На смену мировому энергетическому хозяйству приходит мировая энергоэкономическая система - вот главная суть энергетического перехода.
Примечание: Фоновый снимок создан ИИ Gemini для сайта EES EAEC. Мировая энергетика в рамках сотрудничества
Аннотация:
Основные показатели и энергоэкономическая модель мирового энергетического хозяйства (179 стран).
В соответствующих подразделах приводятся энергетические профили отдельных организаций и союзов: БРИКС, ШОС. Группа стран G7, Европейский союз (в формате стран с 2020 года), СНГ, EAEC, структурных формирований стран OECD, а также показатели крупнейших генерирующих компаний мира
Обновлено: 28 сентября 2026 года
Возможны изменения и дополнения
Следующее обновление: апрель-май 2027 года
Мировое энергетическое хозяйство - 2025 год
Мировое энергетическое хозяйство, 1992-2023
Исходная информация и источники: территория (CIA, как правило, на апрель 2021 года), население и валовой внутренний продукт по паритету покупательной способности - ВВП* (IMF, на октябрь 2025 года), достоверные извлекаемые запасы энергоносителей (EIA, на декабрь 2022 года), топливные балансы, топливно-энергетический баланс, электроэнергетический комплекс и балансы электрической и тепловой энергии (UNdata, декабрь 2025 года).
Основные результаты для всего мира (179 стран): показатели топливно-энергетических балансов, установленная мощность-нетто электростанций, производство и потребление электрической и тепловой энергии, душевое потребление ВВП*, душевое потребление электроэнергии, душевое потребление энергоносителей, число часов использования установленной мощности-нетто, уровень технологического развития, энергоэкономическая модель мирового хозяйства за период с 1992 по 2023 (1992 год - базовый)
Резюме:
Глобальный углеводородный фундамент ТЭБ и экспортно-импортный паритет.
Ретроспективный анализ мирового топливно-энергетического баланса за период 1992–2023 гг. в сочетании с предиктивными маркерами МВФ (WEO October 2025) подтвердил сохранение безальтернативной органической опоры человеческой цивилизации. Обладая колоссальной совокупной извлекаемой базой природных энергоносителей, планетарная система демонстрирует жесткую географическую асимметрию: избыточный добычной потенциал макрорегионов-доноров (Ближний Восток, Евразия, Северная Америка) уравновешивает глубокий трансграничный дефицит первичных ресурсов в чистых импортирующих кластерах Юго-Восточной Азии и Европы.
Высококонцентрированный традиционный каркас генерации и векторы надежности.
В производственной структуре глобального электроэнергетического комплекса реализована крупноблочная доктрина удержания базовой нагрузки. Надежный технологический базис круглосуточного отпуска тока 24/7/365-366 формирует сбалансированный триумвират тепловых электростанций на угле и газе, регулирующих гидротехнических мега-комплексов и высокотехнологичного ядерного флота АЭС. Наличие этого жесткого органического ядра минимизирует частотные риски, полностью нивелируя издержки от форсированного внедрения номинальных погодных источников ВИЭ.
Парадокс прерывистой декарбонизации и глобальные межконтинентальные энергомосты.
Динамика мирового полезного спроса демонстрирует кратные темпы опережающего масштабирования выработки, обусловленные лавинообразным ростом энергоемких систем искусственного интеллекта (ИИ), ЦОД и урбанизации. Экстенсивная экспансия прерывистых СЭС и ВЭС входит в жесткое физическое противоречие с возможностями национальных ЛЭП. Единственным предиктивным вектором удержания живучести планетарной сети становится проектирование трансграничных межконтинентальных энергетических систем (HVDC-коридор «Евразия — Северная Америка»), превращающих само вращение Земли в естественный регулятор частоты.
Макроэкономические показатели
Территория, тыс. кв. км - 130340,673
Суммарные запасы энергоносителей (оценочно), млрд тут - 1428.596
Население, млн. чел. - 7822,06
Валовой внутренний продукт (по ППС), млрд долларов - 186454,10
Электроэнергетический комплекс
Установленная мощность-нетто электростанций, МВт - 9113688
Производство электроэнергии-брутто, млн кВт∙ч - 29838633
Конечное потребление электроэнергии, млн кВт∙ч - 25442982
Показатели энергетической эффективности
Душевое потребление ВВП (ППС), долларов/чел. - 23837
Душевое потребление энергоносителей, кг (угольный эквивалент)/чел. - 1237
Душевое (валовое) потребление электроэнергии, кВт·ч/чел. - 3253
Душевое потребление электроэнергии населением, кВт·ч/чел. - 870
Число часов использования установленной мощности-нетто, часы - 3159
Уровень технологического развития, проценты - 28,07
Динамика и тенденции развития:
Макроэкономические показатели
Весь мир. Население, 1992-2023, млн чел.
Весь мир. Валовой внутренний продукт (по паритету покупательной способности) - ВВП*,
1992-2023, млрд. долларов
Весь мир. Душевое потребление ВВП*, 1992-2023, долл./чел.
Доказанные извлекаемые запасы природных энергоносителей
(оценочно - по данным EIA на декабрь 2022 года)
Сырая нефть на 1 января 2020 года - 351.745 млрд тут
Природный газ на 1 января 2019 года - 275.343 млрд тут
Уголь на 31 декабря 2020 года - 801.541 млрд тут
Суммарные запасы - 1428.628 млрд тут
Динамика производства органического топлива
во всем мире, 1992-2023, млн тут
Структура производства органического топлива во всем мире в 1992 и 2023 годах, млн тут (проценты)
Динамика производства электроэнергии на АЭС и ВИЭ во всем мире, 1992-2023, млрд. кВт∙ч
Динамика конечного потребления первичной энергии во всем мире, 1992-2023, млн тут
Структура производства энергоносителей в мире
в 1992 году, ПДж (проценты)
Структура производства энергоносителей в мире
в 2023 году, ПДж (проценты)
Структура конечного энергетического потребления
в мире в 1992 году, ПДж (проценты)
Структура конечного энергетического потребления
в мире в 2023 году, ПДж (проценты)
Установленная мощность-нетто электростанций на конец 2023 года - 9113,69 ГВт
Динамика установленной номинальной мощности-нетто электростанций мира, 1992-2023, ГВт
Структура генерирующей мощности по классификации источников энергии в мире в 1992 и 2023 годах, ГВт (проценты)
Структура установленной мощности электростанций
по типам за 1992 год, млн. кВт (%)
Структура установленной мощности электростанций
по типам за 2023 год, млн. кВт (%)
Крупнейшие электростанции
Three Gorges HPP - Китай
Крупнейшая электростанция мира, крупнейшая ГЭС в мире
Установленная мощность - 22500 МВт
Тип - русловая ГЭС с двумя приплотинными зданиями и одним подземным зданием. Система машин: радиально-осевые гидравлические турбины турбины, в том числе: левое здание - 14х700 МВт, правое здание - 12х700 МВт и подземное здание - 6х700 МВт, два вспомогательных гидроагрегата - 2х50 МВт
Начало, окончание строительства: 1994-2012
Перекрытие реки Yangtze River (Янцзы) при строительстве ГЭС - ноябрь 1997
Вводы в эксплуатацию: первый — июль 2003 , последний — июль 2012
Оператор/Собственник: China Yangtze Power Co., Ltd. (CYPC)
Latitude,longitude: 30.82325, 111.00355
Bruce NPP - Канада
Крупнейшая действующая атомная электростанция мира с реакторами со статусом OP на 1 января 2026 года
Установленная мощность-нетто - 6478 МВт
Установленная мощность-брутто - 6944 МВт
Количество реакторов - 8, Тип - PHWR
Начало строительства: 1 - июнь 1971, 2 - декабрь 1970, 3 и 4 июль и сентябрь 1972, 5 и 6 - май и январь 1978, 7 май 1979, 8 - июль 1979.
Продолжительность строительства: 1,2 и 3 - 5 лет, 4-7 по 6 лет и 8 - 7 лет
Ввод в эксплуатацию: 1 и 2 - сентябрь 1977, 3 - февраль 1978, 4 - январь 1979, 5 - февраль 1985, 6 - сентябрь 1984, 7 -апрель 1986, - 8 май 1987
Продолжительность эксплуатации; 1 и 2 по 48 лет, 3 - 47 лет, 4 - 46 лет, 5 - 40 лет, 6 - 41 год, 7 - 39 лет и 8 - 38 лет
Собственник - Bruce Power. Оператор - Bruce Power
Latitude, longitude: 44.3271, -81.58623
Примечание: На 1 января 2026 года все реакторы электростанции Kashiwazaki-Kariwa NPP (Japan) со статусом SO (приостановлены в эксплуатации) : KASHIWAZAKI KARIWA-2, 3 и 4 соответственно с 05.07.2007, 19.09.2007 и 11.02.2008. Реакторы KASHIWAZAKI KARIWA-1, 5,6 и 7 соответственно с: 06.08.2011, 25.01.2012, 26.03.2012 и 23.08.2011
Атомная энергетика
Примечания:
1. Типы реакторов:
BWR (Boiling Water Reactor) - ядерный реактор на кипящей воде (с водным замедлителем и теплоносителем, пар непосредственно генерируется в активной зоне, пароводяная смесь охлаждает активную зону и замедляет в ней нейтроны, топливо-обогащённый оксид урана);
FBR (Fast Breeder Reactor) - ядерный реактор-размножитель на быстрых нейтронах, быстрый ядерный реактор-размножитель;
GCR (Gas Cooled Reactor) - газоохлаждаемый ядерный реактор
HTGR - (High-Temperature Gas Cooled Reactor) - высокотемпературный газоохлаждаемый реактор,(использующий в качестве топлива уран или плутоний, а в качестве воспроизводящего материала - торий; теплоноситель - газ);
HWGCR (Heavy Water Gas Cooled Reactor) - газоохлаждаемый ядерный реактор с тяжеловодным замедлителем;
HWLWR (Heavy-Water Moderated Light Water-Cooled Reactor) - легководный ядерный реактор с тяжеловодным замедлителем;
LWGR (Light Water Cooled-Graphit Mmoderated Reactor) - реактор с графитовым замедлителем, известный в России, как РБМК - реактор большой мощности канальный;
PHWR (Pressurized Heavy Water Reactor) - реакторы, использующие в качестве топлива природный (необогащенный) уран, а в качестве теплоносителя - тяжелую воду;
PWR (Pressurized Water Reactor) - реактор с водой под давлением;
SGHWR (Steam-Generating, Heavy Water Reactor) - тяжеловодный парогенерирующий ядерный реактор
X - нет данных
2. Статус*: OP - Operational (Действующий); UC - Under Conctraction (Строящийся); SO - Suspended Operation (Приостановленный в эксплуатации)
DC - Decommissioning Completed (Вывод из эксплуактации завершен); ; PS -Permanent Shutdown (Выведенный из эксплуатации);
*См. Глоссарий PRIS IAEA
3. Следует обратить внимание, что COD (Commercial Operation Date ) в соответствии с IAEA не соответствует учету ввода в эксплуатацию по АЭС отдельных стран, что, по-видимому, объясняется отсутствием единой терминологии. Например, АЭС Heysham1 (Великобритания).
В соответствии с данными DECC ( на май 2013 г.) начало генерации - 1984 г., что соответствует по данным IAEA первому включению в сеть (First Grid Connection - терминология IAEA) реактора HEYSHAM A-1 9 июля 1983 г. и реактора HEYSHAM A-2 11 октября 1984 г., в то время как COD обоих реакторов 1 апреля 1989 г.
Производство электроэнергии-брутто в мире за 2023 год - 29838,63 млрд. кВт·ч
Производство электроэнергии-брутто в мире,
1992-2023, млрд. кВт·ч
Структура производства электроэнергии-брутто
в мире по классификации энергоносителей за 1992
и 2023 годы, млрд. кВт·ч (%)
Весь мир.
Структура производства электроэнергии-брутто по типам электростанций в мире за 1992 год, млрд. кВт·ч (%)
Весь мир.
Структура производства электроэнергии-брутто по типам электростанций в мире за 2023 год, млрд. кВт·ч (%)
Структура выработки электроэнергии-брутто на ТЭС
в 1992 году, млн кВт·ч (проценты)
Структура выработки электроэнергии-брутто на ТЭС
в 2023 году, млн кВт·ч (проценты)
Суммарное конечное (полезное) потребление электроэнергии во всем мире (179 стран)
за 2023 год - 25443 млрд. кВт∙ч. Рост к 1992 году - 2,5 раза.
Наибольший рост потребления электроэнергии в 2023 году в сравнении с 1992 годом в Азии и Океании - 5,7 раза
(к 2022 году прирост - 3,0 %) и на Ближнем Востоке - 5,1 раза (к 2022 году рост на 6,3 %).
В Центральной и Южной Америке конечное потребление электроэнергии увеличилось с 406 млрд. кВт∙ч в 1992 году
до 1144 млрд. кВт∙ч в 2023 году или в 2,8 раза (при увеличении к 2022 году на 3,7 %).
В Африке отмечается также увеличение потребления в 2,8 раза в 2023 году в сравнении с 1992 годом (к 2022 году прирост на 0,3%)
В Европе и Северной Америке рост потребления в 2023 году в сравнении с 1992 годом соответственно - 1,3 и 1,4 раза. При этом, к 2022 году в Европе снижение потребления электроэнергии на 2,4%, в Северной Америке также снижение на 2,3%.
В Евразии отмечается стагнация за весь период, начиная с 1993 по 2023 годы включительно. В 2023 году потребление электроэнергии составило 1193 млрд. кВт∙ч при 1202 млрд. кВт∙ч в 1992 году и незначительно увеличилось (на 0,6%) в сравнении с 2022 годом.
Структура конечного потребления электроэнергии в мире в 2023 году, млрд. кВт·ч (%)
Структура потребления электроэнергии транспортом всего в мире за 1992 год, млн. кВт·ч (%)
Структура потребления электроэнергии
транспортом всего в мире за 2023 год, млн. кВт·ч (%)
Структура потребления электроэнергии другими секторами всего в мире за 1992 год, млрд. кВт·ч (%)
Структура потребления электроэнергии другими секторами всего в мире за 2023 год, млрд. кВт·ч (%)
Показатели энергетической эффективности
Весь мир. Душевое потребление электроэнергии, 1992-2023, кВт∙ч/чел
Весь мир. Душевое потребление энергоносителей, 1992-2023, кг (условное топливо)/чел.
Весь мир. Число часов использования установленной мощности-нетто электростанций,
1992-2023, часы
Весь мир. Уровень технологического развития, 1992-2023, проценты
Энергоэкономическая модель мира
Весь мир. Энергоэкономическая модель, 1992-2023,(1992 год - базовый), проценты