• Пресс-центр
  • Контакты
  • Политика конфиденциальности
EN
Ассоциация "Глобальная энергия"
Advertisement
  • Ассоциация
    • О нас
    • Члены ассоциации
    • Партнеры
    • Cотрудничество
  • Премия
    • О премии
    • Состав Международного комитета
    • Положение о премии
    • Правила подачи заявки
  • Лауреаты
  • Пресс-центр
    • Новости
      • Наука и Технологии
      • Мероприятия
      • Проекты
      • Премия
    • Фото
    • Фильмы
    • Энергия пера
      • Победители 2025г.
      • Победители 2024г.
      • Победители 2023г.
      • Победители 2022г.
    • Контакты для СМИ
    • Фирменный стиль
  • Мероприятия
    • Церемония объявления имён лауреатов
    • Церемония вручения премии
    • Почетные дипломы ассоциации
    • Regional to Global (От регионального к глобальному)
    • Доклад «10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет»
    • “Молодой ученый 4.0”
    • Научный журнал “Глобальная энергия”
  • Видео
    • Фильмы
    • Интервью
    • Мероприятия
    • Короткие видео
Ничего не нашли
Все результаты поиска
  • Ассоциация
    • О нас
    • Члены ассоциации
    • Партнеры
    • Cотрудничество
  • Премия
    • О премии
    • Состав Международного комитета
    • Положение о премии
    • Правила подачи заявки
  • Лауреаты
  • Пресс-центр
    • Новости
      • Наука и Технологии
      • Мероприятия
      • Проекты
      • Премия
    • Фото
    • Фильмы
    • Энергия пера
      • Победители 2025г.
      • Победители 2024г.
      • Победители 2023г.
      • Победители 2022г.
    • Контакты для СМИ
    • Фирменный стиль
  • Мероприятия
    • Церемония объявления имён лауреатов
    • Церемония вручения премии
    • Почетные дипломы ассоциации
    • Regional to Global (От регионального к глобальному)
    • Доклад «10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет»
    • “Молодой ученый 4.0”
    • Научный журнал “Глобальная энергия”
  • Видео
    • Фильмы
    • Интервью
    • Мероприятия
    • Короткие видео
Ассоциация "Глобальная энергия"
Ничего не нашли
Все результаты поиска
Главная Новости

Китай резко увеличил ввод мощности угольных ТЭС

Китай по итогам прошлого года увеличил ввод угольных теплоэлектростанций (ТЭС) более чем на 70%, следует из данных Global Energy Monitor. Если в 2022 г. в КНР было введено в эксплуатацию 27,6 гигаватта (ГВт) мощности, то в 2023 г. – 47,4 ГВт. Более высокий показатель в последний раз фиксировался в 2019 г., когда ввод угольных ТЭС в Китае достиг 48,9 ГВт.

08.02.2024
в Новости
A A
Китай резко увеличил ввод мощности угольных ТЭС
310
Поделилось
2.4k
Просмотры

Источник фото — thermofisher.com

Ускорение ввода объектов угольной генерации идет вразрез с трендами последних лет: если в 2015 г. в Китае было введено в эксплуатацию 66,1 ГВт угольных ТЭС, то в упомянутом 2019 г. – 48,9 ГВт, а в 2022 г. – 27,6 ГВт. При этом инвестиции в развитие угольной генерации также снижались – с $43 млрд в 2015 г. до $36 млрд в 2019 г. и $25 млрд в 2022 г., согласно оценке Международного энергетического агентства (МЭА). Изменение тренда отчасти может быть связано с увеличением доступности сырья на внутреннем рынке, которое произошло благодаря наращиванию инвестиций в собственную угледобычу (с $70 млрд в 2019 г. до $96 млрд в 2022 г.). Косвенно об этом свидетельствует тот факт, что в 2022 г. добыча энергетического угля в Китае выросла на внушительные 10,1% (до 3 723 млн т), а в 2023 г. – еще на 1,5% (до 3 780 млн т).

Помимо роста предложения, сказывается и распространение технологий «чистого» угля, которое облегчает согласование строительства новых объектов с регуляторами. Речь идет о внедрении так называемых «ультрасверхкритических» ТЭС, оснащенных паровыми котлами, которые работают при давлении в 320 бар и температуре от 600 до 610 градусов Цельсия. Эти условия обеспечивают более высокую эффективность преобразования тепловой энергии в электричество: КПД ультрасверхкритических ТЭС составляет от 44% до 46%, что выше аналогичного показателя для сверхкритических ТЭС (от 37% до 40%), паровые котлы которых работают при давлении в 243 бар и температуре не более 565 градусов. Аутсайдерами в этом отношении являются субкритические ТЭС, КПД которых составляет не более 37%, в том числе из-за разницы в условиях работы котлов (давление – менее 221 бар, а температура – менее 550 градусов Цельсия).

Если в структуре мощности действующих объектов угольной генерации в КНР доля ультрасверхкритических ТЭС составляет 32%, то среди строящихся – 93%. Чем выше КПД угольных ТЭС, тем более низким является расход угля для выработки одного и того же объема электроэнергии и тем ниже – выбросы углекислого газа. Это во многом объясняет, почему мощность угольных ТЭС, строительство которых началось в 2023 г., достигло 68,3 ГВт (что в полтора раза превышает мощность объектов, подключенных к сети в прошлом году).

Помимо Китая, ввод новых мощностей в угольной генерации осуществляли такие страны, как Индия (5,5 ГВт), где на долю угля приходится свыше 70% выработки электроэнергии; Индонезия, где за 2022-2023 гг. был зафиксирован многолетний рекорд по темпам подключения к сети новых угольных электростанций (6,1 ГВт и 5,9 ГВт соответственно); Вьетнам (2,6 ГВт), продолжающий развивать угольную энергетику, несмотря на недавнее принятие амбициозной программы по развитию ВИЭ; Япония (2,5 ГВт) и Южная Корея (1 ГВт), входящие в число немногих стран ОЭСР, продолжающих строить угольные электростанции; Пакистан (1,7 ГВт) и Бангладеш (1,9 ГВт), где без ввода угольных ТЭС сложной «покрыть» рост энергоспроса, связанный с увеличением численности населения; наконец, Греция (660 МВт) и Зимбабве (335 МВт), где темпы ввода новых мощностей были наиболее скромными среди всех перечисленных стран.

В целом, общемировой ввод угольных ТЭС достиг 69,5 ГВт, что также является рекордом с «доковидного» 2019 г., когда этот показатель составил 77,7 ГВт.

Теги: БангладешВИЭВьетнамГрецияДавлениедобычаЗимбабвеИндияИндонезияКитайПакистанТЭСЭлектричествоЭлектростанцииЮжная КореяЯпония

Читайте также

Синтетический авиакеросин предложили производить из CO₂ и воды в одном реакторе
Наука и Технологии

Синтетический авиакеросин предложили производить из CO₂ и воды в одном реакторе

10.09.2026
Мировая торговля пластиковыми отходами создает миллионы тонн микропластика
Наука и Технологии

Мировая торговля пластиковыми отходами создает миллионы тонн микропластика

09.09.2026
Хранение водорода в виде жидкого аммиака в соляной каверне в 300 раз эффективнее газовых хранилищ
Наука и Технологии

Хранение водорода в виде жидкого аммиака в соляной каверне в 300 раз эффективнее газовых хранилищ

09.09.2026
Показать еще

Новости

Синтетический авиакеросин предложили производить из CO₂ и воды в одном реакторе

Мировая торговля пластиковыми отходами создает миллионы тонн микропластика

Хранение водорода в виде жидкого аммиака в соляной каверне в 300 раз эффективнее газовых хранилищ

Ториевое топливо может почти вдвое увеличить цикл работы быстрого реактора

Сокращение выбросов метана на треть к 2030 году снизит пиковое потепление на 0,15 °C

Тепловой аккумулятор может обеспечить дом электроэнергией в течение суток

Ученые раскрыли устройство «живых проводов» кабельных бактерий

Подземные воды оказались источником скрытых выбросов CO₂ в Мексике

Новые гидриды магния и железа предложили для хранения водорода

Хиральные перовскиты научились в 35 раз лучше различать поляризованный свет

Лауреатами премии «Глобальная энергия» стали Илу Лю, Юйшань Янь и Йоханн Вальтер Колар
Новости

Лауреатами премии «Глобальная энергия» стали Илу Лю, Юйшань Янь и Йоханн Вальтер Колар

14.07.2026

Альметьевск (Республика Татарстан), 14 июля 2026 г. – Лауреатами 24-й Международной премии «Глобальная энергия» стали воспитанники китайской научной школы, работающие...

ПодробнееDetails
  • Пресс-центр
  • Контакты
  • Политика конфиденциальности

© 2026 Ассоциация “Глобальная энергия” 8+

Ничего не нашли
Все результаты поиска
  • Ассоциация
    • О нас
    • Члены ассоциации
    • Партнеры
    • Cотрудничество
  • Премия
    • О премии
    • Состав Международного комитета
    • Положение о премии
    • Правила подачи заявки
  • Лауреаты
  • Пресс-центр
    • Новости
      • Наука и Технологии
      • Мероприятия
      • Проекты
      • Премия
    • Фото
    • Фильмы
    • Энергия пера
      • Победители 2025г.
      • Победители 2024г.
      • Победители 2023г.
      • Победители 2022г.
    • Контакты для СМИ
    • Фирменный стиль
  • Мероприятия
    • Церемония объявления имён лауреатов
    • Церемония вручения премии
    • Почетные дипломы ассоциации
    • Regional to Global (От регионального к глобальному)
    • Доклад «10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет»
    • “Молодой ученый 4.0”
    • Научный журнал “Глобальная энергия”
  • Видео
    • Фильмы
    • Интервью
    • Мероприятия
    • Короткие видео
English version

© 2026 Ассоциация “Глобальная энергия” 8+