Центры обработки данных обеспечили половину всего роста потребления электроэнергии в США в 2025 году
Мировой спрос на электроэнергию вырос на 3% в 2025 году, причем рост почти утроился по сравнению с ростом общего потребления энергии на 1,3% , поскольку центры обработки данных и электромобили продолжали увеличивать потребление энергии , говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА) в понедельник.
Общий рост мирового спроса на энергию замедлился до 1,3% в 2025 году, что немного ниже среднего показателя предыдущего десятилетия в 1,4% и значительно ниже, чем в 2024 году, поскольку глобальный экономический рост замедлился, а спрос на охлаждение в Азии был ниже, чем в 2024 году, согласно опубликованному сегодня ежегодному отчету МЭА Global Energy Review .
В то время как общий рост спроса на энергию замедлился, спрос на электроэнергию продолжал сильно расти, с ежегодным ростом на 3% в прошлом году, МЭА обнаружило.

Темпы роста снизились с 4,4% в 2024 году, когда интенсивная жара в Индии и Юго-Восточной Азии увеличила потребление электроэнергии. Тем не менее, темпы роста спроса на электроэнергию в 2025 году оставались выше среднегодового показателя в 2,8% в период с 2014 по 2024 год, а также в два раза превышали темпы роста общего мирового спроса на энергию в 1,3% в 2025 году.
Глобальные цифры маскируют важную роль, которую играет Китай. Улучшение энергоемкости страны резко замедлилось с почти 4% в год в период с 2010 по 2019 год до всего 0,6% в год в период с 2019 по 2024 год. В 2025 году энергоемкость Китая Понимание того, почему энергоемкость Китая так резко замедлилась в последние годы, требует дальнейшего анализа. Однако, похоже, отчасти это связано с неблагоприятными погодными условиями, а отчасти — со структурными изменениями в экономике Китая после Covid-19 в сторону более экспортно-интенсивной и отраслевой модели роста.

Спрос на электроэнергию в Соединенных Штатах вырос на 2% в прошлом году, что медленнее, чем рост на 2,8%, наблюдавшийся в 2024 году , но более чем в три раза быстрее, чем средний темп роста за предыдущее десятилетие, говорится в сообщении МЭА.
На строительный сектор приходилось 80% роста спроса на электроэнергию в США в 2025 году, чему способствовал, в частности, быстрый рост нагрузки на центры обработки данных. Только спрос на электроэнергию в центрах обработки данных обеспечил около половины всего прироста потребления электроэнергии в США в прошлом году . По данным парижского агентства, холодная зима с увеличением количества отопительных дней почти на 10% также поддержала спрос на электроэнергию в 2025 году, увеличив потребности в отоплении помещений.
По данным МЭА, в прошлом году солнечная энергия обеспечила наибольший рост спроса на энергию во всем мире, а затем газ.

В секторе электроэнергетики дополнительные 600 тераватт-часов солнечной фотоэлектрической генерации во всем мире в 2025 году ознаменовали самый большой структурный рост, когда-либо зарегистрированный за один год для любой технологии производства электроэнергии , что способствовало Приблизительно 110 гигаватт новой емкости аккумуляторных батарей, добавленных в течение года, превысили самый большой годовой прирост мощности для природного газа. Между тем, в 2025 году на фоне возобновления ядерных проектов в нескольких регионах началось строительство более 12 гигаватт ядерных энергетических реакторов.
«Глобальный спрос на энергию продолжал расти в 2025 году на сложном экономическом и геополитическом фоне с одной безошибочной тенденцией: расширяющейся электрификацией экономик», — сказал исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.
« Потребление электроэнергии растет намного быстрее, чем общий спрос на энергию – и один источник энергии растет намного быстрее, чем любой другой. На солнечную фотоэлектрическую энергию приходилось более четверти всего роста мирового спроса на энергию – впервые больше, чем на любой другой источник, – за которым сразу последовал природный газ. В сегодняшнем быстро меняющемся ландшафте страны, которые уделяют приоритетное внимание устойчивости и диверсификации, будут иметь наилучшие возможности для управления волатильностью и обеспечения безопасной и доступной энергии в предстоящие годы».
Вот основные выводы отчетов:
Все основные энергетические виды топлива и технологии росли в 2025 году – , но с очень разными темпами . Общий рост мирового спроса на энергию замедлился до 1,3%, что чуть ниже среднего показателя за предыдущее десятилетие. Замедление экономического роста и замедление роста в энергоемких отраслях в некоторых
Солнечная фотоэлектрическая энергия, крупнейший источник роста, удовлетворила более 25% возросшего спроса , за ней следует природный газ, на долю которого приходится 17%. Это был первый зарегистрированный случай, когда современные возобновляемые источники энергии обеспечили наибольшую долю роста мирового спроса на энергию. Спрос на нефть, природный газ и уголь рос в 2025 году, но более медленными темпами, чем в 2024 году. Источники с низким уровнем выбросов вместе взятые – солнечная, ветровая, атомная, гидроэнергетика и другие возобновляемые источники энергии – обеспечили почти 60% роста мирового спроса.
Рост спроса в Соединенных Штатах вырос до второго по величине уровня с 2000 года , исключая годы восстановления после рецессии, чему способствовал высокий спрос на электроэнергию со стороны центров обработки данных, устойчивый промышленный рост и более низкие температуры. На долю Китайской Народной Республики (далее «Китай» ) приходилась наибольшая общая доля роста мирового спроса на энергию, но темпы ее роста (1,7%) резко замедлились из-за быстрого роста возобновляемых источников энергии и повышения эффективности.
Спрос на электроэнергию вырос более чем в два раза быстрее, чем спрос на энергию , еще раз подтверждая, что мир вступил в эпоху электричества. Рост почти на 3% оставался выше среднего показателя в 2,8% за последнее десятилетие, но был медленнее, чем в 2024 году, в основном из-за разовых факторов, таких как снижение спроса на охлаждение в Индии и Юго-Восточной Азии. Рост спроса на электроэнергию снова был обусловлен широким спектром конечных потребителей в зданиях и промышленности. Хотя вклад в этот общий рост составляет лишь небольшую долю, спрос со стороны электромобилей и центров обработки данных быстро рос. В США центры обработки данных обеспечили половину всего роста потребления электроэнергии.
Рост спроса на нефть еще больше замедлился в 2025 году, увеличившись на 0,65 миллиона баррелей в день (мб/д) или 0,7%, по сравнению с уже приглушенными 0,75 млн баррелей в день в 2024 году. Увеличение в оба года, которое соответствовало прогнозам МЭА, оставалось значительно ниже среднегодового роста в период с 2010 по 2019 год, составившего 1,4 млн баррелей в сутки. Более медленный рост в основном отражал более слабый рост нефтехимического сырья, особенно в Китае, в то время как продолжающийся рост электромобилей сдерживал спрос на нефть для автомобильного транспорта. Продажи электромобилей продолжили быстрый рост, поднявшись более чем на 20% и превысив 20 миллионов единиц – это примерно четверть продаж новых автомобилей в 2025 году.
Рост спроса на газ заметно замедлился в 2025 году, увеличившись примерно на 1% по сравнению с 2,8%, зафиксированными в 2024 году , на фоне относительно высоких цен в первой половине года. Дополнительный спрос был в основном сконцентрирован в США и Европейском Союзе, чему способствовала более холодная зимняя погода, а также на Ближнем Востоке, где использование газа в энергетическом секторе быстро росло. Напротив, спрос в Азиатско-Тихоокеанском регионе рос самыми слабыми темпами со времен энергетического кризиса 2022 года.
Спрос на уголь в 2025 году вырос лишь незначительно по сравнению с уровнем 2024 года, увеличившись примерно на 0,4%. В Соединенных Штатах переход с газа на уголь и сильный рост спроса на электроэнергию способствовали росту использования угля на 10%, обратив вспять тенденцию недавнего снижения. Спрос на уголь в Китае остался на прежнем уровне: сильный рост возобновляемых источников энергии привел к сокращению использования угля в производстве электроэнергии, в то время как в промышленности снижение использования угля в производстве стали и цемента было компенсировано увеличением использования в химической промышленности. Спрос на уголь для производства электроэнергии в Индии снизился, главным образом из-за раннего, сильного и продолжительного муссона.
Прирост генерации за счет возобновляемых источников энергии и атомной энергетики в 2025 году превысил общий рост поставок электроэнергии . Увеличение солнечной фотоэлектрической энергии в 2025 году на 600 тераватт-часов (ТВтч) стало крупнейшим за всю историю увеличением выработки электроэнергии любым источником за один год, за исключением периодов посткризисного восстановления. Только рост солнечной фотоэлектрической энергии обеспечил около 70% роста производства электроэнергии. В настоящее время совокупное количество возобновляемых источников энергии практически соответствует общему мировому производству энергии из угля. В Европейском Союзе доля солнечной фотоэлектрической энергии и ветра достигла 30% в 2025 году, впервые превысив долю ископаемого топлива. Производство электроэнергии из природного газа и атомной энергии продолжало расти на глобальном уровне в 2025 году.
Ежегодные глобальные дополнительные мощности возобновляемых источников выросли до рекордных 800 гигаватт (ГВт), из которых солнечная энергия составила 75%. Аккумуляторные хранилища были самой быстрорастущей энергетической технологией: в 2025 году добавленная мощность выросла примерно на 40% и достигла почти 110 ГВт, что больше, чем самый высокий за всю историю ежегодный прирост мощности за счет природного газа. Кроме того, в 2025 году началось строительство атомной электростанции мощностью более 12 ГВт.
Глобальный рост выбросов углекислого газа (CO2), связанных с энергетикой, еще больше замедлился в 2025 году, увеличившись примерно на 0,4%. Выбросы в Китае сократились из-за бума возобновляемых источников энергии, структурного спада в энергоемкой промышленности и общего замедления роста спроса. Выбросы CO2, связанные с энергетикой, в Индии остались на прежнем уровне впервые с 1970-х годов, в основном из-за циклических эффектов сильного муссона в сочетании со структурным ростом возобновляемых источников энергии. Холодная зима и более высокие цены на природный газ привели к увеличению выбросов в странах с развитой экономикой. Благодаря этим тенденциям выбросы в странах с развитой экономикой росли быстрее (+0,5%), чем в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах (+0,3%), впервые с 1990-х годов.
Внедрение экологически чистых энергетических технологий с 2019 года позволило избежать более чем 35 эксаджоулей годового спроса на ископаемое топливо в 2025 году , что эквивалентно примерно 7% мирового использования ископаемого топлива в год. Внедрение солнечных фотоэлектрических, ветровых, атомных электромобилей и тепловых насосов с 2019 года также предотвращает выбросы 3 миллиардов тонн CO2 в год, или около 8% глобальных выбросов. По оценкам, предотвращенный спрос на газ (более 260 миллиардов кубических метров) эквивалентен почти половине мирового рынка сжиженного природного газа (СПГ).
Полный отчет здесь.