linkedin

Nedostatek vody v Evropě: Proč to způsobuje problémy v dodávkách energie

Nízké stav vody v evropských řekách nutí poprvé několik jaderných elektráren k odstávce a dostávají pod tlak i uhelné, plynové a vodní elektrárny. Náš přehled ukazuje, proč se klimatická krize stává stále větším problémem pro dodávky energie a jakou roli budou v budoucnu hrát bateriová úložiště.

Koncem července 2026 musela být maďarská jediná jaderná elektrárna Paks poprvé od svého uvedení do provozu v roce 1982 zcela odstavena. Příčina: Nedostatek vody v Evropě. Hladina Dunaje v Budapešti klesla na historické minimum pouhých 31 centimetrů a způsobila problémy v celém energetickém zásobování země. V maďarské síti, která je jinak z poloviny napájena z Pakszu, tak chybí zhruba 2 000 megawattů výrobní kapacity. Maďarsko není ojedinělým případem: Od Francie po Bulharsko ukazuje léto 2026, že elektrárny s chlazením říční vodou narážejí na své fyzikální limity – a tyto limity budou v budoucnu dosaženy častěji.

Přehled: Které jaderné elektrárny jsou aktuálně postiženy nedostatkem vody

Tabulka – stav k 3./4. srpnu 2026

ZeměKraftwerkŘekaStavPodíl na národní výrobě elektřiny
MaďarskoPaks (4 bloky)Dunajúplně mimo síť od 31.7.~40–50 %
FrancieGolfech-2Garonneúplně odpojeno od sítě od 29./30. 7.Celkový podíl jaderných elektráren ve Francii: ~70 % (57 reaktorů)
FrancieBugey 3/4/5Rhôneúplně mimo síťs. o.
FrancieNogent-sur-Seine 1/2Seinavyřízenos. o.
FrancieChooz 1/2, CattenomMáza/Moselaodstavenos. o.
FrancieSaint-Alban 1/2, Blayais 1/3Rhône/Girondepostupné omezování výkonus. o.
RumunskoCernavodă (1. blok)Dunajodpojeno od sítě od 28.7.~20 %
BulharskoKozloduj (5+6)Dunajstále probíhá, nouzové hloubení + srbská dohoda
ŠvýcarskoBeznau (oba bloky)Aarodpojeno od sítě od 24. 7.

(Zdroje: Údaje provozovatelů Axpo/EDF/dpa, NEI Magazine, stav vždy začátkem srpna 2026)

Pod tlak se dostávají také uhelné, plynové a průtočné vodní elektrárny

Nedostatek vody v Evropě neboli problém s chladicí vodou není specifickým rysem jaderné energie – týká se každé tepelné elektrárny, která využívá řetční vodu k chlazení kondenzátoru. Uhelné a plynové elektrárny jsou rovněž odkázány na to, aby v řetkách bylo dostatek vody a nebyla příliš teplá: srbská uhelná elektrárna Kostolac musela koncem července snížit svůj výkon, protože odběr chladicí vody selhal kvůli nízké hladině Dunaje.

I průtočné elektrárny, které by v zásadě neměly mít problémy s chladicí vodou, trpí klesajícím průtokem: elektrárna „Eiserne Tor 1“ na Dunaji, která je s výkonem 2 280 MW největší průtočnou elektrárnou v regionu, v současné době vyrábí pouze asi pětinu svého jmenovitého výkonu. Průtok Dunaje na rumunsko-srbské hranici činil koncem července pouhých 1 700 m³/s – obvyklá hodnota by byla kolem 4 700 m³/s. Výroba energie z vodních elektráren v Bulharsku se propadla téměř o 45 %.

Poselství: Kdo si myslí, že přechodem z jaderných na uhelné nebo plynové elektrárny se vyřeší problém s chladicí vodou, se mýlí. Problém nespočívá v druhu paliva, nýbrž v samotném principu tepelných elektráren.

Nedostatek vody v Evropě je víc než jen letní fenomén

Elektrárny s průtočným chazením vodou z řek jsou zranitelné ze dvou důvodů. Klesne-li hladina, chybí jednoduše chladicí voda. Stoupne-li současně teplota vody, nesmí mnoho zařízení kvůli ochraně životního prostředí vůbec najet – i kdyby technicky bylo dost vody, ohřátá vrácená voda by řeku dále zahřála a ohrozila ekosystémy. Například ve Francii platí u společnosti RTE pevný limit 28 °C teploty říční vody.

Podle Světové meteorologické organizace se Evropa otepluje více než dvakrát rychleji než celosvětový průměr. Leta, jako je to v roce ifikované 2026, tak nebudou výjimkou, nýbrž předlohou: elektrárny, jejichž dostupnost závisí na hladině a teplotě řek, mívají tendenci ztrácet výkon právě tehdy, když je poptávka – například kvůli klimatizacím – největší.

Všeobecně vystavují extrémní vlny veder dodávky elektřiny a sítě v celé Evropě velkému tlaku. Více o tom v našem příspěvku: Když vedro ochromí rozvodnou síť: Vlna veder v roce 2026 a její dopady na evropský trh s elektřinou

Německo: Spolková síťová agentura posiluje své kapacity

Německo není současnými odstávkami zasaženo a podle Spolkové agentury pro síť (Bundesnetzagentur) je nadále považováno za zemi s nejstabilnější přenosovou soustavou v Evropě. Úřad nicméně preventivně buduje digitální “bezpečnostní platformu elektřina” (SiPlaS) – jako protějšek bezpečnostní platformy pro plyn, která funguje od roku 2022. Provozovat ji má provozovatel přenosové soustavy Amprion. V případě nouze by k odběru vyzvaní velkoodběratelé s roční spotřebou elektřity od 8 GWh měli být vyzváni ke snížení odběru s předstihem 24 hodin až tří dnů – pokud firma neuposlechne, může Bundesnetzagentur nechat přívod elektřiny přerušit.

Co léto 2026 a nedostatek vody v Evropě ukazují pro energetickou transformaci

Současné léto odhaluje strukturální problém. Výrobní kapacita, která je závislá na stavu a teplotě vody v řekách, má tendenci vypadávat právě tehdy, když je spotřeba elektřiny vysoká. Na rozdíl od pevných velkých elektráren jsou bateriová úložiště k dispozici nezávisle na chladicí vodě a poččasí – dokážou vyrovnat krátkodobé výpadky výroby a pokrýt špičková zatížení, aniž by sama byla závislá na počasí. Flexibilita se tak pro provozovatele a investory stává čím dál tím víc samostatným bezpečnostním faktorem dodávek energie – nejen nástrojem pro optimalizaci výnosů.

Často kladené dotazy

Proč potřebují jaderné elektrárny tolik chladicí vody?

Jaderná elektrárna přeměňuje na elektřinu pouze asi 30–35 % vyrobeného tepla. Zbytek musí být odváděn jako odpadní teplo – většinou pomocí říční vody, která se odebírá, využívá k chlazení a vrací se zpět v ohřátém stavu.

Představují odstávky bezpečnostní riziko?

Ne. Odstávky probíhají kontrolovaně a preventivně s cílem dodržet zákonné limity pro teplotu vody a ochranu vod – nikoli kvůli technickým závadám.

Týká se to pouze jaderných elektráren?

Ne. Rovněž uhelné a plynové elektrárny s chlazením říční vodou a průtočné vodní elektrárny ztrácejí při nízkém stavu vody a v horku na výkonu.

Bezplatná úvodní konzultace

Analýza průběhu zatížení a lokality — za 30 minut k nejhospodárnějšímu energetickému řešení.

Provedeme analýzu vaší lokality, profilu spotřeby a nákladů na odběr energie, a to nezávisle na výrobci. Okamžitě se dozvíte, jak mohou fotovoltaické systémy a akumulátory snížit vaše náklady na elektřinu z rozvodné sítě a jak optimálně využít lhůty stanovené předpisy (EnWG, EPBD) – a to bez technického rizika a bez vlastních investic.

Regulatorika a termíny pod kontrolou · Vč. 250+ simulačních variant · Zdarma a nezávazně

Další zajímavé články

Záhlaví certifikátu závodu

Certifikát závodu

Od 135 kWp je vyžadován certifikát zařízení: Do 950 kWp obvykle stačí zjednodušený typ B (VDE-AR-N 4110), nad tuto hranici je povinný rozsáhlejší typ A. Tyto certifikáty testují vliv na síť a dynamické chování, aby byla zaručena stabilita elektrické sítě při velkých množstvích dodávky.

Přečtěte si více "
Průmyslová-elektřina-ceny-v-Evropě-srovnání-Header

Ceny průmyslové elektřiny v roce 2022 v evropském srovnání

Navzdory celostátním balíčkům ulevujícím od finanční zátěže zůstávají evropské ceny průmyslové elektřiny v globálním srovnání se Severní Amerikou a Asií na vysoké úrovni. Zjistěte, jak se náklady na elektřinu skládají z nákupu, daní a poplatků za síť a proč je vlastní výroba energie stále důležitější.

Přečtěte si více "
Solární přístřešky - letecký pohled

Registrace newsletteru