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.

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.

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