Текущая ситуация и перспективы развития водородной энергетики за рубежом и в России: проблемы и задачи правового регулирования

 
Код статьиS231243500022459-2-1
DOI10.18572/2312-4350-2021-1-47-54
Тип публикации Статья
Статус публикации Опубликовано
Авторы
Аффилиация: Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Адрес: Российская Федерация, Санкт-Петербург
Название журналаПравовой энергетический форум
ВыпускВыпуск № 1
Страницы47-54
Аннотация

Настоящая статья посвящена анализу текущего состояния, а также возможных перспектив развития водородной энергетики в странах мира, в том числе и в Российской Федерации. Подробно рассмотрены основные цели, задачи и направления утвержденных специализированных государственных стратегий и дорожных карт стран Азиатско-Тихоокеанского региона, стран Европейского союза, Канады и России, которые могут являться драйверами развития водородной энергетики и ее масштабирования в будущем в достаточно крупный рынок. В статье сформулированы предложения о направлениях правового регулирования в области использования водородной энергетики. В части нормативно-правового регулирования для стимулирования развития водородной энергетики в России можно включить следующие основные направления: стимулирование внутреннего спроса; создание нормативной базы в области технического регулирования; внесение изменений и дополнений в систему торгового и таможенного регулирования; разработка нормативного правового акта, регламентирующего классификацию товарного водорода по его происхождению с точки зрения технологии производства и используемых источников энергии; совершенствование налогового законодательства в рамках поддержки развития водородной энергетики; мероприятия по финансированию и привлечению инвестиций; активизацию международного сотрудничества в сфере водородной энергетики.

Ключевые словаэнергетическое право, водородная энергетика, стратегические задачи в сфере энергетики
Получено16.01.2021
Дата публикации01.03.2021
Кол-во символов19491
Цитировать     Скачать pdf
1 В соответствии с положениями Парижского соглашения согласно Рамочной конвенции ООН об изменении климата определены регулирующие меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере с 2020 года, участниками которого стали 196 стран мира, в том числе и Российская Федерация [1]. Реализация климатических задач, связанных со снижением выбросов углекислого газа, применение водорода в качестве источника энергии является перспективным направлением.
2 В рамках исследования было выделено три фактора, являющихся драйверами глобального развития мировой водородной энергетики:
  • водородная энергетика — средство декарбонизации мировой экономики;
  • водородная энергетика — драйвер выхода из экономического кризиса, а запуск рынка водородных технологий также будет способствовать преодолению негативных последствий пандемии COVID-19 и обеспечит устойчивое развитие мировой экономики;
  • водородная энергетика — средство накопления энергии, необходимого в связи с широким использованием ВИЭ и ростом этого вида энергии в энергобалансах стран по всему миру.
3 На международной арене все большее внимание привлекается к развитию водородного направления, и водородная энергетика получает все большую поддержку не только на корпоративном, но и на государственном уровне. Можно выделить следующие страны:
  • Азиатско-Тихоокеанский регион: Китай и Япония;
  • Европейский союз: Германия и Норвегия;
  • Северная Америка: Канада.
4 Многие вышеперечисленные страны в числе первых закрепили цели по декарбонизации отраслей экономики путем перехода на водородную энергетику, а также признавшими потенциал водорода как носителя энергии [2].
5 В начале нашего исследования необходимо рассмотреть основные типы водорода в соответствии со способами его производства и величиной углеродного следа в порядке его возрастания:
  • «зелёный» водород: условно углеродно-нейтральный, получаемый электролизом или другими способами с использованием электроэнергии от ВИЭ, без использования невозобновляемых энергоресурсов;
  • «бирюзовый» водород: условно углеродно-нейтральный или с низким углеродным следом, получаемый пиролизом метана (природного газа);
  • «желтый» водород: условно углеродно-нейтральный или с низким углеродным следом, получаемый электролизом с использованием электроэнергии, произведенной на АЭС;
  • «голубой» водород: условно углеродно-нейтральный или с низким углеродным следом, получаемый паровой конверсией метана или другого ископаемого углеводородного топлива с использованием технологии улавливания, хранения и использования СО2;
  • «серый» и «бурый» водород: с высоким углеродным следом, получаемый паровой конверсией метана или продуктов газификации угля [3].
6 В мире технология производства «голубого» водорода наряду с производством «зеленого» рассматривается в числе наиболее приоритетных, так как она обеспечивает минимальный уровень прямых выбросов СО2 при производстве.

всего просмотров: 327

Оценка читателей: голосов 0

1. Парижское соглашение согласно Рамочной конвенции ООН об изменении климата. URL: https:// unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/rus/l09r.pdf.

2. Faris J. Which Countries Are Backing the Hydrogen Economy? / J. Faris // H2 Bulleti. 2020. December 29.

3. Дерюшкин Д. Топ-3 перспективных технологий производства водорода для России / Д. Дерюшкин // Газовый бизнес. 2020. № 4. С. 12–17.

4. Data and Statistics. Explore energy data by category, indicator, country or region // IEA. URL: https://www. iea.org/data-and-statistics/data-tables?country=WORLD&energy=Balances&year=2018.

5. Tse А. Why «Made in China 2025» Triggered the Wrath of President Trump / А. Tse, J. Wu // South China Morning Post. 2018. September 11.

6. Data and Statistics. Explore energy data by category, indicator, country or region // IEA. URL: https://www. iea.org/data-and-statistics/data-tables?country=JAPAN&energy=Balances&year=2019.

7. Basic Hydrogen Strategy. December 26, 2017. Ministerial Council on Renewable Energy, Hydrogen and Related Issues. Provisional Translation. URL: https://www.meti.go.jp/english/press/2017/pdf/1226_003b.pdf.

8. Strategic Energy Plan. July, 2018. Provisional Translation. URL: https://www.enecho.meti.go.jp/en/catego- ry/others/basic_plan/5th/pdf/strategic_energy_plan.pdf.

9. A Hydrogen Strategy for a Climate-neutral Europe // European Commission. URL: https://ec.europa.eu/ energy/sites/ener/files/hydrogen_strategy.pdf.

10. The European Clean Hydrogen Alliance // European Commission. URL: https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-clean-hydrogen-alliance_en.

11. The National Hydrogen Strategy (Germany). Federal Ministry for Economic Affairs and Energy, 2020. 32 p. URL: https://www.bmbf.de/files/bmwi_Nationale%20Wasserstoffstrategie_Eng_s01.pdf.

12. The Norwegian Government’s Hydrogen Strategy. Towards a low emission society. URL: https://www.regjeringen.no/contentassets/8ffd54808d7e42e8bce81340b13b6b7d/hydrogenstrategien-engelsk.pdf.

13. 2030 Climate Target Plan // European Commission. URL: https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climateaction/2030_ctp_en.

14. Hydrogen Strategy for Canada: Seizing the Opportunities for Hydrogen. A Call to Action. December, 2020. 141 p. URL: https://www.nrcan.gc.ca/sites/nrcan/files/environment/hydrogen/NRCan_Hydrogen%20 Strategy%20for%20Canada%20Dec%2015%202200%20clean_low_accessible.pdf.

15. Collett M. A Federal Hydrogen Strategy for Canada / M. Collett, A. Harvie, M. Devost, G. Smeijers // Norton Rose Fulbright logo. 2021. January 15.

16. Правительство Российской Федерации утвердило план мероприятий по развитию водородной энергетики // Министерство энергетики Российской Федерации. 2020. 22 октября.

17. Распоряжение от 12 октября 2020 г. № 2634-р. URL: http://static.government.ru/media/files/7b9bstNfV 640nCkkAzCRJ9N8k7uhW8mY.pdf (дата обращения: 01.11.2020).

Система Orphus

Загрузка...
Вверх