Зая Юнан планирует и проектирует крупнейшую и самую эффективную в мире солнечную электростанцию.

В мире возобновляемой энергетики наметился новый амбициозный рубеж. Основатель и председатель совета директоров Younan Company Зая Юнан объявил о начале разработки проекта, который, по замыслу создателей, должен стать крупнейшей и самой эффективной солнечной электростанцией на планете. Этот инициатива, выходящая далеко за рамки простого увеличения масштабов, позиционируется как попытка кардинально переосмыслить подход к проектированию, интеграции и развертыванию систем солнечной генерации и накопления энергии промышленного масштаба. Заявление было сделано в Лос-Анджелесе 3 февраля 2026 года и сразу привлекло внимание как отраслевых экспертов, так и глобальных инвесторов.

Стратегическое видение и архитектура проекта

Проект Заи Юнана не является просто увеличением площади солнечных панелей. Его ключевая философия заключается в комплексной интеграции генерации, хранения и интеллектуального распределения энергии в единую, высокооптимизированную систему. По предварительным данным, речь идет о создании объекта, совокупная пиковая мощность которого может измеряться гигаваттами, что сравнимо с мощностью крупной атомной электростанции. Однако, в отличие от атомной генерации, солнечная станция будет обладать модульной и масштабируемой структурой, способной к поэтапному наращиванию.

Основной фокус при проектировании делается на «эффективности» в самом широком смысле. Это подразумевает не только использование солнечных модулей с рекордным коэффициентом преобразования света в электричество, но и максимальное повышение коэффициента использования установленной мощности за счет передовых систем накопления энергии. Проект предполагает развертывание колоссальных хранилищ на базе литий-ионных или, возможно, новых поколений аккумуляторных технологий, которые смогут сглаживать пики генерации и обеспечивать стабильную подачу энергии в сеть даже в темное время суток. Кроме того, в архитектуру закладываются элементы искусственного интеллекта и машинного обучения для прогнозирования выработки, оптимизации потоков энергии и предиктивного обслуживания оборудования.

Технологические и инфраструктурные вызовы

Реализация столь грандиозного замысла сопряжена с рядом беспрецедентных технических и логистических задач. Во-первых, это вопрос выбора локации. Для размещения объекта потребуются огромные территории с высокой инсоляцией, что делает вероятными регионами-кандидатами пустынные или полупустынные зоны на юго-западе США, Ближнем Востоке, в Северной Африке или Австралии. Однако каждый из этих вариантов несет свои сложности: от необходимости строительства тысяч километров линий электропередачи для соединения с центрами потребления до политических и регуляторных рисков.

Во-вторых, возникает проблема снабжения. Создание гигаваттной станции потребует десятков миллионов солнечных модулей, сотен тысяч тонн металлоконструкций и гигантских объемов аккумуляторных ячеек. Это создаст беспрецедентную нагрузку на глобальные цепочки поставок сырья, таких как поликремний, серебро, литий и кобальт, и может привести к их дефициту и удорожанию. В-третьих, остается открытым вопрос утилизации оборудования после окончания его жизненного цикла, который для солнечных панелей составляет 25-30 лет. Проект такого масштаба должен изначально включать в себя экономически viable модель рециклинга.

Финансирование и экономическая модель

Оценочная стоимость проекта пока не разглашается, но, по мнению аналитиков, она может измеряться десятками миллиардов долларов. Younan Company, известная своими инвестициями в недвижимость, люксовые отели и альтернативные активы, в одиночку вряд ли потянет такое финансирование. Скорее всего, будет создан консорциум с привлечением суверенных фондов, крупных институциональных инвесторов, венчурного капитала, ориентированного на климатические технологии, и, возможно, государственных программ поддержки «зеленой» энергетики, таких как налоговые кредиты в рамках американского Inflation Reduction Act.

Экономическая жизнеспособность проекта будет зависеть от динамики стоимости традиционной энергии, скорости удешевления технологий хранения и регуляторной поддержки. Ключевым показателем станет уровеньized cost of energy (LCOE) – приведенная стоимость электроэнергии за весь жизненный цикл станции. Заявленная «высшая эффективность» должна напрямую транслироваться в рекордно низкий LCOE, чтобы сделать электроэнергию проекта конкурентоспособной не только с углем и газом, но и с другими ВИЭ-проектами.

Контекст глобальной энергетической трансформации

Инициатива Заи Юнана появляется в момент, когда мир переживает ускоренный энергопереход. Страны, взявшие на себя обязательства по достижению углеродной нейтральности к середине века, активно ищут способы декарбонизации своих энергосистем. Солнечная энергетика уже стала одним из самых дешевых источников энергии в истории в регионах с благоприятным климатом. Однако ее главный недостаток – прерывистость – остается барьером для полного замещения базовой нагрузки, традиционно обеспечиваемой тепловыми

Таким образом, проект Заи Юнана представляет собой не просто масштабную стройку, а амбициозную попытку дать системный ответ на ключевые вызовы солнечной энергетики: прерывистость генерации и интеграцию в энергосистемы. Его успех или неудача станут важным сигналом для всей отрасли, демонстрируя, насколько комплексные технологические, логистические и финансовые решения способны приблизить мир к использованию солнца в качестве стабильного и основного источника энергии. Реализация этого замысла может либо открыть новую эру гигаваттных солнечно-аккумуляторных хабов, либо показать пределы роста в условиях существующих технологических и инфраструктурных ограничений.