Мировая водородная энергетическая отрасль вступает в критический период для крупномасштабного применения.
В недавно опубликованном докладе «Глобальный обзор водородной энергетики 2026 года» Международное энергетическое агентство (МЭА) показывает, что Ближний Восток, как один из крупнейших в мире производителей водородной продукции, в этом году столкнулся с серьезными последствиями американо-израильско-иранского конфликта, который серьезно нарушил глобальное производство и торговлю водородной продукцией. Это побудило страны вновь обратить внимание на важность водорода и водородного топлива для укрепления долгосрочной энергетической безопасности. В настоящее время... водородная энергия Водородная энергетика стала важным фактором, меняющим глобальную конкурентную среду в энергетическом секторе, и вступает в критический период крупномасштабного применения и индустриализации. Гюнтер Бегер, исполнительный директор Директората по инновациям и экономической трансформации в рамках ЦУР Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), подчеркнул, что водородная энергетика стала важнейшей опорой для достижения нулевых выбросов и декарбонизации тяжелой промышленности, и призвал международное сообщество к сотрудничеству и содействию развитию водородной энергетики.

В последние годы общий объем мирового производства водорода продолжает расти. В отчете показано, что мировое производство водорода в 2025 году составило приблизительно 100 миллионов тонн, из которых 99% приходится на традиционный водород. Хотя производство водорода на основе традиционного ископаемого топлива по-прежнему доминирует в абсолютном выражении, производство водорода с низким уровнем выбросов (включая безуглеродный «зеленый» водород и «голубой» водород с улавливанием углерода) увеличилось примерно на 20% в годовом исчислении, приблизившись к 1 миллиону тонн.
Зеленый водород производится путем электролиза воды с использованием возобновляемой электроэнергии, а синий водород — из природного газа с применением технологии улавливания и хранения углерода. Оба вида водорода призваны заменить традиционный водород (т.е. серый водород). Международная государственная поддержка низкоэмиссионной водородной промышленности в развивающихся странах продолжает расти, увеличившись с почти нулевых инвестиций в 2022 году до 3,3 млрд долларов США к первому кварталу 2026 года, в основном направленных на техническую помощь, разработку политических рамок и инфраструктуру. МЭА заявило, что благодаря благоприятной национальной политике и изучению международных цепочек поставок производство низкоэмиссионного водорода, как ожидается, достигнет очередного рекордного уровня в 2026 году.
Электролизерное оборудование, являющееся основным оборудованием для производства водорода, к 2025 году удвоило мировую установленную мощность, превысив 4 ГВт. На Китай пришлось почти три четверти новой установленной мощности. В отчете указывается, что более низкие технологические затраты и опыт крупномасштабных проектов способствовали быстрому росту китайского рынка.
С точки зрения технологических инноваций, многочисленные водородные энергетические технологии во всем мире ускоряют свое коммерческое внедрение, при этом ряд знаковых проектов продолжает лидировать в технологическом совершенствовании и крупномасштабном применении: в 2021 году в Европе была запущена первая крупномасштабная установка мощностью 10 МВт. электролиз с протонно-обменной мембраной (PEM) В Германии был введен в эксплуатацию коммерческий проект по производству водорода; в октябре 2023 года на острове Чеджу, Южная Корея, начала официальную коммерческую эксплуатацию автономная установка по производству экологически чистого водорода мощностью 3,3 МВт, работающая на энергии ветра; в июне этого года в порту Портленд в Дорсете, Великобритания, завершились испытания по производству водорода методом прямого электролиза морской воды на месте, став первым в Европе демонстрационным проектом по производству водорода методом прямого электролиза морской воды в порту.
В то же время глобальная инфраструктура водородной энергетики и системы поставок продолжают совершенствоваться, ускоряется строительство сетей водородных трубопроводов, хранилищ и портовых терминалов. В феврале этого года в порту Роттердама в Нидерландах завершилась первая заправка водородом 32-километровой сети водородных трубопроводов, что позволило создать европейский водородный хаб; Германия запустила проект по переоборудованию газопровода для транспортировки водорода; Япония также начала строительство своего первого коммерческого терминала по импорту жидкого водорода… Эти события свидетельствуют о том, что глобальная водородная логистика переходит от разрозненных пилотных проектов к систематическому, сетевому развертыванию. Между тем, международные институциональные рамки, охватывающие сертификацию «зеленого» водорода, учет выбросов углерода и стандарты продукции, также постоянно совершенствуются.
«Следующие пять лет станут критически важным периодом для прорывов в области водородной энергетики, хранения энергии и интеллектуальных технологий», — заявил Оуян Мингао, председатель Международной ассоциации водородных топливных элементов. Он прогнозирует, что с 2025 по 2030 год построение полной цепочки водородной энергетики, охватывающей «производство, хранение, транспортировку и использование», будет способствовать многоотраслевому применению водородной энергии; с 2030 по 2050 год возобновляемая энергетика станет основным источником электроэнергии, а «зеленая» водородная промышленность получит значительное развитие.
|13|
|14|
|15|
|16|
|17|
|18|
|20|
|21|
|22|