Тут нужно обратить внимание, что энергопотребление минеральных ресурсов не скорректировано на КПД.
Т.е. если смотреть на потребление топлива в транспорте, нужно скорректировать данные на КПД ДВС.
В то время как электричество считается 1:1.
Сложнее всего заменить энергоресурсы в отоплении, т.к там КПД около 100%.
## Структура энергопотребления Европы (ЕС-27)
Важно различать три уровня: **общую энергетику** (валовая доступная энергия), **электроэнергетику** и **конечное потребление** энергии. Данные ниже основаны на официальной статистике **Eurostat** за 2024 год и актуальных отчётах **Ember** и **EEA**.
---
### 1. Валовая доступная энергия (общий энергобаланс)
Это полный объём энергии, необходимый для удовлетворения потребностей ЕС, включая импорт, производство и запасы.
| Источник | Доля в 2024 |
|----------|-------------|
| Нефть и нефтепродукты | **38%** |
| Природный газ | **21%** |
| Возобновляемые источники (ВИЭ) | **20%** |
| Ядерная энергия | **12%** |
| Твёрдые ископаемые (уголь) | **10%** |
**Ключевые выводы:** Фоссильные топлива (нефть, газ, уголь) по-прежнему составляют около **69%** валовой доступной энергии ЕС. При этом ЕС производит лишь **43%** собственной энергии, а **57%** импортирует — преимущественно нефть (67% импорта) и газ (24%).
---
### 2. Производство электроэнергии
Структура генерации электричества существенно отличается от общего энергобаланса и демонстрирует более быстрый переход к низкоуглеродным источникам.
#### По данным Eurostat за 2024:
| Источник | Доля |
|----------|------|
| Возобновляемые источники | **48%** |
| Ископаемое топливо | **28%** |
| Ядерная энергия | **23%** |
Внутри ВИЭ в электрогенерации:
- Ветер — **17%**
- Гидроэнергетика — **13%**
- Солнечная энергия — **11%**
- Биотопливо — **~6%**
#### Исторический рубеж 2025 (данные Ember):
В 2025 году **ветер и солнце впервые в истории произвели больше электроэнергии, чем все ископаемые источники вместе взятые** — 30% против 29%. Доля низкоуглеродной генерации достигла рекордных **72%**. Уголь сократился до исторического минимума (~9–10%), а газ остаётся основным фоссильным источником в электроэнергетике (~17%).
---
### 3. Конечное энергопотребление
Это энергия, фактически используемая конечными потребителями — домохозяйствами, транспортом, промышленностью и сферой услуг (без учёта потерь при генерации).
| Источник | Доля в 2024 |
|----------|-------------|
| Нефтепродукты (бензин, дизель, мазут) | **37%** |
| Электричество | **23%** |
| Природный газ | **20%** |
| Прямое использование ВИЭ (биомасса, геотермия, солнечный тепловой коллекторы) | **12%** |
| Тепло (централизованное) | **5%** |
| Твёрдые ископаемые | **2%** |
**По секторам потребления:**
- Транспорт — **31%**
- Домохозяйства — **27%** (две трети — отопление)
- Промышленность — **25%**
- Коммерческий и общественный сектор — **13%**
---
### 4. Доля возобновляемых источников
По данным **EEA**, доля ВИЭ в валовом конечном энергопотреблении ЕС составила **25,2%** в 2024 году (рост с 24,6% в 2023). Цель на 2030 год — минимум **42,5%**.
Структура ВИЭ в ЕС (2024):
- Биомасса (твёрдая, жидкая, газообразная) — **~53%**
- Ветер — **18%**
- Гидроэнергетика — **12%**
- Солнечная энергия — **11%**
- Тепловые насосы — **8%**
- Жидкое биотопливо — **7%**
---
### 5. Страновые различия
Структура сильно варьируется между странами:
- **Франция** — лидер по ядерной энергии: ~40% валовой энергии и ~67% электрогенерации.
- **Швеция, Финляндия, Дания** — лидеры по ВИЭ: 63%, 52% и 47% в конечном потреблении соответственно.
- **Польша, Чехия, Эстония** — высокая доля угля: 34%, 28% и 51% (эстонский сланец) в валовой энергии.
- **Кипр, Мальта, Люксембург** — крайне высокая зависимость от нефтепродуктов (60–86%).
---
### Ключевые тренды
1. **Декарбонизация электроэнергетики** идёт быстрее, чем общей энергетики — солнце и ветер лидируют.
2. **Нефть** остаётся доминирующим источником в целом, но благодаря транспорту, а не электрогенерации.
3. **Энергозависимость** ЕС остаётся высокой (~57–58%), хотя снижение потребления российского газа и рост ВИЭ меняют структуру импорта.
4. **Уголь** практически вытеснен из электроэнергетики, но сохраняется в отоплении и некоторых промышленных процессах.