The Current Situation and Development Prospects of the Hydrogen Energetics Abroad and in Russia: Problems and Tasks of the Legal Regulation

 
PIIS231243500022459-2-1
DOI10.18572/2312-4350-2021-1-47-54
Publication type Article
Status Published
Authors
Affiliation: Saint Petersburg State University of Economics
Address: Russian Federation, Saint Petersburg
Journal nameEnergy law forum
EditionIssue 1
Pages47-54
Abstract

This article is dedicated to the analysis of the current situation and possible prospects of the development of hydrogen energetics in the world, including the Russian Federation. The author reviews in detail the main aims, tasks and areas of the approved specialized state strategies and roadmaps of the countries of the Asia- Pacific region, the countries of the European Union, Canada and Russia that may act as drivers of the development of hydrogen energetics and its future growth in a relatively large market. The article contains proposals regarding the areas of the legal regulation of the use of hydrogen energetics. The following main vectors may be included in terms of statutory regulation for the encouragement of the development of hydrogen energetics in Russia: the boosting of the national demand; the creation of the regulatory framework in the technical regulation sphere; the introduction of amendments and additions to the trade and customs regulation system; the development of a statutory act regulating classification of tradable hydrogen by its origin from the standpoint of the production technology and the used energy sources; the improvement of tax laws in terms of support of the development of hydrogen energetics; financing and investment attraction events; the promotion of international cooperation in the sphere of hydrogen energetics.

Keywordsenergy law, hydrogen energetics, strategic tasks in the sphere of energetics
Received16.01.2021
Publication date01.03.2021
Number of characters19491
Cite     Download 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.

views: 321

Readers community rating: votes 0

1. Paris Agreement within the United Nations Framework Convention on Climate Change. 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. Deryushkin D. Top Three Promising Hydrogen Production Technologies for Russia / D. Deryushkin // Gas Business. 2020. No. 4. P. 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/category/ 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%20Strategy%20 for%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. The Government of the Russian Federation Has Approved an Action Plan for the Development of Hydrogen Energetics // Ministry of Energy of the Russian Federation. 2020. October 22.

17. Decree No. 2634-р of October 12, 2020. URL: http://static.government.ru/media/files/7b9bstNfV640nCkkAz CRJ9N8k7uhW8mY.pdf (date of access November 1, 2020).

Система Orphus

Loading...
Up