INSTITUT ENERGETIKI LOGO

Прогноз развития энергетики мира и России 2024

Серия исследований "Мировая энергетика"

Серия исследований "Энергетика России"

Модельно-информационный комплекс SCANER

Новое в энергетике

Базовая кафедра Системных исследований энергетических рынков

СОВЕТ по приоритетному направлению НТР РФ

Научный совет ОЭММПУ РАН по системным исследованиям в энергетике

Школа молодых ученых

Национальные проекты России

Главная » Новое в энергетике за апрель 2026

1. Добыча и переработка топлив


Ливия объявила об открытии трёх месторождений нефти и газа (апрель 2026)

Ливийская национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) объявила об открытии трёх новых месторождений нефти и газа в стране (на суше и на шельфе). Эти открытия подтвердили высокий ожидаемый потенциал основных нефтегазоносных районов страны и эффективность партнерства с международными компаниями.

Реализация совместного проекта NOC и алжирской нефтяной компанией Sonatrach обеспечила открытие нефтегазового месторождения в бассейне Гадамес на северо-западе Ливии. Разведочная скважина была пробурена на глубину более 2,5 км и вскрыла новые продуктивные пласты. Текущий дебит составил более 360 тысяч м3/сутки газа и 327 баррелей/сутки газового конденсата.

В рамках сотрудничества с испанской нефтегазовой компанией Repsol открыты новые залежи нефти в бассейне Мурзук примерно в 800 км к югу от Триполи. Разведочная скважина достигла глубины 1,32 км и показала стабильный поток нефти в 763 баррелей/сутки.

Компания Eni North Africa (дочерняя компания крупнейшей итальянской нефтегазовой компании Eni) обнаружила новое газовое месторождение на шельфе примерно в 95 км от западного побережья Ливии. Скважина, пробуренная на глубину 3,2 км, показала дебит в 680 тыс. м3/сутки.

Ливия является одной из стран, обладающих крупными запасами углеводородов. По данным "Ежегодного статистического бюллетеня ОПЕК 2025" (OPEC Annual Statistical Bulletin 2025), доказанные запасы нефти в Ливии оцениваются в 48 млрд баррелей (10-е место в мире).

https://neftegaz.ru/news/Geological-exploration/921086-noc-soobshchila-ob-otkrytii-srazu-trekh-mestorozhdeniy-uglevodorodov-v-livii-/

2. Электроэнергетика и теплоснабжение


ТЭС на ССКП предлагается включить в Генеральную схему до 2042 года (апрель 2026)

Минэнерго России предлагает при строительстве и модернизации угольных ТЭС включить в утвержденную Правительством Российской Федерации в конце 2024 года Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года инновационные паровые турбины, работающие на суперсверхкритических параметрах (ССКП) пара, позволяющих увеличить КПД работы электростанции.

Технологии ССКП должны обеспечивать давление пара в 28 – 30 МПа и температуру в 600 – 620°С, в результате чего КПД может возрасти с 35 – 38 % до 46 % и выше. В мире технологии ССКП в настоящее время эффективно используются в Китае, США, Японии и Германии.

Согласно Генеральной схеме, в России до 2042 года должно быть введено в эксплуатацию 11,9 ГВт угольных ТЭС, еще 11,5 ГВт – модернизированы. Уже начато строительство 3,2 ГВт новых угольных энергоблоков, включая три блока Забайкальской ТЭС мощностью 350 МВт каждый, два блока Харанорской ГРЭС в Забайкальском крае и три блока Иркутской ТЭЦ-11.

По данным Минэнерго России, общая установленная мощность угольных электростанций России в настоящее время составляет 38, 5 ГВт (почти 15 % от всей установленной мощности электростанций ЕЭС России). Угольные ТЭС ежегодно вырабатывают порядка 15 % всей электроэнергии в стране и обеспечивают отпуск около 27 % тепловой энергии. Средний возраст угольных ТЭС достиг 37 лет, а доля устаревшего оборудования составляет 50 %.

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1776053580

3. Возобновляемая энергетика


В 2025 году в мире было введено в эксплуатацию 605 ГВт новых СЭС и выработано дополнительно 600 ТВт·ч электроэнергии (апрель 2026)

Согласно последнему отчёту Международного энергетического агентства (МЭА), в 2025 году мировая солнечная энергетика выработала дополнительно 600 ТВт·ч электроэнергии, обеспечив общее производство на уровне 2800 ТВт·ч, в результате чего доля солнечной энергии в общем мировом производстве электроэнергии превысила 8 %.

Возобновляемая энергетика в целом обеспечила в 2025 году рост общей мощности порядка 800 ГВт, при этом рост установленной мощности мировой солнечной энергетики составил 605 ГВт, ветроэнергетики – 159 ГВт, других возобновляемых источников энергии – 33 ГВт.

Среди основных выводов нового отчета МЭА по итогам 2025 года отмечается:
- Общий мировой спрос на энергию продолжил расти, рост составил 1,3 % в годовом выражении, что несколько ниже среднего показателя за последнее десятилетие.
- Солнечная энергетика удовлетворила более 25 % прироста спроса на энергию, тогда как природный газ – только 17 %. ВИЭ покрыли почти 60% роста мирового спроса.
- Наибольшую долю глобального роста спроса на энергию обеспечил Китай, однако темп его резко замедлился.
- В мире спрос на электроэнергию рос более чем в два раза быстрее, чем спрос на энергию в целом. Хотя доля роста спроса на электроэнергию от электротранспорта и дата-центров была небольшой, их потребность в электроэнергии росла достаточно быстро. В США спрос энергию дата-центров составил половину всего роста спроса на электроэнергию.
- Рост спроса на нефть и газ замедлился, сократившись до 0,7 % и 1,0 % соответственно, тогда как спрос на уголь незначительно вырос, составив 0,4 %.
- Темпы роста генерации с использованием безуглеродных источников энергии (ВИЭ и атомной энергии) превысили темпы общего роста производства электроэнергии.
- Глобальный рост выбросов углекислого газа (CO2) от объектов энергетики замедлился, увеличившись примерно на 0,4 %.

https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2026
https://iea.blob.core.windows.net/assets/ade8ff08-3401-4e0b-9b3b-e8f3988d238e/GlobalEnergyReview2026.pdf

Ввод новых ВЭС в мире за год вырос на 40% больше, чем годом ранее, и составил в 2025 году 165 ГВт (апрель 2026)

Согласно новому отчету Глобального совета по ветроэнергетике (GWEC), в 2025 году совокупная установленная мощность мировой ветроэнергетики выросла на рекордные
165 ГВт (на 40 % больше, чем в 2024 году) и достигла 1299 ГВт.

На Азиатском рынке было введено в эксплуатацию 131 ГВт новых мощностей (порядка 80 % глобального ввода). Китай добавил более 120,5 ГВт, а Индия – свои рекордные 6,3 ГВт.

Второе место после Китая занимают США с новым вводом 6,9 ГВт наземных ВЭС, несмотря на борьбу администрации президента Трампа против новых проектов оффшорных ВЭС.

Последующие места после Индии занимают страны, обеспечившие ввод в 2025 году более 1 ГВт новых мощностей ВЭС: Германия (5,7 ГВт), Бразилия (2,3 ГВт), Турция (2,1 ГВт), Швеция (1,8 ГВт), Испания (1,6 ГВт), Саудовская Аравия (1,5 ГВт), Франция (1,4 ГВт), Великобритания (1,3 ГВт), Австралия (1,2 ГВт), Чили (1,2 ГВт) и Финляндия (1,0 ГВт).

Текущий рост установленной мощности ветроэнергетики определяется высоким спросом на новые береговые ВЭС, ввод которых в 2025 году вырос на 42 % и составил 155,3 ГВт.

В 2025 году продолжился ввод оффшорных ВЭС (хотя и уступая рекордным вводам 2024 года). Всего было подключено к сети порядка 9,3 ГВт новых мощностей офшорной ветроэнергетики, в результате чего общая установленная мощность оффшорных ВЭС достигла 92,3 ГВт. Китай ввёл 6,6 ГВт новых морских ВЭС, а Европа – около 2 ГВт (при этом Великобритания – более 1 ГВт).

Согласно оценкам GWEC, с 2026 по 2030 год в мире будет введено в эксплуатацию в общей сложности 969 ГВт новых мощностей ВЭС (в среднем по 194 ГВт в год). При этом предполагается большая диверсификация рынка за счет быстрого роста ветроэнергетики в Юго-Восточной и Центральной Азии, Африке и на Ближнем Востоке. Поэтому ожидается, что начиная с 2027 года более половины мирового роста будет приходиться на рынки за пределами Китая.

Прогнозируется, что к 2029 году глобальная мощность ветроэнергетики превысит 2 ТВт – всего через шесть лет после достижения в 2023 году исторического рубежа в 1 ТВт.

https://energy-policy.ru/obem-vvoda-novyh-vetrovyh-elektrostanczij-v-2025-godu-vyros-na-40-do-165-gvt-iz-nih-1205-gvt-prishlis-na-kitaj-i-lish-19-gvt-na-evropu/novosti/2026/04/20/
https://www.gwec.net/news/global-wind-installations-rise-record-40-as-industry-charts-way-out-of-energy-crisis

Первую в мире петротермальную электростанцию мощностью 50 МВт намечается запустить в 2030 году в США в штате Орегон (апрель 2026)

Американская компания Quaise Energy, специализирующаяся на сверхглубоком бурении (в том числе путем бесконтактного бурения миллиметровыми волнами), заявила, что к 2030 году планируется запустить первую в мире электростанцию (проект Obsidian), использующую петротермальную - "сверхгорячую" геотермальную энергию с большой глубины. Станция будет располагаться в Орегоне. На первом этапе её мощность может составить 50 мегаватт. В последующем предполагается увеличить мощность до 250 МВт, а в долгосрочной перспективе – до 1 ГВт и более.

Особенность проекта заключается в том, что "сверхгорячая" геотермальная система создается на глубине, где температура породы достигает свыше 300°C. При такой температуре геотермальная скважина может обеспечить производство в десятки раз большего количества энергии. Однако, бурение глубоких скважин традиционными методами для достижения таких температур является весьма дорогой и сложной задачей.

По данным Quaise Energy, Obsidian является первым проектом, когда высокие температуры будут достигаться примерно на глубине пяти километров путем двухэтапного бурения – вначале до температуры породы порядка 300°C скважины будут буриться традиционным способом, а затем при более высокой температуре с использованием миллиметровых волновых систем.

Компания заявляет, что системы скважин "сверхгорячей" геотермальной электростанции займут значительно меньшую поверхность земли, чем ВЭС или СЭС аналогичной мощности.

https://www.quaise.com/news/introducing-project-obsidian
https://interestingengineering.com/energy/quaise-superhot-geothermal-oregon-50mw

4. Ядерная энергетика


Введён в эксплуатацию самый мощный энергоблок в России – первый ВВЭР-ТОИ Курской АЭС-2 (апрель 2026)

Введен в эксплуатацию самый мощный в России инновационный энергоблок № 1 Курской АЭС-2 с реакторной установкой ВВЭР-ТОИ (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик – Инжиниринговый дивизион "Росатома"). Его установленная мощность составляет 1252 МВт.

Блок ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный) является ядерным энергоблоком поколения "3+", который спроектирован с использованием передовых цифровых разработок и отвечает высоким требованиям безопасности и эффективности.

По итогам опытно-промышленной эксплуатации энергоблока, во время которой было проведено более полутора тысяч испытаний систем и оборудования, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выдала в апреле 2026 года заключение о его соответствии проектной документации, а также действующим техническим регламентам и требованиям энергетической эффективности.

На Курской АЭС-2, согласно Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики России до 2042 года, запланировано сооружение четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-ТОИ общей мощностью 5000 МВт (строительство энергоблоков № 2 и № 3 уже ведется). Всего до 2042 года в России предстоит построить 38 новых энергоблоков в семи новых регионах.

Введён в эксплуатацию самый мощный энергоблок в России – первый ВВЭР-ТОИ Курской АЭС-2 (апрель 2026) Введен в эксплуатацию самый мощный в России инновационный энергоблок № 1 Курской АЭС-2 с реакторной установкой ВВЭР-ТОИ (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик – Инжиниринговый дивизион "Росатома"). Его установленная мощность составляет 1252 МВт. Блок ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный) является ядерным энергоблоком поколения "3+", который спроектирован с использованием передовых цифровых разработок и отвечает высоким требованиям безопасности и эффективности. По итогам опытно-промышленной эксплуатации энергоблока, во время которой было проведено более полутора тысяч испытаний систем и оборудования, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выдала в апреле 2026 года заключение о его соответствии проектной документации, а также действующим техническим регламентам и требованиям энергетической эффективности. На Курской АЭС-2, согласно Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики России до 2042 года, запланировано сооружение четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-ТОИ общей мощностью 5000 МВт (строительство энергоблоков № 2 и № 3 уже ведется). Всего до 2042 года в России предстоит построить 38 новых энергоблоков в семи новых регионах.

https://www.atomic-energy.ru/news/2026/04/29/165504

6. Аккумулирование энергии


В марте Германия ввела аккумуляторные накопители энергии рекордной ёмкостью 1 ГВт·ч (апрель 2026)

Согласно онлайн платформе "Energy-Charts" Института систем солнечной энергетики имени Фраунгофера (Fraunhofer ISE), в Германии в марте 2026 года были добавлены новые аккумуляторные системы хранения энергии общей мощностью 522,9 МВт и ёмкостью 985,9 МВт·ч. Поскольку регистрация новых систем происходит в течение нескольких недель после их ввода в эксплуатацию, предполагается, что общая емкость аккумуляторного хранения энергии в марте превысила 1 ГВт·ч. Это самый высокий месячный рост ёмкости аккумуляторного хранения энергии в Германии.

А платформа "Battery Charts" Рейнско-Вестфальского технического университета Ахена (RWTH Aachen University) показывает рост систем хранения энергии по разным сегментам, отмечая, что совокупная емкость систем хранения энергии в жилом секторе увеличилась в марте с 20,43 до 20,75 ГВт·ч по сравнению с февралем, коммерческие системы хранения увеличились с 1,39 до 1,42 ГВт·ч, а крупномасштабные – с 4,46 до 5,06 ГВт·ч. На середину мая эти показатели составили уже 21,35 ГВт·ч, 1,49 ГВт·ч и 5,38 ГВт·ч, соответственно.

К концу марта общая емкость по всем сегментам достигла 27,23 ГВт·ч, а установленная мощность – 17,90 ГВт. В реестре основных данных рынка было зарегистрировано более 2,4 миллиона систем аккумуляторного хранения. Основную долю составляют домашние системы хранения, причем только в марте было добавлено примерно 45000 таких систем. Также был зарегистрирован ввод в эксплуатацию порядка 30 новых крупномасштабных систем хранения энергии, в результате чего их общее число достигло 489 единиц.

https://www.ess-news.com/2026/04/16/germany-adds-record-1-gwh-of-battery-storage-in-march/
https://www.ise.fraunhofer.de/en/press-media/press-releases/2020/energy-charts-online-data-platform-relaunched-today-with-new-features.html
https://battery-charts.de/de/battery-charts-de/

8. Электротранспорт


"Росатом" выводит на российский рынок первого беспилотного "робота-заправщика" для электромобилей (апрель 2026)

"Росатом" представил новую мобильную электрозарядную станцию для электротранспорта на Международной выставке и форуме "Энергосбережение, зеленая энергетика и электротранспорт" RENWEX 2026, состоявшейся 7 - 10 апреля 2026 г. в выставочном комплексе "Тимирязев Центр" (Москва).

Данная инновационная разработка Топливного дивизиона "Росатома" (управляющая компания – АО "ТВЭЛ") представляет собой первое в России беспилотное передвижное зарядное устройство, могущее перемещаться в пределах достаточно широкой зоны. При возникновении трудностей с использованием стационарных электрозарядных станций владелец электромобиля может вызвать данное зарядное устройство через клиентское приложение. Станция автоматически направляется к месту вызова, а после зарядки электромобиля возвращается к специальному модулю для своей подзарядки.

Предполагается, что основными заказчиками мобильных зарядных станций будут компании, управляющие объектами недвижимости и электрозарядной инфраструктурой.

Все детали данной станции отечественного производства, включая литий-ионные аккумуляторы производства Топливного дивизиона "Росатома". Емкость батареи пилотного образца мобильной электрозарядной станции составляет 35 кВт∙ч, а в перспективе до 105 кВт∙ч. Станция может маневрировать на закрытых паркингах со скоростью до 10 км/ч, успешно преодолевая уклоны и неровности в любую погоду.

Станция будет серийно производиться предприятиями "Росатома". Заказчиком НИР и ОКР является АО "ТВЭЛ", а головным исполнителем – ООО "Центротех Инжиниринг" из Санкт-Петербурга (входит в состав Топливного дивизиона "Росатома").

https://atommedia.online/press-releases/rosatom-vyvodit-na-rossiyskiy-rynok-pervogo-peredvizhnogo-bespilotnogo-robota-zapravshchika-dlya-ele/

Батарея третьего поколения Shenxing от CATL заряжается менее чем за 7 минут (апрель 2026)

Крупнейший китайский производитель тяговых батарей для электротранспорта, а также аккумуляторов для систем накопления энергии Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) представил третье поколение своей батареи Shenxing LFP (или Shenxing III), которая набирает заряд с 10 до 98 % за 6 минут 27 секунд, опережая по скорости заряда недавно выпущенную китайским автомобильным гигантом BYD батарею Blade 2.0.

Обе компании (CATL и BYD) вместе обеспечивают более половины мирового рынка тяговых аккумуляторов для электромобилей, возглавляя технологическую гонку в мире по снижению затрат, обеспечению быстрой зарядки и увеличению запаса хода.

CATL также планирует начать в четвёртом квартале 2026 года массовый выпуск натрий-ионных аккумуляторов, как более дешёвой альтернативы, которая может обеспечить снижение потребностей в литии, кобальте и никеле.

Кроме непосредственного производства аккумуляторов CATL участвует в расширении зарядной инфраструктуры по всему Китаю, намереваясь совместно с группой китайских автопроизводителей построить к концу 2028 года 100000 станций быстрой зарядки и замены аккумуляторов электромобилей.

CATL, являясь крупнейшим в мире производителем аккумуляторов для электромобилей, обеспечивает поставки тяговых аккумуляторов многим крупным автопроизводителям, включая Tesla, Toyota, Xiaomi и ряд других китайских брендов электромобилей. По данным SNE Research (южнокорейской консалтинговой компании, специализирующейся на анализе рынка и предоставлении аналитических услуг в сфере литий-ионных аккумуляторов), доля CATL на глобальном рынке тяговых аккумуляторов для электромобилей за первые два месяца 2026 года выросла до 42,1 процента, по сравнению с 38,7 процента в 2025 году.

https://interestingengineering.com/energy/catl-ev-battery-7-minute-charge

Россия и Белоруссия учредили совместное предприятие «Роблекс» по выпуску беспилотных и водородных карьерных самосвалов (апрель 2026)

Госкорпорация "Ростех", дочерняя компания госкорпорации "РТ-Развитие бизнеса", белорусский гигант по производству карьерных самосвалов "БЕЛАЗ" и белорусский разработчик программного обеспечения "ИнДев Солюшенс" учредили в Москве совместное предприятие, которое займется созданием карьерных самосвалов на водородном топливе и также беспилотных систем управления горной техникой. Основной задачей нового предприятия является обеспечение отечественной горнодобывающей промышленности экологичными, высокотехнологичными, автоматизированными решениями, позволяющими уменьшить эксплуатационные расходы, сократить углеродные выбросы и повысить безопасность работ.

Среди первых разработок нового предприятия беспилотный самосвал БЕЛАЗ-7513R грузоподъемностью 130 тонн и водородный самосвал на базе БЕЛАЗ-7530 грузоподъемностью 220 тонн. Уже в текущем году намечается начать опытную эксплуатацию этих разработок.

Ряд горнодобывающих предприятий России, заинтересованных в использовании создаваемых инновационных самосвалов, уже заключили предварительные соглашения о сотрудничестве с СП "Роблекс".

https://rostec.ru/media/news/rostekh-i-belaz-otkryli-sovmestnoe-predpriyatie-po-vypusku-karernykh-samosvalov-na-vodorode/

11. Нормативно-правовые документы


В России для всех СНТ предполагается установить единый пониженный тариф на электроэнергию (апрель 2026)

ФАС России разработала проект постановления Правительства РФ, согласно которому предполагается ввести единый понижающий коэффициент к тарифу на электроэнергию для всех садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). Соответствующие изменения планируется внести в Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. № 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике".

Предлагается ввести единый для всех СНТ коэффициент для садоводов от 0,7 до 1 (будет определен позднее) независимо от типа заключенного договора энергоснабжения (прямого или коллективного) и расположения земельного участка (город, село, межселенная территория).

В настоящее время понижающие коэффициенты для владельцев помещений в СНТ применяются, только если они коллективно заключили договор с гарантирующим поставщиком. Если же владелец заключил договор с энергосбытовой организацией самостоятельно, то он оплачивает потребленную электроэнергию по тарифу городского или сельского населения.

Отмечается, что введение указанных изменений обеспечит большую прозрачность в отношениях между поставщиками и потребителями электроэнергии в СНТ, а некоторые владельцы станут меньше платить за электроэнергию.

https://www.garant.ru/news/2073807/