Курс на декарбонизацию открывает возможности для сотрудничества России и Японии

РБКBiznes

Россия поддержит энергетику Японии альтернативным топливом

Курс на декарбонизацию открывает возможности для наращивания сотрудничества двух стран в водородной энергетике и производстве «голубого» аммиака.

Текст: Алексей Топалов

Олимпийская деревня стала первой в Японии полномасштабной водородной инфраструктурой. Предполагается, что после Игр она будет превращена в «водородный город»

Несмотря на отсутствие в Японии существенных энергоресурсов, до 2011 года страна самостоятельно обеспечивала более 20% внутреннего энергопотребления. Катастрофа на АЭС «Фукусима-1» десять лет назад резко увеличила зависимость страны от импорта. Так, согласно данным японского Агентства природных ресурсов и энергии, в 2011 году самообеспеченность Японии энергоресурсами сократилась до 11,6%. Этот показатель падал вплоть до 2014 года (6,4%), после чего начался постепенный рост, в основном за счет развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и постепенного восстановления атомной энергетики. В 2018 году собственные ресурсы Японии увеличились до 11,8% потребления.

По данным японского Министерства экономики, торговли и промышленности за 2020 год, доля ВИЭ в энергобалансе Японии составляет около 20%, сжиженного природного газа (СПГ) — 37%, доля угля — 26%, остальное приходится на атом, ГЭС и жидкие углеводороды.

Россия, в частности, обеспечивала в 2020 году чуть менее 7% потребностей Японии в газе и порядка 10–11% спроса на уголь. Общий российско-японский товарооборот в 2020 году составил, по данным Федеральной таможенной службы России, $16,17 млрд, при этом на экспорт РФ в Японию пришлось более $9 млрд. Из них $6,24 млрд (69%) составил экспорт минерального топлива.

Без углеродного следа

Напомним, что до аварии Япония намеревалась к 2050 году довести долю атомной энергетики до 50%. В апреле 2021 года специализированная рабочая группа Еврокомиссии, например, включила атом в официальный реестр экологически чистых способов производства энергии. И сегодня атомная энергетика Японии переживает своеобразный ренессанс, хоть это и вызывает протесты экологов и общественности. В конце июня был запущен третий энергоблок АЭС «Михама», который не работал десять лет. В конце апреля 2021 года премьер-министр страны Ёсихидэ Суга сообщил о намерении правительства создать международный финансовый центр для привлечения инвестиций в размере до $27,7 трлн в декарбонизацию экономики. Также г-н Суга заявил о планах сократить выбросы парниковых газов в стране на 46% к 2030 году (от уровня 2013 года). Ранее речь шла о 26%. Согласно проекту, представленному в июле японским Минэкономторгпромом, к 2030 году доля «чистой» энергии в энергобалансе страны должна вырасти до 36–38% (ранее речь шла о 22–24%). Также проект подразумевает рост доли атомной энергетики до 20–22%. Остальное придется на ископаемые энергоносители.

«Чистые» углеводороды

Масштабное развертывание солнечных панелей и ветряков в Японии невозможно из-за нехватки свободных территорий, отмечает глава Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов: «Ветропарки, например, можно было бы разместить на шельфе, но этому будет мешать сейсмическая активность региона».

Поэтому основную роль в энергоснабжении страны будут играть углеводороды, и в первую очередь — сжиженный природный газ, который считается наиболее «чистым» энергоносителем среди углеводородов, говорит Константин Симонов. В 2020 году Япония, по данным ФНЭБа, закупила 102 млрд куб. м СПГ при 105 млрд куб. м общего потребления газа. Страна остается крупнейшим импортером СПГ в мире. Но уже в 2021 году, по оценке ФНЭБа, уступит лидерство в закупках Китаю.

Россия является четвертым по величине поставщиком СПГ в Японию, в 2020 году было поставлено 8,5 млрд куб. м (больше, чем из США). Однако РФ уступает в объемах поставки Малайзии, Катару и крупнейшему поставщику в Японию — Австралии, у которой, например, в 2020 году страна закупила 40 млрд куб. м газа. При этом, говорится в материалах Агентства природных ресурсов и энергетики Японии, энергетическая стратегия предполагает диверсификацию источников поставок СПГ: государство готово поощрять участие японского бизнеса в проектах освоения российских месторождений в Арктике.

Японские компании уже активно участвуют в добыче СПГ в России — например, Mitsui и Mitsubishi имеют доли 25 и 20% соответственно в СПГ-проекте «Газпрома» «Сахалин-2». Консорциум в составе японских Mitsui и JOGMEC приобрел 10% в «Арктик СПГ-2» НОВАТЭКа. Японские банки также предоставляли внешнее финансирование для этого проекта.

Константин Симонов полагает, что Япония захочет войти и в следующий проект НОВАТЭКа — «Арктик СПГ-1» — при условии, что «Арктик СПГ-2» своевременно выйдет на проектные мощности и покажет экономическую эффективность. «С этим проблем быть не должно, учитывая уровень господдержки», — говорит глава ФНЭБа. На конец первого квартала 2021 года готовность «Арктик СПГ-2» оценивалась в 39%, готовность первой линии — в 53%.

Энергоемкое топливо

Энергетическая стратегия Японии предусматривает также дальнейшее использование аммиака и водорода в целях сокращения выбросов. Иркутская нефтяная компания (ИНК) в альянсе с японскими JOGMEC, Toyo Engineering Corporation и Itochu, например, готовится к разработке второго этапа технико-экономического обоснования совместного проекта по производству аммиака из метана. Аммиак начнет поставляться из Восточной Сибири в Японию, при этом СО₂, выделяющийся при производстве, будет улавливаться и закачиваться в пласт для повышения нефтеотдачи. «Голубой» аммиак считается одним из возможных видов топлива будущего, поскольку при его использовании не выделяется парниковых газов, отмечала ИНК в своем пресс-релизе.

«Сейчас, когда все большую роль играет «зеленая» повестка, Япония намерена стать водородным хабом», — отмечает эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО, гендиректор компании «КарбонЛаб» Михаил Юлкин. Для летней Олимпиады в Японии, например, построили Олимпийскую деревню на 11 тыс. человек, где отопление, горячую воду и электроэнергию обеспечивают водородные топливные элементы.

Глава Центра компетенций НТИ «Новые и мобильные источники энергии» при Институте проблем химической физики РАН Юрий Добровольский отмечает, что в начале 2000-х годов Россия помогала японским компаниям осваивать направление водородных топливных элементов. Сотрудничество с этими компаниями уже налажено: в частности, хорошие связи сложились с Nissan.

Территориальные преимущества

При этом сам водород Япония, вероятно, долгое время будет импортировать. А Россия, как близкий сосед с огромными (и дешевыми по меркам мирового рынка) энергоресурсами, может стать поставщиком водорода и ряда собственных технологий, отмечает Юрий Добровольский. По его словам, в России уже есть компании, которые заинтересованы в подобном партнерстве. В первую очередь это «Росатом», включившийся в развитие на Сахалине водородного транспорта, а также НОВАТЭК и другие нефтегазовые компании, занимающиеся СПГ и имеющие выход к морю.

Кроме того, Сахалин к 2025 году должен стать первым в РФ углеродно нейтральным регионом, напоминает Михаил Юлкин. И японские технологии, такие как «энергопассивный дом», могут, по его словам, помочь в повышении энергоэффективности региона. На Сахалине, по словам Михаила Юлкина, при участии японских инвесторов (получающих благоприятный налоговый режим в регионе) могут быть построены ВИЭ-мощности, дающие «зеленую» энергию. При ее использовании на Сахалине может производиться «зеленый» водород, который затем будет направляться в Японию.

«Япония» (18+)

Фото: Getty Images Russia

O'qishni davom ettirish uchun tizimga kiring. Bu tez va bepul.

Roʻyxatdan oʻtish orqali men foydalanish shartlari 

Tavsiya etilgan maqolalar

«Самый популярный запрос — перевод денег из России» «Самый популярный запрос — перевод денег из России»

О юридических и организационных сложностях при репатриации в Израиль

РБК
Там, где свет слушает звук Там, где свет слушает звук

Как и для чего создаются гиперспектрометры и мультиспектральные камеры

Наука и жизнь
«Двойка» за хорошее поведение «Двойка» за хорошее поведение

BMW M2 Gran Coupe: баварское купе, которое на самом деле седан

Автопилот
Возвращение гребного колеса Возвращение гребного колеса

Первые упоминания о гребном колесе относятся еще к древнейшим временам...

Наука и техника
Чёрная дыра по соседству? Чёрная дыра по соседству?

Может ли рядом с нами находится еще одна сверхмассивная чёрная дыра?

Наука и жизнь
Система Юпитера: Ганимед и Каллисто Система Юпитера: Ганимед и Каллисто

Что делает Ганимед и Каллисто очень интересными космическими телами?

Наука и техника
Керосиновая история Керосиновая история

Жизнь в послевоенном социализме делится на «время керосина» и «время газа»

Знание – сила
Сошедший с орбиты Сошедший с орбиты

Как австралийцы изобрели «орбитальный» двигатель внутреннего сгорания

Наука и жизнь
Созданы в России Созданы в России

Доля семян российской селекции в посевах приблизилась к 68%

Агроинвестор
Растениеводы в поисках маржи Растениеводы в поисках маржи

На чем смогут заработать аграрии в 2025 году

Агроинвестор
Бурялом Бурялом

Перед ним появилась огромная голова зверя с вытянутой мордой и острыми ушами...

Наука и жизнь
Пережившие века Пережившие века

Обережные символы и представления о прекрасном, вшитые в традиционные ремесла

Вокруг света
Ход слоном Ход слоном

Почему та или иная страна становится передовой, а потом вдруг отстающей?

ТехИнсайдер
Наука в фантастике: эпизоды истории Наука в фантастике: эпизоды истории

Одной из тем обсуждения в научной фантастике ХХ века была космическая экспансия

Наука и жизнь
Авианосцы ВМС Индии XXI века Авианосцы ВМС Индии XXI века

История постройки авианосца «Викрант»

Наука и техника
В тени новой биологии, или Вверх по лестнице, ведущей вниз В тени новой биологии, или Вверх по лестнице, ведущей вниз

Сравнительная анатомия – старая наука, интеллектуальный опыт которой очень богат

Знание – сила
Гладкая мускулатура самолета – электродвигатели Гладкая мускулатура самолета – электродвигатели

Как выглядят авиационные электродвигатели, где установлены и как управляются?

Наука и техника
Фотосинтез — «игра с огнём» для растения Фотосинтез — «игра с огнём» для растения

Каким образом свет «питает» растение и как вызывает химические реакции?

Наука и жизнь
«Картинки» натуралиста «Картинки» натуралиста

Что отражено в русских названиях птиц из семейства куликов?

Наука и жизнь
Лидеры немного замедлились Лидеры немного замедлились

Топ-25 игроков увеличили выпуск комбикормов на 2,8%

Агроинвестор
Техпарад Техпарад

Выстрел «Авророй», космос на 3D-принтере и тактильные виртуальные переживания

ТехИнсайдер
Биология на рубеже веков, или Сто лет тому вперед Биология на рубеже веков, или Сто лет тому вперед

Биология в 1900-х годах по темпам своего развития ничуть не отставала от физики

Знание – сила
«Сейчас период повышения внутренней эффективности» «Сейчас период повышения внутренней эффективности»

Дмитрий Фосман — о перспективах развития экспорта и работе по привлечению кадров

Агроинвестор
Неуместные следы и водоплавающий единорог: злоключения Карла Бау Неуместные следы и водоплавающий единорог: злоключения Карла Бау

«Научный» креационизм. Мифы и предубеждения

Наука и техника
Недоросли, скотинины, бригадиры и Стародум Недоросли, скотинины, бригадиры и Стародум

И спустя 200 лет пьесы Дениса Фонвизина остаются интересны и востребованы

Знание – сила
Верни мой каменный топор Верни мой каменный топор

Вновь изобрести технологии каменного века занимательно, но зачем это нужно?

Вокруг света
Если на месте не сидится Если на месте не сидится

Все существа, начиная с самых первых, неустанно пытались обрести движение

Наука и жизнь
Новости науки Новости науки

Обнаруженная в ранней Вселенной грандиозная галактика и другие новости науки

Знание – сила
Зажигаем звезды Зажигаем звезды

Подборка историй о людях, которые двигают прогресс небывалым

ТехИнсайдер
Индейка на взлете Индейка на взлете

Российское производство мяса индейки выросло почти на 4%

Агроинвестор
Открыть в приложении