Водородная энергетика
У этой статьи надо проверить нейтральность. |
Водородная энергетика — отрасль энергетики, основанная на использовании водорода в качестве средства для зарядки, транспортировки, производства и потребления энергии. Водород выбран как наиболее распространенный элемент в космосе, теплота сгорания водорода максимальная, а продуктом сгорания в кислороде является вода (которая также вводится в оборот водородной энергетики). Водородная энергетика относится к альтернативной энергетике, если водород производится с помощью возобновляемых источников энергии.
Общемировая структура производства водорода распределена по трём основным источникам: 18 % приходится на переработку угля, 4,3 % обеспечивается за счёт «зелёного» водорода, получаемого посредством возобновляемых источников энергии (ВИЭ), главным образом при электролизе воды. Наконец, подавляющий объём — а это 69 % — составляет переработка природного газа и нефти.
Производство водорода
На настоящий момент наиболее экономически выгодным считается производство водорода из ископаемого сырья. Снизить уровень выбросов углерода в производственных отраслях можно за счет водорода, полученного с использованием низкоуглеродных технологий, для этого можно применять технологии улавливания и хранения углекислого газа, а также электролиза воды, «в первую очередь с помощью энергии объектов атомной, гидро-, ветряной и солнечной энергетики».
Так называемая «цветовая» градация водорода, применяемая в некоторых профессиональных сообществах, условно характеризует технологию выработки и наличие углеродного следа, то есть количества вредных выбросов. «Цветовая» градация водорода, по существу, не соответствует известным законам природы, критериям Периодической таблицы Д. И. Менделеева и в определённой степени правилам русского языка. Её применение в ограниченной степени используется как «профессиональный» жаргонизм. Указанный сленг/жаргон не находит применения в нормативных документах международных организация, таких как ИСО, МЭК, ООН, не применим в российском законодательстве, деловой правительственной переписке. В этой связи, использование приведенной градации следует применять с учётом указанных особенностей:
- «зелёный» — произведён с помощью энергии из возобновляемых источников методом электролиза воды, считается самым чистым;
- «голубой» — произведенный из природного газа; в этом случае углекислый газ накапливается в специальных хранилищах;
- «розовый/красный/жёлтый» — произведенный при помощи атомной энергии, здесь тоже используются электролиз воды.
- при производстве «серого» водорода вредные выбросы идут в атмосферу.
Себестоимость «зеленого» водорода около 10 долларов за кг (что «абсолютно нерентабельно», по мнению главы Фонда национальной энергетической безопасности); «голубой» и «жёлтый» водород в несколько раз дешевле «зелёного» — от 2 долларов за килограмм.
Научно обоснованная классификация водорода/энергоносителя определена национальными стандартами: ГОСТ Р ИСО 14687-1-2012; ГОСТ Р 55466-2013; ГОСТ ISO 14687-3-2016, гармонизированными с ИСО.
Водородное топливо классифицируется по следующим типам и сортам:
a) Тип I (сорта A, B, C, D и E): газообразный водород и топливо на основе водорода.
b) Тип II (сорта C и D): жидкий водород.
c) Тип III: шугообразный водород.
В настоящее время Росстандарт проводит работы по актуализации действующей системы национальных стандартов с целью гармонизации с ISO 14687:2019 «Hydrogen fuel quality — Product specification».
В этой связи рекомендуется использовать классификацию водородного топлива (энергоносителя) в соответствии с общепринятыми нормативами правового регулирования.
В настоящее время существует множество методов промышленного производства водорода: разрабатывались технологии производства водорода из мусора, этанола, металлургического шлака, биомассы и другие технологии.
Паровая конверсия природного газа / метана / метанола
Паровая конверсия природного газа / метана — по состоянию на 2015 год данным способом производится примерно 90—95 % всего водорода в США. Водяной пар при температуре 700—1000 °C смешивается с метаном под давлением в присутствии катализатора. Себестоимость процесса $2–5 за килограмм водорода.
Газификация угля
Старейший способ получения водорода. Уголь нагревают с водяным паром при температуре 800—1300 °C без доступа воздуха. Первый газогенератор был построен в Великобритании в 40-х годах XIX века. Себестоимость процесса 2—2,5 долл. за килограмм водорода.
Используя атомную энергию
Использование атомной энергии для производства водорода возможно в различных процессах[уточнить]: химических, электролиз воды, высокотемпературный электролиз. Себестоимость процесса $2,33 за килограмм водорода.
Электролиз воды
Обратная реакция происходит в топливном элементе. Себестоимость процесса $6–7 за килограмм водорода.
Водород из биомассы
Водород из биомассы получается термохимическим или биохимическим способом. При термохимическом методе биомассу нагревают без доступа кислорода до температуры 500—800 °C (для отходов древесины), что намного ниже температуры процесса газификации угля. В результате процесса выделяется H2, CO и CH4.
Себестоимость процесса $5–7 за килограмм водорода.
В биохимическом процессе фиксации азота водород вырабатывают различные бактерии, например, Rodobacter speriodes.
Инфраструктура производства и доставки
Снижение цены водорода возможно при строительстве инфраструктуры по доставке и хранению водорода. В США действует 750 километров, а в Европе — 1500 километров водородных трубопроводных систем. Трубопроводы действуют при давлении 10—20 бар, изготовлены из стальных труб диаметром 25—30 см.
Старейший водородный трубопровод действует в районе германского Рура: 210 километров трубопровода соединяют 18 производителей и потребителей водорода; трубопровод действует более 50 лет. Самый длинный трубопровод длиной 400 километров проложен между Францией и Бельгией.
После небольших изменений водород может передаваться по существующим газопроводам природного газа[источник не указан 3320 дней] (см. напр., Северный поток — 2).
Водород в настоящее время, в основном, применяется в технологических процессах производства бензина и для производства аммиака.
Сферы применения
Малые стационарные применения
Этот раздел нуждается в переработке. Пожалуйста, уточните проблему в разделе с помощью более узкого шаблона. |
Достоверность этой статьи поставлена под сомнение. |
Производство электрической и тепловой энергии в топливных элементах мощностью от 0,75 кВт до 10 кВт.
Домашние энергетические станции имеют мощность 0,75—1 кВт, предназначены для выработки электроэнергии в течение 8 часов в сутки и выработки тепла и горячей воды 24 часа в сутки. Установки мощностью 5 кВт предназначаются для нескольких коттеджей. Они зачастую предназначаются только для выработки электроэнергии.
Популярность малых домашних комбинированных (электричество + тепло) установок связана с тем, что они имеют высокий КПД, малые выбросы СО2, легко могут быть встроены в существующую инфраструктуру. Такая энергетическая установка занимает размер сравнимый с домашним бойлером, может работать на природном газе.
В 2005 году во всём мире было установлено более 900 новых малых стационарных водородных энергетических установок (На 30 % больше, чем в 2004 году). За 2006 год во всём мире установлено около 1500 новых малых энергетических станций. В конце 2006 года во всём мире эксплуатировалось около 5000 малых стационарных водородных электростанций.
Технологии
Доминируют две технологии: PEM (протон-обменная) и SOFC (твёрдо-оксидная). Около 75 % установок в 2005 году были изготовлены по PEM технологии, около 25 % — SOFC.
Перспективы
В 2006, как и в 2005 году большая часть малых приложений была установлена в Японии. Японская NEF (New Energy Foundation) объявила о начале многолетнего демонстрационного проекта применения малых стационарных топливных элементов. Будет субсидирована установка 6400 топливных элементов. В 2005 году стоимость 1 кВт водородной бытовой станции в Японии составляла 10 млн ¥ (примерно $87 000), работы по её установке стоили ещё 1 млн ¥. К середине 2008 года в Японии было установлено около 3000 бытовых энергетических установок на водородных топливных элементах, а их стоимость снизилась до 2 млн ¥ (примерно $19 000).
Компании — основные производители:
Содержимое этого раздела нуждается в чистке. |
| Компания | Страна | Технология | Мощность установки |
|---|---|---|---|
| Ballard Power Systems | Канада | 1 кВт. | |
| Acumentrics | США | SOFC | 2—10 кВт |
| Ceramic Fuel Cells | Австралия — Великобритания | SOFC | 1 кВт. Общий КПД более 80 % |
| Cosmo Oil | Япония | PEMFC | 0,7 кВт |
| European Fuel Cells | Германия | PEMFC | 1,5 кВт |
| Fuel Cell Technologies | США | SOFC | 5 кВт. |
| Hitachi Zosen | Япония | - | от 10 кВт до сотен кВт. КПД 86 % |
| Idatech | США | - | 3—15 кВт. UPS для промышленных, телекоммуникационных, электронных приложений. |
| Idemitsu Kosan | Япония | - | 1—5 кВт |
| Kyocera | Япония | SOFC | 1 кВт |
| Mitsubishi Heavy Industries | Япония | PEMFC | 10 кВт |
| Nippon Oil Corporation | Япония | технологии Ebara Ballard | 1—6—10кВт. Планирует к 2013 году ежегодно продавать 100 тыс. бытовых систем |
| Plug Power | США] | PEMFC | 5 кВт |
| Sanyo Electric | Япония | PEMFC | 1 кВт. Общий КПД 92 % при производстве тепловой и электрической энергии |
| Shanghai-Shen Li | Китай | PEMFC | 3—10 кВт |
| Sharp Corporation | Япония | PEMFC | 10 кВт. Гибридные системы, совмещенные с фотоэлектрическими элементами |
| Toyota Motor Corporation совместно с Aishin Seiki | Япония | PEMFC, SOFC | В 2006 году начали испытания нескольких установок мощностью 1 кВт. КПД 90%. Мощность SOFC установок 0,7 кВт. |
| Panasonic (Matsushita Electric Industrial Co) | Япония | PEMFC | 0,5—1 кВт. Планирует продавать 700 тысяч установок в год к 2020 году. |
| InEnergy | Россия | SOFC, PEMFC | 0,5—10 кВт |
и др.
Стационарные применения
Этот раздел нуждается в переработке. Пожалуйста, уточните проблему в разделе с помощью более узкого шаблона. |
Достоверность этой статьи поставлена под сомнение. |

Производство электрической и тепловой энергии в топливных элементах мощностью более 10 кВт.
К концу 2006 года во всём мире было установлено более 800 стационарных энергетических установок на топливных элементах мощностью более 10 кВт. Их суммарная мощность — около 100 МВт. За 2006 год построено более 50 установок суммарной мощностью более 18 МВт.
Технологии
В 2005 году среди новых установок лидировали (MCFC). На втором месте по числу новых установок были Фосфорнокислые технологии (PAFC). технологии (PMFC) применялись, в основном, в установках мощностью до 10 кВт и в автомобильных приложениях.
Отопление
В отопительных системах возможно и обычное сжигание водорода вместо природного газа. Так, в британском городе Лидс энергетическая компания Northern Gas Networks планировала во всем городе полностью перевести отопление с природного газа, метана, на водород.[источник не указан 1448 дней]
Гибридные установки: топливный элемент/газовая турбина.
Для повышения эффективности, снижения себестоимости энергии и для утилизации тепловой энергии применяются установки, совмещающие топливные элементы и газовые турбины.
Компания Fuel Cell Energy (США) разработала гибридную версию SOFC топливного элемента и газовой турбины. В этой схеме топливный элемент производит 4/5 энергии, а остальную часть из тепловой энергии — турбина. КПД данной схемы приближается к 70 %. Испытывается электростанция мощностью 40 МВт, состоящая из 10 топливных элементов и одной турбины мощностью 10 МВт.
Финансирование
В 2005 году в США был принят Энергетический Билль, который предусматривает 30 % инвестиционные налоговые кредиты до уровня $1000 за кВт установленной мощности, они будут выдаваться с 1 января 2006 по 1 января 2008 года. В Японии и Ю. Корее субсидируются не конкретные проекты, а стоимость электроэнергии, выработанной топливными элементами в размере 0,015—0,02 долл. за кВт·ч.
Компании — основные производители
Содержимое этого раздела нуждается в чистке. |
| Компания | Страна | Технология | Мощность установок |
|---|---|---|---|
| Ansaldo Fuel Cells | Италия | 500 кВт — 5МВт | |
| FuelCell Energy | США | 250 кВт — 1МВт | |
| GenCell | США | 40—100 кВт | |
| Ishikawajima-Harima Heavy Industries | Япония | 300 кВт — 1 МВт | |
| MTU CFC Solutions | Германия | 200 кВт — 3 МВт | |
| Fuji Electric | Япония | PAFC | 100 кВт — 1 МВт |
| Korea Gas | Корея | PAFC | 40 кВт |
| UTC Fuel Cells | США | PAFC, , | 200 кВт, транспортные приложения |
| Ballard Power Systems | Канада | 1—250 кВт | |
| General Motors | США | 75—300 кВт | |
| Hydrogenics | Канада | 7—65 кВт | |
| J-Power | Япония | SOFC | разрабатывает тройные системы: топливные элементы, газовые турбины и паровые турбины |
| Mitsubishi Materials | Япония | SOFC | 10 кВт |
| Mitsubishi Heavy Industries | Япония | SOFC, | 200 кВт. Также разрабатывается 700 МВт SOFC электростанция тройного цикла |
| Rolls-Royce Group plc | Великобритания | SOFC | 80 кВт |
| Siemens AG Power Generation | Германия | SOFC | 125 кВт |
| Ztek | США | SOFC | 25 кВт — 1 МВт |
| Cummins Power Generation | США | SOFC | 3 кВт. |
| InEnergy | Россия | SOFC, PEMFC | 1—100 кВт |
Использование в транспорте
Производство электрической энергии для автомобилей, водного транспорта, и т. д. Отсутствие водородной инфраструктуры является одним из основных препятствий развития водородного транспорта после высокой стоимости топлива и двигателей.
Водородная автомобильная инфраструктура
К концу 2008 года во всём мире функционировало 2000 водородных автомобильных заправочных станций. Из общего количества заправочных станций, построенных 2004—2005 году, всего 8 % работают с жидким водородом, остальные с газообразным.
Данные в этой статье приведены по состоянию на . |
| Страна | 1995-2006 | Построено новых в 2005 | Построено новых в 2006 |
|---|---|---|---|
| Северная Америка | 46 % | 65 % | 59 % |
| Япония | 14 % | 15 % | 7 % |
| Германия | 13 % | 0 | 7 % |
| Остальная Европа | 14 % | 15 % | 0 |
| Другие страны | 13 % | 5 % | 27 % |
Таблица. Водородные заправочные станции по регионам мира
Планируется строительство
- Водородное шоссе (Калифорния) — К 2010 году 200 заправочных станций на главных шоссе штата.
- Hi Way Initiative — водородное шоссе в штате Нью-Йорк (США).
- Водородный коридор (Канада) — проект 2003 года по строительству водородных станций вдоль 900 километров главных дорог между Монреалем и Виндзором.
- SINERGY — Сингапурская энергетическая программа
- The Northern H (Канада, США) — К 2010 году планируется соединить заправочными станциями крупные города вдоль главных торговых путей Манитобы (Канада), Северной и Южной Дакоты, Миннесоты, Айовы и Висконсина.
- New York Hydrogen Network: H2-NET (США) — 20 заправочных станций между Нью-Йорком и Буффало (штат Нью-Йорк).
General Motors заявлял о возможных планах строительства 12 000 водородных заправочных станций в городах США и вдоль главных автострад. Стоимость проекта компания оценивает в $12 млрд.
Решением проблемы может стать применение водорода в качестве топлива для двигателя внутреннего сгорания, или смесей топлива с водородом, например, HCNG. В январе 2006 года Mazda начала продажи битопливного автомобиля Mazda RX-8 с роторным двигателем, который может потреблять и бензин, и водород.
В июле 2006 года транспортная компания BVG (Berliner Verkehrsbetriebe) из Берлина объявила о закупках к 2009 году 250 автобусов MAN с двигателями внутреннего сгорания, работающими на водороде, что составит 20 % от автопарка компании.
В 2006 году Ford Motor Company начал выпуск автобусов с двигателями внутреннего сгорания, работающими на водороде.
Компании — основные игроки[источник не указан 3639 дней]

Производители водорода:
- Praxair
- Air Liquide
- (производит 40 % водорода в Японии)
- Linde (Германия)
Британский BP — ключевой игрок в демонстрационных водородных проектах по всему миру.
Транспортные приложения
Автомобильный транспорт
В 2006 году было запущено в эксплуатацию около 100 новых автомобилей, автобусов, мотоциклов и т. д. на топливных элементах.
В автомобильных приложениях преобладают технологии. В 2005 году был изготовлен всего один автомобиль с PAFC топливным элементом — остальные на PEM-технологиях.
Разработчики смогли снизить стоимость автомобильных водородных топливных элементов с $275 за кВт мощности в 2002 году до $110 за кВт в 2005. Департамент Энергетики США ([англ.]) планирует снизить стоимость до $30 за кВт мощности к 2020 году. Тем не менее такие компании как Ford и Renault объявили о прекращении работ в области создания топливных элементов для автомобилей. Компания General Motors сократила финансирование в этой области. В основном работы больших компаний сейчас направлены на усовершенствование электромобилей, в том числе с интегрированными топливными элементами.
Планы автопроизводителей
| Компания | Страна | год | количество автомобилей | планы |
|---|---|---|---|---|
| Daimler | Германия | 2009 | 200 шт в начале 2010 года | начало производства Mercedes B-class |
| Ford | США | 2015 | - | коммерческая готовность |
| GM | США | 2012 | - | коммерческая готовность |
| GM | США | 2025 | - | массовый рынок |
| Honda | Япония | 2008 | - | начало продаж в Калифорнии автомобиля Honda FCX |
| Honda | Япония | 2010 | 12000 (в США) | начало производства |
| Honda | Япония | 2020 | 50000 (в США) | производство |
| Hyundai Motor | Корея | 2012 | - | начало продаж |
| Toyota | Япония | 2015 | - | начало продаж |
| Fiat | Италия | 2020-2025 | - | полная коммерциализация |
| SAIC | Китай | 2010 | 1000 | коммерческая готовность |
| Shanghai VW | Китай — Германия | 2010 | - | начало производства Lingyu |
В марте 2006 года германский HyWays Архивная копия от 2 апреля 2006 на Wayback Machine проект опубликовал прогнозы проникновения водородного автотранспорта на европейский рынок.
| Сценарий | 2020 | 2030 | 2040 | 2050 |
|---|---|---|---|---|
| Высокое проникновение | 3,3 % | 23,7 % | 54,4 % | 74,5 % |
| Низкое проникновение | 0,7 % | 7,6 % | 22,6 % | 40,0 % |
Таблица: прогноз проникновения водородного автотранспорта на европейский рынок в % от общего количества автомобилей.
Воздушный транспорт
Корпорация Boeing прогнозирует, что топливные элементы постепенно заменят в авиации вспомогательные энергетические установки. Они смогут генерировать электроэнергию, когда самолёт находится на земле, и быть источниками бесперебойного питания в воздухе. Топливные элементы будут постепенно устанавливаться на новое поколение Боингов 7E7, начиная с 2008 года.
Железнодорожный транспорт
Для данных приложений требуется большая мощность, а размеры силовой установки имеют малое значение.
Железнодорожный исследовательский технологический институт (Япония) планирует запустить поезд на водородных топливных элементах в эксплуатацию к 2010 году. Поезд сможет развивать скорость 120 км/ч, и проезжать 300—400 км без заправки. Прототип был испытан в феврале 2005 года.
В США эксплуатация локомотива с водородным топливным элементом мощностью 2 тысячи л. с. начнётся в 2009 году.
В Германии в 2018 году началась эксплуатация пассажирского поезда на водородных топливных элементах Coradia iLint
В соответствии с правительственной дорожной картой по развитию водородной энергетики в России до 2024 года запланировано создание в стране опытного образца железнодорожного транспорта на водороде. Само соглашение о разработке и эксплуатации поездов на водородных топливных элементах было подписано в начале сентября 2019 года на Восточном экономическом форуме между Сахалином, «РЖД», «Росатомом» и «Трансмашхолдингом» (ТМХ). До середины 2021 года Минэнерго России должно подготовить консолидированное предложение по формированию кластеров для апробации и комплексного внедрения технологий водородной энергетики. Формируемый в министерстве для аппарата правительства документ, между тем, имеет непосредственное отношение к сахалинскому «водородному» проекту и, скорее всего, рассматриваться уже будет наряду с готовящимся к внесению проектом концепции развития водородной энергетики в России.
Ключевым аргументом в пользу природного газа при производстве водорода пока является низкая себестоимость его конверсии — в пределах $1,5—3 за 1 кг. При более дорогой технологии электролиза воды себестоимость резко возрастает в 2,5—3 раза. Именно вопрос рентабельности водородного топлива в сравнении с традиционным оказывается в числе решающих для технологов ТМХ. Дело в том, что существующая модель водородного поезда удорожает его жизненный цикл более чем в 2 раза. Но при использовании технологии, основанной на получении из природного газа, вполне возможно добиться снижения стоимости водорода в 3—4 раза.
Водный транспорт
В Германии производятся подводные лодки класса U-212 с топливными элементами производства Siemens AG. U-212 стоят на вооружении ВМФ Германии, поступили заказы из Греции, Италии, Кореи, Израиля. Под водой лодка работает на водороде и практически не производит шумов.
В США поставки SOFC топливных элементов для подводных лодок могут начаться в 2006 году. Компания FuelCell Energy разрабатывает 625 кВт топливные элементы для военных кораблей.
Японская подводная лодка Urashima с топливными элементами производства Mitsubishi Heavy Industries была испытана в августе 2003 года.
Складские погрузчики
Чуть менее половины новых топливных элементов, установленных в 2006 году на транспортные средства, были установлены на складские погрузчики. Замена аккумуляторных батарей на топливные элементы позволит значительно сократить площади, занимаемые аккумуляторными цехами. Walmart в январе 2007 года завершил вторую серию испытаний складских погрузчиков на топливных элементах.
Мобильные топливные элементы
Производство электрической энергии для мобильных устройств: мобильных телефонов, ноутбуков и т. п.
В 2006 году (как и в 2005) во всём мире было изготовлено около 3000 штук мобильных устройств[каких?], в 2008 году мировое производство выросло до 9000 штук. Одним из основных потребителей была армия США — армии требуются легкие, ёмкие, бесшумные источники энергии.
Благодаря спросу со стороны военных, США заняли первое место в мире по количеству разработок в портативных приложениях. На Японию приходилось всего 13 % новых разработок в 2005 году. Наиболее активными были компании — производители электроники: Casio, Fujitsu Hitachi, Nec, Sanyo и Toshiba.
Весной 2007 года компания Medis Technologies начала продажи водородных топливных элементов для мобильных устройств.
Технологии
В портативных и электронных приложениях доминируют и DMFC топливные элементы.
История
- 2008 год
Содержимое этого раздела нуждается в чистке. |
Стационарные приложения: В июне 2008 года компания Matsushita Electric Industrial Co Ltd (Panasonic) начала производство в Японии водородных топливных элементов. Компания планирует продать к 2015 году 200 тысяч бытовых энергетических систем на водородных топливных элементах. В сентябре корейская компания POSCO завершила строительство завода по производству стационарных энергетических установок на водородных топливных элементах; мощность завода 50 МВт оборудования в год.
Мобильные приложения: В октябре 2008 года продажи DMFC-установок компании германской Smart Fuel Cell AG для домов на колёсах достигли 10 000 штук. Мощность установок от 0,6 кВт до 1,6 кВт. В качестве топлива используется метанол. Канистры с метанолом продаются 800 магазинах Европы.
Транспорт: Первые лётные испытания установки для бортового питания на водородных топливных элементах мощностью 20 кВт проведены компанией Airbus в феврале 2008 года на самолёте Airbus A320.
В марте 2008 года во время экспедиции STS-123 шаттла Endeavour топливные элементы производства компании UTC Power преодолели рубеж в 100 тысяч операционных часов в космосе. Водородные топливные элементы производят энергию на борту шаттлов с 1981 года.
3 апреля 2008 компания Boeing провёла лётные испытания лёгкого двухместного самолёта Dimona с силовой установкой на водородных топливных элементах.
Автомобили: Компания Mercedes в марте 2008 года завершила зимние испытания автомобиля B-Class с силовой установкой на водородных топливных элементах.
Шанхайская компания Shanghai Volkswagen Automotive Company для Олимпийских игр в Пекине поставила 20 легковых автомобилей с силовой установкой на водородных топливных элементах.
В августе 2008 года в США состоялся демонстрационный пробег водородных автомобилей. Автомобили компаний BMW, Daimler, General Motors, Honda, Nissan, Toyota, Hyundai и Volkswagen за 13 дней преодолели 7000 км .
Компания Honda начала продажи в лизинг автомобилей Honda FCX Clarity в США летом 2008 года, в Японии — в ноябре 2008 года.
Программы развития
Успехи в развитии водородных технологий показали, что использование водорода приведет к качественно новым показателям работы агрегатов. Результаты технико-экономических исследований говорят о том, что, несмотря на свою вторичность в качестве энергоносителя, его применение во многих случаях экономически целесообразно. Поэтому работы в этой области во многих, особенно в промышленно развитых странах, относятся к приоритетным направлениям и находят всё большую поддержку со стороны как государственных структур, так и частного капитала. Лидируют считанное число государств, уделявших водороду серьёзное внимание в течение многих лет или даже десятилетий — Япония, США, Германия, Великобритания и Южная Корея, которых постепенно догоняет Китай.
В январе 2017 года по инициативе компаний Toyota Motor Corp. и Air Liquide был создан Международный совет по водородным технологиям ([англ.]), в него вошли около 30 концернов, фирм и компаний автопроизводителей и энергетических секторов мирового уровня, таких как Audi, BMW, Daimler, Honda и Hyundai, Shell и Total. Основная цель совета – подготовка оценочных рекомендаций в форме научных докладов в сфере возможностей использования водорода.
ЕС
Базовым элементом новой европейской энергетической реальности стал принятый Еврокомиссией «Зелёный курс» (Green New Deal) с его акцентировкой внимания к ВИЭ и декарбонизированным газам — и речь в данном случае идёт прежде всего о водороде. Более того, «Водородная стратегия для климатически нейтральной Европы» распределяет объём инвестиций к 2050 году в рамках следующих финансовых параметров: оценочно от 180 до 470 млрд евро в пользу «зелёного» водорода и только 3—18 млрд евро приходится на вложения в переработку из ископаемого топлива.
Фактом текущей энергетической повестки становится пока только складывающийся полноценный глобальный рынок экспортно-импортных операций с водородом. Сейчас вряд ли возможно привести те транснациональные энергокорпорации, которые не имели бы в своей структуре направлений, непосредственно связанных с научно-исследовательскими программами и прикладными разработками в сфере водородной энергетики. Тем более что одна из наиболее амбициозных европейских водородных стратегий — германская — даже в случае успешной реализации её второй фазы, приходящейся на 2024—2030 годы, предполагает за страной статус одного из крупнейших на западном рынке импортёров «зелёного» водорода. И это несмотря на заявленные Берлином планы по вводу в строй до 2030 года энергоустановок по производству «зелёного» водорода суммарной мощностью до 5 ГВт и с дополнительным вводом аналогичного объёма мощностей уже к 2040 году.
8 июля 2020 г. ЕС принял стратегию развития водородной энергетики до 2050 г. С целью уменьшения выбросов углекислого газа, в программе приоритет отдается выработке водорода методом электролиза воды при помощи электроэнергии, полученной из возобновляемых источников энергии — солнечной и ветряной энергии. За первые 5 лет, c 2020 по 2024 гг. запланировано ввести в действие электролизеров для получения водорода общей мощностью 6 ГВт для получения 1 миллиона тонн водорода ежегодно. Затем, к 2030 г. мощности электролизеров будут увеличены до 40 ГВатт и производство водорода будет увеличено до 10 миллиона тонн в год. При этом к 2050 г. намечено снизить себестоимость производства водорода из возобновляемых источников энергии до 1 долл. за кг.
По мнению эксперта-регионоведа Рината Резванова, наиболее перспективными с позиции водородной генерации на базе возобновляемой энергии являются такие регионы ЕС, как страны Скандинавии, акватории Северного и Балтийского морей, а также Южная Европа. Ключевой специализацией Европейского Севера являются гидроэнергетические технологии выработки водорода (скандинавские страны) либо за счёт ветровой энергии (акватерриториальные комплексы ВИЭ). Европейский Юг (страны Средиземноморья) богат солнечной энергией — здесь стоит обратить внимание на подписанное в июне 2020 года марокко-германское соглашение о строительстве первого в Марокко завода по производству «зелёного» водорода. Проект, реализуемый в рамках действующего с 2012 года совместного энергетического партнерства (PAREMA), направлен на развитие индустриальных решений по преобразованию солнечной энергии на основе технологии Power-to-X.
- 2021 год
15 декабря 2021 года Европейский союз объявил о планах отказа от природного газа ради борьбы с изменением климата и к 2050 году заменить чистыми источниками энергии значительную часть ископаемого топлива.
Основная идея плана — замена природного газа водородом. Технологии получения водорода существуют, но они очень затратны. ЕС надеется инвестировать в инфраструктуру и за счет господдержки удешевить и сделать рентабельным выпуск водородных топливных элементов и производство водорода из возобновляемых источников.
Южная Корея
Министерство Коммерции, Индустрии и Экономики Ю. Кореи в 2005 году приняло план строительства водородной экономики к 2040 году. Цель — производить на топливных элементах 22 % всей энергии и 23 % электричества, потребляемого частным сектором.
С 2010 года правительство Южной Кореи будет дотировать покупателю 80 % от стоимости стационарной энергетической установки на водородных топливных элементах. С 2013 года по 2016 году будет дотироваться 50 % стоимости, а с 2017 года до 2020 года — 30 %.
США
США ежегодно производят[когда?] около 11 миллионов тонн водорода, что достаточно для годового потребления примерно 35—40 миллионов автомобилей[источник не указан 3320 дней].
8 августа 2005 года Сенат США принял Energy Policy Act of 2005. Законом предусмотрено выделение более 3 млрд долл. на различные водородные проекты и 1,25 млрд долл. на строительство новых атомных реакторов, производящих электроэнергию и водород.
Департамент Энергетики США (DOE) в январе 2006 года принял план развития водородной энергетики «Roadmap on Manufacturing R&D for the Hydrogen Economy» [2] Архивная копия от 14 августа 2007 на Wayback Machine [3] Архивная копия от 17 апреля 2007 на Wayback Machine.
Планом предусмотрено:
- К 2010 году — первичное рыночное проникновение водорода;
- К 2015 году — коммерческая доступность;
- К 2025 году — реализация водородной энергетики.
В сентябре 2024 года национальная нефтяная компания Абу-Даби ADNOC и американская нефтегазовая корпорация ExxonMobil подписали соглашение о партнерстве при строительстве в США крупнейшего в мире завода по производству низкоуглеродного («голубого» - см. выше) водорода. После ввода в эксплуатацию в 2029 году этот завод будет производить в сутки около 28,3 млн куб. м водорода, улавливая до 98 % выделяемого в ходе производства углекислого газа и производя попутно более 1 млн тонн низкоуглеродного аммиака в год.
Россия
В 1941 году техник-лейтенант войск ПВО, защищавших Ленинград во время Великой Отечественной войны, Борис Шелищ предложил использовать «отработанный» водород из заградительных аэростатов войск ПВО в качестве топлива для двигателей автомобилей ГАЗ-АА. Полуторки использовались в качестве транспортно-энергетической единицы поста противовоздушной обороны — лебёдка автомобиля, приводимая в движение от двигателя ГАЗ-АА позволяла осуществлять подъём-спуск аэростатов. Это предложение было внедрено в 1941-1944 годах в блокадном Ленинграде, было оборудовано 400 водородных постов ПВО.
В 1979 году творческим коллективом работников НАМИ был разработан и испытан опытный образец микроавтобуса РАФ, работающий на водороде и бензине.
В конце 1980-х — начале 90-х проходил испытания авиационный реактивный двигатель на жидком водороде, установленный на самолёте Ту-154.
В 2003 году создана Национальная ассоциация водородной энергетики (НП НАВЭ); в 2004 году президентом ассоциации избран П. Б. Шелищ, сын легендарного «водородного лейтенанта».
В 2003 году компания «Норильский никель» и Российская академия наук подписали соглашение о ведении научно-исследовательских работ в сфере водородной энергетики; «Норильский никель» вложил в исследования 40 млн долларов. В 2006 году «Норильский никель» приобрел контрольный пакет американской инновационной компании Plug Power, являющейся одним из лидеров в сфере разработок, связанных с водородной энергетикой; компания вложила в разработку водородных установок 70 млн долл. В 2008 году «Норильский никель» перестал финансировать проект.
В апреле 2021 стало известно о российской Концепции развития водородной энергетики до 2024 года, где говорится, что страна хочет поставлять на мировой рынок от 7,9 до 33,4 млн тонн экологически чистых видов водорода, зарабатывая на экспорте водорода от 23,6 до 100,2 миллиарда долларов в год, и нацелена занять к 2030 году 20 % этого рынка (самого рынка водородных энергоносителей, однако, пока нет). «Водородный кластер» планируется создать на Сахалине.
Прочие страны
В Индии создан Индийский Национальный Комитет Водородной Энергетики. В 2005 году комитет разработал «Национальный План Водородной Энергетики». Планом предусмотрены инвестиции в размере 250 млрд рупий (примерно $5,6 млрд) до 2020 года. Из них 10 млрд рупий будет выделено на исследования и демонстрационные проекты, а 240 млрд рупий на строительство инфраструктуры по производству, транспортировке, хранению водорода. Планом поставлена цель — к 2020 году вывести на дороги страны 1 миллион автотранспортных средств, работающих на водороде. Также к 2020 году будет построено 1000 МВт водородных электростанций.
Исландия планирует построить водородную экономику к 2050 году.
Правительство Южно-Африканской Республики в 2008 году приняла водородную стратегию. К 2020 году ЮАР планировала занять 25 % мирового рынка катализаторов для водородных топливных элементов.
Власти Японии заложили в бюджет 2022 года не менее $800 млн на развитие водородной экосистемы в качестве экологически чистого источника электроэнергии, почти $290 млн из этой суммы будут потрачены на субсидирование покупки транспорта на водородных топливных ячейках и строительство заправочных станций. Японцы рассчитывают на первом этапе получать водород из бурого угля австралийского происхождения, а затем транспортировать его на специальных танкерах по морю в Японию.
Критика
Если потребители и средства передачи водородной энергии не смогут обеспечить 100 % коэффициент полезного использования либо замкнутый цикл обращения носителя, широкое распространение водородной энергетики может привести к повышению объёма диссипации водорода из верхних слоев земной атмосферы в космическое пространство из-за повышенной летучести этого газа; и, как следствие, риску безвозвратного сокращения гидросферы планеты[источник не указан 1219 дней].
Литература
- Рифкин Дж. Если нефти больше нет... Кто возглавит мировую энергетическую революцию? = The Hidrogen Economy: The Creation of the World-Wide Energy Web and the Redistribution of Power on Earth. — М.: Секрет фирмы, 2006. — 416 с. — 3000 экз. — ISBN 5-98888-004-5.
- Козлов С. И. Водородная энергетика: современное состояние, проблемы, перспективы. — М.: Газпром ВНИИГАЗ, 2009. — 520 с. -ISBN 5-89754-062-4;
- Кузык Б. Н., Яковец, Ю. В. Россия: стратегия перехода к водородной энергетике. - М.: Институт экономических стратегий, 2007. - 400 с. - ISBN 978-5-93618-110-8;
Ссылки
- Национальная ассоциация водородной энергетики (НП НАВЭ) Архивная копия от 4 августа 2009 на Wayback Machine
- Что вынуждает государства выбирать низкоуглеродные технологии Архивная копия от 17 апреля 2020 на Wayback Machine // Независимая газета, 13.04.2020
- Мир нашел новую альтернативу нефти и газу Архивная копия от 18 апреля 2021 на Wayback Machine // hi-tech.mail.ru, 18 апр 2021
- Водород дороже денег. Помогут ли чистой энергетике дешевые кредиты Архивная копия от 29 апреля 2021 на Wayback Machine // РГ, 28.04.2021
- Международный информационный научный портал Водород /вебархив/
- h2.smtu.ru - Научно-информационный портал о водороде /вебархив/
Примечания
- Ринат Резванов. Новая энергетическая повестка для В-поездов. Деловой транспортный журнал «РЖД-Партнёр». ИД «РЖД-Партнёр» (19 апреля 2021). Дата обращения: 28 апреля 2021. Архивировано 28 апреля 2021 года.
- http://www.financialexpress.com/news/tata-steel-develops-hydrogen-production-tech-granted-pct/370776/0
- http://www.fuelcellsworks.com/Supppage9358.html Архивная копия от 9 января 2009 на Wayback Machine (недоступная ссылка с 13-05-2013 [4447 дней] — история)
- http://energy.gov/eere/fuelcells/hydrogen-production-natural-gas-reforming Архивная копия от 23 августа 2015 на Wayback Machine "Today, 95% of the hydrogen produced in the United States is made by natural gas reforming in large central plants"
- As energy bills soar, Japanese test fuel of future (недоступная ссылка) (недоступная ссылка с 13-05-2013 [4447 дней])
- Toyota, Aisin to Provide 20 Residential SOFC Cogeneration Systems for Test Program. Дата обращения: 21 декабря 2009. Архивировано 2 июня 2012 года.
- Panasonic Fuel-Cell Initiative Heats Up In Japan (недоступная ссылка) (недоступная ссылка с 13-05-2013 [4447 дней])
- Cummins says fuel cell mobile power available in 2 to 3 years. Дата обращения: 26 августа 2009. Архивировано из оригинала 20 октября 2011 года.
- Немецкая волна 17.09.2018 Инза Вреде Поезд на водороде — европейский технологический прорыв с оговорками Архивная копия от 25 августа 2019 на Wayback Machine // Немецкая волна
- 'Hydrogen highway' from Montreal to Windsor // CBC, 2003
- Под ред. В. А. Мошникова и Е. И. Терукова. Основы водородной энергетики.. — СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «Лэти», 2010. — 288 с. — ISBN 978-5-7629-1096-5.
- Mercedes-Benz to Launch Limited Series Production of B Class F-CELL Hydrogen Fuel Cell Vehicle Late This Year. Дата обращения: 31 августа 2009. Архивировано 5 сентября 2009 года.
- Daimler starts small series production of fuel cell vehicles in summer 2009 Архивная копия от 11 марта 2009 на Wayback Machine (недоступная ссылка с 13-05-2013 [4447 дней] — история)
- GM is hoping to release a hydrogen fuel cell-powered vehicle by 2012. Дата обращения: 26 августа 2009. Архивировано из оригинала 20 октября 2011 года.
- Hyundai plans fuel-cell car for 2012 Архивная копия от 1 ноября 2008 на Wayback Machine (недоступная ссылка с 13-05-2013 [4447 дней] — история)
- Toyota Plans Limited Consumer Sales of Hydrogen Fuel-Cell Vehicles by 2015. Дата обращения: 15 января 2009. Архивировано 19 января 2009 года.
- http://www.fuelcellsworks.com/Supppage9356.html (недоступная ссылка) Shanghai VW to debut hydrogen fuel-cell Lingyu in United States
- BNSF explores the fuel cell Архивная копия от 11 марта 2009 на Wayback Machine (недоступная ссылка с 13-05-2013 [4447 дней] — история) Railway Gazette International
- Правительство Российской Федерации утвердило план мероприятий по развитию водородной энергетики | Министерство энергетики. minenergo.gov.ru. Дата обращения: 28 апреля 2021. Архивировано 27 апреля 2021 года.
- Today sees the release of the new Fuel Cell Today Portable Survey 2009 Архивная копия от 20 апреля 2009 на Wayback Machine (недоступная ссылка с 13-05-2013 [4447 дней] — история)
- Источник. Дата обращения: 16 декабря 2008. Архивировано из оригинала 15 июля 2012 года.
- http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2008/09/123_30600.html. Дата обращения: 16 декабря 2008. Архивировано 4 марта 2016 года.
- http://www.fuelcellsworks.com/Supppage9250.html (недоступная ссылка) (недоступная ссылка с 13-05-2013 [4447 дней])
- «Airbus has successfully tested a fuel cells system in flight Архивная копия от 16 апреля 2008 на Wayback Machine (недоступная ссылка с 13-05-2013 [4447 дней] — история)» (недоступная ссылка)
- UTC Power Fuel Cells Achieve Milestone, Topping 100,000 Hours in Space (недоступная ссылка) (недоступная ссылка с 13-05-2013 [4447 дней] — история)
- Первый пилотируемый самолёт на топливных элементах поднялся в воздух. Дата обращения: 16 декабря 2008. Архивировано 25 апреля 2009 года.
- http://www.greencarcongress.com/2008/03/winter-testing.html. Дата обращения: 16 декабря 2008. Архивировано 11 июня 2008 года.
- http://www.fuelcellsworks.com/Supppage8978.html (недоступная ссылка) (недоступная ссылка с 13-05-2013 [4447 дней])
- http://www.fuelcellsworks.com/Supppage9124.html Архивная копия от 2 декабря 2008 на Wayback Machine (недоступная ссылка с 13-05-2013 [4447 дней] — история)
- Honda to Release New Fuel Cell Vehicle in Japan in Autumn Архивная копия от 29 сентября 2008 на Wayback Machine (недоступная ссылка с 13-05-2013 [4447 дней] — история)
- Honda Begins Leasing FCX Clarity Fuel Cell Vehicle in Japan (недоступная ссылка) (недоступная ссылка с 13-05-2013 [4447 дней])
- Имеется в виду, что для водород нужно производить.
- Под общей редакцией чл.-корр. РАН Е.В. Аметистова. том 1 по редакцией проф.А.Д.Трухния // Основы современной энергетики. В 2-х томах. — Москва: Издательский дом МЭИ, 2008. — .
- Ринат Резванов. Россия на мировом водородном рынке. Деловой экономический журнал «Инвест-Форсайт» (30 марта 2021). Дата обращения: 28 апреля 2021. Архивировано 27 апреля 2021 года.
- Brussels, 8.7.2020 A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe Архивная копия от 15 июля 2020 на Wayback Machine // Communication from the Commission to the European parliament, the council, the european economic and social committee and the committee of the regions
- Европа хочет отказаться от природного газа. ЕС набросал план будущего без "Газпрома" Архивная копия от 16 декабря 2021 на Wayback Machine, BBC, 16.12.2021
- South Korea unveils 80 per cent subsidy for domestic fuel cells. Дата обращения: 8 сентября 2009. Архивировано из оригинала 20 октября 2011 года.
- ADNOC и ExxonMobil намерены построить крупнейший в мире завод по производству водорода. TACC. Дата обращения: 4 сентября 2024. Архивировано 4 сентября 2024 года.
- ADNOC выкупит 35% водородного завода ExxonMobil в Техасе. neftegaz.ru (4 сентября 2024). Дата обращения: 4 сентября 2024. Архивировано 4 сентября 2024 года.
- Россия нашла новый способ заработать 100 миллиардов долларов Архивная копия от 26 апреля 2021 на Wayback Machine [1] Архивная копия от 16 мая 2021 на Wayback Machine // Лента.ру, 15 апреля 2021
- Ministry of New and Renewable Energy, Official Website Архивная копия от 26 ноября 2010 на Wayback Machine (недоступная ссылка с 13-05-2013 [4447 дней] — история)
- Hannesson Hjálmar W. «Climate change as a global challenge» Ministry for Foreign Affairs. Дата обращения: 19 декабря 2008. Архивировано 1 июля 2013 года.
- Япония рассчитывает сделать водород экономически выгодной альтернативой сжиженному метану к 2030 году Архивная копия от 29 апреля 2021 на Wayback Machine // 3DNews, 26.12.2020
Эта статья нуждается в переработке. Пожалуйста, уточните проблему в статье с помощью более узкого шаблона. |
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Водородная энергетика, Что такое Водородная энергетика? Что означает Водородная энергетика?
U etoj stati nado proverit nejtralnost Na stranice obsuzhdeniya dolzhny byt podrobnosti 25 marta 2015 Vodorodnaya energetika otrasl energetiki osnovannaya na ispolzovanii vodoroda v kachestve sredstva dlya zaryadki transportirovki proizvodstva i potrebleniya energii Vodorod vybran kak naibolee rasprostranennyj element v kosmose teplota sgoraniya vodoroda maksimalnaya a produktom sgoraniya v kislorode yavlyaetsya voda kotoraya takzhe vvoditsya v oborot vodorodnoj energetiki Vodorodnaya energetika otnositsya k alternativnoj energetike esli vodorod proizvoditsya s pomoshyu vozobnovlyaemyh istochnikov energii Obshemirovaya struktura proizvodstva vodoroda raspredelena po tryom osnovnym istochnikam 18 prihoditsya na pererabotku uglya 4 3 obespechivaetsya za schyot zelyonogo vodoroda poluchaemogo posredstvom vozobnovlyaemyh istochnikov energii VIE glavnym obrazom pri elektrolize vody Nakonec podavlyayushij obyom a eto 69 sostavlyaet pererabotka prirodnogo gaza i nefti Proizvodstvo vodorodaOsnovnaya statya Proizvodstvo vodoroda Na nastoyashij moment naibolee ekonomicheski vygodnym schitaetsya proizvodstvo vodoroda iz iskopaemogo syrya Snizit uroven vybrosov ugleroda v proizvodstvennyh otraslyah mozhno za schet vodoroda poluchennogo s ispolzovaniem nizkouglerodnyh tehnologij dlya etogo mozhno primenyat tehnologii ulavlivaniya i hraneniya uglekislogo gaza a takzhe elektroliza vody v pervuyu ochered s pomoshyu energii obektov atomnoj gidro vetryanoj i solnechnoj energetiki Tak nazyvaemaya cvetovaya gradaciya vodoroda primenyaemaya v nekotoryh professionalnyh soobshestvah uslovno harakterizuet tehnologiyu vyrabotki i nalichie uglerodnogo sleda to est kolichestva vrednyh vybrosov Cvetovaya gradaciya vodoroda po sushestvu ne sootvetstvuet izvestnym zakonam prirody kriteriyam Periodicheskoj tablicy D I Mendeleeva i v opredelyonnoj stepeni pravilam russkogo yazyka Eyo primenenie v ogranichennoj stepeni ispolzuetsya kak professionalnyj zhargonizm Ukazannyj sleng zhargon ne nahodit primeneniya v normativnyh dokumentah mezhdunarodnyh organizaciya takih kak ISO MEK OON ne primenim v rossijskom zakonodatelstve delovoj pravitelstvennoj perepiske V etoj svyazi ispolzovanie privedennoj gradacii sleduet primenyat s uchyotom ukazannyh osobennostej zelyonyj proizvedyon s pomoshyu energii iz vozobnovlyaemyh istochnikov metodom elektroliza vody schitaetsya samym chistym goluboj proizvedennyj iz prirodnogo gaza v etom sluchae uglekislyj gaz nakaplivaetsya v specialnyh hranilishah rozovyj krasnyj zhyoltyj proizvedennyj pri pomoshi atomnoj energii zdes tozhe ispolzuyutsya elektroliz vody pri proizvodstve serogo vodoroda vrednye vybrosy idut v atmosferu Sebestoimost zelenogo vodoroda okolo 10 dollarov za kg chto absolyutno nerentabelno po mneniyu glavy Fonda nacionalnoj energeticheskoj bezopasnosti goluboj i zhyoltyj vodorod v neskolko raz deshevle zelyonogo ot 2 dollarov za kilogramm Nauchno obosnovannaya klassifikaciya vodoroda energonositelya opredelena nacionalnymi standartami GOST R ISO 14687 1 2012 GOST R 55466 2013 GOST ISO 14687 3 2016 garmonizirovannymi s ISO Vodorodnoe toplivo klassificiruetsya po sleduyushim tipam i sortam a Tip I sorta A B C D i E gazoobraznyj vodorod i toplivo na osnove vodoroda b Tip II sorta C i D zhidkij vodorod c Tip III shugoobraznyj vodorod V nastoyashee vremya Rosstandart provodit raboty po aktualizacii dejstvuyushej sistemy nacionalnyh standartov s celyu garmonizacii s ISO 14687 2019 Hydrogen fuel quality Product specification V etoj svyazi rekomenduetsya ispolzovat klassifikaciyu vodorodnogo topliva energonositelya v sootvetstvii s obsheprinyatymi normativami pravovogo regulirovaniya V nastoyashee vremya sushestvuet mnozhestvo metodov promyshlennogo proizvodstva vodoroda razrabatyvalis tehnologii proizvodstva vodoroda iz musora etanola metallurgicheskogo shlaka biomassy i drugie tehnologii Parovaya konversiya prirodnogo gaza metana metanola Parovaya konversiya prirodnogo gaza metana po sostoyaniyu na 2015 god dannym sposobom proizvoditsya primerno 90 95 vsego vodoroda v SShA Vodyanoj par pri temperature 700 1000 C smeshivaetsya s metanom pod davleniem v prisutstvii katalizatora Sebestoimost processa 2 5 za kilogramm vodoroda Gazifikaciya uglya Starejshij sposob polucheniya vodoroda Ugol nagrevayut s vodyanym parom pri temperature 800 1300 C bez dostupa vozduha Pervyj gazogenerator byl postroen v Velikobritanii v 40 h godah XIX veka Sebestoimost processa 2 2 5 doll za kilogramm vodoroda Ispolzuya atomnuyu energiyu Ispolzovanie atomnoj energii dlya proizvodstva vodoroda vozmozhno v razlichnyh processah utochnit himicheskih elektroliz vody vysokotemperaturnyj elektroliz Sebestoimost processa 2 33 za kilogramm vodoroda Elektroliz vody 2H2O E2H2 O2 displaystyle ce 2H2O gt E 2H2 O2 Obratnaya reakciya proishodit v toplivnom elemente Sebestoimost processa 6 7 za kilogramm vodoroda Vodorod iz biomassy Vodorod iz biomassy poluchaetsya termohimicheskim ili biohimicheskim sposobom Pri termohimicheskom metode biomassu nagrevayut bez dostupa kisloroda do temperatury 500 800 C dlya othodov drevesiny chto namnogo nizhe temperatury processa gazifikacii uglya V rezultate processa vydelyaetsya H2 CO i CH4 Sebestoimost processa 5 7 za kilogramm vodoroda V biohimicheskom processe fiksacii azota vodorod vyrabatyvayut razlichnye bakterii naprimer Rodobacter speriodes Infrastruktura proizvodstva i dostavkiSnizhenie ceny vodoroda vozmozhno pri stroitelstve infrastruktury po dostavke i hraneniyu vodoroda V SShA dejstvuet 750 kilometrov a v Evrope 1500 kilometrov vodorodnyh truboprovodnyh sistem Truboprovody dejstvuyut pri davlenii 10 20 bar izgotovleny iz stalnyh trub diametrom 25 30 sm Starejshij vodorodnyj truboprovod dejstvuet v rajone germanskogo Rura 210 kilometrov truboprovoda soedinyayut 18 proizvoditelej i potrebitelej vodoroda truboprovod dejstvuet bolee 50 let Samyj dlinnyj truboprovod dlinoj 400 kilometrov prolozhen mezhdu Franciej i Belgiej Posle nebolshih izmenenij vodorod mozhet peredavatsya po sushestvuyushim gazoprovodam prirodnogo gaza istochnik ne ukazan 3320 dnej sm napr Severnyj potok 2 Vodorod v nastoyashee vremya v osnovnom primenyaetsya v tehnologicheskih processah proizvodstva benzina i dlya proizvodstva ammiaka Sfery primeneniyaMalye stacionarnye primeneniya Etot razdel nuzhdaetsya v pererabotke Pozhalujsta utochnite problemu v razdele s pomoshyu bolee uzkogo shablona Udalit svedeniya o nevodorodnyh ustanovkah na toplivnyh elementah Pozhalujsta uluchshite statyu v sootvetstvii s pravilami napisaniya statej 13 iyunya 2016 Dostovernost etoj stati postavlena pod somnenie Neobhodimo proverit tochnost faktov i dostovernost svedenij izlozhennyh v etoj state Sootvetstvuyushuyu diskussiyu mozhno najti na stranice obsuzhdeniya 13 iyunya 2016 Proizvodstvo elektricheskoj i teplovoj energii v toplivnyh elementah moshnostyu ot 0 75 kVt do 10 kVt Domashnie energeticheskie stancii imeyut moshnost 0 75 1 kVt prednaznacheny dlya vyrabotki elektroenergii v techenie 8 chasov v sutki i vyrabotki tepla i goryachej vody 24 chasa v sutki Ustanovki moshnostyu 5 kVt prednaznachayutsya dlya neskolkih kottedzhej Oni zachastuyu prednaznachayutsya tolko dlya vyrabotki elektroenergii Populyarnost malyh domashnih kombinirovannyh elektrichestvo teplo ustanovok svyazana s tem chto oni imeyut vysokij KPD malye vybrosy SO2 legko mogut byt vstroeny v sushestvuyushuyu infrastrukturu Takaya energeticheskaya ustanovka zanimaet razmer sravnimyj s domashnim bojlerom mozhet rabotat na prirodnom gaze V 2005 godu vo vsyom mire bylo ustanovleno bolee 900 novyh malyh stacionarnyh vodorodnyh energeticheskih ustanovok Na 30 bolshe chem v 2004 godu Za 2006 god vo vsyom mire ustanovleno okolo 1500 novyh malyh energeticheskih stancij V konce 2006 goda vo vsyom mire ekspluatirovalos okolo 5000 malyh stacionarnyh vodorodnyh elektrostancij Tehnologii Dominiruyut dve tehnologii PEM proton obmennaya i SOFC tvyordo oksidnaya Okolo 75 ustanovok v 2005 godu byli izgotovleny po PEM tehnologii okolo 25 SOFC Perspektivy V 2006 kak i v 2005 godu bolshaya chast malyh prilozhenij byla ustanovlena v Yaponii Yaponskaya NEF New Energy Foundation obyavila o nachale mnogoletnego demonstracionnogo proekta primeneniya malyh stacionarnyh toplivnyh elementov Budet subsidirovana ustanovka 6400 toplivnyh elementov V 2005 godu stoimost 1 kVt vodorodnoj bytovoj stancii v Yaponii sostavlyala 10 mln primerno 87 000 raboty po eyo ustanovke stoili eshyo 1 mln K seredine 2008 goda v Yaponii bylo ustanovleno okolo 3000 bytovyh energeticheskih ustanovok na vodorodnyh toplivnyh elementah a ih stoimost snizilas do 2 mln primerno 19 000 Kompanii osnovnye proizvoditeli Soderzhimoe etogo razdela nuzhdaetsya v chistke Tekst soderzhit mnogo malovazhnyh neenciklopedichnyh ili ustarevshih podrobnostej ili ne otnosyasheesya k teme stati Pozhalujsta uluchshite statyu v sootvetstvii s pravilami napisaniya statej 13 iyunya 2016 Kompaniya Strana Tehnologiya Moshnost ustanovkiBallard Power Systems Kanada 1 kVt Acumentrics SShA SOFC 2 10 kVtCeramic Fuel Cells Avstraliya Velikobritaniya SOFC 1 kVt Obshij KPD bolee 80 Cosmo Oil Yaponiya PEMFC 0 7 kVtEuropean Fuel Cells Germaniya PEMFC 1 5 kVtFuel Cell Technologies SShA SOFC 5 kVt Hitachi Zosen Yaponiya ot 10 kVt do soten kVt KPD 86 Idatech SShA 3 15 kVt UPS dlya promyshlennyh telekommunikacionnyh elektronnyh prilozhenij Idemitsu Kosan Yaponiya 1 5 kVtKyocera Yaponiya SOFC 1 kVtMitsubishi Heavy Industries Yaponiya PEMFC 10 kVtNippon Oil Corporation Yaponiya tehnologii Ebara Ballard 1 6 10kVt Planiruet k 2013 godu ezhegodno prodavat 100 tys bytovyh sistemPlug Power SShA PEMFC 5 kVtSanyo Electric Yaponiya PEMFC 1 kVt Obshij KPD 92 pri proizvodstve teplovoj i elektricheskoj energiiShanghai Shen Li Kitaj PEMFC 3 10 kVtSharp Corporation Yaponiya PEMFC 10 kVt Gibridnye sistemy sovmeshennye s fotoelektricheskimi elementamiToyota Motor Corporation sovmestno s Aishin Seiki Yaponiya PEMFC SOFC V 2006 godu nachali ispytaniya neskolkih ustanovok moshnostyu 1 kVt KPD 90 Moshnost SOFC ustanovok 0 7 kVt Panasonic Matsushita Electric Industrial Co Yaponiya PEMFC 0 5 1 kVt Planiruet prodavat 700 tysyach ustanovok v god k 2020 godu InEnergy Rossiya SOFC PEMFC 0 5 10 kVt i dr Stacionarnye primeneniya Etot razdel nuzhdaetsya v pererabotke Pozhalujsta utochnite problemu v razdele s pomoshyu bolee uzkogo shablona Udalit svedeniya o nevodorodnyh ustanovkah na toplivnyh elementah Pozhalujsta uluchshite statyu v sootvetstvii s pravilami napisaniya statej 13 iyunya 2016 Dostovernost etoj stati postavlena pod somnenie Neobhodimo proverit tochnost faktov i dostovernost svedenij izlozhennyh v etoj state Sootvetstvuyushuyu diskussiyu mozhno najti na stranice obsuzhdeniya 13 iyunya 2016 Podvodnaya lodka klassa U212 Germaniya s silovoj ustanovkoj na vodorodnyh toplivnyh elementah Proizvodstvo elektricheskoj i teplovoj energii v toplivnyh elementah moshnostyu bolee 10 kVt K koncu 2006 goda vo vsyom mire bylo ustanovleno bolee 800 stacionarnyh energeticheskih ustanovok na toplivnyh elementah moshnostyu bolee 10 kVt Ih summarnaya moshnost okolo 100 MVt Za 2006 god postroeno bolee 50 ustanovok summarnoj moshnostyu bolee 18 MVt Tehnologii V 2005 godu sredi novyh ustanovok lidirovali MCFC Na vtorom meste po chislu novyh ustanovok byli Fosfornokislye tehnologii PAFC tehnologii PMFC primenyalis v osnovnom v ustanovkah moshnostyu do 10 kVt i v avtomobilnyh prilozheniyah Otoplenie V otopitelnyh sistemah vozmozhno i obychnoe szhiganie vodoroda vmesto prirodnogo gaza Tak v britanskom gorode Lids energeticheskaya kompaniya Northern Gas Networks planirovala vo vsem gorode polnostyu perevesti otoplenie s prirodnogo gaza metana na vodorod istochnik ne ukazan 1448 dnej Gibridnye ustanovki toplivnyj element gazovaya turbina Dlya povysheniya effektivnosti snizheniya sebestoimosti energii i dlya utilizacii teplovoj energii primenyayutsya ustanovki sovmeshayushie toplivnye elementy i gazovye turbiny Kompaniya Fuel Cell Energy SShA razrabotala gibridnuyu versiyu SOFC toplivnogo elementa i gazovoj turbiny V etoj sheme toplivnyj element proizvodit 4 5 energii a ostalnuyu chast iz teplovoj energii turbina KPD dannoj shemy priblizhaetsya k 70 Ispytyvaetsya elektrostanciya moshnostyu 40 MVt sostoyashaya iz 10 toplivnyh elementov i odnoj turbiny moshnostyu 10 MVt Finansirovanie V 2005 godu v SShA byl prinyat Energeticheskij Bill kotoryj predusmatrivaet 30 investicionnye nalogovye kredity do urovnya 1000 za kVt ustanovlennoj moshnosti oni budut vydavatsya s 1 yanvarya 2006 po 1 yanvarya 2008 goda V Yaponii i Yu Koree subsidiruyutsya ne konkretnye proekty a stoimost elektroenergii vyrabotannoj toplivnymi elementami v razmere 0 015 0 02 doll za kVt ch Kompanii osnovnye proizvoditeli Soderzhimoe etogo razdela nuzhdaetsya v chistke Tekst soderzhit mnogo malovazhnyh neenciklopedichnyh ili ustarevshih podrobnostej ili ne otnosyasheesya k teme stati Pozhalujsta uluchshite statyu v sootvetstvii s pravilami napisaniya statej 13 iyunya 2016 Kompaniya Strana Tehnologiya Moshnost ustanovokAnsaldo Fuel Cells Italiya 500 kVt 5MVtFuelCell Energy SShA 250 kVt 1MVtGenCell SShA 40 100 kVtIshikawajima Harima Heavy Industries Yaponiya 300 kVt 1 MVtMTU CFC Solutions Germaniya 200 kVt 3 MVtFuji Electric Yaponiya PAFC 100 kVt 1 MVtKorea Gas Koreya PAFC 40 kVtUTC Fuel Cells SShA PAFC 200 kVt transportnye prilozheniyaBallard Power Systems Kanada 1 250 kVtGeneral Motors SShA 75 300 kVtHydrogenics Kanada 7 65 kVtJ Power Yaponiya SOFC razrabatyvaet trojnye sistemy toplivnye elementy gazovye turbiny i parovye turbinyMitsubishi Materials Yaponiya SOFC 10 kVtMitsubishi Heavy Industries Yaponiya SOFC 200 kVt Takzhe razrabatyvaetsya 700 MVt SOFC elektrostanciya trojnogo ciklaRolls Royce Group plc Velikobritaniya SOFC 80 kVtSiemens AG Power Generation Germaniya SOFC 125 kVtZtek SShA SOFC 25 kVt 1 MVtCummins Power Generation SShA SOFC 3 kVt InEnergy Rossiya SOFC PEMFC 1 100 kVtIspolzovanie v transporte Osnovnaya statya Vodorodnyj transport Proizvodstvo elektricheskoj energii dlya avtomobilej vodnogo transporta i t d Otsutstvie vodorodnoj infrastruktury yavlyaetsya odnim iz osnovnyh prepyatstvij razvitiya vodorodnogo transporta posle vysokoj stoimosti topliva i dvigatelej Vodorodnaya avtomobilnaya infrastruktura Osnovnaya statya Vodorodnoe shosse Osnovnaya statya Vodorodnaya zapravochnaya stanciya K koncu 2008 goda vo vsyom mire funkcionirovalo 2000 vodorodnyh avtomobilnyh zapravochnyh stancij Iz obshego kolichestva zapravochnyh stancij postroennyh 2004 2005 godu vsego 8 rabotayut s zhidkim vodorodom ostalnye s gazoobraznym Dannye v etoj state privedeny po sostoyaniyu na Vy mozhete pomoch obnoviv informaciyu v state 7 maya 2012 Strana 1995 2006 Postroeno novyh v 2005 Postroeno novyh v 2006Severnaya Amerika 46 65 59 Yaponiya 14 15 7 Germaniya 13 0 7 Ostalnaya Evropa 14 15 0Drugie strany 13 5 27 Tablica Vodorodnye zapravochnye stancii po regionam mira Planiruetsya stroitelstvo Vodorodnoe shosse Kaliforniya K 2010 godu 200 zapravochnyh stancij na glavnyh shosse shtata Hi Way Initiative vodorodnoe shosse v shtate Nyu Jork SShA Vodorodnyj koridor Kanada proekt 2003 goda po stroitelstvu vodorodnyh stancij vdol 900 kilometrov glavnyh dorog mezhdu Monrealem i Vindzorom SINERGY Singapurskaya energeticheskaya programma The Northern H Kanada SShA K 2010 godu planiruetsya soedinit zapravochnymi stanciyami krupnye goroda vdol glavnyh torgovyh putej Manitoby Kanada Severnoj i Yuzhnoj Dakoty Minnesoty Ajovy i Viskonsina New York Hydrogen Network H2 NET SShA 20 zapravochnyh stancij mezhdu Nyu Jorkom i Buffalo shtat Nyu Jork General Motors zayavlyal o vozmozhnyh planah stroitelstva 12 000 vodorodnyh zapravochnyh stancij v gorodah SShA i vdol glavnyh avtostrad Stoimost proekta kompaniya ocenivaet v 12 mlrd Resheniem problemy mozhet stat primenenie vodoroda v kachestve topliva dlya dvigatelya vnutrennego sgoraniya ili smesej topliva s vodorodom naprimer HCNG V yanvare 2006 goda Mazda nachala prodazhi bitoplivnogo avtomobilya Mazda RX 8 s rotornym dvigatelem kotoryj mozhet potreblyat i benzin i vodorod V iyule 2006 goda transportnaya kompaniya BVG Berliner Verkehrsbetriebe iz Berlina obyavila o zakupkah k 2009 godu 250 avtobusov MAN s dvigatelyami vnutrennego sgoraniya rabotayushimi na vodorode chto sostavit 20 ot avtoparka kompanii V 2006 godu Ford Motor Company nachal vypusk avtobusov s dvigatelyami vnutrennego sgoraniya rabotayushimi na vodorode Kompanii osnovnye igroki istochnik ne ukazan 3639 dnej Mercedes Benz Citaro na vodorodnyh toplivnyh elementah v Londone Proizvoditeli vodoroda Praxair Air Liquide proizvodit 40 vodoroda v Yaponii Linde Germaniya Britanskij BP klyuchevoj igrok v demonstracionnyh vodorodnyh proektah po vsemu miru Transportnye prilozheniya Avtomobilnyj transport V 2006 godu bylo zapusheno v ekspluataciyu okolo 100 novyh avtomobilej avtobusov motociklov i t d na toplivnyh elementah V avtomobilnyh prilozheniyah preobladayut tehnologii V 2005 godu byl izgotovlen vsego odin avtomobil s PAFC toplivnym elementom ostalnye na PEM tehnologiyah Razrabotchiki smogli snizit stoimost avtomobilnyh vodorodnyh toplivnyh elementov s 275 za kVt moshnosti v 2002 godu do 110 za kVt v 2005 Departament Energetiki SShA angl planiruet snizit stoimost do 30 za kVt moshnosti k 2020 godu Tem ne menee takie kompanii kak Ford i Renault obyavili o prekrashenii rabot v oblasti sozdaniya toplivnyh elementov dlya avtomobilej Kompaniya General Motors sokratila finansirovanie v etoj oblasti V osnovnom raboty bolshih kompanij sejchas napravleny na usovershenstvovanie elektromobilej v tom chisle s integrirovannymi toplivnymi elementami Plany avtoproizvoditelej Kompaniya Strana god kolichestvo avtomobilej planyDaimler Germaniya 2009 200 sht v nachale 2010 goda nachalo proizvodstva Mercedes B classFord SShA 2015 kommercheskaya gotovnostGM SShA 2012 kommercheskaya gotovnostGM SShA 2025 massovyj rynokHonda Yaponiya 2008 nachalo prodazh v Kalifornii avtomobilya Honda FCXHonda Yaponiya 2010 12000 v SShA nachalo proizvodstvaHonda Yaponiya 2020 50000 v SShA proizvodstvoHyundai Motor Koreya 2012 nachalo prodazhToyota Yaponiya 2015 nachalo prodazhFiat Italiya 2020 2025 polnaya kommercializaciyaSAIC Kitaj 2010 1000 kommercheskaya gotovnostShanghai VW Kitaj Germaniya 2010 nachalo proizvodstva Lingyu V marte 2006 goda germanskij HyWays Arhivnaya kopiya ot 2 aprelya 2006 na Wayback Machine proekt opublikoval prognozy proniknoveniya vodorodnogo avtotransporta na evropejskij rynok Scenarij 2020 2030 2040 2050Vysokoe proniknovenie 3 3 23 7 54 4 74 5 Nizkoe proniknovenie 0 7 7 6 22 6 40 0 Tablica prognoz proniknoveniya vodorodnogo avtotransporta na evropejskij rynok v ot obshego kolichestva avtomobilej Vozdushnyj transport Korporaciya Boeing prognoziruet chto toplivnye elementy postepenno zamenyat v aviacii vspomogatelnye energeticheskie ustanovki Oni smogut generirovat elektroenergiyu kogda samolyot nahoditsya na zemle i byt istochnikami besperebojnogo pitaniya v vozduhe Toplivnye elementy budut postepenno ustanavlivatsya na novoe pokolenie Boingov 7E7 nachinaya s 2008 goda Zheleznodorozhnyj transport Dlya dannyh prilozhenij trebuetsya bolshaya moshnost a razmery silovoj ustanovki imeyut maloe znachenie Zheleznodorozhnyj issledovatelskij tehnologicheskij institut Yaponiya planiruet zapustit poezd na vodorodnyh toplivnyh elementah v ekspluataciyu k 2010 godu Poezd smozhet razvivat skorost 120 km ch i proezzhat 300 400 km bez zapravki Prototip byl ispytan v fevrale 2005 goda V SShA ekspluataciya lokomotiva s vodorodnym toplivnym elementom moshnostyu 2 tysyachi l s nachnyotsya v 2009 godu V Germanii v 2018 godu nachalas ekspluataciya passazhirskogo poezda na vodorodnyh toplivnyh elementah Coradia iLint V sootvetstvii s pravitelstvennoj dorozhnoj kartoj po razvitiyu vodorodnoj energetiki v Rossii do 2024 goda zaplanirovano sozdanie v strane opytnogo obrazca zheleznodorozhnogo transporta na vodorode Samo soglashenie o razrabotke i ekspluatacii poezdov na vodorodnyh toplivnyh elementah bylo podpisano v nachale sentyabrya 2019 goda na Vostochnom ekonomicheskom forume mezhdu Sahalinom RZhD Rosatomom i Transmashholdingom TMH Do serediny 2021 goda Minenergo Rossii dolzhno podgotovit konsolidirovannoe predlozhenie po formirovaniyu klasterov dlya aprobacii i kompleksnogo vnedreniya tehnologij vodorodnoj energetiki Formiruemyj v ministerstve dlya apparata pravitelstva dokument mezhdu tem imeet neposredstvennoe otnoshenie k sahalinskomu vodorodnomu proektu i skoree vsego rassmatrivatsya uzhe budet naryadu s gotovyashimsya k vneseniyu proektom koncepcii razvitiya vodorodnoj energetiki v Rossii Klyuchevym argumentom v polzu prirodnogo gaza pri proizvodstve vodoroda poka yavlyaetsya nizkaya sebestoimost ego konversii v predelah 1 5 3 za 1 kg Pri bolee dorogoj tehnologii elektroliza vody sebestoimost rezko vozrastaet v 2 5 3 raza Imenno vopros rentabelnosti vodorodnogo topliva v sravnenii s tradicionnym okazyvaetsya v chisle reshayushih dlya tehnologov TMH Delo v tom chto sushestvuyushaya model vodorodnogo poezda udorozhaet ego zhiznennyj cikl bolee chem v 2 raza No pri ispolzovanii tehnologii osnovannoj na poluchenii iz prirodnogo gaza vpolne vozmozhno dobitsya snizheniya stoimosti vodoroda v 3 4 raza Vodnyj transport V Germanii proizvodyatsya podvodnye lodki klassa U 212 s toplivnymi elementami proizvodstva Siemens AG U 212 stoyat na vooruzhenii VMF Germanii postupili zakazy iz Grecii Italii Korei Izrailya Pod vodoj lodka rabotaet na vodorode i prakticheski ne proizvodit shumov V SShA postavki SOFC toplivnyh elementov dlya podvodnyh lodok mogut nachatsya v 2006 godu Kompaniya FuelCell Energy razrabatyvaet 625 kVt toplivnye elementy dlya voennyh korablej Yaponskaya podvodnaya lodka Urashima s toplivnymi elementami proizvodstva Mitsubishi Heavy Industries byla ispytana v avguste 2003 goda Skladskie pogruzchiki Chut menee poloviny novyh toplivnyh elementov ustanovlennyh v 2006 godu na transportnye sredstva byli ustanovleny na skladskie pogruzchiki Zamena akkumulyatornyh batarej na toplivnye elementy pozvolit znachitelno sokratit ploshadi zanimaemye akkumulyatornymi cehami Walmart v yanvare 2007 goda zavershil vtoruyu seriyu ispytanij skladskih pogruzchikov na toplivnyh elementah Osnovnaya statya Vodorodnyj transport Mobilnye toplivnye elementy Proizvodstvo elektricheskoj energii dlya mobilnyh ustrojstv mobilnyh telefonov noutbukov i t p V 2006 godu kak i v 2005 vo vsyom mire bylo izgotovleno okolo 3000 shtuk mobilnyh ustrojstv kakih v 2008 godu mirovoe proizvodstvo vyroslo do 9000 shtuk Odnim iz osnovnyh potrebitelej byla armiya SShA armii trebuyutsya legkie yomkie besshumnye istochniki energii Blagodarya sprosu so storony voennyh SShA zanyali pervoe mesto v mire po kolichestvu razrabotok v portativnyh prilozheniyah Na Yaponiyu prihodilos vsego 13 novyh razrabotok v 2005 godu Naibolee aktivnymi byli kompanii proizvoditeli elektroniki Casio Fujitsu Hitachi Nec Sanyo i Toshiba Vesnoj 2007 goda kompaniya Medis Technologies nachala prodazhi vodorodnyh toplivnyh elementov dlya mobilnyh ustrojstv Tehnologii V portativnyh i elektronnyh prilozheniyah dominiruyut i DMFC toplivnye elementy Istoriya2008 godSoderzhimoe etogo razdela nuzhdaetsya v chistke Tekst soderzhit mnogo malovazhnyh neenciklopedichnyh ili ustarevshih podrobnostej ili ne otnosyasheesya k teme stati Pozhalujsta uluchshite statyu v sootvetstvii s pravilami napisaniya statej 14 aprelya 2020 Stacionarnye prilozheniya V iyune 2008 goda kompaniya Matsushita Electric Industrial Co Ltd Panasonic nachala proizvodstvo v Yaponii vodorodnyh toplivnyh elementov Kompaniya planiruet prodat k 2015 godu 200 tysyach bytovyh energeticheskih sistem na vodorodnyh toplivnyh elementah V sentyabre korejskaya kompaniya POSCO zavershila stroitelstvo zavoda po proizvodstvu stacionarnyh energeticheskih ustanovok na vodorodnyh toplivnyh elementah moshnost zavoda 50 MVt oborudovaniya v god Mobilnye prilozheniya V oktyabre 2008 goda prodazhi DMFC ustanovok kompanii germanskoj Smart Fuel Cell AG dlya domov na kolyosah dostigli 10 000 shtuk Moshnost ustanovok ot 0 6 kVt do 1 6 kVt V kachestve topliva ispolzuetsya metanol Kanistry s metanolom prodayutsya 800 magazinah Evropy Transport Pervye lyotnye ispytaniya ustanovki dlya bortovogo pitaniya na vodorodnyh toplivnyh elementah moshnostyu 20 kVt provedeny kompaniej Airbus v fevrale 2008 goda na samolyote Airbus A320 V marte 2008 goda vo vremya ekspedicii STS 123 shattla Endeavour toplivnye elementy proizvodstva kompanii UTC Power preodoleli rubezh v 100 tysyach operacionnyh chasov v kosmose Vodorodnye toplivnye elementy proizvodyat energiyu na bortu shattlov s 1981 goda 3 aprelya 2008 kompaniya Boeing provyola lyotnye ispytaniya lyogkogo dvuhmestnogo samolyota Dimona s silovoj ustanovkoj na vodorodnyh toplivnyh elementah Avtomobili Kompaniya Mercedes v marte 2008 goda zavershila zimnie ispytaniya avtomobilya B Class s silovoj ustanovkoj na vodorodnyh toplivnyh elementah Shanhajskaya kompaniya Shanghai Volkswagen Automotive Company dlya Olimpijskih igr v Pekine postavila 20 legkovyh avtomobilej s silovoj ustanovkoj na vodorodnyh toplivnyh elementah V avguste 2008 goda v SShA sostoyalsya demonstracionnyj probeg vodorodnyh avtomobilej Avtomobili kompanij BMW Daimler General Motors Honda Nissan Toyota Hyundai i Volkswagen za 13 dnej preodoleli 7000 km Kompaniya Honda nachala prodazhi v lizing avtomobilej Honda FCX Clarity v SShA letom 2008 goda v Yaponii v noyabre 2008 goda Programmy razvitiyaUspehi v razvitii vodorodnyh tehnologij pokazali chto ispolzovanie vodoroda privedet k kachestvenno novym pokazatelyam raboty agregatov Rezultaty tehniko ekonomicheskih issledovanij govoryat o tom chto nesmotrya na svoyu vtorichnost v kachestve energonositelya ego primenenie vo mnogih sluchayah ekonomicheski celesoobrazno Poetomu raboty v etoj oblasti vo mnogih osobenno v promyshlenno razvityh stranah otnosyatsya k prioritetnym napravleniyam i nahodyat vsyo bolshuyu podderzhku so storony kak gosudarstvennyh struktur tak i chastnogo kapitala Lidiruyut schitannoe chislo gosudarstv udelyavshih vodorodu seryoznoe vnimanie v techenie mnogih let ili dazhe desyatiletij Yaponiya SShA Germaniya Velikobritaniya i Yuzhnaya Koreya kotoryh postepenno dogonyaet Kitaj V yanvare 2017 goda po iniciative kompanij Toyota Motor Corp i Air Liquide byl sozdan Mezhdunarodnyj sovet po vodorodnym tehnologiyam angl v nego voshli okolo 30 koncernov firm i kompanij avtoproizvoditelej i energeticheskih sektorov mirovogo urovnya takih kak Audi BMW Daimler Honda i Hyundai Shell i Total Osnovnaya cel soveta podgotovka ocenochnyh rekomendacij v forme nauchnyh dokladov v sfere vozmozhnostej ispolzovaniya vodoroda ES Bazovym elementom novoj evropejskoj energeticheskoj realnosti stal prinyatyj Evrokomissiej Zelyonyj kurs Green New Deal s ego akcentirovkoj vnimaniya k VIE i dekarbonizirovannym gazam i rech v dannom sluchae idyot prezhde vsego o vodorode Bolee togo Vodorodnaya strategiya dlya klimaticheski nejtralnoj Evropy raspredelyaet obyom investicij k 2050 godu v ramkah sleduyushih finansovyh parametrov ocenochno ot 180 do 470 mlrd evro v polzu zelyonogo vodoroda i tolko 3 18 mlrd evro prihoditsya na vlozheniya v pererabotku iz iskopaemogo topliva Faktom tekushej energeticheskoj povestki stanovitsya poka tolko skladyvayushijsya polnocennyj globalnyj rynok eksportno importnyh operacij s vodorodom Sejchas vryad li vozmozhno privesti te transnacionalnye energokorporacii kotorye ne imeli by v svoej strukture napravlenij neposredstvenno svyazannyh s nauchno issledovatelskimi programmami i prikladnymi razrabotkami v sfere vodorodnoj energetiki Tem bolee chto odna iz naibolee ambicioznyh evropejskih vodorodnyh strategij germanskaya dazhe v sluchae uspeshnoj realizacii eyo vtoroj fazy prihodyashejsya na 2024 2030 gody predpolagaet za stranoj status odnogo iz krupnejshih na zapadnom rynke importyorov zelyonogo vodoroda I eto nesmotrya na zayavlennye Berlinom plany po vvodu v stroj do 2030 goda energoustanovok po proizvodstvu zelyonogo vodoroda summarnoj moshnostyu do 5 GVt i s dopolnitelnym vvodom analogichnogo obyoma moshnostej uzhe k 2040 godu 8 iyulya 2020 g ES prinyal strategiyu razvitiya vodorodnoj energetiki do 2050 g S celyu umensheniya vybrosov uglekislogo gaza v programme prioritet otdaetsya vyrabotke vodoroda metodom elektroliza vody pri pomoshi elektroenergii poluchennoj iz vozobnovlyaemyh istochnikov energii solnechnoj i vetryanoj energii Za pervye 5 let c 2020 po 2024 gg zaplanirovano vvesti v dejstvie elektrolizerov dlya polucheniya vodoroda obshej moshnostyu 6 GVt dlya polucheniya 1 milliona tonn vodoroda ezhegodno Zatem k 2030 g moshnosti elektrolizerov budut uvelicheny do 40 GVatt i proizvodstvo vodoroda budet uvelicheno do 10 milliona tonn v god Pri etom k 2050 g namecheno snizit sebestoimost proizvodstva vodoroda iz vozobnovlyaemyh istochnikov energii do 1 doll za kg Po mneniyu eksperta regionoveda Rinata Rezvanova naibolee perspektivnymi s pozicii vodorodnoj generacii na baze vozobnovlyaemoj energii yavlyayutsya takie regiony ES kak strany Skandinavii akvatorii Severnogo i Baltijskogo morej a takzhe Yuzhnaya Evropa Klyuchevoj specializaciej Evropejskogo Severa yavlyayutsya gidroenergeticheskie tehnologii vyrabotki vodoroda skandinavskie strany libo za schyot vetrovoj energii akvaterritorialnye kompleksy VIE Evropejskij Yug strany Sredizemnomorya bogat solnechnoj energiej zdes stoit obratit vnimanie na podpisannoe v iyune 2020 goda marokko germanskoe soglashenie o stroitelstve pervogo v Marokko zavoda po proizvodstvu zelyonogo vodoroda Proekt realizuemyj v ramkah dejstvuyushego s 2012 goda sovmestnogo energeticheskogo partnerstva PAREMA napravlen na razvitie industrialnyh reshenij po preobrazovaniyu solnechnoj energii na osnove tehnologii Power to X 2021 god 15 dekabrya 2021 goda Evropejskij soyuz obyavil o planah otkaza ot prirodnogo gaza radi borby s izmeneniem klimata i k 2050 godu zamenit chistymi istochnikami energii znachitelnuyu chast iskopaemogo topliva Osnovnaya ideya plana zamena prirodnogo gaza vodorodom Tehnologii polucheniya vodoroda sushestvuyut no oni ochen zatratny ES nadeetsya investirovat v infrastrukturu i za schet gospodderzhki udeshevit i sdelat rentabelnym vypusk vodorodnyh toplivnyh elementov i proizvodstvo vodoroda iz vozobnovlyaemyh istochnikov Yuzhnaya Koreya Ministerstvo Kommercii Industrii i Ekonomiki Yu Korei v 2005 godu prinyalo plan stroitelstva vodorodnoj ekonomiki k 2040 godu Cel proizvodit na toplivnyh elementah 22 vsej energii i 23 elektrichestva potreblyaemogo chastnym sektorom S 2010 goda pravitelstvo Yuzhnoj Korei budet dotirovat pokupatelyu 80 ot stoimosti stacionarnoj energeticheskoj ustanovki na vodorodnyh toplivnyh elementah S 2013 goda po 2016 godu budet dotirovatsya 50 stoimosti a s 2017 goda do 2020 goda 30 SShA SShA ezhegodno proizvodyat kogda okolo 11 millionov tonn vodoroda chto dostatochno dlya godovogo potrebleniya primerno 35 40 millionov avtomobilej istochnik ne ukazan 3320 dnej 8 avgusta 2005 goda Senat SShA prinyal Energy Policy Act of 2005 Zakonom predusmotreno vydelenie bolee 3 mlrd doll na razlichnye vodorodnye proekty i 1 25 mlrd doll na stroitelstvo novyh atomnyh reaktorov proizvodyashih elektroenergiyu i vodorod Departament Energetiki SShA DOE v yanvare 2006 goda prinyal plan razvitiya vodorodnoj energetiki Roadmap on Manufacturing R amp D for the Hydrogen Economy 2 Arhivnaya kopiya ot 14 avgusta 2007 na Wayback Machine 3 Arhivnaya kopiya ot 17 aprelya 2007 na Wayback Machine Planom predusmotreno K 2010 godu pervichnoe rynochnoe proniknovenie vodoroda K 2015 godu kommercheskaya dostupnost K 2025 godu realizaciya vodorodnoj energetiki V sentyabre 2024 goda nacionalnaya neftyanaya kompaniya Abu Dabi ADNOC i amerikanskaya neftegazovaya korporaciya ExxonMobil podpisali soglashenie o partnerstve pri stroitelstve v SShA krupnejshego v mire zavoda po proizvodstvu nizkouglerodnogo golubogo sm vyshe vodoroda Posle vvoda v ekspluataciyu v 2029 godu etot zavod budet proizvodit v sutki okolo 28 3 mln kub m vodoroda ulavlivaya do 98 vydelyaemogo v hode proizvodstva uglekislogo gaza i proizvodya poputno bolee 1 mln tonn nizkouglerodnogo ammiaka v god Rossiya Osnovnaya statya Vodorodnaya energetika v Rossii V 1941 godu tehnik lejtenant vojsk PVO zashishavshih Leningrad vo vremya Velikoj Otechestvennoj vojny Boris Shelish predlozhil ispolzovat otrabotannyj vodorod iz zagraditelnyh aerostatov vojsk PVO v kachestve topliva dlya dvigatelej avtomobilej GAZ AA Polutorki ispolzovalis v kachestve transportno energeticheskoj edinicy posta protivovozdushnoj oborony lebyodka avtomobilya privodimaya v dvizhenie ot dvigatelya GAZ AA pozvolyala osushestvlyat podyom spusk aerostatov Eto predlozhenie bylo vnedreno v 1941 1944 godah v blokadnom Leningrade bylo oborudovano 400 vodorodnyh postov PVO V 1979 godu tvorcheskim kollektivom rabotnikov NAMI byl razrabotan i ispytan opytnyj obrazec mikroavtobusa RAF rabotayushij na vodorode i benzine V konce 1980 h nachale 90 h prohodil ispytaniya aviacionnyj reaktivnyj dvigatel na zhidkom vodorode ustanovlennyj na samolyote Tu 154 V 2003 godu sozdana Nacionalnaya associaciya vodorodnoj energetiki NP NAVE v 2004 godu prezidentom associacii izbran P B Shelish syn legendarnogo vodorodnogo lejtenanta V 2003 godu kompaniya Norilskij nikel i Rossijskaya akademiya nauk podpisali soglashenie o vedenii nauchno issledovatelskih rabot v sfere vodorodnoj energetiki Norilskij nikel vlozhil v issledovaniya 40 mln dollarov V 2006 godu Norilskij nikel priobrel kontrolnyj paket amerikanskoj innovacionnoj kompanii Plug Power yavlyayushejsya odnim iz liderov v sfere razrabotok svyazannyh s vodorodnoj energetikoj kompaniya vlozhila v razrabotku vodorodnyh ustanovok 70 mln doll V 2008 godu Norilskij nikel perestal finansirovat proekt V aprele 2021 stalo izvestno o rossijskoj Koncepcii razvitiya vodorodnoj energetiki do 2024 goda gde govoritsya chto strana hochet postavlyat na mirovoj rynok ot 7 9 do 33 4 mln tonn ekologicheski chistyh vidov vodoroda zarabatyvaya na eksporte vodoroda ot 23 6 do 100 2 milliarda dollarov v god i nacelena zanyat k 2030 godu 20 etogo rynka samogo rynka vodorodnyh energonositelej odnako poka net Vodorodnyj klaster planiruetsya sozdat na Sahaline Prochie strany V Indii sozdan Indijskij Nacionalnyj Komitet Vodorodnoj Energetiki V 2005 godu komitet razrabotal Nacionalnyj Plan Vodorodnoj Energetiki Planom predusmotreny investicii v razmere 250 mlrd rupij primerno 5 6 mlrd do 2020 goda Iz nih 10 mlrd rupij budet vydeleno na issledovaniya i demonstracionnye proekty a 240 mlrd rupij na stroitelstvo infrastruktury po proizvodstvu transportirovke hraneniyu vodoroda Planom postavlena cel k 2020 godu vyvesti na dorogi strany 1 million avtotransportnyh sredstv rabotayushih na vodorode Takzhe k 2020 godu budet postroeno 1000 MVt vodorodnyh elektrostancij Islandiya planiruet postroit vodorodnuyu ekonomiku k 2050 godu Pravitelstvo Yuzhno Afrikanskoj Respubliki v 2008 godu prinyala vodorodnuyu strategiyu K 2020 godu YuAR planirovala zanyat 25 mirovogo rynka katalizatorov dlya vodorodnyh toplivnyh elementov Vlasti Yaponii zalozhili v byudzhet 2022 goda ne menee 800 mln na razvitie vodorodnoj ekosistemy v kachestve ekologicheski chistogo istochnika elektroenergii pochti 290 mln iz etoj summy budut potracheny na subsidirovanie pokupki transporta na vodorodnyh toplivnyh yachejkah i stroitelstvo zapravochnyh stancij Yaponcy rasschityvayut na pervom etape poluchat vodorod iz burogo uglya avstralijskogo proishozhdeniya a zatem transportirovat ego na specialnyh tankerah po moryu v Yaponiyu KritikaEsli potrebiteli i sredstva peredachi vodorodnoj energii ne smogut obespechit 100 koefficient poleznogo ispolzovaniya libo zamknutyj cikl obrasheniya nositelya shirokoe rasprostranenie vodorodnoj energetiki mozhet privesti k povysheniyu obyoma dissipacii vodoroda iz verhnih sloev zemnoj atmosfery v kosmicheskoe prostranstvo iz za povyshennoj letuchesti etogo gaza i kak sledstvie risku bezvozvratnogo sokrasheniya gidrosfery planety istochnik ne ukazan 1219 dnej LiteraturaRifkin Dzh Esli nefti bolshe net Kto vozglavit mirovuyu energeticheskuyu revolyuciyu The Hidrogen Economy The Creation of the World Wide Energy Web and the Redistribution of Power on Earth M Sekret firmy 2006 416 s 3000 ekz ISBN 5 98888 004 5 Kozlov S I Vodorodnaya energetika sovremennoe sostoyanie problemy perspektivy M Gazprom VNIIGAZ 2009 520 s ISBN 5 89754 062 4 Kuzyk B N Yakovec Yu V Rossiya strategiya perehoda k vodorodnoj energetike M Institut ekonomicheskih strategij 2007 400 s ISBN 978 5 93618 110 8 SsylkiVodorodnaya energetika Mediafajly na Vikisklade Nacionalnaya associaciya vodorodnoj energetiki NP NAVE Arhivnaya kopiya ot 4 avgusta 2009 na Wayback Machine Chto vynuzhdaet gosudarstva vybirat nizkouglerodnye tehnologii Arhivnaya kopiya ot 17 aprelya 2020 na Wayback Machine Nezavisimaya gazeta 13 04 2020 Mir nashel novuyu alternativu nefti i gazu Arhivnaya kopiya ot 18 aprelya 2021 na Wayback Machine hi tech mail ru 18 apr 2021 Vodorod dorozhe deneg Pomogut li chistoj energetike deshevye kredity Arhivnaya kopiya ot 29 aprelya 2021 na Wayback Machine RG 28 04 2021 Mezhdunarodnyj informacionnyj nauchnyj portal Vodorod vebarhiv h2 smtu ru Nauchno informacionnyj portal o vodorode vebarhiv PrimechaniyaRinat Rezvanov Novaya energeticheskaya povestka dlya V poezdov rus Delovoj transportnyj zhurnal RZhD Partnyor ID RZhD Partnyor 19 aprelya 2021 Data obrasheniya 28 aprelya 2021 Arhivirovano 28 aprelya 2021 goda http www financialexpress com news tata steel develops hydrogen production tech granted pct 370776 0 http www fuelcellsworks com Supppage9358 html Arhivnaya kopiya ot 9 yanvarya 2009 na Wayback Machine nedostupnaya ssylka s 13 05 2013 4447 dnej istoriya http energy gov eere fuelcells hydrogen production natural gas reforming Arhivnaya kopiya ot 23 avgusta 2015 na Wayback Machine Today 95 of the hydrogen produced in the United States is made by natural gas reforming in large central plants As energy bills soar Japanese test fuel of future nedostupnaya ssylka nedostupnaya ssylka s 13 05 2013 4447 dnej Toyota Aisin to Provide 20 Residential SOFC Cogeneration Systems for Test Program neopr Data obrasheniya 21 dekabrya 2009 Arhivirovano 2 iyunya 2012 goda Panasonic Fuel Cell Initiative Heats Up In Japan nedostupnaya ssylka nedostupnaya ssylka s 13 05 2013 4447 dnej Cummins says fuel cell mobile power available in 2 to 3 years neopr Data obrasheniya 26 avgusta 2009 Arhivirovano iz originala 20 oktyabrya 2011 goda Nemeckaya volna 17 09 2018 Inza Vrede Poezd na vodorode evropejskij tehnologicheskij proryv s ogovorkami Arhivnaya kopiya ot 25 avgusta 2019 na Wayback Machine Nemeckaya volna Hydrogen highway from Montreal to Windsor CBC 2003 Pod red V A Moshnikova i E I Terukova Osnovy vodorodnoj energetiki SPb Izd vo SPbGETU Leti 2010 288 s ISBN 978 5 7629 1096 5 Mercedes Benz to Launch Limited Series Production of B Class F CELL Hydrogen Fuel Cell Vehicle Late This Year neopr Data obrasheniya 31 avgusta 2009 Arhivirovano 5 sentyabrya 2009 goda Daimler starts small series production of fuel cell vehicles in summer 2009 Arhivnaya kopiya ot 11 marta 2009 na Wayback Machine nedostupnaya ssylka s 13 05 2013 4447 dnej istoriya GM is hoping to release a hydrogen fuel cell powered vehicle by 2012 neopr Data obrasheniya 26 avgusta 2009 Arhivirovano iz originala 20 oktyabrya 2011 goda Hyundai plans fuel cell car for 2012 Arhivnaya kopiya ot 1 noyabrya 2008 na Wayback Machine nedostupnaya ssylka s 13 05 2013 4447 dnej istoriya Toyota Plans Limited Consumer Sales of Hydrogen Fuel Cell Vehicles by 2015 neopr Data obrasheniya 15 yanvarya 2009 Arhivirovano 19 yanvarya 2009 goda http www fuelcellsworks com Supppage9356 html nedostupnaya ssylka Shanghai VW to debut hydrogen fuel cell Lingyu in United States BNSF explores the fuel cell Arhivnaya kopiya ot 11 marta 2009 na Wayback Machine nedostupnaya ssylka s 13 05 2013 4447 dnej istoriya Railway Gazette International Pravitelstvo Rossijskoj Federacii utverdilo plan meropriyatij po razvitiyu vodorodnoj energetiki Ministerstvo energetiki neopr minenergo gov ru Data obrasheniya 28 aprelya 2021 Arhivirovano 27 aprelya 2021 goda Today sees the release of the new Fuel Cell Today Portable Survey 2009 Arhivnaya kopiya ot 20 aprelya 2009 na Wayback Machine nedostupnaya ssylka s 13 05 2013 4447 dnej istoriya Istochnik neopr Data obrasheniya 16 dekabrya 2008 Arhivirovano iz originala 15 iyulya 2012 goda http www koreatimes co kr www news nation 2008 09 123 30600 html neopr Data obrasheniya 16 dekabrya 2008 Arhivirovano 4 marta 2016 goda http www fuelcellsworks com Supppage9250 html nedostupnaya ssylka nedostupnaya ssylka s 13 05 2013 4447 dnej Airbus has successfully tested a fuel cells system in flight Arhivnaya kopiya ot 16 aprelya 2008 na Wayback Machine nedostupnaya ssylka s 13 05 2013 4447 dnej istoriya nedostupnaya ssylka UTC Power Fuel Cells Achieve Milestone Topping 100 000 Hours in Space nedostupnaya ssylka nedostupnaya ssylka s 13 05 2013 4447 dnej istoriya Pervyj pilotiruemyj samolyot na toplivnyh elementah podnyalsya v vozduh neopr Data obrasheniya 16 dekabrya 2008 Arhivirovano 25 aprelya 2009 goda http www greencarcongress com 2008 03 winter testing html neopr Data obrasheniya 16 dekabrya 2008 Arhivirovano 11 iyunya 2008 goda http www fuelcellsworks com Supppage8978 html nedostupnaya ssylka nedostupnaya ssylka s 13 05 2013 4447 dnej http www fuelcellsworks com Supppage9124 html Arhivnaya kopiya ot 2 dekabrya 2008 na Wayback Machine nedostupnaya ssylka s 13 05 2013 4447 dnej istoriya Honda to Release New Fuel Cell Vehicle in Japan in Autumn Arhivnaya kopiya ot 29 sentyabrya 2008 na Wayback Machine nedostupnaya ssylka s 13 05 2013 4447 dnej istoriya Honda Begins Leasing FCX Clarity Fuel Cell Vehicle in Japan nedostupnaya ssylka nedostupnaya ssylka s 13 05 2013 4447 dnej Imeetsya v vidu chto dlya vodorod nuzhno proizvodit Pod obshej redakciej chl korr RAN E V Ametistova tom 1 po redakciej prof A D Truhniya Osnovy sovremennoj energetiki V 2 h tomah Moskva Izdatelskij dom MEI 2008 Rinat Rezvanov Rossiya na mirovom vodorodnom rynke rus Delovoj ekonomicheskij zhurnal Invest Forsajt 30 marta 2021 Data obrasheniya 28 aprelya 2021 Arhivirovano 27 aprelya 2021 goda Brussels 8 7 2020 A hydrogen strategy for a climate neutral Europe Arhivnaya kopiya ot 15 iyulya 2020 na Wayback Machine Communication from the Commission to the European parliament the council the european economic and social committee and the committee of the regions Evropa hochet otkazatsya ot prirodnogo gaza ES nabrosal plan budushego bez Gazproma Arhivnaya kopiya ot 16 dekabrya 2021 na Wayback Machine BBC 16 12 2021 South Korea unveils 80 per cent subsidy for domestic fuel cells neopr Data obrasheniya 8 sentyabrya 2009 Arhivirovano iz originala 20 oktyabrya 2011 goda ADNOC i ExxonMobil namereny postroit krupnejshij v mire zavod po proizvodstvu vodoroda rus TACC Data obrasheniya 4 sentyabrya 2024 Arhivirovano 4 sentyabrya 2024 goda ADNOC vykupit 35 vodorodnogo zavoda ExxonMobil v Tehase rus neftegaz ru 4 sentyabrya 2024 Data obrasheniya 4 sentyabrya 2024 Arhivirovano 4 sentyabrya 2024 goda Rossiya nashla novyj sposob zarabotat 100 milliardov dollarov Arhivnaya kopiya ot 26 aprelya 2021 na Wayback Machine 1 Arhivnaya kopiya ot 16 maya 2021 na Wayback Machine Lenta ru 15 aprelya 2021 Ministry of New and Renewable Energy Official Website Arhivnaya kopiya ot 26 noyabrya 2010 na Wayback Machine nedostupnaya ssylka s 13 05 2013 4447 dnej istoriya Hannesson Hjalmar W Climate change as a global challenge Ministry for Foreign Affairs neopr Data obrasheniya 19 dekabrya 2008 Arhivirovano 1 iyulya 2013 goda Yaponiya rasschityvaet sdelat vodorod ekonomicheski vygodnoj alternativoj szhizhennomu metanu k 2030 godu Arhivnaya kopiya ot 29 aprelya 2021 na Wayback Machine 3DNews 26 12 2020 Eta statya nuzhdaetsya v pererabotke Pozhalujsta utochnite problemu v state s pomoshyu bolee uzkogo shablona Pozhalujsta uluchshite statyu v sootvetstvii s pravilami napisaniya statej 4 aprelya 2014

