{"id":8278,"date":"2023-05-24T11:39:04","date_gmt":"2023-05-24T10:39:04","guid":{"rendered":"http:\/\/triton-hydrogen.com\/?post_type=docs&#038;p=8278"},"modified":"2023-05-24T17:41:42","modified_gmt":"2023-05-24T16:41:42","password":"","slug":"five-charts-on-hydrogens-role-in-a-net-zero-future","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/triton-hydrogen.com\/pl\/insight\/piec-wykresow-dotyczacych-roli-wodoru-w-przyszlosci-bez-sieci\/","title":{"rendered":"McKinsey Sustainability: Pi\u0119\u0107 wykres\u00f3w dotycz\u0105cych roli wodoru w przysz\u0142o\u015bci bez emisji netto"},"content":{"rendered":"<p>Wod\u00f3r ma ogromny potencja\u0142 jako bezemisyjny no\u015bnik energii. Oto spojrzenie na dynamik\u0119 stoj\u0105c\u0105 za t\u0105 szeroko stosowan\u0105 technologi\u0105.<\/p>\n\n\n\n<p>Wod\u00f3r mo\u017ce odegra\u0107 kluczow\u0105 rol\u0119 w pomaganiu \u015bwiatu w osi\u0105gni\u0119ciu zerowego zu\u017cycia energii.<br>zerowej emisji do 2050 roku. Jako uzupe\u0142nienie innych technologii, w tym energii odnawialnej i biopaliw, wod\u00f3r ma potencja\u0142<br>do dekarbonizacji przemys\u0142u, w tym przemys\u0142u stalowego, petrochemicznego, nawoz\u00f3w sztucznych, mobilno\u015bci ci\u0119\u017ckiej (na drogach i poza nimi), \u017ceglugi morskiej i lotnictwa, a tak\u017ce do wspierania elastycznego wytwarzania energii (w\u015br\u00f3d innych zastosowa\u0144). W 2050 r. wod\u00f3r mo\u017ce przyczyni\u0107 si\u0119 do ponad 20% rocznej redukcji emisji na \u015bwiecie.<\/p>\n\n\n\n<p>Potencjalna rola wodoru w szerszej transformacji energetycznej zosta\u0142a zbadana w serii raport\u00f3w bran\u017cowych, kt\u00f3rych wsp\u00f3\u0142autorami s\u0105 McKinsey i Hydrogen Council - globalna inicjatywa kierowana przez CEO, kt\u00f3rej cz\u0142onkami jest ponad 140 firm. Raporty badaj\u0105 na przyk\u0142ad, w jaki spos\u00f3b popyt na wod\u00f3r mo\u017ce zmieni\u0107 obecne rynki energii, gazu, chemikali\u00f3w i paliw; potrzeb\u0119 skalowania produkcji wodoru, w szczeg\u00f3lno\u015bci czystego wodoru (kt\u00f3ry jest wytwarzany przy u\u017cyciu odnawialnych \u017ar\u00f3de\u0142 energii lub \u015brodk\u00f3w obni\u017caj\u0105cych emisje); oraz co musi si\u0119 wydarzy\u0107 w nadchodz\u0105cej dekadzie, aby osi\u0105gn\u0105\u0107 cele zerowej emisji netto.<\/p>\n\n\n\n<p>Tempo rozwoju technologii wodorowych przyspieszy\u0142o w ubieg\u0142ym roku, jak opisano w artykule <em>Informacje na temat wodoru w 2022 r.<\/em>1 to niedawno opublikowane spojrzenie na stan bran\u017cy wodorowej. Zar\u00f3wno inwestycje, jak i rozw\u00f3j projekt\u00f3w nabra\u0142y tempa. Pozostaje jednak luka w finansowaniu.<\/p>\n\n\n\n<p>Poni\u017csze pi\u0119\u0107 wykres\u00f3w pokazuje, w jaki spos\u00f3b wod\u00f3r mo\u017ce odegra\u0107 kluczow\u0105 rol\u0119 w niskoemisyjnej przysz\u0142o\u015bci.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>W 2050 r. wod\u00f3r mo\u017ce przyczyni\u0107 si\u0119 do ponad 20% rocznej redukcji globalnych emisji.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Cz\u0119\u015b\u0107 r\u00f3wnania zerowego netto<\/p>\n\n\n\n<p>Do 2050 r. czysty wod\u00f3r mo\u017ce pom\u00f3c w redukcji siedmiu gigaton emisji CO2 rocznie, co stanowi oko\u0142o 20 procent emisji spowodowanych przez cz\u0142owieka, je\u015bli \u015bwiat pozostanie na obecnej trajektorii globalnego ocieplenia.2 Uzupe\u0142niaj\u0105c inne technologie, takie jak odnawialne \u017ar\u00f3d\u0142a energii i biopaliwa, wod\u00f3r ma potencja\u0142 do dekarbonizacji.<br>w r\u00f3\u017cnych sektorach, na przyk\u0142ad: przemys\u0142 (produkcja stali, synteza amoniaku do produkcji nawoz\u00f3w); mobilno\u015b\u0107 naziemna dalekiego zasi\u0119gu (jako paliwo do ci\u0119\u017ckich samochod\u00f3w ci\u0119\u017carowych); \u017cegluga morska i lotnictwo (do produkcji syntetycznych paliw dla statk\u00f3w); oraz ogrzewanie budynk\u00f3w. Wod\u00f3r mo\u017ce by\u0107 r\u00f3wnie\u017c wykorzystywany do elastycznego, d\u0142ugoterminowego magazynowania<br>dla sieci energetycznych. Przemys\u0142 i transport odpowiadaj\u0105 za wi\u0119kszo\u015b\u0107 potencja\u0142u redukcji emisji wodoru, kt\u00f3ry ma \u0142\u0105czny potencja\u0142 redukcji emisji o 80 gigaton CO2 do 2050 roku.<\/p>\n\n\n\n<p>Czysty wod\u00f3r mo\u017ce przyczyni\u0107 si\u0119 do redukcji nawet 80 gigaton CO2 do 2050 r., przy czym wi\u0119kszo\u015b\u0107 z nich b\u0119dzie pochodzi\u0107 z zastosowa\u0144 przemys\u0142owych i transportu.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Inwestycje rosn\u0105<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Na ca\u0142ym \u015bwiecie og\u0142oszono ponad 680 projekt\u00f3w wodorowych na du\u017c\u0105 skal\u0119,3 co daje sum\u0119<br>do $240 miliard\u00f3w bezpo\u015brednich inwestycji. Projekty te obejmuj\u0105 produkcj\u0119 na gigaskal\u0119, wykorzystanie przemys\u0142owe na du\u017c\u0105 skal\u0119, transport i infrastruktur\u0119. W Europie, kt\u00f3ra stanowi<\/p>\n\n\n\n<p>W przypadku 314 og\u0142oszonych projekt\u00f3w oczekuje si\u0119, \u017ce wod\u00f3r odegra znacz\u0105c\u0105 rol\u0119 w osi\u0105ganiu cel\u00f3w dekarbonizacji, z wykorzystaniem w zastosowaniach przemys\u0142owych, transporcie i wytwarzaniu energii. W Azji na Chiny przypada oko\u0142o po\u0142owa wszystkich og\u0142oszonych projekt\u00f3w. W\u015br\u00f3d og\u0142oszonych projekt\u00f3w w Chinach wi\u0119kszo\u015b\u0107 koncentruje si\u0119 na wykorzystaniu wodoru w transporcie. W Ameryce P\u00f3\u0142nocnej produkcja wodoru powinna pom\u00f3c zwi\u0119kszy\u0107 krajowe dostawy niskoemisyjnej energii w wielu zastosowaniach.<\/p>\n\n\n\n<p>Ponadto zapowiedziano utworzenie centr\u00f3w eksportu wodoru w Afryce, Ameryce \u0141aci\u0144skiej, na Bliskim Wschodzie i w Oceanii. W\u0119z\u0142y te mog\u0142yby na przyk\u0142ad zaspokoi\u0107 rosn\u0105cy popyt w Azji i Europie.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Na ca\u0142ym \u015bwiecie og\u0142oszono ponad 680 du\u017cych projekt\u00f3w wodorowych,<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Czystsza przysz\u0142o\u015b\u0107<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Obecnie wi\u0119kszo\u015b\u0107 wodoru jest produkowana z paliw kopalnych, znanych r\u00f3wnie\u017c jako szary wod\u00f3r. Wykorzystanie potencja\u0142u wodoru jako \u015brodka dekarbonizacji<br>narz\u0119dzie b\u0119dzie wymaga\u0142o znacznego zwi\u0119kszenia skali<br>czysty wod\u00f3r, kt\u00f3ry mo\u017ce by\u0107 produkowany<br>ze \u017ar\u00f3de\u0142 odnawialnych (cz\u0119sto okre\u015blany jako zielony wod\u00f3r) lub z paliw kopalnych w po\u0142\u0105czeniu ze \u015brodkami maj\u0105cymi na celu znaczne obni\u017cenie emisji, takimi jak wychwytywanie, utylizacja i sk\u0142adowanie dwutlenku w\u0119gla (cz\u0119sto nazywane niebieskim wodorem). Zapotrzebowanie na<\/p>\n\n\n\n<p>czystego wodoru mo\u017ce wzrosn\u0105\u0107 do oko\u0142o 660 milion\u00f3w ton metrycznych rocznie do 2050 roku.<br>Ca\u0142kowita planowana produkcja zielonego i niebieskiego wodoru do 2030 roku osi\u0105gn\u0119\u0142a ponad 26 milion\u00f3w ton metrycznych rocznie - liczba ta wzros\u0142a oko\u0142o czterokrotnie od 2020 roku. Oczekuje si\u0119, \u017ce koszty produkcji czystego wodoru gwa\u0142townie spadn\u0105 w ci\u0105gu nast\u0119pnej dekady. Przy koszcie produkcji wynosz\u0105cym oko\u0142o $2 za kilogram, czysty wod\u00f3r mo\u017ce sta\u0107 si\u0119 konkurencyjny cenowo w wielu zastosowaniach.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ekologiczna stal<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Stal jest jedn\u0105 z ga\u0142\u0119zi przemys\u0142u emituj\u0105cych najwi\u0119cej CO2 na \u015bwiecie. W du\u017cej mierze ze wzgl\u0119du na wykorzystanie w\u0119gla koksuj\u0105cego w procesie produkcji, stal odpowiada za oko\u0142o 8 procent globalnych rocznych emisji. Chocia\u017c przej\u015bcie na wod\u00f3r b\u0119dzie wymaga\u0142o pocz\u0105tkowych inwestycji, produkcja stali na bazie wodoru ma potencja\u0142, aby znacznie zmniejszy\u0107 \u015blad przemys\u0142u: oczekuje si\u0119, \u017ce stal wygeneruje oko\u0142o 8 procent zapotrzebowania na czysty wod\u00f3r w 2030 roku, ale mo\u017ce stanowi\u0107 prawie 20 procent emisji unikni\u0119tych dzi\u0119ki wodorowi w tym roku.4 Na ca\u0142ym \u015bwiecie og\u0142oszono ponad 50 projekt\u00f3w produkcji stali z ambicjami zielonego wodoru, a Europa jest centrum wczesnego wzrostu.<\/p>\n\n\n\n<p>Globalnie, 52 projekty produkcji stali z ambicjami zielonego wodoru zosta\u0142y<\/p>\n\n\n\n<p>zosta\u0142 og\u0142oszony, z wczesnym wzrostem skoncentrowanym w Europie.<\/p>\n\n\n\n<p>og\u0142oszony, z wczesnym wzrostem skoncentrowanym w Europie.<\/p>\n\n\n\n<p><br><strong>Luka w finansowaniu<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Pomimo dynamicznego rozwoju wodoru, nadal istnieje znaczna luka inwestycyjna, aby wod\u00f3r m\u00f3g\u0142 w pe\u0142ni przyczyni\u0107 si\u0119 do rozwoju rynku<br>do dekarbonizacji. Osi\u0105gni\u0119cie zerowego poziomu emisji netto b\u0119dzie wymaga\u0142o dodatkowych inwestycji bezpo\u015brednich w wysoko\u015bci 1,4 mld T460 mld EUR do 2030 r.5 - wype\u0142niaj\u0105c luk\u0119 mi\u0119dzy 1,4 mld T240 mld EUR og\u0142oszonych projekt\u00f3w i 1,5 mld T460 mld EUR inwestycji bezpo\u015brednich.<br>$700 miliard\u00f3w wymaganych inwestycji. Luka inwestycyjna dzieli si\u0119 na trzy kategorie:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>- &nbsp;<em>Produkcja. <\/em>Produkcja czystego wodoru ma najwi\u0119ksz\u0105 liczb\u0119 og\u0142oszonych inwestycji, jednak jest to r\u00f3wnie\u017c segment z najwi\u0119ksz\u0105 liczb\u0105 inwestycji.<br>najwi\u0119ksze wymagania inwestycyjne. Obecna luka inwestycyjna wynosi oko\u0142o $150 miliard\u00f3w do 2030 roku.<\/li>\n\n\n\n<li>- &nbsp;<em>Przesy\u0142, dystrybucja i magazynowanie. <\/em>Inwestycje w t\u0119 cz\u0119\u015b\u0107 \u0142a\u0144cucha warto\u015bci maj\u0105 kluczowe znaczenie dla umo\u017cliwienia dost\u0119pu do konkurencyjnych cenowo dostaw wodoru, na przyk\u0142ad \u0142\u0105cz\u0105c regiony o najni\u017cszych kosztach produkcji z centrami popytu, rozwijaj\u0105c infrastruktur\u0119 tankowania pojazd\u00f3w lub buduj\u0105c ruroci\u0105gi zaopatruj\u0105ce zak\u0142ady przemys\u0142owe. Nadal istnieje luka inwestycyjna o warto\u015bci ponad $165 mld EUR.<\/li>\n\n\n\n<li>- \u00a0<em>Zastosowania ko\u0144cowe. <\/em>Spe\u0142nienie przewidywanego zapotrzebowania na wod\u00f3r w r\u00f3\u017cnych zastosowaniach ko\u0144cowych, w tym w produkcji stali<br>i transport, b\u0119d\u0105 wymaga\u0142y dodatkowych inwestycji w wysoko\u015bci $145 miliard\u00f3w, z najwi\u0119ksz\u0105 bezwzgl\u0119dn\u0105 luk\u0105 w mobilno\u015bci. Nowe zastosowania przemys\u0142owe, takie jak stal, b\u0119d\u0105 wymaga\u0142y znacznych inwestycji - oko\u0142o $35 miliard\u00f3w na nak\u0142ady, takie jak nowe zak\u0142ady. Jednak stal jest r\u00f3wnie\u017c jednym z najbardziej zaawansowanych segment\u00f3w w\u015br\u00f3d og\u0142oszonych inwestycji, z oko\u0142o po\u0142ow\u0105 wymaganych inwestycji.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Luka inwestycyjna w wysoko\u015bci oko\u0142o $460 miliard\u00f3w pozostaje w ca\u0142ym sektorze wodorowym.<\/p>\n\n\n\n<p>\u0142a\u0144cuch warto\u015bci.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>W jaki spos\u00f3b liderzy mog\u0105 pom\u00f3c zmaksymalizowa\u0107 potencja\u0142 wodoru w gospodarce o zerowej emisji netto?<\/strong><br><\/p>\n\n\n\n<p>Aby wod\u00f3r sta\u0142 si\u0119 kluczowym graczem w transformacji energetycznej, kluczowe znaczenie ma zwi\u0119kszenie skali w ci\u0105gu nast\u0119pnej dekady. Decydenci polityczni i liderzy biznesu mog\u0105 rozwa\u017cy\u0107 dzia\u0142ania w trzech kluczowych obszarach:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>- &nbsp;<em>Tworzenie popytu. <\/em>Firmy mog\u0142yby odegra\u0107 pewn\u0105 rol\u0119, realizuj\u0105c zobowi\u0105zania dotycz\u0105ce transformacji w ca\u0142ej bran\u017cy, podczas gdy decydenci polityczni mogliby stworzy\u0107 zach\u0119ty - na przyk\u0142ad poprzez wprowadzenie bezpo\u015brednich mechanizm\u00f3w wsparcia i nakazanie kwot lub cel\u00f3w.<\/li>\n\n\n\n<li>- &nbsp;<em>Rozw\u00f3j infrastruktury. <\/em>Wst\u0119pne inwestycje s\u0105 wymagane do rozwoju infrastruktury na du\u017c\u0105 skal\u0119, kt\u00f3ra umo\u017cliwia dystrybucj\u0119, takiej jak ruroci\u0105gi i infrastruktura do tankowania.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>- <em>Zwi\u0119kszenie skali produkcji. <\/em>Popyt na wod\u00f3r osi\u0105gnie masowe zastosowanie rynkowe tylko wtedy, gdy dost\u0119pne b\u0119d\u0105 tanie dostawy czystego wodoru. B\u0119dzie to wymaga\u0142o zwi\u0119kszenia wydajno\u015bci elektrolizy i towarzysz\u0105cej jej wydajno\u015bci energii odnawialnej, a tak\u017ce rozbudowy infrastruktury wychwytywania, utylizacji i sk\u0142adowania dwutlenku w\u0119gla. Im szybciej te inwestycje w produkcj\u0119 na gigaskal\u0119 zostan\u0105 zrealizowane, tym wcze\u015bniej wod\u00f3r osi\u0105gnie konkurencyjno\u015b\u0107 kosztow\u0105.<\/p>\n\n\n\n<p>Aby wod\u00f3r sta\u0142 si\u0119 kluczowym graczem w transformacji energetycznej, kluczowe znaczenie ma zwi\u0119kszenie skali w ci\u0105gu nast\u0119pnej dekady.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/Mckinsey.pdf\">Przeczytaj pe\u0142ny raport<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Hydrogen has great potential as a carbon-free energy carrier. Here\u2019s a look at the momentum behind this widely applicable technology. Hydrogen could play a central role in helping the world reach net-zero emissions by 2050. As a complement to other&#8230;<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":8280,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"doc_category":[21],"doc_tag":[],"class_list":["post-8278","docs","type-docs","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","doc_category-hydrogen-insights"],"year_month":"2026-04","word_count":1149,"total_views":0,"reactions":{"happy":0,"normal":0,"sad":0},"author_info":{"name":"Triton Hydrogen","author_nicename":"supprt","author_url":"https:\/\/triton-hydrogen.com\/pl\/author\/supprt\/"},"doc_category_info":[{"term_name":"Hydrogen Insights","term_url":"https:\/\/triton-hydrogen.com\/pl\/insight-category\/hydrogen-insights\/"}],"doc_tag_info":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/triton-hydrogen.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/8278","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/triton-hydrogen.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/docs"}],"about":[{"href":"https:\/\/triton-hydrogen.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/docs"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/triton-hydrogen.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/triton-hydrogen.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8278"}],"version-history":[{"count":13,"href":"https:\/\/triton-hydrogen.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/8278\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8518,"href":"https:\/\/triton-hydrogen.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/8278\/revisions\/8518"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/triton-hydrogen.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/8280"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/triton-hydrogen.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8278"}],"wp:term":[{"taxonomy":"doc_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/triton-hydrogen.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/doc_category?post=8278"},{"taxonomy":"doc_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/triton-hydrogen.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/doc_tag?post=8278"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}