Выработка возобновляемой электроэнергии в мире за 2023 год - 8293,2 млрд. кВт·ч или 27,8% от суммарной.
Производство возобновляемой электроэнергии электростанциями Китая - 2722,9 млрд. кВт·ч, что составляет 32,8% от общей выработки ВИЭ мира (179 стран) [1]. Для сравнения, выработка возобновляемой электроэнергии в США за этот период - 909,7 млрд. кВт·ч или около 11,0% от суммарного производства ВИЭ мира; производство возобновляемой электроэнергии в странах ЕС-27 в целом в 2023 году - 1067,8 млрд. кВт·ч или 12,9% от общей выработки на ВИЭ.
Производство электроэнергии-брутто ГАЭС в 2023 году - 121,4 млрд кВт·ч (0,4% к общему объему). Выработка электроэнергии на ГАЭС Китая в 2023 году - 33 млрд млрд кВт·ч (1992 год - отсутствуют данные) [2]. Прирост к 1992 году в целом по всему миру- 63,6 млрд кВт·ч. Таким образом, почти 52% прироста производства электроэнергии на ГАЭС приходится на Китай. Во многом, благодаря высоким темпам строительства ГАЭС, линий электропередачи сверхвысокого и ультравысокого напряжения, Китай вводит значительные мощности ВЭС и СЭС [3]
Примечания:
В 2017 году одна крупнейших компаний Китая Beijing Energy International Holding Co Ltd (Panda Green Energy Group) реализует во многом амбициозный и знаковый проект Datong Panda Power Plant
31 декабря 2024 года в промышленную эксплуатацию введены 11 и 12 агрегаты China's Fengning Pumped Storage Power Plant - крупнейшей ГАЭС мира по состоянию на 1 января 2025 года . Установленная мощность - 3600 МВт. Сальдо потребления электроэнергии - 2,1 ТВт·ч
См. также "Электроэнергетический комплекс Китая"
Обновлено: 11 апреля 2026 года
Возможны изменения и дополнения
Следующее обновление: март-апрель 2027 года
Основные понятия
Под возобновляемыми топливно-энергетическими ресурсами понимаются природные энергоносители, постоянно пополняемые в результате естественных (природных) процессов [1]
Под гидроаккумулирующей станцией (ГАЭС) понимается [2] комплекс сооружений и оборудования, выполняющий функции аккумулирования и выработки электрической энергии путем накачки воды из нижнего бассейна в верхний (насосный режим) и последующего преобразования потенциальной энергии воды в электрическую энергию (турбинный режим).
1. ГОСТ Р 51387-99 "Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. Основные положения"
2.СО 34.21.308-2005. Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения
Весь мир. Структура производства электроэнергии-брутто
по типам электростанций за 1992 год,
млрд. кВт·ч (%)
Весь мир. Структура производства электроэнергии-брутто
по типам электростанций за 2023 год,
млрд. кВт·ч (%)
Весь мир. Структура производства электроэнергии-брутто
на ВИЭ (включая ГЭС) в 1992 году, млрд кВт·ч (%)
Весь мир. Структура производства электроэнергии-брутто
на ВИЭ (включая ГЭС) в 2023 году, млрд кВт·ч (%)
Весь мир. Структура производства электроэнергии-брутто
на ВИЭ (без ГЭС) за 1992 год, млн. кВт·ч (%)
Весь мир. Структура производства электроэнергии-брутто
на ВИЭ( без ГЭС) за 2023 год, млн. кВт·ч (%)
ИНФОРМАТИВНО: Технико-экономические показатели ВИЭ отдельных
стран Европы и всего мира
Сокращения, размерность и примечания:
CAPEX (Capital expenditure) - капитальные затраты, включающие проектирование и строительство [млн. долларов (USDm) за МВт];
OPEX (Оperating expenditure) - удельные эксплуатационные расходы в течение первого года эксплуатации, [долларов (USD) за МВт/год];
CF (Capacity Factor) - КИУМ (коэффициент использования установленной мощности), [ %] рассчитан по отношению к максимальной мощности из расчета календарного числа часов в году (8760).
LCOE (Levelized Cost of Electricity) – нормированная стоимость электроэнергии, [ доллары (USD) на МВт] Обозначение (*) - Средний диапазон, не отражает фактического максимума и минимума
Источник. WEC: World Energy Perspective. Cost of Energy Technologies. Project Partner: Bloomberg New Energy Finance. 2013
Справочно:
A. Сравнение числа часов использования установленной мощности ВИЭ с традиционными технологиями (на примере стран EU-27);
B. Сравнительная динамика производства электроэнергии-брутто во всем мире на АЭС, ГЭС и ВИЭ (без ГЭС), 1992-2022, млрд кВтч
A. Сравнительная диаграмма числа часов использования максимальной мощности
ТЭС, АЭС, ГЭС и ВИЭ разных типов, 1990-2023, часы
B. Сравнительная динамика производства электроэнергии-брутто во всем мире
на АЭС, ГЭС и ВИЭ (без ГЭС), 1992-2023, млрд кВтч
Доли регионов мира в производстве электроэнергии-брутто на ВИЭ (без ГЭС) в 1992 году, млрд. кВт·ч (%)
Доли регионов мира в производстве электроэнергии-брутто на ВИЭ (без ГЭС) в 2023 году, млрд. кВт·ч (%)
Доли регионов мира в производстве электроэнергии-брутто на ГЭС в 1992 году, млрд. кВт·ч (%)
Доли регионов мира в производстве электроэнергии-брутто на ГЭС в 2023 году, млрд. кВт·ч (%)
Крупнейшие гидроэлектростанции мира
The Three Gorges Dam
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 2007
Вводы в эксплуатацию: первый — июль 2003 , последний — июль 2012
Оператор: China Yangtze Power Co., Ltd. (CYPC)
На балансе - China Three Gorges Corporation (CTG)
Latitude,longitude: 30.82325, 111.00355
The Baihetan Dam
Установленная мощность - 16000 МВт
Тип - приплотинная ГЭС с подземным зданием Система машин: радиально-осевые гидравлические турбины турбины: 16х 1000 МВт.
Начало, окончание строительства: 2017 – 2022
Перекрытие реки Jinsha River (Цзиньша) при строительстве ГЭС - ноябрь 2017
Вводы в эксплуатацию: первый — июнь 2021, последний — декабрь 2022
Оператор: China Yangtze Power Co (CYPC)
На балансе - China Three Gorges Corporation (CTG)
Latitude, longitude: 27.22216, 102.90347
Доли регионов мира в производстве электроэнергии-брутто на ГАЭС в 1992 году, млрд. кВт·ч (%)
Доли регионов мира в производстве электроэнергии-брутто на ГАЭС в 2023 году, млрд. кВт·ч (%)
Крупнейшие ГАЭС мира на 1 января 2025 года
Тип: ГАЭС (Высоконапорная, циклическая, с переменной скоростью агрегатов)
Верхний резервуар (Huiyaozigou): Расположен на левом берегу реки Луаньхэ (滦河). Искусственный бассейн в горной котловине. Полный объем: 48,83 млн куб. м. [1]
Нижний резервуар (Niuyuan) - расширенное водохранилище существовавшей ранее ГЭС (Haifengkou HPP). Полный объем: ~66,2 — 71,6 млн куб. м. Расчетный напор - 425 м.
Установленная мощность-брутто - 3600 МВт
Начало строительства: июнь 2013 года (1 фаза); сентябрь 2015 года (2 фаза) [2]
Состав оборудования: 12 обратимых гидроагрегатов по 300 МВт
Вводы в эксплуатацию: первые 10 гидроагрегатов - август 2024, 11 и 12 - 31 декабря 2024 года
Нетто потребления: 2,1 ТВт·ч
Выдача мощности: КРУЭ 500 кВ
Оператор/Собственник - State Grid Xinyuan Group Co., Ltd
Latitude, longitude: 41.666327, 116.528749
Примечания:
[1] Позволяет станции работать на полной мощности (3600 МВт) в течение 10,8 часов
[2] Первая очередь (1800 МВт) — 6 агрегатов с фиксированной скоростью. Вторая очередь (1800 МВт) — 6 агрегатов, из которых 2 агрегата оснащены преобразователями (регуляторами) частоты (variable speed)
Bath County PSPP - США
Тип - ГАЭС (Высоконапорная, циклическая).
Резервуары: Верхний: Высота плотины 140 м, объем ~46 млн м³. Нижний: Высота плотины 41 м, объем ~38 млн м³. Напор: Расчетный напор — 385 метров.
Установленная паспортная мощность - 3003 МВт
Начало строительства: 1977 г. (в 1980–1982 гг. стройка консервировалась из-за падения спроса).
Состав оборудования: 6х477 МВт
После модернизации 2004–2009 гг. мощность была увеличена с первоначальных 2100 МВт.
Ввод в эксплуатацию (COD) - декабрь 1985 года
Выдача мощности: ОРУ 500 кВ
Оператор - Virginia Electric & Power Co
Собственник - Dominion Energy (60%) и FirstEnergy (40%).
NERC Region: SERC
Balancing Authority: PJM Interconnection, LLC
Latitude, longitude: 38.20888, -79.8
Доли регионов мира в производстве электроэнергии-брутто на ВЭС в 1992 году, млн кВт·ч (%)
Доли регионов мира в производстве электроэнергии-брутто на ВЭС в 2023 году, млрд кВт·ч (%)
Доли регионов мира в производстве электроэнергии-брутто на СЭС в 1992 году, млн. кВт·ч (%)
Доли регионов мира в производстве электроэнергии-брутто на СЭС в 2023 году, млрд кВт·ч (%)
Крупнейший солнечный парк в мире: Talatan Solar Park in Gonghe County
Фотоэлектрический парк «Талатань» в уезде Гунхэ Хайнань-Тибетского автономного округа провинции Цинхай** (см. Google Maps - ссылка)
Крупнейший в мире фотоэлектрический парк, площадью 609 кв. км. По данным «Жэньминь жибао» (31 июля 2025 года) здесь задействовано 68 компаний.
Установленная мощность парка на конец 2024 года - 17730 МВт
Принципиальная особенность проекта заключается в рекультивации пустынных земель и ускорении темпов развития сельского хозяйства страны и, прежде всего, овцеводства
Источник снимка: Photo by Xinhua News Agency reporter Zhang Long
Доли регионов мира в производстве электроэнергии-брутто на ГеоТЭС в 1992 году, млн. кВт·ч (%)
Доли регионов мира в производстве электроэнергии-брутто на ГеоТЭС в 2023 году, млн. кВт·ч (%)
Наибольшая по мощности геотермальная электростанция Индонезии
PLTP* Sarulla
Тип - Геотермальная электростанция (ГеоТЭС). Электростанция комбинированного цикла с паровой турбиной и двойным (бинарным) циклом по технологии OEC (Ormat Energy Converter)
Установленная электрическая мощность - 418,14 МВт
Начало строительства - май 2014 года
Состав оборудования: 1 (U-1) × 139,205 МВт, 1 U-2) × 148,53 МВт, 1 (U-3)× 130,4 МВт,
Вводы в эксплуатацию: Unit 1 (Silangkitang, SIL): 17 марта 2017 года
Unit 2 (Namora-I-Langit, NIL-1): 2 октября 2017 года
Unit 3 (Namora-I-Langit, NIL-2): 4 мая 2018 года
Выдача мощности: ОРУ 150 кВ
IPB Owner: PT Pertamina Geothermal Energy (Persero)
Operator Steam Area - KKOB Sarulla Operations, Ltd.
Operator PLTP: KKOB SO, Ltd. (Medco Power Indonesia -19%, Itochu - 25%, Kyushu Electric Power - 25%, Inpex - 18,25%, Ormat Technologies- 12,75%).
Latitude, longitude: 1.82024, 99.0885
* Pembangkit Listrik Tenaga Panas
Наибольшая по мощности геотермальная электростанция Исландии
Hellisheiði
Тип - Геотермальная электростанция (ГеоТЭС). Комбинированный цикл: прямое расширение пара (Flash Steam) + теплоснабжение.
Параметры пара: Высокотемпературный двухфазный поток (смесь пара и воды). Температура на устье скважин 220–300°C.
Установленная электрическая мощность - 303 МВт
Установленная тепловая мощность - 400 МВт (т)
Основное топливо: Геотермальный флюид (возобновляемый ресурс вулкана Хенгидль).
Начало строительства: 2005 г.
Состав оборудования: 7 паровых турбин производства Mitsubishi Heavy Industries.
Конфигурация: 2 турбины высокого давления (по 45 МВт) + 5 турбин низкого давления (по 45-50 МВт).
Вводы (COD): 2006–2011 гг. (поэтапный ввод блоков).
Выдача мощности: РУ 220 кВ (подстанция Hellisheiði).
Оператор / Собственник: Orka náttúrunnar (ON Power — дочерняя компания Reykjavik Energy).
Latitude, longitude: 64.037299. -21.400661
Наибольшие по мощности приливные электростанции мира
Sihwa Tidal Power Plant - Южная Корея
Тип: Приливная электростанция (одностороннего действия — генерация на приливе).
Установленная электрическая мощность - 254 МВт
Состав оборудования: 10 осевых капсульных (bulb) гидроагрегатов мощностью по 25,4 МВт каждый. Диаметр рабочих колес 7,5 метров. Тип генераторов: синхронные генераторы с постоянными магнитами (технология Andritz Hydro), что позволило уменьшить габариты капсулы
Начало строительства - 2004 год
Ввод в эксплуатацию - август 2011 года (официальное открытие и начало выдачи мощности).
Годовая выработка ~552 ГВт·ч (зависит от высоты приливов, средняя амплитуда — 5,6 м).
Собственник/Оператор: K-water (Korea Water Resources Corporation).
Выдача мощности: КРУЭ-154 кВ.
Местоположение: Дамба озера Сихва, город Ансан (Инчхонский залив).
Latitude, longitude: 37.31139, 126.58556
Rance Tidal PP - Франция
Тип - первая в мире приливная электростанция, использующая энергию приливов и отливов. Расположена в устье реки Ранс (La Rance) в департаменте Иль-э-Вилен (Ille-et-Vilaine)*. Система машин: бульбовые (капсульные) гидравлические турбины: 24х10 МВт. Диаметр рабочих колес 5,35 метра
Установленная мощность - 240 МВт
Начало строительства - 1960 год
Перекрытие реки при строительстве электростанции - 1963 год
Особенности гидротурбин: Лопасти рабочего колеса и направляющего аппарата разворачиваются, позволяя генерировать ток при приливе, при отливе, а также работать в режиме насоса (в обе стороны) и в режиме свободного водосброса.
Ввод в эксплуатацию - 1967 год
Годовая выработка составляет около 500–600 млн кВт·ч
Оператор/Собственник - Électricité de France (EDF)
Latitude, longitude: 48.617091, -2.028094