Коррекция от 30 июля 2026 года: число 7 ГВт технического потенциала, приписываемое ADEME, не удалось найти в публикациях агентства. Указание на это и само число удалены в пользу ориентира по порядку величины для отрасли.
Плавучая солнечная энергетика: догоняет ли Франция отставание?
Впервые, когда я увидел панели, установленные на озере, мне пришла в голову мысль о плавучей базе из игры на выживание. Только это реальность, и она действительно вырабатывает электричество. Плавучий фотогальванический комплекс, или просто плавучая солнечная энергетика, означает установку модулей не на земле и не на крыше, а на плотах, покрывающих поверхность водоёма. Во Франции эта идея ещё недавно существовала по краям, но теперь у неё есть витрина.
Этой витриной стала электростанция «Îlots Blandin» в Перте, департамент Верхняя Марна. 127 гектаров затопленных бывших гравийных карьеров, более 135 000 плавающих панелей, 74,3 MWc установленной мощности. Открытая 20 июня 2025 года компанией Q Energy, она вырабатывает примерно 80 GWh в год, что достаточно для покрытия потребления 37 000 человек и позволяет избежать выбросов 18 000 тонн CO2 ежегодно, по данным Hellowatt. Её разработчик называет её крупнейшей плавучей солнечной электростанцией в Европе. Не Франции — Европы. Velto Renewables завершила приобретение в ноябре 2025 года, инвестировав более 50 миллионов евро.
Небольшой ретроспективный обзор, потому что проект Blandin многое говорит о скоростях развития отрасли. В 2021 году RES Group объявляла на этом же участке 65,5 MW, около 120 000 модулей, с планируемым вводом в эксплуатацию в конце 2023 года. В итоге ввели четыре года спустя и в более крупном масштабе. Между анонсом и спуском на воду произошло много событий, и редко они шли в сторону ускорения. Это как раз константа сектора.
Отправная точка здесь более давняя. Первая плавучая солнечная электростанция Франции — O’MEGA1 в Пьоленсе (департамент Воклюз), введённая в эксплуатацию в октябре 2019 года компанией Akuo Energy. 17 гектаров, 47 000 панелей, установленных на затопленном карьере, затем дополнительный блок летом 2022 года, который довёл общую мощность до 22 MWc. В то время это выглядело как крупномасштабный прототип. Шесть лет спустя это превратилось в модель, которую начинают тиражировать.
EDF подключилась в июне 2023 года с проектом Lazer в Верхних Альпах: 20 MWc, более 50 000 панелей, установленных на водоёме гидроэлектростанции. Идея хитрая: размещать солнечные панели там, где уже есть удерживаемая вода и электрическое подключение. Группа готовит продолжение с Cheylas в департаменте Изер — станция мощностью 44 MWc и 70 000 панелей, примерно 60 GWh в год. Крупные работы планируются на начало 2026 года, ввод в эксплуатацию анонсирован на лето 2027 года.
Есть и волна более мелких проектов, растущая за кулисами. BayWa r.e., которая уже эксплуатирует 20 плавучих парков в мире суммарной мощностью 283 MWc, разрабатывает 5 проектов во Франции, большинство на бывших карьерах: Dordives в Луаре (ок. 14 MWc, планируемый ввод 2028), Dompierre-sur-Besbre в Алье (8,5 MWc), Aigues-Vives в Гарде (12 MWc, ориентир 2030). В том же Луаре Valorem через дочернюю компанию Bray Energies реализует два парка в Брэ-Сен-Таиньяне на бывшей песчаной выработке. Разрешения на строительство согласованы 5 мая 2025 года суммарно на 12,42 MWc после положительного общественного расследования, проведённого с 15 января по 14 февраля 2025 года. Коммуникация группы указывает на 5,7 гектара панелей на плоском водоёме площадью 29 гектаров, до 12,7 GWh в год для 2 800 домохозяйств. На момент написания ни один источник не подтверждал начало стройки или фактический ввод в эксплуатацию. То есть осторожность: проект разрешён, но не в работе.
Эффективность и использование земли
Стоит задать вопрос, потому что размещать электрическое оборудование на озере вовсе не очевидно. Первый аргумент — это эффективность. Вода охлаждает панели, и модуль, который меньше нагревается, вырабатывает больше. Akuo Energy заявляет прирост на 5–10 % по сравнению с наземной установкой. К этой цифре стоит относиться осторожно: она получена для конкретного случая O’MEGA1, а не как универсальная норма, подтверждённая независимым масштабным исследованием.
Второй аргумент — земля. Плот на земле занимает площадь, которая могла бы использоваться иначе: сельским хозяйством или природными территориями. На искусственном водоёме, уже существующем — гравийной или песчаной выработке, или водохранилище плотины — конкуренция за использование ниже. Директива государственных служб идёт в этом направлении: DREAL в первую очередь ориентирует плавучие установки на искусственные водоёмы, чтобы избегать природных сред. Это также делает тему менее конфликтной по сравнению с агровольтаикой, где солнце и сельское хозяйство делят одну и ту же землю и что часто вызывает споры.
Техническая оговорка важна: эти установки не покрывают весь водоём. Проекты обычно занимают 30–50 % поверхности, согласно синтезу отрасли, распространённому TOTEn Occitanie, чтобы сохранять другие использования и ландшафт. Водоём должен дышать, это не чёрная плёнка от края до края.
Потенциал и воздействие на биоразнообразие
Здесь цифры выглядят заманчиво. Оценки отрасли говорят, что оснащение части искусственных водоёмов Франции плавучими установками откроет технический потенциал в несколько гигаватт. Важное уточнение: технический потенциал — это не государственная цель и не квантуемый норматив. Третья многолетняя энергетическая программа, опубликованная 13 февраля 2026 года, нацеливает 48 GW установленного солнечного гигапотенциала по всем технологиям к 2030 году и 55–80 GW к 2035 году, без отдельной доли, выделенной для плавучих систем. Если где-то встретите «цель 10 % плавучего к 2030 году», будьте осторожны — такое формулирование не опирается на надёжный источник.
Остаётся настоящая неизвестность: что это делает с жизнью под панелями. С положительной стороны, предварительные исследования отмечают снижение испарения, охлаждение воды и замедление эрозии берегов, поскольку ветер меньше воздействует на поверхность. С точки зрения осторожности: затенение части водоёма может снизить освещённость, температуру и уровень кислорода, что потенциально влияет на водную фауну в зависимости от размера проекта. ADEME запустило исследовательскую программу SOLAKE именно для мониторинга водоёмов, биоразнообразия и функционирования экосистем.
По реальному влиянию на рыбу и микроорганизмы я не уверен, что у нас уже достаточно данных для окончательного вердикта. Сначала ставят установки, потом измеряют. Ставка девелоперов заключается в том, что искусственные водоёмы, уже трансформированные человеком, наиболее подходящие для оснащения. На бумаге гипотеза выглядит разумно. Её нужно проверять в долгосрочной перспективе.
Что меня всё же радует в этой истории, так это выбор мест. Гравийные карьеры, песчаные выработки, затопленные карьеры — индустриальные шрамы, ямы, которые вырыли, а потом бросили. Придать им электростанцию, вырабатывающую низкоуглеродную энергию, — это дать вторую жизнь ландшафтам, которые раньше предпочитали прятать. В этом отношении плавучая энергетика закрывает ту нишу, которую наземный ветер редко занимает.
Будущее плавучей солнечной энергетики
У Франции уже не одна экспериментальная плавучая станция: есть начало парка и серьёзный портфель проектов. КПД — серьёзный аргумент, земля — тоже, и нормативная база идёт вслед: при мощности свыше 250 kWc требуется разрешение на строительство и экологическая оценка с исследованием воздействия и заключением уполномоченного экологического органа. Это далеко от кустарщины.
Ещё не хватает двух вещей. Долгосрочного экологического мониторинга, который подтвердит или опровергнет заявленную безвредность. И темпа развертывания, соответствующего заявленному потенциалу, учитывая, что проект часто занимает около пяти лет от анонса до спуска на воду. Плавучие установки дополняют рекордное производство солнечной энергии 2025 года и вписываются в энергетическую дорожную карту, но пока ещё маловажны в энергобалансе. Для тех, кто следил за судебными баталиями между солнечными парками и природой, это поле требует пристального наблюдения. Оно плавает, оно производит — осталось доказать.





