Солнечная генерация стала локомотивом возобновляемой энергетики в ЕС

Солнечная электроэнергетика внесла решающий вклад в прирост генерации из возобновляемых источников (ВИЭ) в Европейском Союзе в 2021 году, сообщает пресс-служба ассоциации «Глобальная энергия» со ссылкой на данные исследовательского центра Ember. Выработка ветровыми станциями в 27 странах ЕС по итогам прошлого года снизилась на 2%, до 387 ТВт·Ч, а на гидроэлектростанциях — на 0,3% (до 348 ТВт·Ч), тогда как на биоэнергетических установках ее прирост составил 5% (до 167 ТВт·Ч), а на солнечных панелях — 10% (до 159 ТВт·Ч).

Тем самым двузначный прирост выработки на солнечных панелях обеспечил кумулятивный прирост генерации из четырех основных источников возобновляемой энергии на 1%, до 1 061 ТВт·Ч. Свыше половины прироста солнечной генерации — 8,1 ТВт·Ч из 14,3 ТВт·Ч — пришлось на Испанию и Нидерланды, а еще 20% (2,9 ТВт·Ч из 14,3 ТВт·Ч) — на Португалию, Грецию и Польшу. Ключевую роль сыграла загрузка генерирующих мощностей, введенных в эксплуатацию годом ранее: в 2020 году установленная мощность солнечных панелей выросла в Испании на 25%, до 14,1 гигаватт (ГВт), тогда как в Нидерландах — на 42% (до 10,2 ГВТ), а в Португалии, Греции и Польше — 14% (до 1 ГВт), 15% (до 3,2 ГВт) и 156% (до 3,9 ГВТ) соответственно, согласно данным Международной ассоциации по возобновляемым источникам энергии (IRENA).

Ожидаемым итогом года стал резкий прирост угольной генерации (на 20%, до 436 ТВт·Ч), который произошел в ЕС на фоне сокращения выработки из газа (на 5%, до 524 ТВт·Ч). Причиной стал дефицит газа, возникший на фоне переориентации поставщиков СПГ на азиатский рынок: несмотря на прирост импорта СПГ в Европе в IV квартале 2021 года (на 36%, до 33 млрд м3 в регазифицированном виде), его снижение по итогам года составило 6%. Морской импорт угля в Европе в 2021 году, наоборот, вырос на 21% (до 121 млн т, согласно данным Refinitiv). При этом средние цены на уголь в портах Балтики выросли в 2021 году в два половиной раза: с $46 до $111 за тонну. Между тем цены на природный газ на ключевом в Европе хабе TTF подскочили ровно в пять раз: с $3,2 до $16,1 за млн британских тепловых единиц.

Еще один тренд — снижение углеродного следа. С 2019 году выбросы со стороны европейской электроэнергетики сокращались в среднем на 2,5% в год, достигнув в 2021 году 700 млн т эквивалента CO2. Однако этого недостаточно, чтобы обеспечить углеродную нейтральность в отрасли к 2035 году. Такую цель для развитых стран видит МЭА в контексте удержания глобального потепления в границах 1,5 градуса Цельсия в сравнении с доиндустриальной эпохой.

По оценкам МЭА, для этого выбросы в электроэнергетике развитых стран должны снижаться на 6% в год. Добиться большего ЕС мешает сжатие атомной генерации, которая пока не вернулась к докризисному уровню. Объем выработки на АЭС в 2021 году (733 ТВт·Ч) был на 4% ниже, чем в 2019 году (765 ТВт·Ч), в том числе из-за вывода атомных энергоблоков во Франции, Швеции и Германии, где их суммарная установленная мощность снизилась на 1,8 ГВт за тот же период.

В целом, тренды в европейской электроэнергетике созвучны тем, что можно наблюдать в США, констатируют в ассоциации «Глобальная энергия». Объем угольной генерации в Соединенных Штатах за первые 11 месяцев2021 года вырос в годовом выражении на 21% (до 839 ТВт·Ч), а газовой — снизился на 3% (до 1 449 ТВт·Ч), согласно данным Управления энергетической информации Минэнерго США. При этом прирост выработки на солнечных панелях (на 28%, до 108 ТВт·Ч) был более стремительным, чем из всех прочих возобновляемых источников (на 9%, до 405 ТВт·Ч, без учета гидроэлектростанций).

Фото предоставлено пресс-службой ассоциации «Глобальная энергия»

Поделиться:

Подписывайтесь на Telegram-канал журнала «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение»

Подписаться
Выставки, семинары, конференции За рубежом
Британский опыт, электробезопасность КЛ и расчет сечения токопроводящих жил. Обзор докладов первой секции Международной онлайн-конференции «Высоковольтные воздушные и кабельные линии электропередачи: актуальные вопросы и тенденции»
«ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение»