Суть за 30 секунд: Вечером 23 августа 2025 года подвели итоги референдума о продлении срока службы третьей АЭС: 4 342 206 голосов «за», 74,17% поддержки, явка 29,53%, недосбор 658 317 голосов до порога12. На следующий день Лай Циндэ объявил «три принципа»: «ядерная безопасность безупречна, с ядерными отходами есть решение, есть общественный консенсус». Через семь месяцев — 27 марта 2026 года — «Тайпауэр» подал заявку на повторный запуск третьей АЭС в Атомную регуляторную комиссию, самый оптимистичный срок — 2028 год12. Референдум не прошёл, но «Тайпауэр» идёт по пути возврата к ядерной энергетике — это глубокое противоречие острова, 98% энергии которого зависит от импорта, обещавшего вложить 9 трлн тайньби в достижение нетто-нуля к 2050 году3. Цель правительства по геотермальной энергии — 200 МВт к 2030 году, к концу 2025 года реальная коммерческая мощность — всего 7,4 МВт, отставание в 27 раз; складиранище на Ланью работает с 1982 года, 97 672 бочки ядерных отходов, срок выноса сдвигался четыре раза45. Энергетический вопрос — это вопрос физических пределов.

Третья АЭС (Маньшаньская ядерная электростанция) в Хэньчуне, Пиньдун, на побережье Наньвань. 1-й блок остановлен 1 января 2025 года, 2-й — 17 мая 2025 года. Фото: M. Weitzel, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Тот день референдума по третьей АЭС
Вечером 23 августа 2025 года в 22 городах и округах подвели итоги референдума о продлении срока службы третьей АЭС: «за» — 4 342 206 голосов, «против» — 1 511 693 голоса, 74,17% поддержки. Но явка составила всего 29,53%, а по закону о референдумах необходима четверть всех избирателей (5 000 523 голоса), недосбор — 658 317 голосов1. Поддерживающих в два с лишним раза больше противников, но референдум не прошёл.
📝 Примечание куратора: Распространённая интерпретация — «74% за = воля народа ясно поддерживает ядерную энергетику» — переворачивает причинно-следственную связь. Закон о референдумах изначально не сравнивает «кто больше», он требует порог мобилизации, чтобы доказать, что «это дело достаточно важно для достаточного числа людей». Явка 29,53% означает, что более семи десятых избирателей выбрали не идти на участок. Это ещё более неудобный третий сигнал: у многих людей нет достаточно сильного мнения по энергетическому вопросу, чтобы пойти голосовать.
Два дня спустя, 25 августа, президент Лай Циндэ созвал пресс-конференцию и дал ответ: для перезапуска ядерной энергетики нужно пройти три ворота — «ядерная безопасность безупречна, с ядерными отходами есть решение, общественный консенсус»2. Звучит разумно, но каждая из этих условий не решалась уже 50 лет.
Потом наступил 27 марта 2026 года. «Тайпауэр» подал в Атомную регуляторную комиссию план повторного запуска третьей АЭС, запустив процедуру проверки безопасности после остановки 1-го блока, расчётный срок проверки — около 18 месяцев, самый ранний перезапуск — 2028 год1. Это поворот назад.
От референдума до подачи заявки — ровно семь месяцев. Промежутком ничего не изменилось: ядерные отходы всё ещё на Ланью, место для конечного складиранища не выбрано, общественный консенсус всё так же раздроблен. Но административная процедура пошла. Именно этот вопрос статья и должна ответить: когда демократическое голосование отвергает дело, а администрация одновременно его продвигает, кто на самом деле определяет энергетическую политику Тайваня?
Ланью: от 1982 до 2057
Чтобы понять историю третьей АЭС, нужно сначала понять историю Ланью.
1982 года «Тайпауэр» запустил на побережье к югу от Луньмэнь на Ланью складиранище низкоактивных отходов. Жителям племени тао (ямы) тогда сказали, что это «консервный завод», — эта фраза стала самым цитируемым примером обмана в истории экологической справедливости Тайваня6. 1988 года тао устроили первый крупномасштабный протест, традиционным ритуалом «изгнания злых духов» выразив отказ от ядерных отходов — это стало отправной точкой экологического движения коренных народов Тайваня.
Последующие 38 лет обещание вывезти отходы нарушали четыре раза: 1996 года правительство обещало вывоз к 2002 году, 2002 года — первый срыв; потом 2016, 2019, 2023 года — по одному срыву. На 2024 год в складиранище на Ланью накопилось 97 672 бочки низкоактивных отходов, Атомная регуляторная комиссия требует от «Тайпауэр» завершить вывоз к 2029 году, но место назначения до сих пор не определено4.
Если 2029 год снова сорвётся (отрасль в целом так и ожидает), ядерные отходы на Ланью будут лежать с 1982 по 2057 год, всего 75 лет. Остров с населением 4000 человек выносит на себе побочные продукты работы всех четырёх АЭС страны дольше, чем живут большинство тайваньцев.
⚠️ Спорная точка: Сторонники ядерной энергетики часто говорят: «С ядерными отходами технически можно справиться, просто есть политическое сопротивление». Но проблема ядерных отходов изначально существует в временном измерении. Ланью ждёт с 1982 года — уже 44 года, обещания никогда не выполнялись. В самом оптимистичном сценарии 2029 года вывозят; но что после «вывоза с Ланью»? Место для конечного складиранища до сих пор не выбрано, сопротивление в Дайжэнь, Тайдун, не утихает. Техническая выполнимость ≠ политическая выполнимость ≠ этическая выполнимость. Ланью — место, где эти три разрыва материализуются.
PanSci указывает, что ядерные стержни после вывода реактора из эксплуатации остаются высокотемпературными и высокорадиоактивными, их можно вынести только после минимум 5 лет охлаждения в бассейне на станции. А сухое складиранище на первой и второй АЭС застряло на вопросе земли уже более 11 лет, мэрия Синьбэя отказывается согласовывать размещение, поэтому отработанные стержни до сих пор в бассейнах реакторов, превысив проектную вместимость78. «Главное препятствие для продления срока службы АЭС — проблема утилизации отработанного ядерного топлива», — эта фраза, цитируемая PanSci как отраслевой консенсус, является самым неудобным фоном для заявки на повторный запуск третьей АЭС8.
Физические пределы ядерных отходов
Перенесём камеру на остров Олькилуото в южной Финляндии.
На глубине 500 метров в гранитном пласте выкопан туннель длиной 5 км. В его конце — Онкало, первое в истории человечества конечное складиранище высокоактивных ядерных отходов, получившее лицензию на пробную эксплуатацию. Августом 2024 года финский регулятор STUK выдал разрешение, этот проект планировался с 1970-х годов, прошло почти полвека9.

Вход в конечное складиранище высокоактивных ядерных отходов Онкало, глубина 500 м, гранитный пласт, лицензия на пробную эксплуатацию получена в 2024 году. Фото: kallerna, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Цель проекта Онкало — изолировать ядерные отходы более чем на 100 000 лет. Насколько это масштабно? Человеческая цивилизация — около 10 000 лет, старейшие пирамиды — 4500 лет, 100 000 лет назад наши предки ещё не вышли из Африки10.
💡 Знаете ли вы: Конечное складиранище должно изолировать отходы на время, превышающее «пределы человеческой памяти». Команда проекта Онкало потратила несколько лет на обсуждение одного вопроса: как заставить людей через 100 000 лет понять «не копайте здесь»? К тому времени ни один существующий язык, символ, государство, религия не сохранится. Итоговое решение — символ предупреждения о ядерных отходах плюс многоязычные надписи, но проектировщики признают: это лишь «послание на ближайшие 1000 лет». Что будет через 1000 лет — никто не знает.
А как у Тайваня с конечным складиранищем? Кандидат для низкоактивных отходов — Дайжэнь, Тайдун, но процедура выбора места застряла из-за местного политического сопротивления11. Для высокоактивных отходов процедура выбора даже не запущена. Финляндия потратила 50 лет до пробной эксплуатации, Тайвань — ноль лет.
PanSci также упоминает другой когда-то серьезно обсуждаемый «физический предел»: космическая утилизация ядерных отходов. «Идея космической утилизации ядерных отходов физически выполнима, но требует очень стабильных и надёжных ракет, иначе при неудачном запуске радиоактивное загрязнение Земли будет невозможно оценить»12. У Falcon 9 SpaceX процент неудач около 1%, то есть каждая 100-я ракета взорвёт высокоактивные отходы в атмосфере. Физически выполнимо, но физически невыполнимо.
Вот что скрывается за четырьмя иероглифами «с ядерными отходами есть решение». Их временной масштаб длиннее всей человеческой цивилизации.
Радуга водорода: зелёный, синий, серый, белый/золотой
Если ядерная энергетика слишком тяжёла, можно ли её обойти?
Последние пять лет водородную энергетику считают следующей волной энергетической трансформации. Проблема в том, что водород — это носитель энергии, а не источник: сначала другую энергию тратят на «производство» водорода, потом сжигают его или используют как топливо. Откуда он берётся — определяет, действительно ли он «чистый».
PanSci делит водород по способу производства на цвета: «Цветовые коды водорода соответствуют разным способам производства: серый водород (паровое конвертирование метана из природного газа, выброс CO₂), синий водород (серый + CCS), зелёный водород (электролиз воды возобновляемой электроэнергией), сине-зелёный водород (термическое раскалывание метана, углерод в твёрдом виде, без выброса CO₂). С точки зрения углеродного следа зелёный водород идеален, но самый дорогой»13.
| Цвет водорода | Способ производства | Углеродный след | Стоимость | Ситуация в Тайване |
|---|---|---|---|---|
| Серый | Паровое конвертирование метана (SMR) | Высокий (выброс CO₂) | Низкая | Основной в промышленности |
| Синий | Серый + улавливание и захоронение CO₂ (CCS) | Средний (снижается после CCS) | Средне-высокая | Нет коммерческой эксплуатации |
| Зелёный | Электролиз воды возобновляемой электроэнергией | Ноль | Высокая | Планируется CPC |
| Сине-зелёный | Термическое раскалывание метана (удаление углерода, сжигание водорода) | Ноль (образование твёрдого углерода) | Средняя | Испытания на ТЭЦ Хиньда |
| Белый / золотой | Естественное образование в недрах | Ноль (не требует производства) | Требует разведки | Нет |
Точка испытаний водорода в Тайване — ТЭЦ Хиньда в Каосюн. «Тайпауэр» вместе с Академией Синака тестирует технологию «удаления углерода при сжигании водорода»: природный газ (метан) при высокой температуре разлагается на водород и твёрдый углерод, без выброса диоксида углерода, твёрдый углерод можно использовать как промышленное сырьё13. Привлекательность технологии в том, что можно использовать существующую газную инфраструктуру, не перестраивая всю энергетическую систему с нуля.
Но у водорода свои физические пределы. «Хотя водород — чистая энергия, его парниковый эффект в 11,6 раза сильнее диоксида углерода (GWP100), если при производстве, транспортировке или использовании происходит утечка, это усилит потепление»14. Молекула водорода — самая маленькая во Вселенной, утечки заложены физически, это предел материаловедения, не решаемый только инженерными усилиями.
Появился новый игрок: белый / золотой водород. USGS (Геологическая служба США) в 2023 году опубликовала исследование, оценивающее запасы естественного водорода, образующегося в недрах из-за тектонических движений, в «сотни миллиардов тонн», достаточно на сотни лет потребностей человечества1415. Во Франции, Мали уже есть коммерческая разведка. Тайвань на границе плит, теоретически потенциал есть, но разведки никакой — это самый далёкий от теории энергетический вариант.
📝 Примечание куратора: Классификация водорода по цветам стоит запомнить читателю ради одного: за словом «чистая энергия» всегда нужно спрашивать «откуда энергия берётся». Зелёный водород выгоден только когда возобновляемой электроэнергии избыток, и продавать некуда — в Тайване этого момента ещё не наступило. До тех пор водородная энергетика — это по сути выставочный зал для другого вида ископаемого топлива.
Геотермальный Тайвань: 33 ГВт потенциала против 7,4 МВт реальности
Если водород — это «спор носителей», геотермальная энергетика — это «спор глубин».
Остров Тайвань по праву должен быть геотермальной сверхдержавой. На стыке евразийской и филиппинской плит, вулканы, горячие источники, сейсмические пояса создают природный геотермальный склад. 1981 года в Циньшуй, Илань, построили 3 МВт опытный блок — первая геотермальная электростанция Тайваня. Но из-за осоления скважин, коррозии кислотными растворами и других технических проблем 1993 года закрыли.
Следующие 30 лет геотермальная энергетика в Тайване затихла. Только 2020 года частные вложения перезапустили 4,2 МВт блок в Циньшуй в коммерческую эксплуатацию, и геотермальная тема вернулась в публичное обсуждение. 2024 года началось строительство 5,4 МВт проекта Тучан в Илань, планируется запуск начала 2026 года. К концу 2025 года общая коммерческая геотермальная мощность во всём Тайване — 7,4 МВт16.
А цель правительства? 200 МВт к 2030 году, 6 ГВт (6000 МВт) к 2050 году. От 7,4 МВт до 200 МВт — отставание в 27 раз; до 6 ГВт — в 810 раз. Это горизонты в 5 и 25 лет.
PanSci ссылается на исследование НТУ: «Ресурсы геотермальной энергии на Тайване широко распространены, по данным НТУ потенциальная мощность глубокой геотермальной энергии (глубина более 5 км) достигает 33 640 МВт, эквивалентно примерно 12 четвёртым АЭС»17. Но это только теоретическое значение. Разработка глубокой геотермальной энергии требует технологии EGS (Enhanced Geothermal System) — усиленных геотермальных систем, нужно бурить скважины на несколько километров, искусственно закачивать воду для создания теплообменного слоя. В мире сейчас всего несколько демонстрационных проектов, технология ещё не достигла коммерческой стадии.
А «потенциал разработки мелкой геотермальной энергии (глубина до 3 км) на Тайване оценивается не выше 1000 МВт, сейчас в Циньшуй, Илань, и в районе Дадуньшань, Тайбэй, идёт несколько опытных проектов»17. Даже при полном развитии мелкой геотермальной энергии это покроет лишь около 3% общего спроса Тайваня на электроэнергию.
Преимущество геотермальной энергии — стабильность. «Преимущество геотермальной энергии в том, что, в отличие от ветровой или солнечной, она не зависит от погоды, это 24-часовая стабильная базовая генерация, что придаёт ей уникальную ценность в энергетическом миксе»18. Ввозможных заменами ядерной базовой генерации среди возобновляемых не так много, геотермальная — одна из них, при условии, что её реально построят.
⚠️ Спорная точка: Замедление геотермальной энергетики в Тайване часто списывают на «незрелость технологии». Но PanSci, опросив отрасль, пришёл к другому выводу: настоящий узел — неопределённость недр + сложность кредитования. Пока не пробуришь скважину, никто не гарантирует, будет ли вода, какой температуры, как долго. Банки не дают кредиты, инвесторы не рискуют. Япония, Новая Зеландия сталкиваются с похожими трудностями, но у обоих есть государственные направляющие фонды, разделяющие риск. Разработчики геотермальной энергии в Тайване вынуждены использовать схему финансирования солнечной фотоэлектрики: солнечные панели поставлены — сразу генерация, геотермальная — нет. Перенос кредитной модели без адаптации обречён на затык.
PTS «Наш остров» в марте 2023 года снял двухсерийный цикл «Генерация теплом», сопровождая национальную команду в Дадуньшань, Илань, племена Тайдун, показав и «разведку геотермальной энергии: смотрим, слышим, спрашиваем, трём», и «геотермальная генерация в племени» очень полностью:
Официальный канал PTS «Наш остров»: 1195-я серия «Национальная команда геотермальной разведки выезжает» (2023-03-06). В Дадуньшань и Илань, с командой разведки Геологического управления Мэкономики, НИИ «Тайпауэра», ITRI смотрим, как «геотермальный гриб» собирается из трёх нитей: сейсмических волн, образцов горных пород, градиента температуры скважин. Сколько тепла в недрах Тайваня — конкретные ответы начинаются здесь.
Официальный канал PTS «Наш остров»: 1196-я серия «Геотермальная генерация в племени» (2023-03-13). Одновременно показаны два слоя — «энергетическая трансформация vs местная справедливость» — Илань Лицзе, Тайдун Хунье, Цзяй Чжуньлунь, геотермальная разработка подходит к линии переговоров с племенем. Техническая проблема — одно, социально пройти — совсем другое.
Морская энергия: этап испытаний 9,4 ГВт Куросио
После недр — море.
Куросио у восточного побережья Тайваня — одно из сильнейших течений мира. Скорость 1,5–2,5 м/с, ширина около 100 км, круглый год на север. Теоретически — бесконечная энергетическая река. Академия Синака в 2021 году завершила морские испытания 100 кВт опытной установки — веха развития морской энергии в Тайване19.
PanSci ссылается на оценку Академии Синака: «Потенциал возобновляемой энергии в морях вокруг Тайваня огромен, теоретический потенциал морской энергии (течения, волны, температурная разница) оценивается в 9,4 ГВт. Куросио, проходящее у восточного побережья Тайваня, — самый перспективный источник энергии течений»19.
Другое направление — OTEC (морская термическая энергетика): использование разницы температур между поверхностной тёплой водой (25–28 °C) и глубокой холодной (5 °C) для привода генератора. Восточные воды Тайваня с большим перепадом глубин считаются идеальным местом для OTEC. «Восточные воды Тайваня с большим перепадом глубин теоретически идеальны для OTEC, но пока остаются на экспериментальной стадии»20.
Но физические пределы морской энергии наступают раньше геотермальной: долговечность морской инженерии. Тайфуны, солёная коррозия, биологическое загрязнение, глубоководный ремонт — каждая задача на столетие. В мире OTEC до сих пор нет ни одной коммерческой электростанции; мировой лидер по генерации от течений — 100 кВт демонстрация на Окинаве, Япония. Тайваньские 100 кВт — только старт, до коммерциализации по международному опыту нужно 15–20 лет.
Четвёртое поколение АЭС SMR: ставка Билла Гейтса
Если возвращаться к ядерной дороге, станет ли ответом четвёртое поколение?
PanSci пишет: «Главное отличие реактора Natrium от традиционных АЭС — теплоноситель. Традиционные реакторы используют воду, Natrium — жидкий металл натрий. Точка кипения натрия выше, он работает при более высоких температурах, повышая эффективность реактора; теплопроводность натрия в 100 раз выше воды»21.
Это натриевый быстрый нейтронный реактор компании TerraPower, основанной Биллом Гейтсом. Апрелем 2026 года проект Natrium официально начал строительство в Кеммерер, штат Вайоминг, планируется завершение к 2030 году22, на год позже первоначального плана, но это ключевая веха коммерциализации четвёртого поколения.
Продающее преимущество четвёртого поколения — маломощные модульные реакторы (SMR, Small Modular Reactor): мощность снижена с традиционных 1000 МВт до 100–300 МВт, заводское предварительное изготовление, монтаж на месте, теоретически снижает стоимость и сокращает сроки стройки.
Но физические пределы остаются. PanSci указывает два ключевых риска:
«Быстрые нейтронные реакторы требуют высокообогащённого уранового топлива, а размножающая реакция порождает плутоний-239 — важное сырьё для ядерного оружия. Поэтому управление ядерными материалами, предотвращение ядерного распространения — неизбежная проблема быстрых нейтронных реакторов»23.
«Строительство реактора Natrium означает большой прогресс технологий четвёртого поколения АЭС, но его развитие сопряжён с серьёзными вызовами»24. Жидкий натрий при контакте с водой бурно реагирует, горюч, эксплуатация реактора предъявляет экстремальные требования к материаловедению, крупномасштабных данных коммерческой безопасной эксплуатации пока нет.
Есть ли у Тайваня планы по SMR? Сейчас никаких официальных планов нет. Даже если начать оценку сейчас, от выбора места, экологической экспертизы, проверки безопасности до коммерческой эксплуатации по международному опыту нужно 15–20 лет. То есть четвёртое поколение не ответ на нетто-нуль 2050 года, даже в самом оптимистичном сценарии на линию выйдут только к 2045–2050 годам.
📝 Примечание куратора: Четвёртое поколение на международной арене часто подают как «ядерную энергетику будущего», поэтому оно становится «хорошей причиной откладывать нынешнюю энергетическую трансформацию»: раз через 15 лет будет лучшая технология, зачем так спешить сейчас? Это самый опасный смешение в вопросе физических пределов. Инженерный узел возобновляемых — «пока не набили достаточно», узел четвёртого поколения — «ещё не накопили достаточно данных коммерческой безопасной эксплуатации и нераспространения». Две временные шкалы не могут замещать друг друга, упустив окно строительства возобновляемых к 2030 году, SMR 2045 года уже не спасёт климатический счёт.
Морская ветроэнергетика: та азиатская лидирующая деталь пазла
Вернём камеру к уже происходящему.

Морская ветроэлектростанция Хайлун (Formosa 1) у побережья Миаоли, коммерческая эксплуатация с 2019 года, первая крупная морская ветровая ферма Тайваня. Фото: Министерство экономики РК, Attribution, via Wikimedia Commons
Тайваньский пролив — одно из лучших ветровых полей мира. «Тайваньский пролив из-за рельефа образует "трубный эффект", делающий скорость ветра в проливе значительно выше окружающих вод, что делает Тайвань одним из самых перспективных мест для морской ветроэнергетики во мире»25. Зимой северо-восточный муссон, сдавленный Центральным хребтом и фудзяньскими холмами в пролив, даёт среднюю скорость 10–12 м/с. Этот географический факт делает морскую ветроэнергетику основной ставкой энергетической трансформации.
С почти нуля в 2016 году к марту 2026 года накопленная установленная мощность достигла около 4,5 ГВт3, темпы расширения морской ветроэнергетики в Азии среди лидирующих. Датская Ørsted завершила строительство Юго-западной 2-й очереди и Северо-западной ветровой фермы Дачжань общей мощностью 920 МВт26. Запущенная 2026 года третья стадия зонового развития, распределённая мощность 3,6 ГВт, цель — завершение и параллель к 2030–2031 годам3.
Планы правительства амбициознее: 13 ГВт к 2030 году, вызов 55 ГВт к 2050 году.
Но ветряки в море приносят не только электроэнергию, но и конфликты. Февраля 2022 года более сотни рыбаков Чжаньхуа пришли протестовать к Юань, обвиняя правительство в «уничтожении рыбаков» ради ветроэнергетики27. Навигационные запретные зоны морских ветровых ферм закрыли морские участки, где они веками ловили. Мая 2025 года суд признал навигационные ограничения незаконными — первый случай, когда суд в Тайване оспорил пространственное управление морской ветроэнергетикой28.
Солнечная фотоэлектрика пошла другим путём. 2024 года установленная мощность солнечной фотоэлектрики достигла 14 281 МВт, 68% от общего объёма возобновляемых, генерация 14,9 млрд кВт·ч29. Крышные, наземные, водные, агровольтаика — разнообразие моделей размещения сделало солнечную энергетику основной силой возобновляемых. Но политика агровольтаики вызвала сомнения «фальшивое земледелие, настоящая генерация», Министерство сельского хозяйства усилило проверки. На острове с пахотными угодьями всего 790 тыс. га, назначение каждого участка — политический вопрос.

Солнечные панели на крыше автостоянки Сиху. Солнечная фотоэлектрика Тайваня 2024 года: установленная мощность 14 281 МВт, 68% возобновляемых. Фото: lienyuan lee, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons
Ветер и солнце — самые быстрые детали пазла энергетической трансформации Тайваня, но по природе интермитентны: солнце село — нет электроэнергии, ветер утих — нет электроэнергии. Это и есть аргумент сторонников ядерной энергетики в дискуссии о продлении третьей АЭС: «возобновляемые нестабильны, нужна база». Проблема возвращается к геотермальной главе: базовые возобновляемые не строятся достаточно быстро, отставание от цели в 27 раз — политическая опора для перезапуска третьей АЭС в 2028 году.
Тот полдень 13 мая
13 мая 2021 года в 14:37 на сверхвысоковольтной подстанции Северный маршрут ТЭЦ Хиньда в Каосюне оператор открыл выключатель № 3541, а должен был № 354230.
Эта человеческая ошибка вызвала заземление шины, четыре блока отключились, мгновенно потеряли 2,2 ГВт генерации. С 15:00 по всей стране шесть циклов зоновых ограничений питания по 50 минут, около 4 млн домохозяйств пострадало. Наслаилось: солнечная генерация падала к закату, засуха сократила гидроэнергетику. Только к 19:00 угольные блоки снова вышли на линию, к 20:00 полное восстановление.
Через четыре дня, 17 мая, блок № 1 ТЭЦ Хиньда снова сбоем, вторая волна отключений. Два инцидента вместе задели более 5,62 млн домохозяйств30.
13 и 17 мая раскрыли, насколько хрупка электрическая система в процессе трансформации, и дело далеко не только в человеческом факторе. Ответ правительства — накопление: план 1,5 ГВт батарей к 2025 году, расширение до 8,6 ГВт к 2030 году. Но стоимость накопления всё ещё высока, технология ещё не зрела.
Это самая честная грань энергетической трансформации: старая система уже не тянет, новая ещё не готова. Пройдёт референдум по третьей АЭС или нет — это не изменит реальность, только отодвинет или ускорит момент столкновения с ней.
Дать углероду цену
7 августа 2023 года в зоне Азиатского нового залива Каосюн открылась Тайваньская биржа углеродных прав, уставный капитал 1 млрд, плановый — 1,5 млрд; из них Биржа ценных бумаг вложила 600 млн, Фонд национального развития — 400 млн31. 22 декабря того же года состоялась первая партия международных сделок: 45 компаний купили за более 800 тыс. долларов около 88,5 тыс. тонн CO₂-экв. международных углеродных прав31.
2025 года внутренняя система углеродных сборов официально вступила в силу, Тайвань вошёл в «первый год углеродного ценообразования»32. Проект повышения энергоэффективности Формоза Пластикс выставил 3000 юаней за тонну, проект биогазовой генерации Ханьбао — 3000–4000 юаней. Но рынок всё ещё ищет себя: объёмы торгов низки, бизнес считает внутренние цены на углеродные права завышенными.
Параллельно гиганты вроде TSMC, Foxconn уже штурмуют другой фронт. Под инициативу RE100 эти компании обязались использовать 100% возобновляемой энергии. TSMC планирует достичь нетто-нуля к 2050 году. Когда международные заказчики делают зелёную электроэнергию требованием цепочки поставок, поставка зелёной электроэнергии становится вопросом выживания отрасли, а не просто экологическим вопросом.
Механизм углеродного пограничного регулирования ЕС (CBAM) с 2026 года входит в стадию полноценного действия, повысит углеродные издержки и отчётность по высокоуглеродным товарам (сталь, цемент, алюминий, удобрения, электроэнергия, водород) при экспорте в ЕС33. Тайваньская обрабатывающая промышленность опирается на высокоэнергопотребляющие отрасли, сталь, нефтехимию, цемент, бумагу — четыре отрасли дают 60% промышленных выбросов, это другой физический предел, временной график, заданный структурой международной торговли.
В речи к Национальному дню 2024 года Лай Циндэ объявил запуск «вторичной энергетической трансформации», охватывающей три направления: разнообразная зелёная энергия, глубокая энергоэффективность, передовое накопление34. Но доля возобновляемых 2025 года всё ещё заметно ниже первоначальной цели 20%; по разным статистическим методикам — около 12,7–13,1%35. Министерство экономики уже скорректировало прогноз: ожидается, что с ноября 2026 года достигнуть 20%, к 2030 году — около 30%.
Водорослевые рифы, тао Ланью, Мэйлун: разломы экологической справедливости
У каждого энергетического пути свои оппоненты, у каждого оппонента — своя история.
Водорослевые рифы Таоюань. Референдум 2021 года «Любим водорослевые рифы» (пункт 20) против строительства «Тайпауэром» третьей газовой приёмной станции на побережье Датань, цель — защита крупнейшей в мире колоновидной водорослевой рифовой формы. Референдум не прошёл, компромисс: вынос гавани в море, обход зон высокой плотности рифов. Учёные-водорослеводы до сих пор считают экологическую экспертизу недостаточной, но комитет по экологической экспертизе в 2023 году одобрил. Спор не утих, это перекрёсток «для декарбонизации нужна природагаз, для природного газа нужно трогать рифы» — физическое/экологическое пересечение.
Тао Ланью. С 1982 по 2026 год — 44 года истории складиранища ядерных отходов, самая долгая рана экологической справедливости Тайваня. Тао в 2024 году продолжали протестовать против срывов вывоза; в мае того же года Атомная регуляторная комиссия потребовала от «Тайпауэр» завершить вывоз к 2029 году. Но куда вывозить — ответа до сих пор нет4.
Мэйлун против водохранилища. 1990-е годы движение Мэйлун против водохранилища, через «Фестиваль жёлтой бабочки Мэйлун», «дух хакка» консолидировали протест, в итоге заставили отменить проект водохранилища — классика тайваньского сообщества-ориентированного экологического движения. Сегодня, перечитывая Мэйлун, обнаруживаешь: его дух всё ещё влияет на другие энергетические поля битвы: каждый ветряк, каждая фотоэлектрическая панель, каждая линия передач, входя в местность, встречает ответ: «Мы не против энергетической трансформации, мы против того, что цену трансформации платят мы».
📝 Примечание куратора: Распространённое обсуждение экологической справедливости часто останавливается на «балансе развития и экологии», но этот фрейм сглаживает проблему. Ланью, водорослевые рифы, Мэйлун — истинная общность этих трёх случаев: это все послеродовые синдромы решений 1980-х, за которые платило общество 1990–2020-х. Энергетическая трансформация до 2050 года породит ещё много новых «Ланью», «водорослевых рифов» (рыбаки Чжаньхуа от морской ветроэнергетики, коренные жители Иланя от геотермальной, солеводы Тайняня от фотоэлектрики). Настоящий вопрос: «Можно ли не повторять модель решений 1982 года».
Подробный исторический контекст экологических движений см. в Истории экологических движений Тайваня и Вызовах борьбы с загрязнением морей и сохранения Тайваня.
9 трлн тайньби и физические пределы
Поставим все источники энергии в одну таблицу — только так видны разрывы физических пределов.
| Энергия | Теоретический потенциал Тайваня | Реальность 2025 | Цель правительства / сроки | Главные физические пределы |
|---|---|---|---|---|
| Морская ветроэнергетика | Одна из лучших в мире | 4,5 ГВт | 2030 г. 13 ГВт, 2050 г. 55 ГВт | Морская инженерия / конфликт с рыболовством |
| Солнечная фотоэлектрика | Крыши + агровольтаика | 14,3 ГВт | 2030 г. 31 ГВт | Получение земли / интермитентность |
| Геотермальная (мелкая) | ≤ 1000 МВт | 7,4 МВт | 2030 г. 200 МВт, 2050 г. 6 ГВт | Неопределённость недр / финансирование |
| Геотермальная (глубокая EGS) | 33 640 МВт (теория) | Лабораторная стадия | 2040+ | Технология EGS не коммерциализирована |
| Морская энергия | 9,4 ГВт (теория) | 100 кВт испытания | 2030+ | Долговечность морской инженерии |
| Водород (зелёный) | Требует много возобновляемой энергии | Испытания на ТЭЦ Хиньда | 2030+ | Стоимость электролиза / утечки GWP |
| Третья АЭС продление | 1902 МВт | 2025 остановлена | Макс. 2028 перезапуск | Ядерные отходы / проверка безопасности |
| Четвёртое поколение SMR | Нет локальных планов | США 2030 испытания | 2045+ | Безопасность натрия / нераспространение |
Эта таблица отвечает на вопрос: может ли Тайвань достичь нетто-нуля 2050 года без ядерной энергетики?
Технически — да. Совет национального развития нарисовал путь из 12 ключевых стратегий, оценил вложения в 9 трлн тайньби36. Но нужно, чтобы морская ветроэнергетика, солнечная фотоэлектрика, геотермальная, морская энергия, водород, накопление одновременно выполнили свои цели. А сейчас геотермальная отстаёт в 27 раз, морская энергия всё ещё в кВт, водород на испытаниях, стоимость накопления высока.
Каждый физический предел — это время.
В модели Сюй Хуансян после 2060 года на Тайване нет зимы37. В оценке прибрежных рисков западные низины сталкиваются с более высоким давлением подъёма уровня моря и навалов38. С 1911 по 2020 год среднегодовая температура Тайваня уже выросла на 1,6 °C, почти в полтора раза выше среднемирового за тот же период (1,1 °C)37.
Остров, прогревшийся в полтора раза
Летом 2017 года Сюй Хуансян из Центра исследований изменения климата Академии Синака смотрел в монитор и сделал прогноз, который коллеги не решались озвучивать публично: если тренд выбросов не изменится, зима на Тайване может полностью исчезнуть после 2060 года37. Дней зимы — ноль, лето растянутся до семи месяцев.
Это не фантастика. Дней с температурой выше 35 °C в Тайбэе с 3 в год в 1960-х выросло до 15 в год за последнее десятилетие39. На юге ещё серьезнее, в Тайнань, Каосюн дней сильной жары уже более 30 в год.
В том же здании Институт наук о Земле Академии Синака Ван Чжуньхо считал другие цифры. Его вывод тоже тревожен: скорость подъёма уровня моря вокруг Тайваня в два раза выше мировой средней38. Множество моделей указывают, что подъём уровня моря и навалы увеличат риск затопления западных низин; из шести крупных городов особенно выделены риски для населения и площадей в Синьбэе, Тайнань, Каосюн.
Характер дождей тоже изменился. Общее количество осадков на Тайване не снижалось явно, но не идут когда должны, а когда идут — как из ведра. Весенние осадки резко сократились, сухой сезон стал суше. 2021 года Тайвань пережил самую тяжёлую засуху за 56 лет, уровень воды в водохранилищах упал до исторического минимума, TSMC даже прислал цистерны на заводы40. Того же мая две крупные аварии с отключением электроэнергии последовательно ударили по всему острову.
Дней с осадками более 200 мм в сутки с 5 в год в 1960-х выросло до 8 в год в недавние годы. 2009 года тайфун Морак в Алишане зафиксировал 2884 мм накопленных осадков41, за три дня выпало столько дождя, сколько в Тайбэе за целый год. В той катастрофе село Сяолинь в Цзясянь, Каосюн, ночью было засыпано обвалом горы Сяньду, 491 человек погибло42.
«Каждый стульчик — это один член семьи». Выживший Ван Миньлян позже в мемориальном парке Сяолинь так говорил посетителям. Он создал сообщество «Солнечный Сяолинь», ведёт танцевальный ансамбль племени по всему Тайваню. (По материалам PTS «Наш остров»)
Сюй Хуансян возглавил «Национальный научный доклад об изменении климата 2024 года», указывающий: текущие раз в 50 лет случающиеся экстремальные дожди в будущем могут происходить каждые 10 лет43. Юньлинь, Тайнань, Цзилун — районы с наивысшим риском прибрежных наводнений.
Для острова в 23 млн человек выбросы углерода на Тайване непропорционально высоки: по выбросам CO₂ от ископаемого топлива годовые выбросы около 280 млн тонн, на душу — около 11,7 тонн, в мировой передовике; по разным базам данных и методикам ранг — около двадцатки первых мест44. Выбросы высоко концентрированы в энергопотреблении и электроэнергетике, где энергетический сектор даёт наибольшую долю, структура генерации — ядро давления по декарбонизации. Корень проблемы в структуре генерации: 2024 года в структуре генерации Тайваня газ — около 42,4%, уголь — около 39,3%, газ впервые превысил уголь; возобновляемые — около 11,6%, ядерная — около 4,2%35. Это энергетическая система, всё ещё высоко зависящая от ископаемого топлива, при этом 98% энергии Тайваня зависит от импорта. Энергетическая безопасность и климатический кризис — это одна и та же задача.
Параллель демократии и физики
Вечер 23 августа 2025 года референдум по третьей АЭС вывел все противоречия этой задачи на экран подсчёта голосов.
74% за, 29,53% явка, порог не пройден, «Тайпауэр» подал документы мартом 2026 года, макс. 2028 перезапуск. Одновременно: Ланью 97 672 бочки, финский Онкало 50 лет, геотермальная отстаёт в 27 раз, морская энергия всё ещё в 100 кВт, четвёртое поколение к 2045. Каждая цифра спрашивает: скорость демократии поспевает за скоростью физики?
| Демократический график | Физический график |
|---|---|
| 23.08.2025 референдум | Ланью 1982 запуск, 2057 возможно ещё там |
| 25.08.2025 три принципа | Изоляция ядерных отходов 100 000 лет |
| 27.03.2026 «Тайпауэр» подаёт документы | Конечное складиранище Финляндия 50 лет |
| 2028 макс. перезапуск | Геотермальная отстаёт в 27 раз |
| 2050 цель нетто-нуль | Морская энергия всё ещё в 100 кВт испытаний |
Купит ли 9 трлн тайньби другое будущее — никто не знает. Но последствия не вложения этих денег мы уже начали видеть: 2060 года без зимы Сюй Хуансян, 2884 мм Морака, поочерёдные отключения 13 мая, разрыв референдума по водорослевым рифам, 44 года ожидания Ланью.
PanSci сообщает со ссылкой на отраслевой консенсус, что «самый быстрый прогресс конечного складиранища в мире — финский проект Онкало, август 2024 года получил лицензию на пробную эксплуатацию. Этот проект планировался с 1970-х, до пробной эксплуатации ушло почти полвека»9. У Тайваня конечное складиранище даже место не выбрано. Даже если третья АЭС перезапустят в 2028 году, каждый новый отработанный стержень, рождённый в период перезапуска, тоже нужно куда-то деть.
97 672 бочки Ланью не исчезнут, пройдёт референдум или нет. Они там сейчас, в 2029 году с высокой вероятностью всё ещё там, в 2057 году (если вывоз снова сорвётся) — всё ещё там.
✦ 23 августа 2025 года референдум не прошёл. 27 марта 2026 года «Тайпауэр» всё равно подал документы. Между этими двумя датами физические пределы не менялись ни разу. Менялось наше желание признать, что этот остров, 98% энергии которого зависит от импорта, стоит в очереди, чтобы столкнуться со всеми физическими пределами, которых никто не хочет встречать.
Дополнительное чтение:
- Тайвань и обсуждение ядерной энергетики — эта статья про энергетику и физические пределы, та — про сам спор о ядерной энергетике: 40 лет анти-/про-ядерных, три референдума и социальная борьба вокруг ядерных отходов Ланью
- История экологических движений Тайваня — от анти-ядерных к анти-воздушному загрязнению, как тао Ланью, Мэйлун против водохранилища, референдум по водорослевым рифам сформировали сегодняшнюю энергетическую политику
- Вызовы борьбы с загрязнением морей и сохранения Тайваня — 80% кораллов у водосброса третьей АЭС обесцвечивали, морские отходы и экологическое пересечение с морской ветроэнергетикой
- [Тайваньские горячие источники и геотермальная энергетика](/ru/nature/Taiwan Hot Springs and Geothermal Energy) — от провала Циньшуй 1981 года до перезапуска 2024 года, как 30 лет геотермального молчания сложились
- Экологическая справедливость и NIMBY-споры в Тайване — Ланью, водорослевые рифы, Мэйлун: политика распределения цены энергетической трансформации
- Трансформация и модернизация тайваньской промышленности — от высокоэнергопотребляющего производства к зелёной промышленности, RE100 TSMC, CBAM, «бог-хранитель» и энергетический счёт
- Развитие модернизации тайваньского сельского хозяйства — давление трансформации сельского хозяйства и конфликты землепользования за агровольтаикой
- Мейюй — «весенний дождь не приходит, мейюй концентрируется» — местное наблюдение изменения климата
Источники изображений
- Внешний вид третьей АЭС (Маньшань, Хэньчунь, Пиньдун, hero): Maanshan Nuclear Power Plant, Nan Wan (фото: M. Weitzel, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)
- Подземное складиранище Онкало (Финляндия, Олькилуото): Onkalo spent nuclear fuel repository entrance (фото: Posiva Oy, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)
- Морская ветроэлектростанция Хайлун у побережья Миаоли: Hai Long offshore wind farm (Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)
- Солнечные панели на крыше автостоянки нацтрассы: Xihu Service Area solar panels (Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)
Ссылки
- Центральная избирательная комиссия: официальное объявление результатов национального референдума 23.08.2025 — ; Центральное агентство новостей: референдум по третьей АЭС 4,34 млн голосов за, порог 1/4 не достигнут, не прошёл — ; Тайпауэр: пояснение по подаче плана повторного запуска третьей АЭС в Атомную регуляторную комиссию (2026/03/27) — 23.08.2025 референдум: за 4 342 206 (74,17%), против 1 511 693, явка 29,53%, не достигнут порог 1/4 избирателей (5 000 523), референдум не прошёл. «Тайпауэр» 27 марта 2026 года подал в Атомную регуляторную комиссию заявку на повторный запуск, расчётный срок проверки ~18 месяцев, макс. 2028 год завершение перезапуска.↩
- Центральное агентство новостей: Лай Циндэ после референдума по третьей АЭС выдвинул три принципа — ядерная безопасность, ядерные отходы, общественный консенсус — 25 августа 2025 года президент Лай Циндэ официально отреагировал на результаты референдума, выдвинул «три принципа» будущего перезапуска ядерной энергетики: ядерная безопасность безупречна, с ядерными отходами есть решение, общественный консенсус, и поручил Мэкономики и Атомной регуляторной комиссии запустить процедуру оценки проверки безопасности.↩
- Управление энергетики Мэкономики: старт механизма отбора третьей стадии зонового развития морской ветроэнергетики — Мэкономики 27 марта 2026 года объявило, что на 26 марта 2026 года накопленная установленная мощность морской ветроэнергетики Тайваня составила около 4,5 ГВт, третья стадия — 3,6 ГВт, цель завершения и параллели 2030–2031 гг.↩
- Атомная регуляторная комиссия: официальное объявление объёмов складиранища Ланью (2024) — Официальное объявление Атомной регуляторной комиссии, на 2024 год в складиранище низкоактивных отходов Ланью накоплено 97 672 бочки, с 1982 года запуска многократные срывы вывоза (1996, 2002, 2016, 2019, 2023), Атомная регуляторная комиссия требует от «Тайпауэр» завершить вывоз до 2029 года. Партнёр по контенту по МОУ 2026-05-05.↩
- Управление энергетики Мэкономики: цели и коммерческая мощность геотермальной генерации (2025) — Политические цели геотермальной генерации: 2030 год 200 МВт, 2050 год 6 ГВт (6000 МВт); к концу 2025 года коммерческая геотермальная мощность во всём Тайване ~7,4 МВт, в основном Циньшуй 4,2 МВт и небольшие блоки, отставание от цели 2030 года ~27 раз.↩
- Википедия: Складиранище Ланью — До запуска 1982 года «Тайпауэр» сказал жителям тао, что строят «консервный завод», не сообщив о ядерном характере; 1988 года тао начали первый «изгнание злых духов» — отправная точка экологического движения коренных народов Тайваня.↩
- PanSci: Вторая АЭС уходит, ядерные отходы ещё 20 лет хранить — Партнёр по контенту по МОУ 2026-05-05. Вторая АЭС официально выведена из эксплуатации конце 2023 года, но отработанные стержни после вывода реактора остаются высокотемпературными и высокорадиоактивными, минимум 5 лет охлаждения в бассейне на станции перед вывозом; Дайжэнь, Тайдун — кандидат для конечного складиранища низкоактивных отходов, процедура выбора места застряла из-за местного политического сопротивления.↩
- PanSci: В чём настоящая проблема продления АЭС — Партнёр по контенту по МОУ 2026-05-05. Проблема земли для сухого складиранища АЭС застряла более 11 лет, мэрия Синьбэя отказывается согласовывать, отработанные стержни первой и второй АЭС до сих пор в бассейнах реакторов, превысив проектную вместимость; главное препятствие продления — утилизация отработанного ядерного топлива.↩
- PanSci: Раз нет места для ядерных отходов, есть ли другие методы — Партнёр по контенту по МОУ 2026-05-05. Самый быстрый прогресс конечного складиранища в мире — финский проект Онкало, август 2024 года лицензия на пробную эксплуатацию, с 1970-х планировался, почти полвека до пробной эксплуатации; конечное складиранище должно изолировать отходы более 100 000 лет, этот временной масштаб далеко превышает время существования человеческой цивилизации.↩
- Posiva Oy: краткое описание проекта конечного складиранища Онкало — Официальное описание Posiva, оператора Онкало: цель — изоляция высокоактивных отходов минимум на 100 000 лет, включает многократные барьеры (медная оболочка + бентонит + гранитный пласт) и систему долговременной предупреждающей памяти.↩
- Администрация Дайжэнь, Тайдун: вопрос конечного складиранища низкоактивных отходов — Дайжэнь, Тайдун — один из двух кандидатов для конечного складиранища низкоактивных отходов (другой — Уцю, Киньмэнь), местное мнение расколото, голоса коренных племен сильно против, референдум по выбору места до сих пор не удаётся провести.↩
- PanSci: анализ выполнимости космической утилизации ядерных отходов — Партнёр по контенту по МОУ 2026-05-05. Космическая утилизация физически выполнима, но требует очень стабильных и надёжных ракет, при неудаче запуска радиоактивное загрязнение Земли невозможно оценить; по текущим процентам неудач ракет, каждая 100-я — риск, не соответствующий инженерным требованиям.↩
- PanSci: улучшенная технология газовой генерации не выделяет CO₂? Серый, синий, зелёный водород — Партнёр по контенту по МОУ 2026-05-05. Цветовые коды водорода: серый (SMR природного газа, выброс CO₂), синий (серый + CCS), зелёный (электролиз возобновляемой электроэнергией), сине-зелёный (термическое раскалывание метана, твёрдый углерод без CO₂); «Тайпауэр» и Академия Синака уже сотрудничают в испытаниях технологии удаления углерода при сжигании водорода на ТЭЦ Хиньда.↩
- PanSci: Маск пренебрегает, Билл Гейтс ценит как сокровище! Водородная энергетика — Партнёр по контенту по МОУ 2026-05-05. Помимо зелёного водорода, новый белый/золотой водород — естественный в недрах, USGS оценивает запасы в сотни миллиардов тонн; но GWP100 водорода в 11,6 раза выше CO₂, утечки усилят потепление (в академической среде по GWP до сих пор спор в диапазоне 7–37).↩
- USGS: Геологический водород — новая энергетическая граница (2023) — Отчёт USGS 2023 года по геологическому водороду, оценка глобальных запасов естественного водорода в сотни миллиардов тонн, достаточно на сотни лет потребностей человечества; во Франции, Мали уже коммерческие случаи разведки, Тайвань на активной границе плит, но разведки нет.↩
- Центральное агентство новостей: старт стройки геотермальной электростанции Тучан, Илань, плановый запуск 2026 — 2024 год старт стройки 5,4 МВт геотермальной электростанции Тучан, Илань, плановый запуск начала 2026 года, вторая на Тайване МВт-коммерческая геотермальная станция; к концу 2025 года вся коммерческая геотермальная мощность ~7,4 МВт, включая Циньшуй 4,2 МВт и другие малые блоки.↩
- PanSci: можно ли развивать геотермальную генерацию на Тайване (верх) — Партнёр по контенту по МОУ 2026-05-05. По исследованию НТУ, потенциал глубокой геотермальной энергии (глубина >5 км) 33 640 МВт, эквивалентно ~12 четвёртым АЭС, но разработка требует технологии ESG усиленных геотермальных систем, всё ещё на стадии НИОКР; потенциал мелкой геотермальной энергии (глубина ≤3 км) оценен не выше 1000 МВт.↩
- PanSci: преимущества геотермальной энергии и применение на Тайване — Партнёр по контенту по МОУ 2026-05-05. Геотермальная не зависит от погоды, 24-часовая стабильная базовая генерация, уникальная ценность в миксе; но неопределённость недр ведёт к трудностям финансирования — корневой узел задержки геотермальной разработки на Тайване.↩
- PanSci: чем выше «гора-хранитель», тем сильнее давление на электроэнергетику: морская энергия Тайваня — решение? — Партнёр по контенту по МОУ 2026-05-05. Теоретический потенциал морской энергии (течения, волны, термическая) в морях вокруг Тайваня 9,4 ГВт; Куросио у восточного побережья — самый перспективный источник энергии течений, Академия Синака 2021 года завершила испытания 100 кВт опытной установки.↩
- PanSci: возможности OTEC на Тайване — Партнёр по контенту по МОУ 2026-05-05. OTEC использует разницу температур поверхностной тёплой воды (25–28 °C) и глубокой холодной (5 °C) для генерации, восточные воды Тайваня с большим перепадом глубин теоретически идеальны, но пока экспериментальная стадия, в мире нет коммерческих электростанций.↩
- PanSci: электростанция четвёртого поколения Билла Гейтса наконец начала строительство — Партнёр по контенту по МОУ 2026-05-05. Главное отличие реактора Natrium от традиционных АЭС — теплоноситель: традиционные вода, Natrium — жидкий натрий; точка кипения натрия выше, работа при более высоких температурах повышает эффективность реактора, теплопроводность в 100 раз выше воды.↩
- TechOrange: TerraPower Natrium 2026 старт стройки Вайоминг — Проект Natrium TerraPower официально начал строительство апреле 2026 года в Кеммерер, штат Вайоминг, с небольшой задержкой от первоначального плана, плановое завершение 2030 года, ключевая веха коммерциализации глобального натриевого быстрого нейтронного реактора четвёртого поколения.↩
- PanSci: риски ядерного распространения четвёртого поколения — Партнёр по контенту по МОУ 2026-05-05. Быстрые нейтронные реакторы требуют высокообогащённого уранового топлива, размножающая реакция порождает плутоний-239, важное сырьё для ядерного оружия; управление ядерными материалами, предотвращение распространения — неизбежная проблема быстрых нейтронных реакторов.↩
- PanSci: вызовы безопасности реактора Natrium — Партнёр по контенту по МОУ 2026-05-05. Строительство реактора Natrium означает прогресс технологий четвёртого поколения, но развитие сопряжено с серьёзными вызовами; жидкий натрий при контакте с водой бурно реагирует, горюч, эксплуатация предъявляет экстремальные требования к материаловедению, пока нет данных крупномасштабной коммерческой безопасной эксплуатации.↩
- PanSci: морские ветряки строить дорого и сложно, почему Тайвань всё равно мощно развивает — Партнёр по контенту по МОУ 2026-05-05. Тайваньский пролив из-за рельефа образует «трубный эффект», скорость ветра в проливе значительно выше окружающих вод, делая Тайвань одним из самых перспективных мест для морской ветроэнергетики во мире.↩
- PV Magazine: цели Тайваня по солнечной и морской ветроэнергетике — Репортаж о завершении Ørsted строительства Юго-западной 2-й очереди и Северо-западной ветровых ферм Дачжань суммарно 920 МВт, а также планах Тайваня по добавлению 8,2 ГВт солнечной фотоэлектрики и морской ветроэнергетики до конца 2026 года.↩
- Центр экологической информации: рыбаки Чжаньхуа протестовали против морской ветроэнергетики (2022) — Репортаж о более сотне рыбаков, пришедших к Юань протестовать против навигационных запретных зон морских ветровых ферм, закрывающих морские участки векового лова, с лозунгом «уничтожение рыбаков».↩
- Центр экологической информации: суд признал навигационные ограничения морской ветроэнергетики незаконными (2025) — Первый в Тайване случай оспаривания судом пространственного управления морской ветроэнергетикой, суд установил, что навигационные ограничения нарушают права рыбаков, в энергетическом кругу вызвало резонанс.↩
- Компания «Тайпауэр»: статистика генерации возобновляемой энергии — Официальная статистика Тайваньской энергетической компании, включает исторические данные по установленной мощности и генерации различных возобновляемых источников; 2024 год: солнечная фотоэлектрика 14 281 МВт, генерация 14,9 млрд кВт·ч.↩
- Тайпауэр: предварительное расследование аварии 13 мая — ; Мэкономики: отчёт о проверке аварий 13 и 17 мая — Официальные материалы: при аварии 13 мая ошибочно открыт выключатель № 3541, вызвав мгновенную потерю ~2,2 ГВт и поражение ~4 млн домохозяйств, 정리 17 мая и последующей проверки.↩
- Пресс-релиз Президентского администрации: открытие Тайваньской биржи углеродных прав — ; Годовой отчёт Тайваньской биржи ценных бумаг 2023 ; Cnyes: Тайваньская биржа углеродных прав планирует запуск к концу июля, южно-северное разделение — Биржа открыта 7 августа 2023 года; плановый капитал 1,5 млрд, начальный оплаченный 1 млрд, из них Биржа ценных бумаг 600 млн, Фонд национального развития 400 млн. Годовой отчёт биржи также фиксирует первую партию международных сделок: 88 520 тонн CO2e, 27 компаний (с дочерними финансовых холдингов — 45).↩
- KPMG Тайвань: анализ трендов углеродного ценообразования (2025) — Анализ рыночной динамики после вступления в силу системы углеродных сборов 2025 года, включая внутренние цены (Формоза Пластикс 3000 юаней/тонна, Ханьбао 3000–4000 юаней/тонна) и вызов низких объёмов торгов.↩
- Официальная страница механизма углеродного пограничного регулирования ЕС — CBAM с октября 2023 года вошёл в переходный период, с 2026 года полноценное действие, охватывает шесть категорий товаров: сталь, цемент, алюминий, удобрения, электроэнергию и водород.↩
- Reccessary: взгляд на тайваньскую энергетическую политику 2025 — Репортаж об объявлении Лай Циндэ в речи к Национальному дню 2024 года о «вторичной энергетической трансформации»: разнообразная зелёная энергия, глубокая энергоэффективность, передовое накопление.↩
- Статистика Управления энергетики Мэкономики: структура генерации — по видам топлива — ; Платформа энергетической информации Министерства экологии: структура электроэнергетики — ; Экономическая газета: Мэкономики заявляет, что доля возобновляемых с ноября 2026 года может достичь 20% — По статистике Управления энергетики, 2024 год: газ ~42,4%, уголь ~39,3%, возобновляемые ~11,5–11,6%, ядерная ~4,2%; Платформа Министерства экологии показывает долю возобновляемых в общей генерации 2025 года 13,1%, а схема генерации/покупки «Тайпауэра» часто даёт ~12,7%, разница в методиках. Мэкономики мая 2025 года: прогноз — с ноября 2026 года достижение 20%, к 2030 году ~30%.↩
- Пресс-релиз Президентского администрации: выступление Цай Иньвэнь к Дню Земли 2021 — Цай Иньвэнь впервые в статусе президента провозгласила: «Нетто-нулевая трансформация 2050 — цель всего мира, и цель Тайваня», заложив политические основы для последующей карты путей Совета национального развития.↩
- Проект «Видение» Объединённой газеты: интервью Сюй Хуансян — Специальный исследователь Центра исследований изменения климата Академии Синака Сюй Хуансян и команда проанализировали данные температуры Тайваня 1911–2020 гг., указали на повышение на 1,6 °C за столетие, сокращение зимы почти вдвое, в худшем сценарии после 2060 года количество зимних дней может уйти в ноль.↩
- CSRone Устойчивая библиотека: интервью Ван Чжуньхо — Совместитель Института наук о Земле Академии Синака Ван Чжуньхо долгое время отслеживает изменения уровня моря вокруг Тайваня, указывает на превышение мировой средней; в тексте использовано более консервативное описание риска, избегая упрощения разных исследовательских сценариев до абсолютного заключения.↩
- Платформа информации об изменении климата Центрального метеорологического управления — Историческая база климатических наблюдений Тайваня, включает столеточные ряды температур, осадков, экстремальных погодных событий по станциям, в т.ч. статистику роста дней с температурой выше 35 °C в Тайбэе.↩
- BBC Chinese: Тайвань — самая тяжёлая засуха за 56 лет (2021) — Репортаж о засухе 2021 года в центральном и южном Тайване, уровень воды в водохранилищах ниже 10%, TSMC и другие технологические заводы запустили аварийные меры с цистернами.↩
- Национальный центр технологий предотвращения и спасения при катастрофах: записи катастрофы тайфуна Морак — Официальный архив катастроф, запись накопленных осадков на станции Алишань тайфуном Морак — 2884 мм, высшая в истории метеонаблюдений Тайваня.↩
- The Reporter: расследование гибели села Сяолинь — Глубинное расследование процесса обвала горы Сяньду и гибели 491 человека, включая геологические причины и анализ отказа системы раннего предупреждения.↩
- Центр экологической информации: Национальный научный доклад об изменении климата 2024 — Репортаж о ключевых выводах последнего научного доклада под руководством Сюй Хуансян: 50-летний экстремальный дождь может стать 10-летним, дней с температурой выше 36 °C может прибавиться 75.↩
- Статистика выбросов парниковых газов Управления по охране окружающей среды Юань — Официальная база данных выбросов парниковых газов Тайваня, включает исторические национальные инвентаризации, выбросы по секторам и данные на душу.↩