 독일, 이탈리아, 프랑스가 차지하고 있습니다. 전통적인 기초화학 생산은 자체 원자재를 기반으로 하고, 유기합성 화학은 수입 원자재에 중점을 둡니다.

미국의 화학 산업은 Priozerye의 철 야금 폐기물과 남부의 석유를 기반으로 발전하고 있습니다. 수량면에서 유럽 생산보다 열등하지 않습니다. 그리고 화학 산업 제품은 생산과 일상 생활 모두에서 인구에 의해 널리 사용됩니다.

동아시아 및 동남아시아 국가(일본, 중국, "신산업화" 국가)에서는 수입(중국 및 인도네시아 제외) 원료를 사용한 유기 합성 화학이 빠르게 발전하고 있습니다.

임업 및 목재 가공 산업

산림지대에는 미국, 캐나다, 러시아, 스칸디나비아 반도 국가, 브라질 등의 국가가 있습니다. 거기가 그들이 있는 곳이야 가장 큰 센터임업, 목공, 펄프 및 제지 산업의 위치. 기업은 원자재, 물, 소비자의 공급원에 끌립니다.

경공업

노트 2

경공업 부문은 세계 경제에서 가장 오래된 부문 중 하나로 간주됩니다. 하위 부문은 섬유, 의류, 모피, 신발 및 가죽 제품 산업입니다.

직물의 주요 생산국은 미국, 중국, 인도, 브라질, 멕시코, 아르헨티나입니다.
의류 산업은 이탈리아, 프랑스, ​​인도 및 한국에서 발전했습니다.
파리, 비엔나, 뉴욕은 세계 패션의 중심지로 간주됩니다.

최근 경공업의 지형은 점차 개발도상국 쪽으로 이동하고 있습니다.

ME 강의 2 Nature res sweat world furniture.doc

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세계 경제에서 현대 산업의 위치와 역할


이미 언급했듯이 산업은 재료 생산의 주요 부문으로 남아 있으며 재료 생산 부문의 총 생산량에서 차지하는 비중이 증가하고 있습니다.

현대 산업은 많은 독립 산업으로 구성됩니다.

산업 부문은 생산된 제품의 경제적 목적, 가공된 원자재의 균질성, 기술 프로세스의 공통성, 기술 기반 및 전문 인력의 통일성을 특징으로 하는 일련의 기업입니다.

여러 전문 산업의 결합은 복잡한 산업(철 야금, 전기 및 화력 공학, 기계 공학 등)을 나타냅니다.

특정 생산 관계를 반영하는 개별 산업의 구성 및 비율, 산업의 차별화 및 전문화 정도는 산업의 부문별 구조를 특징짓습니다. 제품의 경제적 목적에 따라 생산 수단을 생산하는 산업과 소비재를 생산하는 산업이 구별됩니다.

노동 주제에 미치는 영향의 성격에 따라 산업은 다음과 같이 나뉩니다. 채굴 및 가공.전자는 천연 원료(철 및 비철 금속 광석, 석탄, 이탄, 천연가스, 셰일) 추출에 종사하고, 후자는 추출 산업 또는 농업 제품 가공에 종사합니다.

산업 분류는 다음과 같은 기본 경제 원칙을 기반으로 합니다. 생산된 제품의 경제적 목적; 생산 과정에서 제품 기능의 성격; 제조된 제품의 의도된 목적의 균일성, 가공된 원료의 공통성, 사용된 기술의 유사성 작업 주제 등에 미치는 영향의 성격

그러나 산업의 가장 큰 부분은 해당 제품의 의도된 목적에 대한 지표로 덮여 있습니다.

세계 경제에서 산업의 역할은 다양한 요인에 의해 결정됩니다."

산업의 산물인 기계화 수준은 경제의 모든 부문에서 증가하고 있습니다. 예를 들어 농업, 건축 산업, 무역, 은행업, 심지어 가계에서도 점점 더 많은 양의 기계화 수단이 필요합니다.

천연 원료(농산물)는 점차 합성 원료로 대체되고 있으며, 이는 산업에 유리하게 세계 경제 구조를 변화시키고 있습니다.

많은 산업과 산업이 경제의 다른 부문에서 산업 영역으로 이동하고 있습니다.

식품(전통 농산물)은 산업 가공 이후 점점 더 많이 소비되고 있습니다.

모든 산업 분야를 자세히 고려하지 않고 기계 공학에만 중점을 둘 것입니다. 물질적 기초경제의 기술적 재 장비, 이는 전체 산업에서의 선도적 역할을 미리 결정합니다.

선진국과 일부 개발도상국의 기계공학 산업은 종합적인 구조조정의 어려운 시기를 겪고 있습니다. 기계공학의 전통적인 분야는 새로운 기술 생산 방법과 첨단 장비가 적극적으로 도입되는 곳에서 집중적으로 발전하고 있습니다.

기계공학의 부문별 구조는 다음과 같이 제시할 수 있다.

1. 일반 기계공학(공작기계 제작, 장비 제작 등).

2. 전기산업(전자제품 포함).

3. 운송 공학 (자동차 산업, 항공기 및 미사일 산업, 조선, 철도 장비 생산, 농업 공학, 생산 건설 장비등등.). 첨단신산업의 생산설비가 개선되고 기계공학 분야의 각종 연구개발 비용이 증가하고 있다.

과학기술의 발전으로 인해 선진국 경제에서 기계공학의 역할이 커지고 있습니다.

산업 선진국의 제조 산업에서 기계 공학의 비중이 더욱 증가하는 것을 제한하는 요인은 기계 공학이 전자 컴퓨터 장비의 프로그래밍 및 유지 관리와 같은 기능의 서비스 부문 및 생산 기반 시설로 계속 분리된다는 것입니다. 복잡한 생산 시스템 및 통신 네트워크 설계; 엔지니어링, 임대, 인력 교육 서비스 제공; 컨설팅 서비스 등

운송 공학 분야 중에서 항공우주 산업(ARKI), 마이크로 전자공학 및 자동차 산업이 현대 국가 산업 정책의 중심에 있습니다. 이들 산업은 기계공학뿐만 아니라 서구 주요 국가의 경제 전반의 발전에 핵심적인 역할을 담당하고 있습니다.

이들 산업의 발전에 대한 국가 규제는 혁신 과정의 자극을 통해 두 가지 방향으로 수행됩니다. 국내 및 해외 시장에서 국내 기업의 경쟁을 촉진하기 위해 보호주의 조치를 포함한 다양한 조치를 시행합니다.

현재 ARCP 및 전기 공학(무선 전자 포함) 산업은 미국에서 각각 44%와 28%를 차지하고, 일본에서는 25%(전기 공학), 독일에서는 47%와 29%, 프랑스에서는 50%와 43%를 차지합니다. , 영국 - 45% 및 40%, 이탈리아 - 제조 산업 R&D에 대한 총 정부 지출의 30%(각 산업별). 전체의 약 60% 정부 지출미국 기계 공학 분야의 R&D 비용은 ARKP(이러한 목적을 위한 전체 산업 비용의 75%)에 전달되며 주로 군사 주문과 관련되어 있으며 그 중 대부분은 제한된 수의 대규모 전문 계약자에 의해 수행됩니다.

세계경제에서 농업의 역할. 농공업단지 및 발전추이

^ 농공단지 (AIC)는 세계 경제에서 특히 중요합니다. 사회생활의 유지조건을 결정하는 주요 국가경제복합체 중 하나이다. 그 중요성은 식품에 대한 사람들의 요구를 충족시킬 뿐만 아니라 인구의 고용과 모든 국가 생산의 효율성에 큰 영향을 미친다는 사실에 있습니다.

농공업 단지는 우리나라 세계 경제의 주요 (기본) 단지 중 가장 큰 규모입니다.

에게 농공단지모든 유형의 생산 및 생산 서비스가 포함되며, 그 생성 및 개발은 농업 원자재를 사용한 최종 소비자 제품 생산에 종속됩니다. 농공업단지는 크게 3개 산업분야로 구성된다.

농공단지의 첫 번째 영역은트랙터 및 농업 공학; 식품 산업을 위한 기계 공학; 농화학(광물 비료 생산 및 미생물 산업); 사료산업; 농업을 위한 재료 및 기술 서비스 시스템; 간척과 농촌

건설.

두 번째 구체 -농작물 생산, 축산, 어업, 임업

농공단지의 세 번째 영역은음식 산업; 냉장, 보관, 특수 운송 시설; 도매 시장을 포함하여 최종 제품을 소비자에게 제공하는 데 관련된 무역 및 기타 기업 및 조직, 소매 업그리고 케이터링. 각 분야에는 그에 상응하는 과학 및 인력 훈련 분야도 포함되어야 합니다."

경제적으로 발전한 국가에서는 농공업 단지 구조에서 농업이 차지하는 비중은 제품 가격과 이 분야에 고용된 사람 수 측면에서 상대적으로 작은 비중을 차지합니다.

옛날에는 세계 여러 나라의 GNP나 GDP에서 농업이 차지하는 비중이 압도적일 뿐만 아니라 60~80%에 달하기도 했습니다. 요즘 선진국에서는 2~10% 정도이다. 따라서 미국 GNP에서 농업이 차지하는 비중은 2%에 불과하지만 미국은 2억 6천만 명의 미국인뿐만 아니라 하지만""그리고 또 다른 1억명의 사람들. 해외에서는 미국이 이들 제품의 주요 수출국이기 때문입니다.

농업은 여전히 ​​세계 경제에서 물질 생산의 주요 부문 중 하나입니다. 현재, 과학기술적 진보의 강렬한 영향으로 인해 농업은 심층적인 구조적 재편의 시기를 겪고 있습니다. 농업 생산이 기계 개발 단계로 전환되었습니다. 농업은 요소대규모 농공단지.

토지 면적에 따라 생산적인 토지의 질은 크게 다릅니다. 토양 비옥도는 많은 자연적 요인에 따라 달라집니다.

농업과 다양한 식품 생산에 사용되는 토지는 세계 토지 기금의 35%를 차지합니다. 그들은 자연적 특성, 가축을 방목하는 재배 식물이나 허브를 생산하는 능력, 즉 농업-자연적 잠재력이 매우 다릅니다.

매우 일반적으로토지는 크게 두 가지 범주로 나뉩니다. 1) 농업,재배 식물이 자라는 곳, 그리고 2) 목초지,가축 방목용으로 설계되었습니다.

다양한 강도로 사용되는 지구상에서 가장 가치 있고 비옥한 토지는 약 15억 헥타르에 이릅니다. 품질, 생산성 수준, 대륙 간 고르지 못한 분포 등이 크게 다릅니다.

전 세계 인구 1인당 경작지가 0.3헥타르라면 세계 경작지의 31%가 집중되어 있는 아시아에서는 이 수치(0.15헥타르)가 지구상에서 가장 낮다. 헥타르는 7명의 인간을 먹여야 합니다. 인구 밀도가 높은 유럽에서는 1헥타르가 이미 4명, 남미에서는 2.0, 북미에서는 거의 1.5명에게 먹이를 주고 있습니다.

대륙에서 경작되는 토지의 크기는 인구의 필요보다는 해당 지역의 자연적 농업 잠재력에 달려 있습니다. 이는 아시아의 사례에서 명확히 드러난다. 현재 31억 명이 넘는 인구가 살고 있는 아시아의 외국 영토에서는 전체 면적의 17%만이 경작되고 있으며, 이는 지역 주민을 위한 1인당 경작지 제공 비율이 매우 낮은 이유입니다.

농업 발전에 가장 유리한 자연 조건은 전체 토지의 약 1/3에 심각한 제한 요소가 없는 유럽입니다. 동시에 이 지역은 인구 밀도가 매우 높습니다. 따라서 경작지의 상당한 발전에도 불구하고 1인당 경작지 공급량은 아시아보다 그리 높지 않으며 단지 0.3헥타르에 불과합니다.

아프리카와 남아메리카는 인구가 식량을 스스로 제공할 수 없는 대륙이며, 이 지역의 경작지 크기는 적당하지 않습니다. 아프리카에서는 전체 면적의 6%만이 경작되고 남아메리카에서는 8% 미만입니다. .

동시에, 개발된 경작지의 이용이 명확하지 않습니다. 세계의 많은 지역에서 관개 토지의 범위가 확대되고 있으며, 유기 및 광물질 비료, 토양 보호 재배 방법, 특별한 품종의 재배 식물이 사용되고 있습니다. 즉, 헥타르당 상당한 투자가 필요하지만 수확량도 눈에 띄게 증가하는 집약적 농업이 도입되고 있습니다.

FAO에 따르면 지난 25년 동안 전 세계 경작 가능 면적은 1억 4천만 헥타르, 즉 10% 증가했습니다. 인구는 13억 명, 즉 40% 증가했습니다. 집중적인 농업 방법 덕분에 이 인구에게 식량을 공급하는 것이 가능하다는 것이 밝혀졌습니다. "그리고 식량 증가의 82%는 농업 강화로 인해 달성되었으며, 경작지의 광범위한 확장으로 인해 12%만이 달성되었습니다.

에 관하여 재무 결과단지 전체 정부 조치농업 규제에 대한 일반적인 결론은 실망스럽습니다. 농업으로의 자금 흐름은 이 산업에서 예산으로 이동하는 금액보다 몇 배 더 높습니다. 일반적으로 OECD의 경우, 즉 29개국의 경우 선진국서구에서는 농업에 대한 예산 수입이 예산 지불보다 9배 더 높으며, 여기에 가격 보조금을 추가하면 18배가 됩니다. 21세기가 시작되면서 농업 생산의 본질에 근본적인 변화가 일어났습니다. 과학기술 혁명은 전례 없는 농업 생산의 강화와 산업과의 유기적 융합을 가져왔고, 이는 결국 농업 생산의 주요 변경 사항그리고 세계 경제의 다른 영역과 분야에서도 마찬가지입니다.

산업 구조: 연료 및 에너지 단지

연료 및 에너지 단지(FEC)는 제품 없이는 모든 산업이 예외 없이 기능하는 것이 불가능하기 때문에 세계 경제에서 중요한 역할을 합니다. 1995~2015년 1차 에너지 자원(PER)에 대한 세계 수요, 1차 에너지 자원에는 석유, 가스, 석탄, 원자력 및 재생 에너지원이 포함됩니다. 80년대보다 더 느리게 성장할 것입니다. 구소련), 이러한 추세는 21세기 이후 수십 년 동안 계속될 것입니다. 동시에, 특히 산업화된 국가에서는 사용 효율성이 높아질 것입니다.

전문가에 따르면 1995~2015년. 전 세계 모든 유형의 PER의 총 소비량은 약 1.6~1.7배 증가할 수 있으며 약 170억 톤의 연료 환산량(ce)에 달할 것입니다. 동시에, 유기 기원의 연료 및 에너지 자원은 소비 구조에서 여전히 지배적인 위치를 차지할 것입니다(-4% 이상). 원자력 발전소, 수력 발전소 등의 에너지 비중은 6%를 초과하지 않습니다.

PER의 총 생산량과 소비량에서 석유는 여전히 선두 역할을 할 것이며, 석탄은 2위를, 가스는 3위를 유지할 것입니다. 그럼에도 불구하고, 소비구조에서 석유가 차지하는 비중은 비중이 증가함에 따라 39.4%에서 35%로 감소할 것이다.

가스가 23.7%에서 28%로 증가했습니다. 석탄의 비중은 31.7%에서 31.2%로 소폭 감소합니다. 무기 에너지 자원의 비중은 1995년 2.3%에서 2015년 2%로 원자력 비중이 감소하는 배경에서 소폭 증가할 것입니다.

세계 경제의 연료 및 에너지 단지의 구조는 사용되는 연료의 유형에 따라 결정됩니다. 주요한에너지와 그들 사이의 균형. 표 6.1에서. 1차 에너지원과 그에 상응하는 유형이 제시됩니다. 중고등 학년변화로 인해 발생하는 에너지.

테이블. 1차 및 2차 에너지의 종류

알려진 바와 같이 90년대 말에는 사실상 전 세계 모든 국가에서 경제 발전 속도가 둔화되었습니다. OECD 국가, 특히 일본(심각한 불황을 겪었음) 경제 성장평균은 2.2%였다.

경제발전 속도가 감소함에 따라 에너지 및 에너지자원 소비 증가율도 감소하였다. 1997년 말부터 시작된 유가 급락은 PER의 소비량과 구조에 일정한 영향을 미쳤으며, 금세기 말까지 지속되었던 이러한 추세는 21세기 초에 변화할 것으로 분석가들은 보고 있다. 세기가 지나면 가격은 톤당 125-135달러까지 올라갈 것입니다. 2001년 석유 생산량은 11억 톤 증가할 것으로 예상된다. 이에 반해 소비구조와 생산구조 모두에서 천연가스의 비중은 지속적으로 증가해 생산구조에서 천연가스의 비중은 평균 0.1% 증가했다.

소비구조에서 석탄이 차지하는 비중이 감소하고 있는데, 이는 일정량의 석탄이 석유와 가스로 대체되고 있음을 의미한다.

전문가에 따르면 원자력 및 수력 발전소의 에너지 생산 및 소비는 충분하지 않으며 세계 경제의 연료 및 에너지 단지에서의 역할은 여전히 ​​낮으며 세계 연료 및 에너지 균형에서 차지하는 비중은 5.5를 초과하지 않습니다. %.

전력산업은 50~60년대에 가장 빠른 속도로 발전했다. XX세기. 거의 이 기간 동안 전력 생산량은 두 배로 늘었고 국가들은 에너지 절약 기술로 전환하기 시작했습니다. 에너지 생산 분야의 선두주자는 전통적으로 다음과 같습니다.

미국 - 3조 kW/h; 러시아 연방 - 1조 1천억 kW/h; 일본 - 1조 kW/h; 중국 - 0.66조 kW/h.

세계 경제의 1차 에너지 자원 소비 구조는 다음과 같습니다.

석유 - 41.2%;

고체 연료 - 28.3%;

가스 - 22.3%;

원자력 - 9%;

수력 발전소 및 기타 비전통적인 자원이 나머지 소비를 구성합니다.

지리적으로 세계 경제의 에너지 소비는 다음과 같습니다.

선진국 - 53%;

개발 중 - 29%;

CIS 및 국가 동유럽의 - 18%.

세계의 주요 에너지 자원은 다음과 같습니다.

오일: Samotlor(러시아 서부 시베리아); 사우디아라비아와 쿠웨이트;

가스: Komi Republic, Urengoy(러시아); 네덜란드;

1998년 동안 확인된 석유 및 천연가스의 회수 가능 매장량은 약간 증가했습니다. 1999년 1월 현재 석유의 경우 1,417억 톤 대 1,397억 톤에 달했습니다.

에너지

세계 경제의 연간 에너지 수요는 석유 환산량 117억 톤으로 추산됩니다.

따라서 진보적인 에너지 절약 기술의 사용에도 불구하고 세계의 에너지 소비는 증가하고 있으며 글로벌 생산 및 소비 규모의 확대로 인해 에너지 수요도 증가합니다(특히 개발도상국에서).

그러나 21세기 초에는 전반적인 에너지자원 수요가 감소할 것으로 예상된다.

과학 및 기술 발전의 조건 하에서 세계 경제의 연료 및 에너지 균형에서 원자력의 역할이 증가했습니다(이 소스의 개발은 환경에 대한 불안전함으로 인해 방해를 받습니다).

현대적인 원자력 에너지 기반의 자원은 1kg당 130달러를 초과하지 않는 우라늄 채굴 비용에 따라 결정됩니다. 건설 중인 원자력 발전소의 에너지 생산은 에너지 생산에 거의 의존하지 않습니다. 원자재 비용.