<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://aereview.ru/lib/pkp/xml/oai2.xsl" ?>
<OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/
		http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd">
	<responseDate>2026-08-10T23:59:49Z</responseDate>
	<request identifier="oai:ojs2.aereview.ru:article/97" metadataPrefix="jats" verb="GetRecord">https://aereview.ru/index.php/ae/oai</request>
	<GetRecord>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.aereview.ru:article/97</identifier>
				<datestamp>2026-02-16T20:02:05Z</datestamp>
				<setSpec>ae:DAM</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<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/" dtd-version="1.1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://jats.nlm.nih.gov/archiving/1.4/xsd/JATS-archivearticle1.xsd" xml:lang="ru" specific-use="eps-0.1">
			<front>
			<journal-meta>
				<journal-id journal-id-type="publisher">ae</journal-id><journal-id journal-id-type="ojs">ae</journal-id>
				<journal-title-group>
			<journal-title xml:lang="ru">Академический исследовательский журнал</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Academic Research Journal</trans-title></trans-title-group>
</journal-title-group>			<issn pub-type="epub">3034-6665</issn>			<publisher><publisher-name>Индивидуальный предприниматель Подколзин М.М.Индивидуальный предприниматель Подколзин М.М.Индивидуальный предприниматель Подколзин М.М.Индивидуальный предприниматель Подколзин М.М.Индивидуальный предприниматель Подколзин М.М.Индивидуальный предприниматель Подколзин М.М.Индивидуальный предприниматель Подколзин М.М.Индивидуальный предприниматель Подколзин М.М.Индивидуальный предприниматель Подколзин М.М.Индивидуальный предприниматель Подколзин М.М.Индивидуальный предприниматель Подколзин М.М.Индивидуальный предприниматель Подколзин М.М.Индивидуальный предприниматель Подколзин М.М.Индивидуальный предприниматель Подколзин М.М.Индивидуальный предприниматель Подколзин М.М.Индивидуальный предприниматель Подколзин М.М.</publisher-name></publisher>
			<self-uri xlink:href="https://aereview.ru/index.php/ae"/>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="doi">10.25726/k3404-9648-7025-q</article-id><article-id pub-id-type="publisher-id">97</article-id>
			<article-categories><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="en"><subject>DEVELOPMENT AND MODERNITY</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="ru"><subject>РАЗВИТИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ</subject></subj-group></article-categories>
			<title-group><article-title xml:lang="ru">Перспективы и технологические вызовы внедрения водородного топлива в качестве основного энергоносителя для тяжелого грузового транспорта и морских судов</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Prospects and technological challenges of introducing hydrogen fuel as the main energy source for heavy cargo transport and marine vessels</trans-title></trans-title-group></title-group>
			<contrib-group content-type="author">
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Казаков</surname>
							<given-names>Михаил Тимофеевич</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Kazakov</surname>
							<given-names>Mikhail T.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>Kazakov.mikhail@gmail.com</email>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff-alternatives id="aff-1">
				<aff xml:lang="ru"><institution content-type="orgname">Международный инновационный университет</institution></aff>
				<aff xml:lang="en"><institution content-type="orgname">International Innovation University</institution></aff>
			</aff-alternatives>
			<pub-date date-type="collection"><year>2025</year></pub-date><pub-date date-type="pub" publication-format="epub"><day>30</day><month>05</month><year>2025</year></pub-date>
			<volume seq="1">33</volume>
			<issue>55</issue>
				<issue-id>7</issue-id><issue-title xml:lang="ru">Академический исследовательский журнал </issue-title><issue-title xml:lang="en">Academic Research Journal</issue-title><fpage>66</fpage>
				<lpage>79</lpage>
			<history>
				<date date-type="received" iso-8601-date="2025-07-29">
					<day>29</day>
					<month>07</month>
					<year>2025</year>
				</date>
			</history>
			<permissions>
				<copyright-statement>Copyright (c) 2025 Академический исследовательский журнал</copyright-statement>
				<copyright-year>2025</copyright-year>
				<copyright-holder>Академический исследовательский журнал</copyright-holder>
				<license xml:lang="ru" 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>
				<license license-type="open-access" specific-use="metadata" xml:lang="ru" xlink:href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/">
					<license-p>Метаданные настоящей записи распространяются на условиях Creative Commons CC0 1.0 (передача в общественное достояние).</license-p>
				</license>
			</permissions>
			
			<self-uri xlink:href="https://aereview.ru/index.php/ae/article/view/97"/>
			<abstract><p>Водородное топливо рассматривается как ключевое решение для декарбонизации секторов тяжелого грузового транспорта и морских судов, обладающих значительными выбросами CO₂. Его привлекательность обусловлена высокой энергетической плотностью, коротким временем заправки и нулевыми выбросами при использовании. Однако масштабному внедрению препятствуют серьезные технологические и инфраструктурные вызовы. В статье анализируются перспективы и барьеры перехода на водород в этих сегментах, где традиционные батареи часто неэффективны из-за веса и дальности пробега. Ключевым технологическим вызовом является разработка эффективных и безопасных систем хранения водорода, требующих либо сверхвысокого давления (до 700 бар), либо криогенного охлаждения до жидкого состояния. Оба подхода сопряжены с высокими затратами, сложностями эксплуатации и рисками безопасности. Не менее важна разработка силовых установок: топливных элементов, требующих снижения стоимости и повышения долговечности (особенно из-за использования редких металлов), или адаптированных двигателей внутреннего сгорания, сталкивающихся с проблемой детонации. Значимым барьером является отсутствие развитой инфраструктуры для производства, транспортировки и заправки «зеленого» водорода (полученного электролизом воды с использованием возобновляемых источников энергии). Его стоимость остается высокой по сравнению с «серым» водородом (из ископаемого топлива). Для морского судоходства критически важна разработка портовой инфраструктуры и международных стандартов безопасности. Экономическая целесообразность перехода зависит от снижения стоимости технологий, цен на возобновляемую энергию, государственной поддержки (субсидии, углеродные налоги) и развития глобальных цепочек поставок водорода. Авторы подчеркивают, что успех зависит от комплексных усилий: государственной политики, инвестиций в НИОКР, развития инфраструктуры и подготовки кадров. Хотя водород обладает значительным потенциалом для чистых перевозок, его конкуренция с альтернативами (аммиак, синтетическое топливо, усовершенствованные батареи) и темпы внедрения остаются неопределенными и требуют дальнейших исследований и пилотных проектов.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Hydrogen fuel is considered as a key solution for decarbonization of the sectors of heavy cargo transport and marine vessels with significant CO₂ emissions. Its attractiveness is due to its high energy density, short refueling time and zero emissions during use. However, serious technological and infrastructural challenges are hindering large-scale implementation. The article analyzes the prospects and barriers of switching to hydrogen in these segments, where traditional batteries are often ineffective due to weight and range. A key technological challenge is the development of efficient and safe hydrogen storage systems that require either ultra-high pressure (up to 700 bar) or cryogenic cooling to a liquid state. Both approaches involve high costs, operational difficulties, and safety risks. Equally important is the development of power plants: fuel cells that require cost reduction and increased durability (especially due to the use of rare metals), or adapted internal combustion engines that face the problem of detonation. A significant barrier is the lack of a developed infrastructure for the production, transportation and refueling of "green" hydrogen (produced by electrolysis of water using renewable energy sources). Its cost remains high compared to "gray" hydrogen (from fossil fuels). The development of port infrastructure and international safety standards is critically important for maritime navigation. The economic feasibility of the transition depends on reducing the cost of technology, renewable energy prices, government support (subsidies, carbon taxes), and the development of global hydrogen supply chains. The authors emphasize that success depends on comprehensive efforts: government policy, investment in R&amp;D, infrastructure development and personnel training. Although hydrogen has significant potential for clean transportation, its competition with alternatives (ammonia, synthetic fuels, advanced batteries) and the pace of adoption remain uncertain and require further research and pilot projects.</p></trans-abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Hydrogen fuel is considered as a key solution for decarbonization of the sectors of heavy cargo transport and marine vessels with significant CO₂ emissions. Its attractiveness is due to its high energy density, short refueling time and zero emissions during use. However, serious technological and infrastructural challenges are hindering large-scale implementation. The article analyzes the prospects and barriers of switching to hydrogen in these segments, where traditional batteries are often ineffective due to weight and range. A key technological challenge is the development of efficient and safe hydrogen storage systems that require either ultra-high pressure (up to 700 bar) or cryogenic cooling to a liquid state. Both approaches involve high costs, operational difficulties, and safety risks. Equally important is the development of power plants: fuel cells that require cost reduction and increased durability (especially due to the use of rare metals), or adapted internal combustion engines that face the problem of detonation. A significant barrier is the lack of a developed infrastructure for the production, transportation and refueling of "green" hydrogen (produced by electrolysis of water using renewable energy sources). Its cost remains high compared to "gray" hydrogen (from fossil fuels). The development of port infrastructure and international safety standards is critically important for maritime navigation. The economic feasibility of the transition depends on reducing the cost of technology, renewable energy prices, government support (subsidies, carbon taxes), and the development of global hydrogen supply chains. The authors emphasize that success depends on comprehensive efforts: government policy, investment in R&amp;D, infrastructure development and personnel training. Although hydrogen has significant potential for clean transportation, its competition with alternatives (ammonia, synthetic fuels, advanced batteries) and the pace of adoption remain uncertain and require further research and pilot projects.</p></trans-abstract>
			
			
			<kwd-group xml:lang="en"><title>Keywords</title><kwd>hydrogen fuel</kwd><kwd>heavy transport</kwd><kwd>marine vessels</kwd><kwd>environmental challenges</kwd><kwd>storage infrastructure.</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><title>Ключевые слова</title><kwd>водородное топливо</kwd><kwd>тяжелый транспорт</kwd><kwd>морские суда</kwd><kwd>экологические вызовы</kwd><kwd>инфраструктура хранения.</kwd></kwd-group><funding-group>
				<funding-statement xml:lang="ru">Исследование выполнено без внешнего финансирования.</funding-statement>
				<funding-statement xml:lang="en">The study was conducted without external funding.</funding-statement>
			</funding-group>
			<counts><page-count count="14"/></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://aereview.ru/public/journals/1/cover_issue_7_ru_RU.jpg"/></meta-value></custom-meta></custom-meta-group><custom-meta-group>
				<custom-meta>
					<meta-name>metadata-license</meta-name>
					<meta-value><ext-link ext-link-type="uri" xlink:href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/">CC0 1.0</ext-link></meta-value>
				</custom-meta>
			</custom-meta-group>
		</article-meta>
	</front>
	<back>
		<ref-list xml:lang="ru">
			<title>Список литературы</title>
			<ref id="R1"><mixed-citation>Абрамов А.В., Лопаева Н.Л. Водород как топливо будущего // Молодежь и наука. 2022. № 12.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R2"><mixed-citation>Бахмутов С.В., Козлов А.В., Теренченко А.С. Водород на транспорте: ДВС или топливные элементы // Актуальные вопросы машиноведения. 2022. Т. 11. С. 36-39.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R3"><mixed-citation>Василеску М.В., Тория Т.Г., Мегери А.А., Епихин А.И., Модина М.А. Использование водорода в качестве добавки к топливовоздушной смеси для судовых двигателей внутреннего сгорания // Эксплуатация морского транспорта. 2023. № 2(107). С. 143-148.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R4"><mixed-citation>Волинтиру О.Н., Епихин А.И., Тория Т.Г. Использование водорода в качестве добавки к топливно-воздушной смеси судовых двигателей внутреннего сгорания // Эксплуатация морского транспорта. 2023. № 3(108). С. 163-167.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R5"><mixed-citation>Герасиди В.В., Кротенко А.А., Чос И.В. Вопросу о внедрении водородного топлива на объектах морской отрасли // Эксплуатация морского транспорта. 2022. № 4(105). С. 199-203.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R6"><mixed-citation>Дунин А.Ю., Шабанов А.В., Нгуен Т.К., Шатров М.Г., Голубков Л.Н. Улучшение энергетических и экологических показателей дизельного ДВС путем применения водородосодержащей добавки // Известия МГТУ МАМИ. 2022. Т. 16. № 2. С. 125-133.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R7"><mixed-citation>Ерофеев В.Л., Ерофеева Е.В., Жуков В.А., Гаврилов В.В. Перспективы водородной энергетики в судостроении // Судостроение. 2023. № 6(871). С. 33-40.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R8"><mixed-citation>Кадынцева П.В. Анализ и перспектива транспортировки и хранения водорода // Научный аспект. 2023. Т. 20. № 6. С. 2637-2640.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R9"><mixed-citation>Коняев Д.В. Судовая энергетическая установка для «водородных» танкеров с установкой повторного сжижения // Вестник государственного университета морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова. 2023. Т. 15. № 1. С. 93-108.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R10"><mixed-citation>Марьин Г.Е., Титов А.В., Ахметшин А.Р. Перспективы внедрения водородных заправочных станций в Российской Федерации // Международный научный журнал Альтернативная энергетика и экология. 2023. № 11 (416). С. 133-145.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R11"><mixed-citation>Островский Н. Водородная энергетика: «за» и «против» // Энергетическая политика. 2024. № 1(192). С. 70-77.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R12"><mixed-citation>Тихомиров С.А., Тихомиров А.Н. Перспективы использования водорода в качестве энергоносителя на транспорте // Транспорт на альтернативном топливе. 2022. № 5(89). С. 62-67.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R13"><mixed-citation>Тория Т.Г., Епихин А.И., Хекерт Е.В., Модина М.А., Герасименко О.Н. Анализ способов получения и использования водорода для повышения экологичности и эффективности судовых энергетических установок // Речной транспорт (XXI век). 2023. № 3(107). С. 53-57.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R14"><mixed-citation>Шамрай Ф.А. Доступные сегодня технологии хранения и транспортировки водорода // Деловой журнал Neftegaz.RU. 2022. № 1(121). С. 50-55.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R15"><mixed-citation>Шатманов О.Т., Исманов Ю.Х., Маматкасымова А.Т., Бекболот К.Б. Перспективы использования водорода в качестве энергоносителя // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2022. № 8. С. 63-71.</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
	</back>
</article>			</metadata>
		</record>
	</GetRecord>
</OAI-PMH>
