ИКРБС
№ 225080518283-8Моделирование комплексных эколого-экономических эффектов производства низкоуглеродного водорода в России
30.06.2025
В рамках выполнения проекта по развитию водородной энергетики достигнуты значимые научные и практические результаты, ориентированные на формирование комплексного инструментария стратегического управления, совершенствование методологии оценки эффективности и разработку рекомендаций для устойчивого развития водородных кластеров.
Проведен всесторонний анализ мировых и региональных тенденций, динамики и прогнозов спроса на водород с использованием мультиметодологического подхода, включающего экстраполяцию CAGR, сценарное моделирование и региональный анализ. Прогнозы до 2050 года по трем сценариям (консервативный, умеренный, оптимистичный) показывают потенциал роста мирового спроса на водород от 18,8 до 381,3 млн тонн в год, при этом ключевыми драйверами выступают транспортный и промышленный сектора, а лидирующие позиции занимают ЕС, США и страны АТР. Подчеркивается необходимость координированной политики, снижения затрат и масштабируемости инфраструктуры для реализации потенциала водорода в декарбонизации энергетики.
Научно обосновано, что энергетический переход сопровождается не только преодолением традиционных «углеродных» барьеров, но и формированием новых блокировок (lock-in) в сфере ВИЭ: технологических, институциональных, рыночных и связанных с потребительским выбором. Разработан комплексный подход к управлению энергетическим переходом, включающий меры по снижению макроэкономических рисков, преодолению path-dependence и устранению барьеров, что расширяет теоретическую и практическую базу управления энергетическими трансформациями.
Разработана и апробирована интегрированная методология эколого-экономической оценки водородных цепочек на основе синтеза анализа жизненного цикла (LCA), сетевого анализа (NDEA) и ценностно-ориентированного проектирования (VSD). Создан новый инструментарий для комплексного анализа и оптимизации устойчивости водородных цепочек поставок с учетом экономических, климатических, экологических и социальных эффектов.
Дополнена методика прогнозирования стоимости «зеленого» водорода, учитывающая эффекты обучения (learning-by-doing) для основных компонентов (электролизеры, ВИЭ). Получены количественные оценки снижения себестоимости до 3,84–9,99 $/кг при оптимистичном сценарии, что подтверждает ключевую роль масштабирования производства и технологического импорта.
Сформирован комплексный подход к оценке потенциала внутреннего спроса на водород в России (металлургия, автотранспорт), рассчитан совокупный спрос - 18,2 млн тонн в год. Впервые реализован сценарный анализ с учетом российской специфики и международного опыта.
Разработана концепция кластерного развития водородной энергетики в России (Северо-Западный, Восточный, Арктический кластеры) с обоснованием организационно-экономических механизмов: эффективные цепочки поставок, межсекторальное взаимодействие, развитие нормативной базы и цифровых инструментов управления.
Создана система из 22 показателей для оценки водородных проектов (NPV, EROEI, углеродный след, TRL и др.) и интегральный индекс для многокритериального анализа альтернативных решений. Разработан и апробирован программный продукт (веб-приложение), автоматизирующий расчеты, визуализацию и сравнительный анализ сценариев развития водородных кластеров, адаптированный для нужд государства, бизнеса и науки.
Систематизированы и адаптированы для ЕАЭС ключевые международные механизмы стимулирования производства низкоуглеродного водорода (таксономия, контракты на разницу, налоговые льготы, стандарты и др.), что создает научную основу для формирования единого регионального рынка и привлечения ESG-инвестиций.
Проведен анализ взаимодействия стейкхолдеров (государство, промышленность, академия, общество) на примере Индонезии, выявлены дисбалансы влияния и предложены меры по усилению участия общественности через образовательные кампании, цифровые платформы и механизмы прозрачности.
Данные результаты обеспечивают научно обоснованную базу для стратегического планирования, инвестиционного скрининга и оптимизации водородных проектов, а также способствуют формированию благоприятной среды для ускоренного развития водородной энергетики в России и на международном уровне
ГРНТИ
00.77.00 Математическое моделирование в общественных и гуманитарных науках
Ключевые слова
водродные кластеры
энергетический переход
водородная энергетика
Детали
НИОКТР
Заказчик
Российский научный фонд
Исполнитель
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ"
Бюджет
Средства фондов поддержки научной и (или) научно-технической деятельности: 14 000 000 ₽
Похожие документы
Моделирование комплексных эколого-экономических эффектов производства низкоуглеродного водорода в России
0.945
НИОКТР
Моделирование комплексных эколого-экономических эффектов производства низкоуглеродного водорода в России
0.945
НИОКТР
Технологические вызовы и социально-экономическая трансформация в условиях энергетических переходов
0.942
ИКРБС
Технологические вызовы и социально-экономическая трансформация в условиях энергетических переходов
0.914
ИКРБС
Разработка концепции формирования на территории Российской Федерации сети водородных кластеров
0.912
ИКРБС
Подготовка 4 экспертно-аналитических докладов по темам «Водородная энергетика», «Геополитические интересы России в мировой энергетике», «Правовое обеспечение международных проектов с участием российских компаний в сфере водородной энергетики», «Оценка контуров возможного передела энергетической карты мира в рамках глобального «зеленого» энергоперехода» (заключительный)
0.910
ИКРБС
-Разработка методического подхода и научного инструментария для оценки влияния водородных технологий на энергетическое сотрудничество в Северо-Восточной Азии.
0.902
НИОКТР
Разработка научно-обоснованных предложений по мерам стимулирования и государственной поддержке развития водородной энергетики в России, по созданию и развитию инжиниринговых центров в области водородной энергетики, полигонов, по формированию кластеров в целях апробации и комплексного внедрения водородных технологий в энергетике, промышленном производстве и транспорте, а также демонстрации успешных практик с оценкой финансовых и технологических рисков
0.899
ИКРБС
Разработка концепции формирования на территории Российской Федерации сети водородных кластеров
0.898
НИОКТР
Передовая инженерная школа «Цифровой инжиниринг»: Цифровой инжиниринг водородных технологий (этап 2022 г.).
0.896
НИОКТР