Предмет. Развитие водородной энергетики в условиях глобального энергоперехода. Цели. Определить ключевые финансово-экономические механизмы стимулирования водородной энергетики в условиях глобального энергоперехода. Методология. Использованы контент-анализ, сравнительный анализ, метод обобщения и систематизации результатов. Результаты. Выделен перечень наиболее распространенных финансово-экономических механизмов стимулирования водородной энергетики в условиях глобального энергоперехода, а также обозначены наиболее перспективные инструменты развития отрасли, которые могут быть апробированы в ближайшем будущем. Область применения. Результаты могут быть использованы компетентными государственными ведомствами в части экономического аспекта развития водородной энергетики. Выводы. Полноценная и устойчивая интеграция водорода в мировую экономику в рамках глобального энергоперехода невозможна только за счет мер государственной поддержки без добровольного спроса на водород со стороны корпоративного сектора. Механизмы проектного финансирования и государственно-частного партнерства обеспечивают оптимальное соотношение государственного и корпоративного участия в проектах и создают благоприятный инвестиционный климат для частной стороны за счет применения комплексного подхода к управлению рисками и участия публичной стороны в качестве гаранта по тому или иному проекту. Тандем государственного и частного сектора обеспечивает создание спроса, необходимого для масштабирования водорода в отраслях экономики.
Ключевые слова: энергопереход, водород, водородная энергетика, декарбонизация, возобновляемые источники энергии
Список литературы:
Гулиев И.А. Международные энергетические отношения в условиях глобального энергетического перехода: технологический аспект // Дискуссия. № 5. С. 171–176. URL: Link
Карасевич В.А., Федюхин А.В., Повернов М.С. Технические аспекты производства, логистики и использования водорода // Деловой журнал Neftegaz.RU. 2022. № 10. С. 102–107. EDN: YZZFRJ
Collis J., Schomäcker R. Determining the production and transport cost for H2 on a global scale. Frontiers in Energy Research, 2022, vol. 10. DOI: 10.3389/fenrg.2022.909298
Lima G.M., Belchior F.N., Villena J.E.N. et al. Hybrid electrical energy generation from hydropower, solar photovoltaic and hydrogen. International Journal of Hydrogen Energy, 2024, vol. 53, pp. 602–612. DOI: 10.1016/j.ijhydene.2023.12.092
Pillay K., Mohanlal S., Dobson B., Adhikari B. Evaluating institutional climate finance barriers in selected SADC countries. Climate Risk Management, 2025, vol. 47, 100694. DOI: 10.1016/j.crm.2025.100694
Huang J., Balcombe P., Feng Z. Technical and economic analysis of different colours of producing hydrogen in China. Fuel, 2023, vol. 337, 127227. DOI: 10.1016/j.fuel.2022.127227
Kindra V., Maksimov I., Oparin M. et al. Hydrogen Technologies: A Critical Review and Feasibility Study. Energies, 2023, vol. 16, iss. 14, 5482. DOI: 10.3390/en16145482
Аксютин О.Е., Ишков А.Г., Романов К.В., Тетеревлев Р.В. Метано-водородная энергия для низкоэмиссионного развития // Газовая промышленность. 2018. № 11. С. 120–125. EDN: YNJXLF
Арутюнов В.С. О прогнозах глобального энергоперехода // ЭКО. 2022. № 7. С. 51–66. DOI: 10.30680/ECO0131-7652-2022-7-51-66 EDN: KFIAFX
Салыгин В.И., Дениз Д.С. Потенциал возобновляемой энергетики и трансформация глобального топливно-энергетического баланса: теоретические аспекты // Вопросы инновационной экономики. 2021. Т. 11, № 4. С. 1893–1904. DOI: 10.18334/vinec.11.4.113776 EDN: RBZPML
Gössling S., Higham J. The Low-Carbon Imperative: Destination Management under Urgent Climate Change. Journal of Travel Research, 2021, vol. 60, iss. 6, pp. 1167–1179. DOI: 10.1177/0047287520933679 EDN: CZWHVU
Кулешов Н.В., Григорьев С.А., Кулешов В.Н. и др. Низкотемпературные электролизеры воды для автономных энергоустановок с водородным накоплением энергии // Международный научный журнал Альтернативная энергетика и экология. 2013. № 6-1. С. 23–27. EDN: QIPUCX
Шафиев Д.Р., Трапезников А.Н., Хохонов А.А. и др. Методы получения водорода в промышленном масштабе. Сравнительный анализ // Успехи в химии и химической технологии. 2020. Т. 34. № 12. С. 53–57. EDN: KTZOMS
Mensah G., Opoku R., Davis F., Yaw Obeng G. Techno-economic analysis of green hydrogen production and electric vehicle charging using redundant energy on a solar photovoltaic mini-grid. Cleaner Energy Systems, 2024, vol. 9, 100165. DOI: 10.1016/j.cles.2024.100165 EDN: GUQDDY
Proost J. Critical Assessment of the production scale required for fossil parity of green electrolytic hydrogen. International Journal of Hydrogen Energy, 2020, vol. 45, iss. 35, pp. 17067–17075. DOI: 10.1016/j.ijhydene.2020.04.259 EDN: FPZEDC
Taghizadeh-Hesary F., Li Y., Rasoulinezhad E. et al. Green finance and the economic feasibility of hydrogen projects. International Journal of Hydrogen Energy, 2022, vol. 47, iss. 58, pp. 24511–24522. DOI: 10.1016/j.ijhydene.2022.01.111
Ярыгина И.З., Арлащенкова Е.А. Мировая практика финансирования водородной энергетики // Банковские услуги. 2025. № 9. С. 14–21. DOI: 10.36992/2075-1915_2025_9_14 EDN: NIVYRZ