
Азиатско-тихоокеанский регион, на долю которого приходится около 60 процентов мирового потребления и производства энергии, стоит на пороге фундаментальных изменений в своей энергетической системе. Исследовательский центр APERC представил девятое издание своего долгосрочного прогноза APEC Energy Demand and Supply Outlook, охватывающего период до 2060 года. В документе рассматриваются два основных сценария развития: базовый Reference Scenario, основанный на текущих тенденциях и политике, и более амбициозный Target Scenario, предполагающий ускоренную декарбонизацию. Главный вывод аналитиков заключается в том, что баланс между энергетической безопасностью, доступностью ресурсов и экологической устойчивостью потребует беспрецедентных инвестиций и структурных сдвигов во всех экономиках региона.
Рост спроса на энергию в регионе АТЭС продолжает замедляться, несмотря на увеличение населения и экономическое развитие. Это связано с повышением энергоэффективности и структурными изменениями в экономиках. Однако абсолютные показатели потребления, особенно электроэнергии, будут расти. Драйверами этого процесса становятся не только традиционная индустриализация в странах Юго-Восточной Азии, но и новые технологические факторы, такие как стремительное развитие центров обработки данных и искусственного интеллекта. Потребности цифровой инфраструктуры в электричестве создают дополнительную нагрузку на сети, которая в обоих сценариях будет компенсироваться за счет ввода новых мощностей.
Электрификация транспорта выступает ключевым фактором изменения структуры спроса. Быстрое распространение электромобилей, особенно в Китае, США и развитых экономиках Азии, приведет к прохождению пика потребления нефти в транспортном секторе уже в начале 2030–х годов в базовом сценарии и еще раньше — в целевом. К 2060 году доля электромобилей в парке региона может достигнуть от 60 до 96 процентов в зависимости от сценария. Это существенно снизит зависимость от нефтепродуктов, но перенесет нагрузку на сектор электрогенерации, требуя его масштабного расширения и модернизации.
В структуре генерации электроэнергии ожидается кардинальный поворот в сторону низкоуглеродных источников. Солнечная и ветровая энергетика обеспечат основную часть прироста мощностей. Однако интеграция вариативных возобновляемых источников энергии создает вызовы для надежности энергосистем. Традиционные тепловые электростанции будут играть роль резервных мощностей, что приведет к снижению коэффициента их использования. Это создает экономическую дилемму: угольные и газовые станции будут работать меньше, но их содержание необходимо для стабильности сети в периоды отсутствия ветра и солнца, что увеличивает удельную стоимость единицы энергии.
Уголь, долгое время бывший основой энергетики региона, начинает сдавать позиции. Ожидается, что потребление угля сократится во всех субрегионах, за исключением Юго-Восточной Азии, где спрос на него будет расти еще некоторое время из-за доступности и молодого возраста угольного флота. Природный газ рассматривается как переходное топливо: спрос на него будет расти до середины 2030–х годов, замещая уголь в электрогенерации и промышленности, после чего начнет снижаться или стабилизируется. Особое внимание уделяется рынку СПГ, где растущая зависимость импортеров от поставок может создавать риски для энергетической безопасности на фоне волатильности цен.
Атомная энергетика переживает ренессанс в планах многих экономик АТЭС. Китай и Россия продолжают активное строительство новых блоков, а США, Канада и ряд стран Азии рассматривают продление сроков службы существующих реакторов и внедрение малых модульных реакторов как способ обеспечения стабильной безуглеродной генерации. В целевом сценарии роль атома существенно возрастает, обеспечивая базовую нагрузку там, где возможности возобновляемой энергетики ограничены. Водород и его производные также начинают играть заметную роль к 2050 году, особенно в трудно декарбонизируемых отраслях промышленности и тяжелом транспорте, однако высокая стоимость производства и отсутствие инфраструктуры пока сдерживают их массовое внедрение.
Финансовая сторона энергетического перехода выглядит внушительно. Согласно оценкам центра APERC, совокупные затраты в секторе электроэнергетики и производства водорода с 2025 по 2060 год составят около 57 триллионов долларов США в базовом сценарии и могут вырасти до 91 триллиона долларов при реализации целевого сценария. Основные статьи расходов включают строительство генерирующих мощностей возобновляемой энергетики, расширение сетевой инфраструктуры и систем хранения энергии. Хотя отказ от ископаемого топлива принесет экономию на операционных расходах, она будет перекрыта необходимыми капитальными вложениями в новые технологии.
Экологические результаты трансформации очевидны, но различаются по масштабу. В базовом сценарии выбросы CO2 в регионе снизятся на 22 процента к 2060 году по сравнению с уровнем 2022 года, что недостаточно для достижения глобальных климатических целей. Целевой сценарий предполагает сокращение выбросов на 67 процентов, что потребует не только агрессивного внедрения возобновляемых источников, но и использования технологий улавливания и хранения углерода (CCS/CCUS), роль которых пока остается ограниченной из-за технических и экономических барьеров. Экономики региона стоят перед сложным выбором оптимальной траектории, которая позволит сохранить экономический рост при снижении воздействия на климат.