Введение
Прогресс в области возобновляемой энергетики в Европейском Союзе (ЕС) обусловлен пересмотром Европейской Комиссией Директивы о возобновляемой энергии в 2023 году, который повышает обязательный целевой показатель ЕС по возобновляемой энергии на 2030 год до как минимум 42,5%, по сравнению с предыдущим показателем в 32%. Действующая с 20 ноября 2023 года во всех странах ЕС, эта директива соответствует более широким климатическим целям, включая сокращение выбросов парниковых газов как минимум на 55% к 2030 году и достижение климатической нейтральности к 2050 году. Кроме того, стратегия "Энергия 2020" превысила свои цели, при этом в 2020 году доля возобновляемых источников энергии в ЕС достигла 22,1%, превысив целевой показатель в 20%. В частности, древесина является ведущим источником возобновляемой энергии в Европе, значительно опережая солнечную и ветровую энергию. В 2020 году возобновляемые источники энергии обеспечили 23,1% валового потребления энергии в отоплении и охлаждении. В электроэнергетике на возобновляемые источники приходится 37,5% валового потребления энергии, лидерами среди которых являются ветроэнергетика (36%) и гидроэнергетика (33%), за ними следуют солнечная энергия (14%), твердое биотопливо (8%) и другие возобновляемые источники энергии (8%). В транспортной отрасли доля возобновляемых источников энергии достигла 10,2%. В 2022 году Швеция лидировала среди стран ЕС, почти две трети (66,0%) ее валового конечного потребления энергии было получено из возобновляемых источников, за ней следуют Финляндия (47,9%), Латвия (43,3%), Дания (41,6%) и Эстония (38,5%). Напротив, в ЕС наименьшую долю возобновляемых источников энергии демонстрируют Ирландия (13,1%), Мальта (13,4%), Бельгия (13,8%) и Люксембург (14,4%), причем 17 из 27 стран ЕС не достигли среднего показателя по ЕС в 23,0%. Директива о возобновляемых источниках энергии, принятая в 2009 году, устанавливает рамки для отдельных государств-членов ЕС в части достижения общей цели в 20% возобновляемых источников энергии к 2020 году. Содействие использованию возобновляемых источников энергии важно как для сокращения энергетической зависимости ЕС, так и для достижения целей по борьбе с глобальным потеплением. Директива устанавливает целевые показатели для каждого отдельного государства-члена с учетом различных исходных точек и потенциалов.
Renewable energy progress in the European Union (EU) is driven by the European Commission's 2023 revision of the Renewable Energy Directive, which raises the EU's binding renewable energy target for 2030 to at least 42.5%, up from the previous target of 32%. Effective since November 20, 2023, across all EU countries, this directive aligns with broader climate objectives, including reducing greenhouse gas emissions by at least 55% by 2030 and achieving climate neutrality by 2050. Additionally, the Energy 2020 strategy exceeded its goals, with the EU achieving a 22.1% share of renewable energy in 2020, surpassing the 20% target. In particular, wood is the leading source of renewable energy in Europe, far ahead of solar and wind. In 2020, renewables provided 23.1% of gross energy consumption in heating and cooling. In electricity, renewables accounted for 37.5% of gross energy consumption, led by wind (36%) and hydro power (33%), followed by solar (14%), solid biofuels (8%) and other renewable sources (8%). In transport, the share of renewable energy used reached 10.2%. In 2022, Sweden led among EU nations, with nearly two thirds (66.0%) of its gross final energy consumption derived from renewable sources, followed by Finland (47.9%), Latvia (43.3%), Denmark (41.6%), and Estonia (38.5%). Conversely, the EU members reporting the lowest renewable energy proportions included Ireland (13.1%), Malta (13.4%), Belgium (13.8%), and Luxembourg (14.4%), with 17 out of the 27 falling below the EU average of 23.0%. The renewable energy directive enacted in 2009 lays out a framework for individual member states to share the overall EU wide 20% renewable energy target for 2020. Promoting the use of renewable energy sources is important both to the reduction of the EU's energy dependence and in meeting targets to combat global warming. The directive sets targets for each individual member state taking into account the different starting points and potentials. |border=no
Директивы и цели в области возобновляемой энергии
В 2009 году Директивой о возобновляемых источниках энергии были установлены обязательные цели для всех государств-членов ЕС, согласно которым к 2020 году в ЕС будет достигнута доля энергии из возобновляемых источников в 20%, а доля возобновляемых источников энергии в транспортном секторе – 10%. К 2014 году в ЕС доля энергии из возобновляемых источников составила 16%, при этом девять государств-членов уже достигли своих целей на 2020 год. К 2018 году этот показатель вырос до 18%, и двенадцать государств-членов достигли своих целей на 2020 год досрочно. Статья 4 Директивы о возобновляемых источниках энергии требует от государств-членов представить национальные планы действий в области возобновляемой энергии до 30 июня 2010 года. Эти планы, которые должны быть подготовлены в соответствии с шаблоном, опубликованным Комиссией, содержат подробные дорожные карты, показывающие, как каждое государство-член рассчитывает достичь своей юридически обязательной цели на 2020 год по доле возобновляемой энергии в конечном потреблении энергии. Государства-члены должны определить отраслевые цели, технологический набор, который они планируют использовать, траекторию развития, а также меры и реформы, которые они предпримут для преодоления барьеров для развития возобновляемой энергии. Планы публикуются ЕК после их получения на языке оригинала, что обеспечивает возможность общественного контроля. Комиссия оценит их, оценив полноту и достоверность. Параллельно с этим планы будут переведены на английский язык. Кроме того, Европейское агентство по окружающей среде заключило контракт с Нидерландским центром энергетических исследований на создание внешней базы данных и количественного отчета о полученных отчетах. В 2014 году были начаты переговоры об энергетических и климатических целях ЕС до 2030 года. В то время как семь государств-членов Центральной и Восточной Европы уже достигли своих целей на 2020 год к 2016 году (из одиннадцати стран ЕС), некоторые другие, вероятно, попытаются замедлить процесс трансформации. Ключевые положения соглашения о европейских целях в области возобновляемой энергии, достигнутого в 2014 году, были предложены лоббистом компании Shell в октябре 2011 года. Shell является шестым по величине лоббистом в Брюсселе, тратя от 4,25 до 4,5 млн евро в год на лоббирование институтов ЕС. Соглашение не содержит обязательных целей для государств-членов в области энергоэффективности или возобновляемых источников энергии. 30 ноября 2016 года Комиссия представила предложение о пересмотре Директивы о возобновляемой энергии, чтобы обеспечить достижение цели по обеспечению не менее 27% возобновляемых источников энергии в конечном потреблении энергии в ЕС к 2030 году и чтобы ЕС стал мировым лидером в области возобновляемой энергии. В апреле 2024 года аналитический центр Ember опубликовал доклад под названием "Расширение возможностей Центральной и Восточной Европы". В докладе основное внимание уделяется прогрессу и потенциалу возобновляемых источников энергии в странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), с акцентом на участников инициативы "Три моря" (3SI). Согласно докладу, в 2023 году возобновляемая энергия впервые превзошла уголь, обеспечив 39% производства электроэнергии в странах, участвующих в инициативе "Три моря". Снижение стоимости ветровой и солнечной энергии сделало их наиболее экономически эффективными источниками электроэнергии в регионе. Обновленные национальные планы в области энергетики и климата (НПЭК) демонстрируют возросшие амбиции, и некоторые страны уже достигли своих целей в области возобновляемой электроэнергии на 2030 год. Анализ, представленный в докладе, показывает, что страны, участвующие в инициативе "Три моря", имеют потенциал для развертывания 200 ГВт солнечной энергии, 60 ГВт наземной ветроэнергии и 23 ГВт морской ветроэнергии к 2030 году, что потенциально увеличит долю возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии до 67%. Тем не менее, в докладе признаются проблемы, в том числе недостаточный прогресс в достижении целей в области морской ветроэнергетики и отсутствие политической поддержки в отдельных регионах. В докладе рекомендуется уделять приоритетное финансирование, внедрять стратегии снижения рисков и укреплять трансграничную инфраструктуру для максимального использования потенциала возобновляемых источников энергии в регионе ЦВЕ.
Связи с климатической политикой
В основе многих предложений ЕС по энергетической политике лежит цель ограничить глобальные изменения температуры не более чем на 2 °C выше доиндустриального уровня, из которых 0,8 °C уже произошло, а еще 0,5–0,7 °C (в сумме потепление составит 1,3–1,5 °C) уже неизбежно. 2 °C обычно считается верхним пределом температуры, чтобы избежать «опасного глобального потепления». Однако некоторые ученые, такие как Кевин Андерсон, профессор энергетики и изменения климата в Школе машиностроения, аэрокосмической техники и гражданского строительства Манчестерского университета и бывший директор Центра Тиндалла, ведущей британской академической исследовательской организации в области изменения климата, утверждают, что, исходя из научных данных, более точным порогом для «опасных» изменений климата является 1 °C.
Хорватия
Один из самых ранних проектов гидроэлектростанций в мире и первая в Европе гидроэлектростанция были построены в Хорватии недалеко от города Шибеник в 1895 году, то есть около 127 лет назад. С тех пор хорватская энергетическая стратегия основывается на производстве гидроэлектроэнергии, которая сегодня обеспечивает более половины выработки электроэнергии в стране. Другими источниками возобновляемой энергии в Хорватии являются солнечные электростанции мощностью 109 МВт, а также планируемый ввод дополнительных 350 МВт солнечной генерации в 2022 и 2023 годах и еще 330 МВт в 2024 и 2025 годах. Хорватия рассчитывает выполнить свои цели по возобновляемой энергии на 2030 год уже к 2025 году. С уже введенными в эксплуатацию мощностями в 109 МВт солнечной, 1400 МВт гидроэлектрической и 671 МВт ветровой энергии, Хорватия планирует добавить еще 1500 МВт возобновляемой энергии в энергосистему к 2025 году, увеличив производство солнечной энергии до 770 МВт, гидроэлектрической до 1700 МВт и ветровой до 1270 МВт. Хорватия достигает целей ЕС в области возобновляемой энергии и в настоящее время входит в пятерку лидеров ЕС по этому показателю, при этом большая часть электроэнергии в Хорватии производится из возобновляемых источников. К 2023 году Хорватия планирует установить дополнительные 1500 МВт солнечной и ветровой мощности, увеличив долю возобновляемой энергии в энергетическом балансе страны до более чем 80% энергии, производимой из возобновляемых источников, и опередив свою стратегию в области возобновляемой энергии на 2050 год на 20 лет. Для достижения этой цели Хорватия разработала Национальный план по энергетике и климату на период до 2030 года. Национальная политика предусматривает долю возобновляемых источников энергии в 36,4% к 2030 году, а также значительные инвестиции в энергетическую отрасль, включая гидроэнергетику, ветровые электростанции, солнечные фотоэлектрические установки и водородную энергетику. В 2016 году возобновляемая электроэнергия составляла 19,6% от общего внутреннего потребления электроэнергии во Франции, из которых 12,2% обеспечивала гидроэнергия, 4,3% - ветроэнергия, 1,7% - солнечная энергия и 1,4% - биоэнергия.
Германия
В 2014 году доля возобновляемых источников энергии в валовом конечном потреблении энергии в Германии увеличилась на 1,4% до 13,8%. В 2004 году возобновляемые источники энергии составляли всего 5,8%, что примерно соответствует доле в Нидерландах в 2014 году (5,5%). В 2016 году на долю электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников, приходилось около 33,9%. По сравнению с предыдущим годом производство биомассы, солнечной и ветровой энергии изменилось на +4,8%, 3,1% и 1,7% соответственно, в то время как производство гидроэнергии, при благоприятных погодных условиях, снизилось на 10,3%. В 2016 году объём электроэнергии, произведенной ветровой и солнечной энергией вместе взятой, превысил объём электроэнергии, произведенной на атомных электростанциях (см. круговую диаграмму). Производство электроэнергии на атомных электростанциях сократилось на 7,7%, а производство электроэнергии из природного газа, бурого и каменного угля изменилось на +50,2%, 3,3% и 5,8% соответственно. В апреле 2023 года Германия остановила свои последние три ядерных реактора, полностью прекратив производство ядерной энергии.
Италия
В 2014 году 38,2% потребления электрической энергии в Италии обеспечивалось возобновляемыми источниками энергии (в 2005 году этот показатель составлял 15,4%), что покрывало 16,2% от общего энергопотребления страны (5,3% в 2005 году). Производство солнечной энергии в 2014 году составило почти 9% от общего потребления электроэнергии в стране, что делает Италию лидером в мире по доле солнечной энергии. Литва располагает значительными неиспользованными возобновляемыми источниками энергии, такими как энергия ветра, солнца, геотермальная энергия, коммунальные отходы и биомасса. Объём биомассы на душу населения в Литве – один из самых высоких в Европейском Союзе, и по оценкам, в 2020 году Литва займёт первое место в ЕС по запасам биомассы, доступной для производства биотоплива. Прогнозируемый объем производства биотоплива к 2020 году составляет 0,25 тонны на человека.
Португалия
В 2010 году более 50% всего годового потребления электроэнергии в Португалии было произведено из возобновляемых источников энергии. Наиболее важными источниками генерации были гидроэлектроэнергия (30%) и ветроэнергия (18%), биоэнергия (5%) и фотоэлектрическая солнечная энергия (0,5%) обеспечили остальную часть. В 2001 году португальское правительство запустило новый инструмент энергетической политики – Программу E4 (Энергоэффективность и эндогенные энергии), состоящую из набора разнообразных мер, направленных на продвижение последовательного и интегрированного подхода к энергоснабжению и спросу. Способствуя повышению энергоэффективности и использованию эндогенных (возобновляемых) источников энергии, программа стремится повысить конкурентоспособность португальской экономики и модернизировать социальную структуру страны, одновременно сохраняя окружающую среду за счет сокращения выбросов газов, особенно CO2, ответственного за изменение климата. В результате, за пять лет с 2005 по 2010 год производство энергии из возобновляемых источников увеличилось на 28%. В январе 2014 года 91% ежемесячного потребления электроэнергии в Португалии было произведено из возобновляемых источников, хотя фактический показатель составил 78%, поскольку 14% было экспортировано. Из-за засухи 2017 года, которая серьезно повлияла на производство гидроэлектроэнергии, доля возобновляемой энергии в общем объеме произведенной энергии снизилась с 55,5% в 2016 году до 41,8% в 2017 году. Структура производства возобновляемой энергии в Португалии в 2017 году выглядела следующим образом: ветроэнергия – 21,6% (по сравнению с 20,7% в 2016 году), гидроэнергия – 13,3% (по сравнению с 28,1% в 2016 году), биоэнергия – 5,1% (на уровне 2016 года), солнечная энергия – 1,6% (по сравнению с 1,4% в 2016 году), геотермальная энергия – 0,4% (по сравнению с 0,3% в 2016 году) и небольшое количество энергии, полученной от волн на Азорских островах. 24% энергии, производимой на Азорских островах, приходится на геотермальную энергию. В Португалии расположена вторая по величине в мире фотоэлектрическая электростанция, строительство которой было завершено в декабре 2008 года. Комплекс, известный как фотоэлектрическая электростанция Амарелеха, занимает площадь 250 гектаров. Эта 46-мегаваттная солнечная электростанция производит достаточно электроэнергии для 30 000 домов и позволяет ежегодно сокращать выбросы парниковых газов более чем на 89 400 тонн. Также с января 2007 года работает солнечная электростанция Серпа установленной мощностью 11 МВт, занимающая площадь 60 гектаров, производящая достаточно энергии для 8000 домов и сокращающая выбросы парниковых газов более чем на 30 000 тонн в год. Эти солнечные парки расположены примерно в 30 км друг от друга. В 1999 году на острове Пику, в Азорском архипелаге, начала работу Central de Ondas do Pico – одна из первых в мире установок по использованию энергии волн. Ее мощность составляет 400 кВт.
Испания
Испания в целом поставила цель к 2010 году получать 30% своей электроэнергии из возобновляемых источников, причем половина этого объема должна приходиться на ветровую энергию. В 2006 году 20% общего спроса на электроэнергию уже удовлетворялось за счет возобновляемых источников, а в январе 2009 года доля возобновляемых источников в общем производстве электроэнергии достигла 34,8%. Некоторые регионы Испании лидируют в Европе по внедрению технологий возобновляемой энергетики и планируют полностью перейти на возобновляемые источники энергии в ближайшие несколько лет. Особенно близки к этой цели Кастилия и Леон и Галисия. В 2006 году они обеспечили около 70% своего общего спроса на электроэнергию за счет возобновляемых источников. Благодаря использованию атомной энергии два автономных сообщества Испании смогли полностью удовлетворить свой спрос на электроэнергию в 2006 году без выбросов CO2: Эстремадура и Кастилия-Ла-Манча. В 2005 году Испания стала первой в мире страной, обязавшей устанавливать фотоэлектрические системы генерации электроэнергии в новых зданиях, и второй в мире (после Израиля), обязавшей устанавливать солнечные системы горячего водоснабжения.
Страны Энергетического Сообщества
Также Договаривающиеся стороны Энергетического сообщества – Албания, Босния и Герцеговина, Косово*, Северная Македония, Молдова, Черногория, Сербия и Украина – реализуют Директиву 2009/28/ЕС с сентября 2012 года. Доли для Договаривающихся сторон были рассчитаны на основе методологии ЕС и отражают сопоставимый уровень амбиций с целями, установленными для государств-членов ЕС. Целевые показатели доли возобновляемой энергии в Договаривающихся сторонах на 2020 год следующие: Албания – 38%, Босния и Герцеговина – 40%, Косово* – 25%, Северная Македония – 28%, Молдова – 17%, Черногория – 33%, Сербия – 27% и Украина – 11%. Срок для имплементации Директивы 2009/28/ЕС и принятия Национального плана действий в области возобновляемых источников энергии (НПД ВИЭ) был установлен на 1 января 2014 года. Решение 2012/03/MC EnC и принятие обязательных целевых показателей позволяют Договаривающимся сторонам участвовать во всех механизмах сотрудничества. Это означает, в частности, что статистические переводы возобновляемой энергии для достижения целевых показателей будут возможны независимо от физической передачи электроэнергии. Кроме того, в решении предусмотрен ряд адаптаций к правилам статистических переводов и совместным схемам поддержки между Договаривающимися сторонами и государствами-членами ЕС, чтобы обеспечить сохранение первоначальных целей Директивы о ВИЭ.
Биомасса
Биомасса – это материал растительного или животного происхождения, такой как стебли пшеницы, садовые отходы, початки кукурузы, навоз, древесина или сточные воды. В 2017 году твердая биомасса была основным видом биоэнергии в ЕС, обеспечивая 70% производства биоэнергии. В 2016 году биоэнергия была ведущим источником возобновляемой энергии в Европейском Союзе, составляя 59,2% валового потребления энергии, большая часть которой использовалась для отопления и охлаждения (74,6%), далее – для производства электроэнергии (13,4%) и биотоплива (12,0%). Биомасса сжигается как для отопления, так и для выработки электроэнергии, часто в форме пеллетного топлива. Во многих странах-членах древесина была наиболее важным источником возобновляемой энергии, например, в Латвии (29%), Финляндии (24%), Швеции (20%), Литве (17%) и Дании (15%). Европейский Союз установил критерии устойчивости для биомассы, чтобы она учитывалась при достижении целей в области возобновляемых источников энергии. ЕС субсидирует использование энергии древесины, чтобы стимулировать ее применение вместо нефти и природного газа.
Древесные пеллеты производятся из измельченной древесины, заготовленной в лесах Скандинавии, Восточной Европы, стран Балтии и юго-востока Соединенных Штатов. Некоторые из этих лесов расположены на территориях особо охраняемых природных зон, например, на севере Румынии. Установленная мощность ветроэнергетики в Европейском Союзе в 2011 году составила 93 957 мегаватт (МВт), что позволило обеспечить 6,3% электроснабжения ЕС. В 2011 году было установлено 9616 МВт ветроэнергетических мощностей, что составляет 21,4% от новых генерирующих мощностей. В течение последних 17 лет (1995–2011 гг.) ветроэнергетическая отрасль ЕС демонстрировала среднегодовой рост в 15,6%. В отчете Европейского агентства по окружающей среде за 2009 год под названием «Потенциал наземной и морской ветроэнергетики Европы» подтверждается, что энергия ветра может многократно обеспечить Европу электроэнергией. В отчете подчеркивается, что потенциал ветроэнергетики в 2020 году в три раза превысит ожидаемый спрос на электроэнергию в Европе, а к 2030 году увеличится в семь раз. Обзор отчета EWEA, основанный на данных за 2009 год, оценивает, что к 2020 году в Европе будет установлено 230 гигаватт (ГВт) ветроэнергетических мощностей, включая 190 ГВт на суше и 40 ГВт в море. Это позволит производить 14–17% электроэнергии ЕС, сократив выбросы на 333 миллиона тонн в год и сэкономив Европе 28 миллиардов евро в год за счет снижения затрат на топливо. В 2018 году ветроэнергетика произвела достаточно электроэнергии для удовлетворения 14% спроса на электроэнергию в ЕС. Дания имела самую высокую долю ветроэнергии в Европе (41%), за ней следуют Ирландия (28%) и Португалия (24%). Германия, Испания и Великобритания занимают следующие места с показателями 21%, 19% и 18% соответственно. Из общего объема потребления электроэнергии в ЕС в 2018 году, составившего 2645 ТВтч, наземная ветроэнергетика внесла 309 ТВтч (12%), а морская ветроэнергетика – 53 ТВтч (2%), что в сумме составляет 362 ТВтч (14%). Энергия поступает от общей установленной мощности наземных ветроэлектростанций в 160 ГВт и общей установленной мощности морских ветроэлектростанций в 18,5 ГВт при среднем коэффициенте использования установленной мощности 24%.
Фотоэлектрическая солнечная энергия
Описание: Фотоэлектрические солнечные установки – это солнечные модули, используемые для генерации электроэнергии. В 2012 году к европейской энергосети было подключено 17,2 ГВт фотоэлектрической мощности, по сравнению с 22,4 ГВт в 2011 году; Европа по-прежнему занимала преобладающую долю на мировом рынке фотоэлектричества, составляя 55% всех новых мощностей в 2012 году. В 2004 году 79% всей европейской мощности приходилось на Германию, где было установлено 794 МВт. Европейская комиссия прогнозировала, что к 2010 году Германия может установить около 4500 МВт. В 2002 году мировое производство фотоэлектрических модулей превысило 550 МВт, причем более 50% было произведено в ЕС. В течение 15 лет даже небольшая европейская страна может рассчитывать на превышение этого объема в рамках внутренних установок.
Концентрированная солнечная энергия
Описание: В зависимости от типа, CSV может генерировать тепло или электроэнергию. Одним из преимуществ концентрированной солнечной энергии (CSP) является возможность интеграции систем аккумулирования тепловой энергии, обеспечивающих выработку электроэнергии до 24 часов в сутки. 2015 год. Первое коммерческое применение новой формы CSP, известной как STEM, запланировано на Сицилии. Это вызвало значительный академический и коммерческий интерес во всем мире для автономных применений, позволяющих производить круглосуточную электроэнергию промышленного масштаба для горнодобывающих предприятий и удаленных населенных пунктов в Италии, других странах Европы, Австралии, Азии, Северной Африке и Латинской Америке. STEM использует флюидизированный диоксид кремния в качестве среды для аккумулирования и передачи тепла в системах CSP. Разработка принадлежит компании Magaldi Industries, расположенной в Салерно. 2012 год. К концу года в Европейском Союзе было установлено 2114 МВт, преимущественно в Испании. Gemasolar, расположенная в Испании, стала первой электростанцией, обеспечивающей круглосуточную подачу электроэнергии.
Солнечные системы отопления и охлаждения
Описание: Солнечное отопление – это использование солнечной энергии для обеспечения отопления помещений или нагрева воды. В 2016 году ЕС занимает второе место после Китая по количеству установленных систем. В 2010 году, если бы все страны ЕС использовали солнечную тепловую энергию с таким же энтузиазмом, как Австрия, установленная мощность ЕС уже составила бы 91 ГВт (130 млн м² на сегодняшний день, что значительно превышает целевой показатель в 100 млн м² к 2010 году, установленный в Белой книге в 1997 году). В 2008 году в рамках Европейской платформы солнечной тепловой технологии (ESTTP) были определены исследовательские усилия и инфраструктура, необходимые для обеспечения 50% энергии для отопления, охлаждения и нагрева воды в Европе с использованием солнечной тепловой энергии. Стратегическая исследовательская программа (SRA), разработанная более чем 100 экспертами и опубликованная в конце декабря 2008 года, включает в себя дорожную карту развертывания, показывающую нетехнологические факторы, которые позволят достичь этой амбициозной цели к 2050 году. Минимальная цель ESTIF на 2007 год – производство солнечного тепла, эквивалентного 5 600 000 тонн нефти (к 2020 году). Более амбициозная, но достижимая цель – 73 миллиона тонн нефти в год (к 2020 году). В 2005 году общемировая установленная мощность составляла 88 ГВт тепловой энергии. Потенциал роста огромен. В ЕС солнечная тепловая энергия была эквивалентна более чем 686 000 тонн нефти.
2005 Worldwide usage was 88 GWthermal Growth potential is enormous. Solar heating in the EU was equivalent to more than 686.000 tons of oil.
Сила волны
Описание: Волновая энергия используется для выработки электроэнергии. В 2008 году первая в мире коммерческая волновая электростанция была открыта на волновой ферме Агучадура недалеко от Повоа-де-Варзим в Португалии. Электростанция, использующая три машины Pelamis P 750, была официально открыта португальским министром экономики. В 2007 году 20 февраля шотландское правительство объявило о финансировании волновой электростанции в Шотландии, использующей четыре машины Pelamis. Финансирование в размере чуть более 4 миллионов фунтов стерлингов является частью пакета финансирования в размере 13 миллионов фунтов стерлингов для морской энергетики в Шотландии. Электростанция будет расположена в Европейском центре морских испытаний (EMEC) у побережья Оркнейских островов и будет иметь установленную мощность 3 МВт.
Водородное топливо
Совместное предприятие "Топливные элементы и водород" (FCH JU) – это государственно-частное партнерство, поддерживающее исследования, технологическую разработку и демонстрационные мероприятия в области технологий топливных элементов и водородной энергетики в Европе. Его цель – ускорить выход этих технологий на рынок. HyFLEET:CUTE – это проект, объединяющий множество партнеров из промышленности, государственных органов, академических и консалтинговых организаций. Предполагается, что 47 автобусов, работающих на водороде, будут использоваться в регулярных городских перевозках в 10 городах на трех континентах. Многие партнеры проекта HyFLEET:CUTE участвовали в предыдущих проектах, связанных с водородным транспортом, в частности, в проектах CUTE, ECTOS и STEP.
Расходы на топливо
В 2010 году использование возобновляемых источников энергии позволило сэкономить 30 млрд евро на импорте топлива. В 2010 году ЕС выделил 26 млрд евро на поддержку возобновляемой энергетики.
Солнечный отопление
Солнечное теплоснабжение в Европейском Союзе (МВттепло) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Итоги по ЕС 19,08 21,60 23,49 25,55 29,66 31,39 Источники:
Биотопливо
Потребление биотоплива, 2005 г. (ГВтч) Потребление, 2006 г. (ГВтч) Потребление, 2007 г. (ГВтч) № Страна Всего Всего Биодизель Биоэтанол Всего Биодизель Биоэтанол 1 * 21 703 40 417 29 447 3 544 46 552 34 395 3 408 2 4 874 8 574 6 855 1 719 16 680 13 506 3 174 3 920 3 878 3 878 0 4 524 4 270 254 4 1 583 1 961 629 1 332 4 341 3 031 1 310 5 793 2 097 1 533 563 4 055 3 148 907 6 * 1 938 2 587 523 1 894 3 271 1 158 2 113 7 2 818 818 0 1 847 1 847 0 8 2 059 1 732 1 732 0 1 621 1 621 0 9 96 96 0 1 308 539 769 10 481 1 102 491 611 1 171 180 991 11 0 10 10 0 1 061 1 061 0 12 32 540 540 0 940 940 0 13 97 226 162 64 612 477 135 14 7 6 6 0 407 397 10 15 33 226 213 13 382 380 2 16 58 50 48 2 160 151 9 17 110 153 149 4 154 н. д. 154 18 28 139 4 136 107 0 107 19 0 371 172 179 101 н. д. 101 20 9 36 8 13 97 27 54 21 0 42 0 42 70 0 70 22 34 29 17 12 20 0 20 23 0 0 10 0 10 н. д. н. д. 24 – 32 32 0 н. д. н. д. н. д. 25 8 10 10 0 н. д. н. д. н. д. 26 0 7 0 н. д. н. д. н. д. н. д. 27 0 0 0 0 н. д. н. д. н. д. 27 ЕС 34 796 65 148 47 380 10 138 89 482 67 154 13 563 *Всего включает растительные масла в Германии: 7309 ГВтч (2006) и 2018 ГВтч (2005) и биогаз в Швеции: 225 ГВтч (2006) и 160 ГВтч (2005), н. д. = данные отсутствуют