Энергетика в Хорватии описывает производство, потребление и импорт энергии и электроэнергии в Хорватии .
По состоянию на 2023 год Хорватия импортировала около 54,54% от общего объема потребляемой ежегодно энергии: 78,34% от потребности в нефти, 74,48% от потребности в газе и 100% от потребности в угле. [1]
Хорватия удовлетворяет свои потребности в электроэнергии в основном за счет гидро- и теплоэлектростанций , а также частично за счет атомной электростанции Кршко , которая находится в совместной собственности хорватских и словенских государственных энергетических компаний. Возобновляемые источники энергии составляют около 31,33% энергетического баланса Хорватии. [1]
Hrvatska elektroprivreda (HEP) — национальная энергетическая компания, отвечающая за производство, передачу и распределение электроэнергии.
На конец 2022 года общая располагаемая мощность электростанций на территории Республики Хорватия составила 4946,8 МВт, из которых 1534,6 МВт приходится на тепловые электростанции, 2203,4 МВт на гидроэлектростанции, 986,9 МВт на ветровые электростанции и 222,0 МВт на солнечные электростанции. Для нужд электроэнергетической системы Республики Хорватия также используется 348 МВт от АЭС Кршко (т.е. 50% от общей располагаемой мощности электростанции в соответствии с долями собственности). [2]
Общий объем производства электроэнергии в Республике Хорватия в 2022 году составил 14 220,5 ГВт·ч, из которых 63,7 процента (9 064,9 ГВт·ч) было произведено из возобновляемых источников энергии, включая крупные гидроэлектростанции. В этом проценте крупные гидроэлектростанции участвовали с 38,4 процента (5 454,2 ГВт·ч), а 25,4 процента (3 610,8 ГВт·ч) электроэнергии было произведено из других возобновляемых источников (энергия ветра, малые гидроэлектростанции, биомасса, геотермальная энергия, биогаз и фотоэлектрические системы). Внутреннее производство электроэнергии покрыло 75,2 процента (14 220,5 ГВт·ч) потребностей в электроэнергии, что в 2022 году составило 18 915,3 ГВт·ч. Импорт электроэнергии в 2022 году составил 11 919,7 ГВт·ч, что составляет 63,0 процента от общего реализованного потребления. Экспорт электроэнергии составил 7 224,9 ГВт·ч, что составляет 50,8 процента от общего объема внутреннего производства электроэнергии (14 220,5 ГВт·ч). [2]
В Хорватии 28 гидроэлектростанций, из которых 2 реверсивные, 2 малых размера и 1 гидроаккумулирующая . Они распределены по трем производственным зонам: Север, Запад и Юг с одной независимой станцией и являются важнейшим источником возобновляемой энергии HEP . [3]
Большая часть хорватской ветровой энергии производится частными компаниями, в отличие от других видов производства энергии. Из 25 ветровых компаний только одна принадлежит HEP (VE Korlat), в то время как остальные в основном принадлежат частным компаниям или иностранным энергетическим корпорациям. [4]
Имеется 7 тепловых электростанций, из которых 4 являются также отопительными станциями , а одна — парогазовой электростанцией . [11] Кроме того, в 2019 году была открыта первая геотермальная электростанция, но есть проекты и потенциал для новых. [12]
В Хорватии сейчас расположено пять биоэлектростанций, которые также используются для отопления. [13] [14] [15] [16]
Хорватия не имеет на своей территории атомных электростанций , но совместно со Словенией владеет АЭС Кршко . АЭС Кршко была построена в эпоху Югославии на территории современной Словении . Планируемый вывод из эксплуатации — к 2043 году. [17]
В 2014 году HEP построила девять солнечных электростанций на крышах бизнес-зданий. Электростанции расположены в офисном здании штаб-квартиры HEP в Загребе и зданиях оператора распределительной системы HEP. Солнечные электростанции имеют статус привилегированного производителя электроэнергии, что позволяет продавать произведенную электроэнергию HROTE по льготной цене. С 2018 года Hrvatska elektroprivreda начала строительство интегрированных солнечных электростанций по концепции заказчика с собственным производством. Такая модель позволяет существенно снизить затраты на собственное потребление электроэнергии. Большая часть произведенной энергии потребляется в самих зданиях, а остальная часть энергии поставляется в распределительную сеть. [18] Первой неинтегрированной электростанцией HEP стала SE Kaštelir, купленная в 2019 году у частного производителя, а первой самостоятельно построенной стала SE Vis, введенная в эксплуатацию в 2020 году. [19]
Хорватская сеть электропередач состоит из линий на трех различных уровнях номинального напряжения, а именно 400, 220 и 110 кВ. Общая длина высоковольтных линий составляет 7 763,53 км (4 824,03 мили), а длина линий среднего и низкого напряжения составляет 141 936,9 км (88 195,50 миль). [23]
Сеть часто подвергалась атакам во время Хорватской войны за независимость , что приводило к частым отключениям электроэнергии в этот период. С тех пор сеть была отремонтирована и повторно подключена к синхронной сети континентальной Европы синхронных зон 1 и 2, что снова сделало ее важной транзитной системой. [24]
Согласно Закону об энергетике 2004 года, клиенты в Хорватии имеют право выбирать своего предпочтительного дистрибьютора электроэнергии. Однако HEP Operator distribucijskog sustava или HEP-ODS (дочерняя компания Hrvatska elektroprivreda) остается крупнейшим дистрибьютором как для промышленности, так и для домохозяйств. Его распределительная сеть составляет 142 365 км (88 461,51 миль) в длину, с 26 859 установленными трансформаторами, общей мощностью 23 421 МВА. [23]
В 2022 году число клиентов составило 2 133 522, 95,8% из которых — домохозяйства. [25]
С реализацией проекта HE Senj 2, HEP намерена использовать оставшийся гидропотенциал в бассейнах рек Лика и Гацка путем модернизации существующей гидроэнергетической системы. Проект предполагает строительство большого водохранилища и дополнительных мощностей для перевода производства на вершину суточного графика. Это позволит мощности вводить высокую регулирующую мощность в энергосистему с гибкими гидроагрегатами, готовыми к быстрому изменению мощности. Строительство гидроэлектростанции обойдется в 3,4 млрд кун и будет иметь установленную мощность 412 МВт, а срок строительства — 2028 год. [26]
В 2023 году Хорватия имела мощность 1143 МВт ветровой энергии. [27] В июле 2022 года испанская компания Acciona Energia объявила об инвестициях в размере ста миллионов евро в строительство двух ветряных электростанций. Одна будет построена в окрестностях Сплита , а другая между Шибеником и Книном и будет содержать 16 ветряных турбин с производством 203 ГВт-ч чистой электроэнергии в год. Проекты под названием Opor и Boraja 2 будут достаточными для снабжения 60 тысяч домохозяйств, а пропеллеры начнут вращаться в этих местах в 2024 году, после полутора лет строительства и испытаний. Это позволит избежать ежегодного выброса 135 000 тонн CO 2 . В 2013 году эта же компания построила ветряной парк Jelinak стоимостью 48 миллионов евро. [28]
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит кредит в размере 43 млн евро компании Kunovac, совместно принадлежащей фондам Taaleri Energia SolarWind II и ENCRO Kunovac, на строительство и эксплуатацию двух наземных ветровых электростанций в регионе Задар. Zagrebačka banka и Хорватский банк реконструкции и развития примут участие в финансировании с общей суммой кредита 126 млн евро, а общая сетевая мощность двух электростанций составляет 111 мегаватт, что достаточно для питания 85 000 домохозяйств. [29]
В январе 2023 года греческая энергетическая компания EuroEnergy объявила, что она берет на себя проект ветряной электростанции мощностью 114 МВт в Личко-Сеньской жупании . Приобретение оставляет за собой право на расширение за счет дополнительных 70,5 МВт ветряной мощности при условии модернизации сети, которая может увеличить производство. Стоимость проекта составляет 150 миллионов евро, и он будет реализован в районе Удбины . [30]
План действий по возобновляемым источникам энергии на море является первым комплексным исследованием, которое рассматривает возможности развития возобновляемой энергетики в Адриатике , и он был профинансирован Европейским банком реконструкции и развития. В исследовании рассматривались две технологии: ветровые электростанции (стационарные и плавучие ) и плавучие солнечные электростанции. С помощью пространственного анализа многочисленных экологических и других технических параметров эксперты получили данные о возможности развития ВИЭ в пяти зонах площадью 1260 квадратных километров, из которых 204 км2 находятся в пределах территориального моря. Было подсчитано, что на этой поверхности может быть установлена электростанция ВИЭ мощностью 25 ГВт. Если к этой площади добавить территорию, где оценивается среднее воздействие на ландшафт, возможная площадь для ВИЭ увеличивается до дополнительных 1602 км2 и 44 ГВт. Развитие морских ветровых электростанций в этих зонах зависит от концессионных соглашений между INA и Республикой Хорватия. Кроме того, если к этой области добавить районы добычи углеводородов в центральной и южной Адриатике, то из-за большей глубины будет достигнута возможная площадь в 26 000 квадратных километров для плавучих ветряных электростанций и солнечных электростанций. [31]
В декабре 2019 года стартовал проект строительства нового высокоэффективного комбинированного когенерационного блока KKE EL-TO Zagreb, электрической мощностью 150 МВт. Строительство продлится три года, и этот проект заменит часть ветхих и устаревших блоков на площадке EL-TO Zagreb. [32] Ожидается, что блок начнет работать летом 2023 года.
В 1978 году остров Вир в Адриатическом море был выбран местом для будущей атомной электростанции, но эти планы были заброшены. [33]
По имеющимся данным, с 2009 года Хорватия обсуждает возможность строительства атомной электростанции с Албанией на берегу озера Шкодер , на границе с Албанией и Черногорией . В апреле 2009 года правительство Хорватии отрицало, что какое-либо соглашение было подписано. [34]
В опросе 2012 года среди 447 граждан Хорватии, которым был задан вопрос «Считаете ли вы оправданным использование ядерной энергии для производства электроэнергии?», 42% ответили «да» и 44% ответили «нет». [35]
В 2021 году правительство Словении выдало энергетическое разрешение компании GEN Energija на планирование и строительство второго блока АЭС Кршко, после чего последовало заявление министра экономики и устойчивого развития Хорватии Томислава Чорича о том, что Хорватия «не будет благосклонно смотреть на строительство нового блока». [36] В марте 2022 года Пленкович подтвердил готовность Хорватии войти в проект строительства второго блока АЭС Кршко. [37]
По состоянию на 2021 год в Хорватии было 100 МВт солнечной энергии, что обеспечивало 0,4% электроэнергии. Потенциал солнечной энергии в Хорватии оценивается в 6,8 ГВт, из которых 5,3 ГВт будут приходиться на фотоэлектрические установки коммунального масштаба и 1,5 ГВт на солнечные системы на крышах. [38] Хорватия планирует установить 1,5 ГВт солнечной мощности к 2024 году. [39] Общая мощность солнечной энергии , подключенная к сети, в Хорватии составляла 461 МВт по состоянию на 2023 год. [27]
В мае 2023 года Acciona Energy объявила о строительстве крупнейшей солнечной электростанции в Хорватии. Новая электростанция будет располагаться на трех миллионах квадратных метров неровной государственной земли и будет иметь мощность 150 МВт, что достаточно для удовлетворения потребностей около 100 000 домохозяйств. Ее официальное название — SE Promina. [8]
В сентябре 2022 года Европейская комиссия одобрила государственную поддержку в размере 19,8 млн евро для проекта строительства системы аккумуляторных батарей большой емкости. Проект будет построен в Шибенике и вступит в эксплуатацию в 2023 году с мощностью 10 МВт, а в конечном итоге мощность составит 50 МВт. [40]
Результаты исследования геотермального потенциала показали, что округ Вировитица-Подравина лежит на геотермальном бассейне. Стоимость проекта по исследованию геотермального потенциала в округе Вировитица-Подравина, который начался в 2019 году, составляет 304 169 евро. Поэтому в этом районе планируется строительство геотермальной электростанции мощностью 20 мегаватт, которая имеет потенциал стать крупнейшей такой электростанцией в Европе. Она рассчитана на глубину до 1300 метров, а горячая вода ожидается уже на 600 метрах. В районе Чаджавица была завершена разведочная скважина , которая обнаружила геотермальный источник на глубине 4300 метров. Районы Ораховица , Слатина и Нова Буковица также имеют геотермальный потенциал. [41]