Výsledky vyhledávání - "выбросы парниковых газов"

  1. 1
  2. 2
  3. 3

    Zdroj: Vestnik of Brest State Technical University; No. 1(136) (2025): Vestnik of Brest State Technical University; 159-164
    Вестник Брестского государственного технического университета; № 1(136) (2025): Вестник Брестского государственного технического университета; 159-164

    Popis souboru: application/pdf

  4. 4
  5. 5

    Zdroj: Development of the Russian socio-economic system: challenges and prospects; 85-100 ; Экономика и право: проблемы, стратегия, мониторинг; 85-100

    Popis souboru: text/html

    Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/978-5-907965-80-5; https://phsreda.com/e-articles/10743/Action10743-139079.pdf; Белик И.С. Стимулирование перехода к низкоуглеродной экономике / И.С. Белик, Н.В. Стародубец, Т.В. Майорова. – М.: ИНФРА-М, 2024. – 104 с.; В ООН подвели предварительные итоги реализации Киотского протокола [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://news.un.org/ru/story/2015/02/1258251 (дата обращения: 20.05.2025).; Группа компаний Хевел [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://hevelsolar.com/about (дата обращения: 20.05.2025).; Зорина Т.Г. Низкоуглеродная экономика: мировые тренды и страновой анализ / Т.Г. Зорина, Ян Чжуси // Вестник Брестского государственного технического университета. – 2023. – №3. – С. 83–87. – DOI 10.36773/1818-1112-2023-132-3-83-87. – EDN FEMNLJ; Коданева С.И. От «коричневой экономики» – к «зеленой». Российский и зарубежный опыт / С.И. Коданева // Россия и мир в XXI веке. – 2020. – Т. 1. №3. – С. 46–66.; Киотский протокол к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kprus.pdf (дата обращения: 20.05.2025).; Клементовичус Я.Я. Предпосылки формирования низкоуглеродного тренда и его влияние на энергетический сектор / Я.Я. Клементовичус, И.А. Максимцев, Н.С. Сараханова // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. – 2022. – №1. – С. 7–17. – EDN SXSXTN; Любарская М.А. Теоретические и практические аспекты низкоуглеродного развития экономики / М.А. Любарская // Экономический вектор. – 2021. – №2. – С. 100–104. – DOI 10.36807/2411-7269-2021-2-25-100-104. – EDN GSGIWV; Федеральный закон «Об ограничении выбросов парниковых газов» от 2 июля 2021 г. №296-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388992 (дата обращения: 20.05.2025).; Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года» от 29 октября 2021 г. №3052-р [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://consultant.ru/document/cons_doc_LAW_399657 (дата обращения: 20.05.2025).; Обзор российских практик в сфере низкоуглеродного развития и адаптации к изменениям климата // Минэкономразвития РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://clck.ru/3MzMej (дата обращения: 20.05.2025).; Окружающая среда [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/11194 (дата обращения: 24.04.2024).; Парижское соглашение [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://unfccc.int/sites/default/files/russian_paris_agreement.pdf (дата обращения: 20.05.2025).; Результаты конференции ООН по изменению климата в Канкуне [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mgimo.ru/about/news/experts/172298 (дата обращения: 20.05.2025).; Римский клуб: идея устойчивого развития // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. – 2017. – №2. – С. 213–225. – EDN YTPFRJ; РОСАТОМ подвел итоги выполнения атомного национального проекта за 2023 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://clck.ru/3MzMhd (дата обращения: 20.05.2025).; Снакин В.В. Низкоуглеродная энергетика и глобальное потепление климата / В.В. Снакин // Жизнь Земли. – 2024. – №46 (1). – С. 4–19. – DOI 10.29003/m3770.0514-7468.2024_46_1/4-19. – EDN OXCKPL; Соколова Н.А. Изменение климата: развитие международно-правового регулирования / Н.А. Соколова // Актуальные проблемы российского права. – 2021. – Т. 16. №12. – С. 177–184. – DOI 10.17803/1994-1471.2021.133.12.177-184. – EDN EWVVKN; Технологическое развитие отраслей экономики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/11189 (дата обращения: 20.05.2025).; Устойчивое развитие // АО «НоваВинд» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://novawind.ru/company/social (дата обращения: 20.05.2025).; Финал климатического саммита ООН в Копенгагене «смазался» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ria.ru/20091219/200290627.html (дата обращения: 20.05.2025).; Шинкевич А.И. Низкоуглеродная экономика: проблемы и перспективы развития в России / А.И. Шинкевич // Актуальные проблемы экономики и права. – 2020. – Т. 14. №4. – С. 783–799. – DOI 10.21202/1993-047X.14.2020.4.783-799. – EDN QYSWEY; Яшалова Н.Н. Эколого-экономические предпосылки перехода России к низкоуглеродной экономике / Н.Н. Яшалова, Д.А. Рубан // Регионология. – 2021. – Т. 29. №4. – С. 746–767. – DOI 10.15507/2413-1407.117.029.202104.746-767. – EDN SBCUUG; Environment and energy [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ec.europa.eu/Eurostat/databrowser/explore/all/envir?lang=en&subtheme=env&display=list&sort=category (дата обращения: 20.05.2025).; Lyu P. Scientific data-driven evaluation on academic articles of low-carbon economy / P. Lyu, Ngai, E. // Energy Policy. – 2019. – Vol. 125. – P. 358–367.; The low-carbon economy with Horizon Europe [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://interregeurope.eu/policy-learning-platform/news/the-low-carbon-economy-with-horizon-europe (дата обращения: 20.05.2025).; The roadmap for transforming the EU into a competitive, low-carbon economy by 2050 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://climate.ec.europa.eu/system/files/2016–12/2050_roadmap_en.pdf (дата обращения: 20.05.2025).; https://phsreda.com/article/139079/discussion_platform

  6. 6
  7. 7

    Zdroj: Advanced Economics and Pedagogical Technologies; Vol. 2 No. 5 (2025): Advanced Economics and Pedagogical Technologies; 821-829 ; Передовая экономика и педагогические технологии; Том 2 № 5 (2025): Передовая экономика и педагогические технологии; 821-829 ; Ilgʻor iqtisodiyot va pedagogik texnologiyalar; Jild 2 № 5 (2025): Ilg'or iqtisodiyot va pedagogik texnologiyalar; 821-829 ; 3060-4842 ; 10.60078/3060-4842-2025-vol2-iss5

    Popis souboru: application/pdf

  8. 8

    Zdroj: YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT; Vol. 3 No. 8 (2025): «Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali ; YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT; Том 3 № 8 (2025): «Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot» журнали ; YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT; ##issue.vol## 3 ##issue.no## 8 (2025): «Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot» журнали ; YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT; ##issue.vol## 3 ##issue.no## 8 (2025): «Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali ; 2992-8982 ; 0000-0000

    Popis souboru: application/pdf

  9. 9
  10. 10

    Zdroj: Alternative Energy and Ecology (ISJAEE); № 2 (2025); 56-70 ; Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE); № 2 (2025); 56-70 ; 1608-8298

    Popis souboru: application/pdf

    Relation: https://www.isjaee.com/jour/article/view/2601/2118; Net Zero by 2050. A Roadmap for the Global Energy Sector (2021) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050 (Дата обращения: 25.11.2024).; Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation (2011) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.ipcc.ch/report/renewable-energysources-and-climate-change-mitigation/ (Дата обращения: 08.10.2024).; Global Energy and Climate Model. Scenario analysis of future energy trends (2024) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.iea.org/reports/global-energy-and-climate-model (Дата обращения: 22.01.2025).; World Energy Outlook 2024 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2024 (Дата обращения: 22.01.2025).; Global Energy Perspective 2023: Hydrogen outlook (2024) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.mckinsey.com/industries/oil-and-gas/our-insights/global-energy-perspective-2023-hydrogenoutlook (Дата обращения: 18.10.2024).; Hydrogen decarbonization pathways. A life-cycle assessment (2021) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://hydrogencouncil.com/wp-content/uploads/2021/01/Hydrogen-CouncilReport_Decarbonization-Pathways_Part-1-LifecycleAssessment.pdf (Дата обращения: 08.10.2024).; Nnabuife S. G. A Comparative Analysis of Different Hydrogen Production Methods and Their Environmental Impact / S. G. Nnabuife [et al.] // Clean Technologies. – 2023. – № 5. – Pp. 1344-1380. https://doi.org/10.3390/cleantechnol5040067; Global Hydrogen Review 2024 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.iea.org/reports/global-hydrogen-review-2024 (Дата обращения: 01.12.2024).; Hydrogen Insights 2023. The state of the global hydrogen economy, with a deep dive into renewable hydrogen cost evolution (2023) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://hydrogencouncil.com/en/hydrogen-insights-2023-december-update/ (Дата обращения: 29.11.2024).; Filippov S. P., Yaroslavtsev A. B. Hydrogen energy: development prospects and materials / S. P. Filippov, A. B. Yaroslavtsev // Russian Chemical Reviews. – 2021. – № 6. – Pp. 627-643. https://doi.org/10.1070/RCR5014; Green hydrogen: Energyzing the path to net zero (2023) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.researchgate.net/publication/371534124_Green_hydrogen_Energyzing_the_path_to_net_zero (Дата обращения: 18.10.2024).; Green Hydrogen Cost Reduction: Scaling up Electrolysers to Meet the 1,5 °C Climate Goal (2020) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.irena.org/publications/2020/Dec/Green-hydrogen-cost-reduction (Дата обращения: 10.07.2024).; Global energy transformation: A roadmap to 2050 (2019) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.irena.org/publications/2019/Apr/Global-energy-transformation-A-roadmap-to-2050-2019Edition (Дата обращения: 10.07.2024).; Agyekum E. B. A Critical Review of Renewable Hydrogen Production Methods: Factors Affecting Their Scale-Up and Its Role in Future Energy Generation / E. B. Agyekum [et al.] // Membranes. – 2022. – № 173. https://doi.org/10.3390/membranes12020173; Да Роза А. Возобновляемые источники энергии. Физико-технические основы: учебное пособие / А. да Роза; пер. с англ. под редакцией С. П. Малышенко, О. С. Попеля. – Долгопрудный: Издательский дом «Интеллект»; М.: Издательский дом МЭИ; 2010. – 704 с.: ил.; Velmozhina K. Production of Biohydrogen from Microalgae Biomass after Wastewater Treatment and Air Purification from CO2 / K. Velmozhina [et al.] // Processes. – 2023. – № 10. – 2978. https://doi.org/10.3390/pr11102978; Nikolaidis P. A comparative overview of hydrogen production processes / P. Nikolaidis, A. Poullikkas // Renewable and Sustainable Energy Reviews. – 2017. – № 67. – Рp. 597-611. https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.09.044; Karasevich V. A. Technological aspects of Russian hydrogen energy development / V. A. Karasevich [et al.] //international Journal of Hydrogen Energy. – 2024. – № 57. – Рp. 1332-1338. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2023.12.303; Hydrogen life-cycle analysis in support of clean hydrogen production (2022) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://publications.anl.gov/anlpubs/2022/10/179090.pdf (Дата обращения: 17.01.2025).; Da Costa Labanca A. R. Carbon black and hydrogen production process analysis / A. R. Da Costa Labanca //international Journal of Hydrogen Energy. – 2020. – № 45. – Рp. 25698-25707. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2020.03.081; ГОСТ Р 58048-2017. Трансфер технологий. Методические указания по оценке уровня зрелости технологий. – Введ. 2018-06-01. – М.: Стандартинформ, 2018. – 37 с.; Pinsky R. Comparative review of hydrogen production technologies for nuclear hybrid energy systems / R. Pinsky [et al.] // Progress in Nuclear Energy. – 2020. – № 123. – 103317. https://doi.org/10.1016/j.pnucene.2020.103317; Hassan N. Recent review and evaluation of green hydrogen production via water electrolysis for a sustainable and clean energy society / N. Hassan [et al.] //international Journal of Hydrogen Energy. – 2023. – № 52. – Рp. 420-441. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2023.09.068; Li J. «The carbon footprint and cost of coalbased hydrogen production with and without carbon capture and storage technology in China / J. Li [et al.] // Journal of Cleaner Production. – 2022. – № 362. – 132514. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.132514; Установки плазменного пиролиза природного газа и углеводородов PLAZARIUM PPS [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.plazarium.com/ru/products/plasma-pyrolysis-units/plazarium-pps (Дата обращения: 09.10.2024).; Sánchez-Bastardo N. Methane Pyrolysis for Zero-Emission Hydrogen Production: A Potential Bridge Technology from Fossil Fuels to a Renewable and Sustainable Hydrogen Economy / N. Sánchez-Bastardo [et al.] //industrial & Engineering Chemistry Research. – 2021. – № 32. – Рp. 11855-11881. https://doi.org/10.1021/acs.iecr.1c01679; Wnukowski M. Methane Pyrolysis with the Use of Plasma: Review of Plasma Reactors and Process Products / M. Wnukowski // Energies. – 2023. – № 18, 6441. https://doi.org/10.3390/en16186441; Franco A., Giovannini C. Recent and Future Advances in Water Electrolysis for Green Hydrogen Generation: Critical Analysis and Perspectives / A. Franco, C. Giovannini // Sustainability. – 2023. – № 24. – 16917. https://doi.org/10.3390/su152416917 ETP Clean Energy Technology Guide (2024); [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/etp-clean-energy-technology-guide?selectedCCTag=Hydrogen&selectedVCStep=Production&selectedSector=Hydrogen (Дата обращения: 23.01.2025).; Comparison of the emissions intensity of different hydrogen production routes, 2021 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/comparison-of-the-emissions-intensity-of-different-hydrogen-production-routes-2021 (Дата обращения: 16.10.2024).; Martínez-Rodríguez A., Abánades A. Comparative Analysis of Energy and Exergy Performance of Hydrogen Production Methods / A. Martínez-Rodríguez, A. Abánades// Entropy. – 2020. – № 11. – Рp. 1286. https://doi.org/10.3390/e22111286; HTGR-integrated Hydrogen Production via Steam Methane Reforming (SMR) Process Analysis [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://art.inl.gov/NGNP/INL%20Documents/Year%202010/HTGR-Integrated%20Hydrogen%20Production%20via%20Steam%20Methane%20Reforming%20(SMR)%20Process%20Analysis%20rev%200.pdf (Дата обращения: 20.01.2025).; Yang Y. Analysis of Hydrogen Production Potential Based on Resources Situation in China / Y. Yang [et al.] // E3S Web of Conferences. – 2019. – № 118. – 03021. https://doi.org/10.1051/e3sconf/201911803021; Pashchenko D. Industrial furnaces with thermochemical waste-heat recuperation by coal gasification / D. Pashchenko // Energy. – 2021. – № 221. – 119864. https://doi.org/10.1016/j.energy.2021.119864; Peng X. D. Analysis of the thermal efficiency limit of the steam methane reforming process / X. D. Peng //industrial & Engineering Chemistry Research. – 2012. – № 50. – Рp. 16385-16392. https://doi.org/10.1021/ie3002843; Плазменный пиролиз метана [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://keldysh-space.ru/nasha-deyatelnost/proizvodstvo/plazmennyy-piroliz-metana/ (Дата обращения: 15.01.2025).; Fulcheri L. An energy-efficient plasma methane pyrolysis process for high yields of carbon black and hydrogen / L. Fulcheri [et al.] // Hydrogen Energy. – 2022. – № 8. – Рp. 2920-2928. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2022.10.144; Timmerberg S. Hydrogen and hydrogen-derived fuels through methane decomposition of natural gas – GHG emissions and costs / S. Timmerberg [et al.] // Energy Conversion and Management. – 2020. – № 7. – 100043. https://doi.org/10.1016/j.ecmx.2020.100043; Technical Targets for Proton Exchange Membrane Electrolysis [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.energy.gov/eere/fuelcells/technical-targets-proton-exchange-membrane-electrolysis (Дата обращения: 23.01.2025).; Virah-Sawmy D. Ignore variability, overestimate hydrogen production – Quantifying the effects of electrolyzer efficiency curves on hydrogen production from renewable energy sources / D. VirahSawmy [et al.] //international Journal of Hydrogen Energy. – 2024. – № 72, pp. 49-59. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2024.05.360; Technical Targets for Liquid Alkaline Electrolysis [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.energy.gov/eere/fuelcells/technical-targets-liq uid-alkaline-electrolysis (Дата обращения: 23.01.2025).; Xia Y. Efficiency and consistency enhancement for alkaline electrolyzers driven by renewable energy sources / Y. Xia [et al.] // Communications Engineering. – 2023. – № 2. – 22. https://doi.org/10.1038/s44172-023-00070-7; Villarreal Vives M. Techno-economic analysis of large-scale green hydrogen production and storage / M. Villarreal Vives [et al.] // Applied Energy. – 2023. – № 346. – 121333. https://doi.org/10.1016/j.apener-gy.2023.121333; Терехов Е. Ю., Елистратов В. В. Потенциал производства водорода методом электролиза воды на объектах атомной энергетики России / Е. Ю. Терехов, В. В. Елистратов // X международная научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов атомной отрасли «Команда»: сборник тезисов. Часть 2. – Москва: ООО «Издательский дом Недра», 2023. – 212 с.; Franzmann D. Green hydrogen cost-potentials for global trade / D. Franzmann [et al.] //international Journal of Hydrogen Energy. – 2023. – № 85. – Рp. 3306233076. https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.00314; Marín Arcos J. M. The Hydrogen Color Spectrum: Techno-Economic Analysis of the Available Technologies for Hydrogen Production / J. M. Marín Arcos [et al.] // Gases. – 2023. – № 1. – Рp. 25-46. https://doi.org/10.3390/gases3010002; Веселов Ф., Соляник А. Экономика производства водорода с учетом экспорта и российского рынка / Ф. Веселов, А. Соляник // Энергетическая политика. – 2022. – № 170, с. 58-67.; Technical Targets for High Temperature Electrolysis [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.energy.gov/eere/fuelcells/technical-targets-high-temperature-electrolysis (Дата обращения: 24.01.2025).; Skakov M. Hydrogen production by methane pyrolysis in the microwave discharge plasma / M. Skakov [et al.] // AIMS Energy. – 2024. – № 3. – Рp. 548-560. https://doi.org/10.3934/energy.2024026; Chen G. Plasma pyrolysis for a sustainable hydrogen economy / G. Chen [et al.] // Nature Reviews Materials. – 2022. – № 7. – Рp. 333-334. https://doi.org/10.1038/s41578-022-00439-8; Keescher F. Low-carbon hydrogen production via electron beam plasma methane pyrolysis: Techno-economic analysis and carbon footprint assessment / F. Keescher [et al.] //international Journal of Hydrogen Energy. – 2021. – № 38. – Рp. 19897-19912. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2021.03.114; Митрова Т. Водородная экономика – путь к низкоуглеродному развитию / Т. Митрова, Ю. Мельников, Д. Чугунов. – М.: ЦЭМШУ СКОЛКОВО, 2019. – 62 с.; Assessment of hydrogen delivery options (2022) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC130442 (Дата обращения: 17.01.2025).; Elistratov V., Denisov R. Development of isolated energy systems based on renewable energy sources and hydrogen storage //international Journal of Hydrogen Energy. – 15 August 2023. – Volume 48. – Issue 70. – Pр. 27059-27067. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2023.03.122; https://www.isjaee.com/jour/article/view/2601

  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19

    Zdroj: Vestnik Universiteta; № 8 (2024); 128-137 ; Вестник университета; № 8 (2024); 128-137 ; 2686-8415 ; 1816-4277

    Popis souboru: application/pdf

    Relation: https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/5488/3093; Pearce D., Turner R. Economics of Natural Resources and the Environment. Baltimore: Johns Hopkins University Press; 1989. 378 p.; Velenturf A.P.M., Purnell Ph. Principles for a sustainable circular economy. Sustainable Production and Consumption. 2021;27:1437–1457. https://doi.org/10.1016/j.spc.2021.02.018; Гребенкин А.В., Вегнер-Козлова Е.О. Теоретические и прикладные аспекты концепции циркулярной экономики. Журнал экономической теории. 2020;2(17):399–411.; Шкарупета Е.В. Концептуальные основы циркулярной экономики. Цифровая и отраслевая экономика. 2022;2(27):121–124.; Синельникова А.В. Переход к циркулярной экономике: проблемы и перспективы. Экономический вестник ИПУ РАН. 2022;1(3):64–75. https://doi.org/10.25728/econbull.2022.1.6-sinelnikova; Ратнер С.В. Циркулярная экономика: теоретические основы и практические приложения в области региональной экономики и управления. Инновации. 2018;9:2–10.; Валько Д.В. Устойчивое развитие и циркулярная экономика: межстрановое измерение. Управление в современных системах. 2020;1(25):3–12.; Кузнецова Н.А. Циркулярная экономика: основные элементы и возможности. Экономика высокотехнологичных производств. 2023;2(4):121–132. https://doi.org/10.18334/evp.4.2.117359; Ильина Е.А. Циркулярная экономика: концептуальные подходы и механизмы их реализации. Организатор производства. 2022;3(30):21–30.; Плакиткина Л.С., Плакиткин Ю.А., Дьяченко К.И. Декарбонизация экономики как фактор воздействия на развитие угольной промышленности мира и России. Черная металлургия. Бюллетень научно-технической и экономической информации. 2021;8(77):902–912. https://doi.org/10.32339/0135-5910-2021-8-902-912; Ren M., Lu P., Liu X., Glynn J., Dai H. Decarbonizing China’s iron and steel industry from the supply and demand sides for carbon neutrality. Applied Energy. 2021;298:117209. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2021.117209; Белик И.С., Стародубец Н.В., Майорова Т.В., Ячменева А.И. Механизмы реализации концепции низкоуглеродного развития экономики. Уфа: Омега Сайнс; 2016. 119 с.; Усов А., Барсола И., Лукин В. Углеродный след. Нефть России. 2017;4:18–21.; Иктисанов В., Шкруднев Ф. Декарбонизация: взгляд со стороны. Энергетическая политика. 2021;8(162):42–51. https://doi.org/10.46920/2409-5516_2021_8162_42; Соколов М.М. Стратегии России по введению трансграничного углеродного регулирования в ЕС. Геоэкономика энергетики. 2021;3(15):84–97. https://doi.org/10.48137/2687-0703_2021_15_3_84; https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/5488

  20. 20