По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 658

Возможности использования водородной энергетики

Бутов А.В. канд. экон. наук, доцент кафедры корпоративного управления и инноватики, РЭУ им. Г. В. Плеханова г. Москва, e-mail: a.v.butov@yandex.ru
Мамоева М. студентка, РЭУ им. Г. В. Плеханова г. Москва, e-mail: mamoeva.mil@gmail.com

Авторы анализируют ход развития водородной энергетики, рассматривают перспективы и проблемы отрасли. В статье также дается прогноз того, как реализация водородных технологий может повлиять на эффективность экономики в целом.

Литература:

1. Жюль Верн. Таинственный остров. — М.: Лениздат, Санкт-Петербург, 1993. — 139 с.

2. Пономарев Н. Н.-Степной, Столяревский А.Я., Пахомов В.П. Атомноводородная энергетика, 2008. — 108с. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http:// elib. biblioatom.ru/text/ponomarev-stepnoy_ atomno-vodorodnaya-energetika_2008/go,0/ (дата обращения 22.01.2022).

3. Мельников Ю., Чугунов Д. // Водородная энергетика: разрушит ли новое топливо «ископаемую» цивилизацию, 2018. [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://www.forbes. ru/biznes/358673‑vodorodnaya-ekonomikarazrushit-li-novoe-toplivo-iskopaemuyucivilizaciyu (дата обращения 24.01.2022).

4. Энергостратегия России до 2035 года. Правительство Российской Федерации. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://static.government.ru/media/files/w4si gFOiDjGVDYT4IgsApssm6mZRb7wx.pdf (дата обращения 18.01.2022).

5. Администрация Санкт-Петербурга. Первый в России «водородный трамвай» проехал по Московскому проспекту, 2019. [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_ transport/news/176600/ (дата обращения 14.01.2022).

6. Министерство энергетики Российской Федерации. Официальный сайт. [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://minenergo.gov.ru/node/19194 (дата обращения 14.01.2022).

7. Кулешов Г. Г. Введение в водородную энергетику // Э.Э. Шпильрайн, С.П. Малышенко, Г. Г. Кулешов; под ред. В.А. Легасова. — М.: Энергоатомиздат, 1984. — 264 с.

8. Радченко Р.В., Тюльпа В.В., Мокрушин А.С., Щеклеин С.Е. // Общая энергетика: водород в энергетике. — М.: Юрайт, 2021. — 230 с.

9. Водородная энергетика. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Институт энергетики. [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://energy. hse.ru/hydrenergy (дата обращения 18.01.2022).

10. Филин С.А., Сидорова В.Н., Сидоров Н.В. Кадровая политика предприятия: теория и практика совершенствования // Нормирование и оплата труда в промышленности. — 2021. — № 11 (207). — С. 47–57.

11. Руденко Г.Г., Сидорова В.Н., Сидоров Н.В. Опыт в сфере управления талантами: от микроуровня к глобальным курсам // Вестник Омского университета. Серия: Экономика. — 2018. — № 1 (61). — С. 127–133.

12. Руденко Г.Г., Сидорова В.Н., Сидоров Н.В. Управление талантами: зарубежный опыт и лучшие практики // Вестник Омского университета. Серия: Экономика. — 2016. — № 2. — С. 113–119.

13. Филин С.А., Сидоров Н.В. Стимулирующие мотиваторы творческой деятельности персонала современных организаций // Нормирование и оплата труда в промышленности. — 2021. — № 5. — С. 20–33.

Экология занимает особое место в жизни людей. Поэтому внедрение новых технологий для решения экологических проблем и повышения эффективности экономики страны является необходимостью. В противном случае уже в ближайшем будущем человечеству не удастся избежать глобальных последствий.

Как известно, в период с 2008– 2013 гг. в мире произошла сланцевая революция на нефтяном и газовом рынках, которая в конечном итоге привела к существенному снижению цен на нефть и газ, а также нанесла непоправимый вред окружающей среде. Что касается нынешнего времени, то 2019–2020 гг. считаются революционными в сфере энергетики. Ожидается, что такая революция приведет к постепенному формированию общего мирового рынка энергетики. Основной ее идеей является снижение доли «парниковых» выбросов углекислого газа, то есть декарбонизация атмосферного воздуха. Главным двигателем в реализации этой идеи является водород, который практически не оставляет выхлопных газов при сгорании. Это делает газ идеальной заменой угля, нефти и природного газа.

Водород является компонентом воды и почти всех органических соединений. Водород — самый распространенный химический элемент во Вселенной, поэтому он присутствует в изобилии. Однако его недостаток заключается в том, что он происходит только в связанном виде. Для использования водорода в качестве энергоносителя газ сначала должен быть извлечен из воды или метана. Это осуществляется, например, электролизом: в этом процессе вода с помощью электричества разделяется на составляющие ее кислород и водород и улавливаются восходящие газы.

До сих пор в значительной степени отсутствует необходимая для этой технологии инфраструктура. Правовые вопросы, касающиеся транспортировки и хранения водорода, также нуждаются в уточнении. Кроме этого, когда водород встречается с кислородом, это может привести к образованию взрывоопасной смеси. Другие проблемы заключаются в том, что некоторые методы водородной экономики используют ископаемые виды топлива, такие как природный газ. В процессе преобразования может образовываться углекислый газ. Это превращает экологически чистое сырье в менее экологичный конечный продукт. Но все это не мешает ученым возлагать огромные надежды на этот газ, ведь водород в принципе может использоваться для того, чтобы делать все то, что мы делали до сих пор, используя нефть, уголь и природный газ — без выделения CO2.

Для Цитирования:
Бутов А.В., Мамоева М., Возможности использования водородной энергетики. Электроцех. 2022;9.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: