🎯
Ключевые выводы

В 2025 году возобновляемые источники составили 92% новых генерирующих мощностей в мире, впервые обогнав уголь по доле в глобальном энергобалансе (34,3% против 33,1%).

Европейский союз и Индия выделяют суммарно $7,2 млрд на масштабирование технологий улавливания углерода, что указывает на переход от пилотов к промышленному внедрению.

Долговременное хранение энергии (LDES) выходит из лабораторий: глобальная мощность вырастет с 20 ГВт в 2025 до 100+ ГВт к 2030 году, решая главную проблему возобновляемой энергетики — непостоянство.

Переход от ископаемого топлива к чистой энергии больше не гипотеза. Данные за 2025 год показывают историческую точку перелома: возобновляемые источники составили более 92% всех новых генерирующих мощностей, добавленных в мире. Это не просто количественный рост — это фундаментальная смена структуры глобальной энергосистемы.

В первой половине 2025 года доля возобновляемых источников в глобальной генерации электричества достигла 34,3%, впервые превысив долю угля (33,1%). Солнце и ветер теперь не альтернативные источники — они стали основой новой энергетической инфраструктуры на четырёх континентах.

Когда рекорды становятся нормой

Австралия прошла рубеж, который ещё три года назад казался амбициозной целью на десятилетие. В конце 2025 года возобновляемые источники и накопители энергии обеспечили более 50% электричества в национальной сети — не за один день, а на протяжении целого квартала. Результат ощутили потребители: оптовые цены на электроэнергию упали более чем на 40% год к году.

Португалия установила новый европейский рекорд в январе 2026: более 80% электроэнергии в стране произведено из возобновляемых источников, преимущественно ветра и гидроэнергетики. Это уже не экспериментальные проекты — это повседневная работа энергосистем развитых стран.

Мы видим не просто добавление мощностей. Мы наблюдаем системную трансформацию: энергия дешевеет, становится чище и доступнее. Это меняет условия конкуренции для всех индустрий.— Отчёт We Mean Business Coalition, февраль 2026

Углеродное улавливание: от пилотов к гигаваттам

Европейский союз запускает программу финансирования в €5 млрд ($5,4 млрд) для продвижения технологий улавливания, использования и хранения углерода (CCUS) в промышленный масштаб. Программа включает тестирование модульных систем улавливания на цементных заводах и создание трансграничной сети хранилищ CO₂ через альянс CO₂ Hub Alliance.

Индия добавляет $2,2 млрд в бюджет 2026 года на те же технологии, одновременно расширяя поддержку возобновляемых источников и добычи критических минералов для электромобилей. Суммарно две экономики — европейская и индийская — направляют более $7 млрд на углеродное улавливание за один год.

💡
Почему это важно
Ранее CCUS считались слишком дорогими для масштабирования. Новые инвестиции меняют экономику: модульные системы снижают капитальные затраты, а трансграничные хранилища решают проблему инфраструктуры. Переход от демонстрационных проектов к коммерческому развёртыванию становится реальностью.

Хранение энергии: решение проблемы непостоянства

Главный барьер возобновляемых источников — непостоянство генерации — теряет актуальность. Совет по долговременному хранению энергии (Long Duration Energy Storage Council) прогнозирует рост глобальной мощности LDES с 20 ГВт в 2025 году до более 100 ГВт к 2030-му. Только в 2026 году ожидается ввод в эксплуатацию 15+ ГВт новых проектов в США, Китае, Австралии и Европейском союзе.

Университет Окленда в Новой Зеландии разработал новый анодный материал для литий-ионных батарей, способный заменить графит. Материал увеличивает плотность энергии и продлевает жизненный цикл аккумуляторов, что напрямую влияет на дальность хода электромобилей и надёжность систем хранения в сетях.

Испания зафиксировала более 740 МВт новых заявок на системы накопления энергии на батареях (BESS) в 2026 году. Австралия запустила систему Stanwell мощностью 600 МВтч в штате Квинсленд, одну из крупнейших в регионе.

Промышленная декарбонизация: от котлов до печей

Американский стартап представил тепловую батарею, способную хранить возобновляемую энергию в виде высокотемпературного тепла. Технология позволяет заводам электрифицировать ископаемые процессы: котлы, печи, обжиговые печи. До сих пор эти процессы считались «трудно декарбонизируемыми» из-за необходимости постоянного высокотемпературного нагрева.

Шведская энергокомпания Vattenfall строит ветропарк Clashindarroch II с башнями турбин из низкоуглеродной стали. Это снижает встроенный углеродный след башен на 36% по сравнению с обычной сталью. Проект показывает, как возобновляемая энергетика декарбонизирует саму себя — не только генерацию, но и производственные цепочки.

Практический инсайт
Для корпоративных стратегов: декарбонизация промышленных процессов перестала быть вопросом «если» и стала вопросом «когда». Компании, которые внедряют электрификацию и CCUS сегодня, получают преимущество по затратам через 3-5 лет, когда регуляторы ужесточат углеродные налоги.

Ветер и солнце: координация через границы

Великобритания и Европейский союз подписали новое соглашение о безопасности чистой энергии. Страны обязуются совместно развивать оффшорную ветроэнергетику Северного моря до 100 ГВт мощности к 2050 году. Соглашение координирует инвестиции, стандарты оборудования и процедуры подключения к сетям.

Глобальные инвестиции в инфраструктуру передачи и распределения электроэнергии превысят $400 млрд в 2026 году. Это обусловлено необходимостью подключения удалённых возобновляемых ресурсов (оффшорный ветер, солнечные фермы в пустынях), поддержки двунаправленных потоков энергии (от потребителей с крышными панелями в сеть) и электрификации транспорта и отопления.

Что дальше: три точки роста

Данные за 2025-2026 годы указывают на три взаимосвязанные траектории, которые определят темп энергоперехода в ближайшие пять лет.

Первое: хранение становится инфраструктурой. Долговременные накопители энергии (100+ часов разряда) выходят из лабораторий. Проекты в США, Китае, Австралии переходят от пилотов к коммерческим контрактам с операторами сетей. Это решает проблему непостоянства возобновляемых источников не за счёт резервных газовых турбин, а за счёт сохранения избытков солнца и ветра.

Второе: углеродное улавливание масштабируется. Инвестиции ЕС и Индии в $7+ млрд за один год — не благотворительность. Это ставка на то, что стоимость CCUS упадёт с текущих $200-400 за тонну CO₂ до $100-150 к 2030 году благодаря модульным системам и экономии от масштаба. Если прогноз оправдается, технологии станут обязательными для цементных, сталелитейных и химических заводов.

Третье: инфраструктура определяет победителей. $400 млрд инвестиций в сети в 2026 году — это не просто прокладка кабелей. Это гонка за контроль над тем, кто сможет подключить новые мощности быстрее. Страны и регионы, которые модернизируют сети сейчас, привлекут дата-центры, заводы по производству водорода и батарейные гигафабрики в следующие три года.

Узнать больше

We Mean Business Coalition — Signals of Change February 2026

Обзор позитивных сигналов в энергопереходе, включая данные о рекордном развёртывании чистых энергетических решений на четырёх континентах в 2025 году.

Читать больше

Carbon Capture Europe 2026

Конференция по технологиям улавливания, использования и хранения углерода, включая обновления о €5 млрд финансировании ЕС и модульных системах для цементных заводов.

Читать больше

Long Duration Energy Storage Council — Market Outlook

Прогноз роста глобальной мощности долговременного хранения энергии с 20 ГВт в 2025 до 100+ ГВт к 2030 году, с деталями по проектам в США, Китае, Австралии и ЕС.

Читать больше

Источники

We Mean Business Coalition

Данные о рекордном развёртывании возобновляемых источников энергии, достижениях Австралии и Португалии, тепловых батареях для промышленности и британско-европейском соглашении по оффшорной ветроэнергетике.

Carbon Capture Europe Conference

Информация о €5 млрд финансировании ЕС для технологий CCUS, модульном улавливании углерода на цементных заводах и трансграничной сети хранилищ CO₂.

Carbon Brief

Данные о выделении Индией $2,2 млрд на технологии улавливания углерода и поддержку критических минералов в бюджете 2026 года.

AutoFile NZ

Информация о новом анодном материале для литий-ионных батарей, разработанном Университетом Окленда под руководством профессора Пэна Цао.

ESS News

Данные о 740 МВт новых заявок на системы накопления энергии на батареях в Испании в 2026 году.

Energy Storage News

Информация о запуске системы накопления энергии Stanwell мощностью 600 МВтч в Квинсленде, Австралия.

LinkedIn / Renewable Energy Trends

Прогноз глобальных инвестиций в инфраструктуру передачи и распределения электроэнергии, превышающих $400 млрд в 2026 году.