<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="https://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/" xml:lang="ru" dtd-version="1.1" specific-use="eps-0.1">
			<front>
			<journal-meta>
				<journal-id journal-id-type="publisher">wej</journal-id><journal-id journal-id-type="ojs">wej</journal-id>
				<journal-title-group>
			<journal-title xml:lang="ru">Вопросы экологии</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Voprosy Ecologii</trans-title></trans-title-group>
</journal-title-group>			<issn pub-type="epub">3034-7319</issn>			<publisher><publisher-name>Индивидуальный предприниматель Подколзин М.М.</publisher-name></publisher>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="publisher-id">185</article-id>
			<article-categories><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="ru"><subject>ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</subject></subj-group></article-categories>
			<title-group><article-title xml:lang="ru">Оценка эффективности внедрения технологий улавливания и хранения углерода (CCS) в промышленном секторе России</article-title><trans-title-group xml:lang="1"><trans-title>Оценка эффективности внедрения технологий улавливания и хранения углерода (CCS) в промышленном секторе России</trans-title></trans-title-group></title-group>
			<contrib-group content-type="author">
				<contrib>
					<name name-style="western">
						<surname>Савватеев</surname>
						<given-names>Евгений Витальевич </given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>savvateev@mgupp.ru</email>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff id="aff-1"><institution content-type="orgname">Российский биотехнологический университет</institution></aff>
			<pub-date date-type="collection"><year>2024</year></pub-date><pub-date date-type="pub" publication-format="epub"><day>15</day><month>10</month><year>2024</year></pub-date>
				<volume seq="5">37</volume><issue>1</issue><issue-id>72</issue-id><issue-title xml:lang="ru">Вопросы экологии</issue-title><issue-title xml:lang="en">Voprosy Ekologii</issue-title><fpage>245</fpage>
				<lpage>274</lpage>
			<permissions>
				<copyright-statement>Copyright (c) 2025 </copyright-statement>
				<copyright-year>2025</copyright-year>
				<license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0">
					<license-p>Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-NoDerivatives» («Атрибуция — Некоммерческое использование — Без производных произведений») 4.0 Всемирная.</license-p>
				</license>
			</permissions>
			
			<self-uri xlink:href="https://grreview.ru/index.php/wej/article/view/185"/>
			<abstract><p>Актуальность исследования обусловлена возрастающей ролью технологий улавливания и хранения углерода (CCS) в снижении промышленных выбросов и достижении целей низкоуглеродного развития. Цель работы – комплексная оценка эффективности внедрения CCS в промышленном секторе России в период 2015-2023 годов в контексте влияния на динамику выбросов и экологические показатели. Методология исследования основана на сочетании количественного анализа массивов данных (объемы внедрения CCS, динамика выбросов CO2, показатели эффективности технологий) и качественных методов (изучение отчетов, кейсов, интервью с экспертами). Эмпирическая база включает статистические данные, корпоративные и государственные отчеты, научные публикации, данные полевых исследований. Основные результаты: 1) выявлен устойчивый тренд роста масштабов внедрения CCS в России, опережающий среднемировые темпы; 2) установлена значимая корреляция между применением CCS и снижением удельных выбросов CO2 в ключевых отраслях; 3) определены факторы, лимитирующие эффективность CCS (технологические, экономические, институциональные); 4) разработаны сценарии развития CCS в России до 2030 года. Теоретическая значимость исследования состоит в приращении научного знания о факторах и механизмах декарбонизации промышленности, практическая – в обосновании управленческих решений по оптимизации внедрения CCS. Перспективные направления дальнейших исследований связаны с анализом потенциала новых поколений CCS технологий, изучением синергетических эффектов от интеграции CCS с другими низкоуглеродными решениями.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The relevance of the study is due to the increasing role of carbon capture and storage (CCS) technologies in reducing industrial emissions and achieving low-carbon development goals. The aim of the work is a comprehensive assessment of the effectiveness of the implementation of CCS in the Russian industrial sector in the period 2015-2023 in the context of the impact on the dynamics of emissions and environmental indicators. The research methodology is based on a combination of quantitative data analysis (CCS implementation volumes, CO2 emissions dynamics, technology efficiency indicators) and qualitative methods (study of reports, case studies, interviews with experts). The empirical database includes statistical data, corporate and government reports, scientific publications, and field research data. Main results: 1) a steady growth trend in the scale of CCS implementation in Russia has been identified, outpacing the global average; 2) a significant correlation has been established between the use of CCS and a reduction in specific CO2 emissions in key industries; 3) factors limiting the effectiveness of CCS (technological, economic, institutional) have been identified; 4) scenarios for the development of CCS in Russia until 2030 have been developed. The theoretical significance of the study is to increase scientific knowledge about the factors and mechanisms of industrial decarbonization, while the practical significance is to substantiate management decisions to optimize the implementation of CCS. Promising areas of further research are related to analyzing the potential of new generations of CCS technologies, studying the synergetic effects of integrating CCS with other low-carbon solutions.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><title>Keywords</title><kwd>carbon capture and storage</kwd><kwd>CCS</kwd><kwd>industrial emissions</kwd><kwd>decarbonization</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><title>Ключевые слова</title><kwd>улавливание и хранение углерода</kwd><kwd>CCS</kwd><kwd>промышленные выбросы</kwd><kwd>декарбонизация</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en">
				<kwd>carbon capture and storage</kwd>
				<kwd>CCS</kwd>
				<kwd>industrial emissions</kwd>
				<kwd>decarbonization</kwd>
			</kwd-group>
			<counts><page-count count="30"/></counts>
		<custom-meta-group><custom-meta><meta-name>issue-cover</meta-name><meta-value><inline-graphic xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://grreview.ru/public/journals/1/cover_issue_72_ru_RU.jpg"/></meta-value></custom-meta></custom-meta-group></article-meta>
	</front>
	<back>
		<ref-list>
			<ref id="R1"><mixed-citation>Башмаков И.А. Стратегия низкоуглеродного развития российской экономики // Вопросы экономики. 2020. Т. 7. С. 51-74.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R2"><mixed-citation>Иванова З.И. Адаптация европейских городов к изменению климата: обзор лучших практик // Социология и общество: традиции и инновации в социальном развитии регионов. 2020. С. 4731-4740.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R3"><mixed-citation>Ильинова А.А., Ромашева Н.В., Стройков Г.А. Перспективы и общественные эффекты проектов секвестрации и использования углекислого газа // Записки Горного института. 2020. Т. 244. C. 493-502.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R4"><mixed-citation>Мурашко М.М. Последствия введения нового углеводородного налога Евросоюза для ЕАЭС // Проблема постсоветского пространства. № 8(3). 2021.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R5"><mixed-citation>Новиков Д.А., Дульцев Ф.Ф., Юрчик И.И. Региональный прогноз перспектив захоронения углекислого газа на территории Российской Федерации // Нефтяное хозяйство. 2022. № 3. С. 36-42.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R6"><mixed-citation>Прогноз развития энергетики мира и России 2019. М.: Институт энергетических исследований Российской академии наук – Московская школа управления Сколково, 2019. 210 с.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R7"><mixed-citation>Global Status of CCS 2023: Scaling up through 2030. Melbourne: Global CCS Institute, 2023. URL: https://www.globalccsinstitute.com/publications/global-status-of-ccs-2023/.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R8"><mixed-citation>Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года // Министерство экономического развития Российской Федерации. 2021. https://economy.gov.ru/material/file/babacbb75d32d90e28d3298582d13a75/proekt_strategii.pdf</mixed-citation></ref>
			<ref id="R9"><mixed-citation>Технологии улавливания, использования и хранения углерода // Европейская экономическая комиссия ООН. 2021. https://unece.org/sites/default/files/2021-03/CCUS%20brochure_RUS.pdf</mixed-citation></ref>
			<ref id="R10"><mixed-citation>Промышленное производство. Федеральная служба государственной статистики. 2023. https://rosstat.gov.ru/enterprise_industrial</mixed-citation></ref>
			<ref id="R11"><mixed-citation>Череповицын А.Е., Васильев Ю.Н. Оценка перспектив внедрения технологий секвестрации СО2 // РИСК: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. 2018. № 2. C. 86-89.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R12"><mixed-citation>Carbon capture, utilisation and storage: the opportunity in Southeast Asia // International Energy Agency. 2021. https://www.iea.org/reports/carbon-capture-utilisation-and-storage-the-opportunity-in-southeast-asia</mixed-citation></ref>
			<ref id="R13"><mixed-citation>Global Status of CCS 2022 // Global CCS Institute. 2022. https://status22.globalccsinstitute.com/</mixed-citation></ref>
			<ref id="R14"><mixed-citation>Grigoryev L.M., Kheifets E.A. Oil markets between Scylla of recovery and Charybdis of climate policy // Russian Journal of Economics. 2022. Vol. 8, No. 3. P. 207-233. DOI: 10.32609/j.ruje.8.95949.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R15"><mixed-citation>Budinis S., Krevor S., Mac Dowell N. An assessment of CCS costs, barriers and potential // Energy strategy reviews. 2018. Vol. 22. рр. 61-81.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R16"><mixed-citation>Intergovernmental Panel on Climate Change, Working Group III. Special report on carbon dioxide capture and storage. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 443 p.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R17"><mixed-citation>Rubin E.S. Understanding the pitfalls of CCS cost estimates // International journal of greenhouse gas control. 2012. vol. 10. рр. 181-190.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R18"><mixed-citation>Roussanaly S. Calculating CO2 avoidance costs of Carbon Capture and Storage from industry // Carbon management. 2019. Vol. 10. Iss. 1. рр. 105-112.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R19"><mixed-citation>Rubin E.S., Short C., Booras G. A proposed methodology for CO2 capture and storage cost estimates // International journal of greenhouse gas control. 2013. Vol. 17. рр. 488-503.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R20"><mixed-citation>Kapetaki Z., Miranda Barbosa E. Carbon capture utilisation and storage: technology market report. Luxembourg: European Commission, Joint Research Centre Publications Office, 2019. 55 p.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R21"><mixed-citation>Koytsoumpa E.I., Bergins C., Kakaras E. The CO2 economy: Review of CO2 capture and reuse technologies // The Journal of Supercritical Fluids. 2018. Vol. 132. P. 3-16. DOI: 10.1016/j.supflu.2017.07.029.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R22"><mixed-citation>Zhiwu L., Wichitpan R., Helei L. Recent progress and new developments in post-combustion carbon-capture technology with amine based solvents // International Journal of Greenhouse Gas Control. 2015. Vol. 40. рр. 26-54.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R23"><mixed-citation>Koelbl B. S., van den Broek M., van Ruijven B.J. Uncertainty in the deployment of Carbon Capture and Storage (CCS): A sensitivity analysis to techno-economic parameter uncertainty // International journal of greenhouse gas control. 2014. vol. 27. рр. 81-102.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R24"><mixed-citation>Groenenberg H., de Coninck H. Effective EU and member state policies for stimulating CCS // International journal of greenhouse gas control. 2008. Vol. 2. № 4. рр. 653-664.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R25"><mixed-citation>Tcvetkov P., Cherepovitsyn A., Fedoseev S. The changing role of CO2 in the transition to a circular economy: review of carbon sequestration projects // Sustainability. 2019. № 11(20). рр. 34-58.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R26"><mixed-citation>Ozkan M., Nayak S.P., Ruiz A.D., Jiang W. Current status and pillars of direct air capture technologies // iScience. 2022. Vol. 25. Iss. 4. pp. 103-990.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R27"><mixed-citation>Kearns D., Liu H., Consoli С. Technology readiness and costs for CCS – March 2021 // Global CCS Institute. 2021. 50 p.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R28"><mixed-citation>Lyons M., Durrant P., Kochhar K. Reaching Zero with Renewables: Capturing Carbon. Abu Dhabi: International Renewable Energy Agency, 2021. 108 p. ISBN: 978-92-9260-362-5.</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
	</back>
</article>
