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

Jmenovitý výkon - špičkový výkon - záhlaví solárního modulu

Jmenovitý výkon a špičkový výkon (Wp) solárních modulů

Ačkoliv Watt Peak (Wp) nepopisuje skutečný špičkový výkon, součet jmenovitých výkonů modulů je klíčový pro dimenzování celé fotovoltaické elektrárny. Tento příspěvek vysvětluje rozdíl mezi laboratorními hodnotami a reálným výnosem a ukazuje, které parametry kromě údaje o Wp jsou pro spolehlivou prognózu výkonu důležité.

Přečtěte si více "
Deutsche-Strommarkt-Header

Německý trh s elektřinou: Aktéři, role a procesy

Od provozovatele elektrárny po koncového zákazníka – stabilita energetické soustavy spočívá v jasně definovaných rolích a vysoce dynamickém burzovním obchodování. V tomto mnohovrstevnatém prostředí zajišťují inovativní subjekty a inteligentní sítě rovnováhu mezi kolísavou výrobou a spolehlivou dostupností.

Přečtěte si více "
Solární přístřešky - letecký pohled

Registrace newsletteru