ОБЗОР / #7_2026

Больше энергии!

Текст: Роман ЖОЛУДЬ / Фото: Википедия, МАГАТЭ, Dogger Bank
На фото: Тайчжунская ТЭС, Тайвань

В этом обзоре — ​десять крупнейших проектов по выработке электроэнергии в XXI веке, действующих и строящихся: от угольных и нефтяных до атомных и солнечных.

Растущие энергетические аппетиты человечества заставляют страны развивать новые технологии и масштабировать существующие до гигантских размеров. Мы выбрали 10 самых мощных комплексов, вырабатывающих энергию на ископаемом, ядерном топливе и возобновляемых источниках. Выяснилось, что большинство мегапроектов локализованы в Азии, ГЭС могут тормозить вращение Земли, а солнечные батареи создают пастбища для скота.
Тайчжунская ТЭС (Тайвань)
Местонахождение: г. Тайчжун, р-н Лунцзин.
Мощность: 5,5 ГВт угольной, 282 МВт газовой генерации и 44 МВт ветровой.

Проект реализовывался силами Тайваня с привлечением импортного оборудования. Его полная стоимость в открытых источниках не указана; известно лишь, что в строительство первых восьми угольных энергоблоков было инвестировано примерно $ 3,34 млрд.

Первый энергоблок Тайчжунской ТЭС был запущен в 1991 году. Планировался комплекс из 10 угольных блоков по 550 МВт; они были возведены за 10 лет. После этого было принято решение разместить на территории станции газовые генераторы. С 2003 по 2008 год на площадке ТЭС были установлены 22 ветровые турбины. Сейчас объект проходит модернизацию, в ходе которой часть угольных энергоблоков заменят на газовые для снижения углеродной нагрузки. К 2034 году планируется полностью отказаться от использования угля.

Тайчжунская ТЭС — ​одна из крупнейших угольных генераций в мире и самая большая электростанция на Тайване. Имеет собственную портовую инфраструктуру для импорта угля. В год электростанция потребляет около 14,5 млн тонн угля и считается крупнейшим источником выбросов углекислого газа на ­Тайване.
ТЭС «Шуайба», Саудовская
Аравия
Нефтяная ТЭС «Шуайба» (Саудовская Аравия)
Местонахождение: побережье Красного моря, 120 км от г. Джидда.
Мощность: около 5,6 ГВт.

Стоимость первой очереди оценивалась примерно в $ 850 млн. В строительстве принимали участие компании из разных стран.

В качестве топлива ТЭС использует нефть и мазут. Возведение первой очереди началось в 1985 году, остальные были построены в 1990‑х и 2000‑х. Станция введена в эксплуатацию в 2002 году. Правительство хотело создать крупный энергетический и опреснительный комплекс для снабжения западных регионов страны электричеством и питьевой водой.

Сегодня в стране реализуется программа сокращения использования жидкого топлива, поэтому часть нефтяных установок в будущем может быть заменена на газовые, ВИЭ или выведена из эксплуатации.

Сейчас это один из крупнейших нефтяных энергообъектов мира. Осуществляет производство электроэнергии и опреснение морской воды. Играет стратегическую роль в водоснабжении западной части страны.
АЭС «Касивадзаки-­Карива», Япония
АЭС «Касивадзаки-­Карива» (Япония)
Местонахождение: побережье Японского моря, г. Касивадзаки, префектура Ниигата.
Мощность: 8,2 ГВт (до остановки реакторов).

Стоимость проекта не раскрывается; в его реализации принимали участие японские компании, в том числе Toshiba и Hitachi, американская General Electric.

Строительство станции началось в 1978 году, последний энергоблок был введен в эксплуатацию в 1997 году. Цели проекта — ​создание крупнейшей АЭС и обеспечение электроэнергией региона Токио, уменьшение зависимости страны от энергетического импорта.

Было построено семь блоков: пять — ​с кипящими реакторами BWR и два — с улучшенными кипящими ABWR. Но после аварии на "Фукусиме‑1″ все они были остановлены для прохождения масштабной модернизации систем безопасности. До сих пор станция не перезапущена полностью, идет согласование с национальным регулятором. В 2026 году сообщалось о перезапуске шестого энергоблока — ​единственного действующего на этой АЭС. Возобновление работы седьмого блока станции ожидается не ранее 2030 года; первые пять реакторов BWR, вероятно, будут выведены из эксплуатации.

По установленной мощности это крупнейшая атомная электростанция в мире. Считается одним из ключевых объектов японской национальной программы декарбонизации.
АЭС «Тяньвань», Китай
АЭС «Тяньвань» (Китай)
Местонахождение: городской округ Ляньюньган, провинция Цзянсу, побережье Желтого моря.
Мощность: проектная — ​более 9 ГВт, текущая установленная — ​около 6,6 ГВт.

Строится совместными усилиями Китая и ­России.

Строительство первой очереди АЭС началось в октябре 1999 года. Первоначально планировалось строительство двух энергоблоков с реакторами ВВЭР‑1000 российского образца. Затем программа была расширена до восьми блоков. Сегодня на АЭС работают шесть блоков: первые четыре оснащены российскими реакторами ВВЭР‑1000, блоки 5 и 6 — ​китайскими реакторами ACPR‑1000. Седьмой и восьмой с реакторами ВВЭР‑1200 находятся на финальной стадии строительства.

После выхода на проектные показатели АЭС станет самой мощной в мире. Уже сейчас это один из крупнейших ядерных энергетических проектов на планете и самый масштабный совместный проект в области атомной энергетики Китая и России.

На этой АЭС впервые в Китае образующийся пар был использован для нужд нефтехимического производства. По 24‑километровой трубе он поступает на производство, где используется как источник тепла. Эта технология снижает расходы на топливо и уменьшает углеродную нагрузку.
Самые большие экспортные проекты атомной энергетики
АЭС «Аккую» (Турция)

Местонахождение: провинция Мерсин, Средиземноморское побережье.
Мощность: проектная — ​4,8 ГВт, четыре энергоблока по 1,2 ГВт.

АЭС сооружается «Росатомом» при активном участии местных компаний: доля локализации при ее строительстве достигла 56 %. Это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по организационно-­экономической модели build — own — operate («строй — владей — эксплуатируй»).

«Аккую» — ​первая атомная электростанция в Турции. Ее возведение началось в 2018 году. Проект состоит из четырех энергоблоков российского дизайна ВВЭР‑1200. Завершено строительство первого, он готовится к пуску. После полного введения в эксплуатацию АЭС будет давать 35 млрд кВт·ч в год, обеспечивая около 10 % потребности страны в электричестве.

На площадке находятся система опреснения морской воды, рыбозащитные устройства, порт.


АЭС «Эль-­Дабаа» (Египет)

Местонахождение: г. Эль-­Дабаа, провинция Матрух.
Мощность: проектная — ​4,8 ГВт.

Возводится «Росатомом» с участием местных компаний. Строительство началось в 2022 году. Станция будет состоять из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР‑1200.

Это первая египетская АЭС и одновременно первый контракт «Росатома» в Африке. Планируется, что станция обеспечит около 10 % потребности Египта в электро­энергии.
АЭС «Ханул», Южная Корея
АЭС «Ханул» (Южная Корея)
Местонахождение: уезд Ульчин, провинция Кёнсан-­Пукто, побережье Японского моря.
Мощность: установленная — ​около 8,7 ГВт; после завершения строительства в 2030‑х годах должна составить более 11 ГВт.

В строительстве принимают участие южнокорейские компании. АЭС возводится постепенно, в течение нескольких десятков лет. На энергоблоки «Шин-­Ханул‑1» и "Шин-­Ханул‑2″ было потрачено примерно $ 6 млрд.

АЭС состоит из двух частей. На старой (до 2013 года называлась «Ульчин») находятся шесть реакторов мощностью от 953 до 994 МВт. На новой («Шин-­Ханул») построены два блока по 1400 МВт, еще два возводятся.

Строительство двух первых энергоблоков АЭС началось в 1983 году. Проект был основан на реакторах собственного дизайна. В 2022−2023 годах были построены энергоблоки «Шин-­Ханул‑1» и "Шин-­Ханул‑2″. Ввод в эксплуатацию блоков «Шин-­Ханул‑3» и "Шин-­Ханул‑4″ ожидается в 2032−2033 годах. Особенность проекта — ​практически полная локализация ключевого оборудования.
ГЭС «Три ущелья», Китай
ГЭС «Три ущелья» (Китай)
Местонахождение: провинция Хубэй, река Янцзы, район г. Ичан.
Мощность: 22,5 ГВт.

Проект реализован силами Китая. Его первоначальная оценочная стоимость составляла около $ 25 млрд. Итоговые затраты с учетом переселения местных жителей, экологических расходов и строительства инфраструктуры превысили $ 37 млрд.

Это крупнейшая гидроэлектростанция на планете и один из самых больших инфраструктурных проектов в истории человечества. Его реализация началась в 1994 году. Проект предусматривал решение сразу трех задач: производство электроэнергии, защита от наводнений на Янцзы, развитие судоходства. На реке построили плотину длиной около 2,3 км и высотой 185 м, установлены 34 гидроагрегата, создано водохранилище, также одно из крупнейших в мире.

Продолжается модернизация судоходной структуры. В 2026 году началось строительство гигантского судоходного шлюза стоимостью около $ 11 млрд для увеличения пропускной способности комплекса.

«Три ущелья" — ​один из самых амбициозных проектов в истории мировой энергетики. Для его реализации переселили около 1,3 млн человек. Некоторые ученые даже заявляют о влиянии этой ГЭС на скорость вращения Земли. Так, представитель NASA доктор Бенджамин Фонг Чао в 2025 году утверждал, что работа «Трех ущелий» увеличила продолжительность суток на 0,06 мкс. Он объяснил этот эффект тем, что огромное количество воды в водохранилище «сместило земную ось».
Вениамин Ханаев
кандидат технических наук, заведующий лабораторией развития систем электроэнергетики Института систем энергетики им. Л. А. Мелентьева Сибирского отделения РАН
Перенос фокуса строительства энергетических мегапроектов в страны Азии, Африки и Латинской Америки обусловлен несколькими ключевыми факторами.

Опережающий рост спроса. Развивающиеся экономики этих стран испытывают потребность в электрификации из-за взрывной демографии, быстрого роста городов, индустриализации. Энергопотребление в них растет в разы быстрее, чем в развитых странах. Также в этих регионах наблюдается острая нехватка базовой инфраструктуры, однако там достаточно дешевой и вполне квалифицированной рабочей силы.

Экономическая целесообразность. Стоимость строительства (капитальные затраты) и эксплуатации энергетических объектов здесь значительно ниже. Это касается как оплаты труда, так и отчуждения территорий под объекты энергетики.

Доступ к ресурсам. Многие развивающиеся страны богаты полезными ископаемыми, критически важными для современной энергетики (литием, кобальтом, редкоземельными металлами). Локализация крупных энергообъектов рядом с источниками сырья снижает логистические издержки.

Инвестиционный интерес. Транснациональные корпорации инвестируют в мегапроекты за рубежом для снижения собственного углеродного следа, диверсификации источников и получения доступа к новым рынкам сбыта. Кроме того, в развивающихся странах можно быстро внедрять инновации для развитых стран-­инвесторов.

Освоение новых территорий. В развитых странах создание энергетических мегапроектов часто блокируется строгими экологическими требованиями и плотной заселенностью. В развивающихся странах найти свободные земли под масштабные проекты вроде крупных ГЭС или парков ВЭС и СЭС гораздо проще, и экологические нормы здесь более мягкие.
ГЭС на реке Ярлунг Цангпо (Китай)
Местонахождение: Тибетский автономный район.
Мощность: проектная — ​около 70 ГВт. ГЭС должна вырабатывать около 300 млрд кВт·ч электроэнергии в год (это более чем втрое превышает расчетную выработку ГЭС «Три ущелья»).

Стоимость сооружения примерно $ 167 млрд. ГЭС находится на стадии проектирования, но о ней стоит упомянуть, потому что она станет самым большим гидроэнергетическим сооружением в мире, оставив «Три ущелья» далеко позади. Предварительные исследования для этого проекта велись с начала 2020‑х годов. В декабре 2024 года Государственный совет КНР официально одобрил проект. В 2025 году начались подготовительные работы. Авторы проекта собираются использовать колоссальный энергетический потенциал участка реки Ярлунг, где перепад высот на расстоянии 50 км достигает 2 тыс. метров. ГЭС должна стать ключевым элементом энергетической стратегии страны и обеспечить электричеством ее центральные и восточные регионы.

После завершения проектирования и инженерно-­геологических работ начнутся строительство системы плотин и туннелей, возведение линий электропередачи сверхвысокого напряжения. Китаю также придется решать экологические и трансграничные вопросы с Индией и Бангладеш, так как проект затрагивает интересы этих стран. Например, Индия заявляет, что работа ГЭС может провоцировать наводнения или приводить к дефициту воды ниже по течению.

Если проект будет реализован, он станет не только самым мощным, но и самым дорогим и сложным (по геологии и сейсмоустойчивости) гидроэнергетическим проектом в мире.
Солнечный парк «Талатан», Китай
Солнечный парк «Талатан» (Китай)
Местонахождение: уезд Гунхэ, провинция Цинхай, Тибетский автономный округ.
Мощность: первоначально планировалась около 10 ГВт, текущая установленная — ​около 17 ГВт.

Проект состоит из множества солнечных электростанций, поэтому его полная стоимость не публиковалась.

Солнечный парк «Талатан" — ​один из крупнейших фотоэлектрических комплексов мира и центральный элемент солнечного кластера провинции Цинхай. Его площадь — ​около 420 тыс. км2. Возведение первых объектов началось в 2012−2013 годах. Парк создавался в высокогорном малонаселенном районе с мощным солнечным излучением на высоте 3 тыс. метров над уровнем моря. Выбор места обусловлен также климатом, подходящим для работы солнечных панелей: в холодном и разреженном воздухе они дают больше энергии и дольше служат. Сегодня комплекс объединяет множество станций различных китайских энергетических операторов (по последним данным, 46 компаний). Продолжается интеграция новых мощностей и накопителей энергии для повышения устойчивости энергоснабжения. К 2028 году в парке планируется вдвое увеличить площадь панелей, а к 2030 году — ​нарастить выработку энергии в пять раз.

Парк стал одним из символов энергетического перехода Китая. Интересно, что его территория используется также для пастбищного животноводства: под солнечными панелями образуется тень, там хорошо растет трава, обычно выгорающая на солнце. Скотоводы могут бесплатно пасти там стада овец с июня по октябрь. На территории парка создано несколько десятков экопастбищ.
Парк ВИЭ «Кхавда» (Индия)
Местонахождение: округ Кач, штат ­Гуджарат.
Мощность: проектная — ​30 ГВт, текущая — ​более 9 ГВт.

Проект реализуется индийским правительством и местными компаниями. Планируемые инвестиции — ​около $ 20 млрд.

Парк считается крупнейшим строящимся проектом возобновляемой энергетики в мире. Он занимает более 500 км2, объединяет солнечную и ветровую генерацию. Место было выбрано не случайно: регион не подходит для земледелия, зато здесь мощное солнечное излучение, а скорость ветра — ​около 8 м/с. Это делает его оптимальным для гибридных проектов в области ВИЭ.

Начало строительства парка — ​2020 год. Масштабные работы здесь стартовали в 2022 году, первая очередь мощностью 1 ГВт была введена в эксплуатацию в 2024 году.

Индийское правительство поставило задачу создать крупнейший в мире комплекс ВИЭ для поддержки программы энергетического перехода страны. К 2026 году введена в эксплуатацию значительная часть комплекса, продолжается строительство новых очередей. В мае этого года на площадке была введена крупнейшая за пределами Китая система накопления энергии мощностью 3,37 ГВт·ч. К парку также будут подведены магистральные электросети.

Строительство должно завершиться в 2030 году. По оценкам экспертов, парк будет предотвращать выброс 58 млн тонн углекислого газа и заменит сжигание более 60 тыс. тонн угля в год.
“
Отдельно стоит упомянуть инфраструктурные и сетевые мегапроекты на уровне транснациональных энергообъединений — ​масштабные межгосударственные системы, объединяющие национальные электросети для параллельной работы. Они обеспечивают перетоки энергии между странами, повышают надежность энергоснабжения и балансируют пиковые нагрузки. Крупнейший пример — ​ENTSO-E: Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии. Она координирует работу энергосетей 34 европейских государств, обслуживая более 400 млн потребителей. Похожее энергообъединение существует в Северной Америке и представлено взаимосвязанной энергосистемой, охватывающей США, Канаду и северную часть Нижней Калифорнии в Мексике. Сюда же можно отнести Электроэнергетический Совет СНГ (ЭЭС СНГ), координирующий параллельную работу объединенных энергосистем (ОЭС) России, Беларуси, Казахстана, Азербайджана и других стран содружества. В планах — ​создание Глобального энергообъединения (МГЭО), которое соединит энергосистемы Азии, Европы, Африки и Америки сверхмощными линиями постоянного тока, что позволит транспортировать электроэнергию на межконтинентальные расстояния, оптимизируя разницу в часовых поясах и сезонных нагрузках.
Вениамин Ханаев
Прототип морской ветряной турбины GE Haliade-X на ветровой электростанции «Доггер-Бэнк», Великобритания
Ветровая электростанция «Доггер-­Бэнк» (Великобритания)
Местонахождение: Северное море, 130−190 км от побережья графства Йоркшир.
Мощность: проектная — ​3,6 ГВт. Сведения о текущей мощности в открытых источниках отсутствуют.

Электростанцию строит международный консорциум, в который входят три компании: британская SSE Renewables, норвежские Equinor и Vårgrønn. Общая стоимость проекта оценивается примерно в $ 11,8 млрд.

«Доггер-­Бэнк" — ​самая большая морская ветровая электростанция в мире. Проект состоит из трех крупных очередей: А, В и С; мощность каждой 1,2 ГВт.

Строительство комплекса началось в 2020 году. В 2023 году очередь A начала вырабатывать электроэнергию. Ввод в эксплуатацию очереди B намечен на 2027 год. Начато строительство очереди С. В 2025 году появилась информация о том, что ведутся ­переговоры об аренде морского дна для ­очереди D.

На электростанции используются турбины нового поколения GE Haliade-­X мощностью более 13 МВт. Высота каждой из них — ​260 метров, длина лопастей — ​107 метров. Всего планируется установить 277 таких турбин.

После завершения строительства ВЭС сможет обеспечивать электричеством более 6 млн британских домохозяйств.
Другие важнейшие энергопроекты современности (версия В. Ханаева)
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ