FAQ
PL | EN

Ustawienia prywatności (cookies)

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Aby uzyskać więcej informacji i spersonalizować swoje preferencje, kliknij „Ustawienia”. W każdej chwili możesz zmienić swoje preferencje, a także cofnąć zgodę na używanie plików cookie na poniższej stronie.
Polityka prywatności (link otworzy się w nowym oknie)
* z wyjątkiem niezbędnych plików cookies do prawidłowego działania strony oraz realizacji obowiązków prawnych administratora
Przesuwając suwak w prawo aktywujesz konkretną zgodę. Przesuwając suwak w lewo wyłączasz taką zgodę.

Scenarios for the Development of Hydrogen Technology in Mobility in Europe

Data publikacji: 24.10.2025

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2024, 27 (2), s. 23-32

https://doi.org/10.4467/2543859XPKG.24.010.22475

Autorzy

,
Anna Brdulak
Wydział Zarządzania, Politechnika Wrocławska
, Polska
https://orcid.org/0000-0001-7881-1303 Orcid
Kontakt z autorem
Wszystkie publikacje autora →
,
Grażyna Chaberek-Kałużniak
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Gdański
, Polska
https://orcid.org/0000-0002-9572-3337 Orcid
Kontakt z autorem
Wszystkie publikacje autora →
Jacek Jagodziński
Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Wrocławska
, Polska
https://orcid.org/0000-0002-4693-7531 Orcid
Kontakt z autorem
Wszystkie publikacje autora →

Pobierz pełny tekst

Drukuj drukuj Cytuj cytuj

Tytuły

Scenarios for the Development of Hydrogen Technology in Mobility in Europe

Abstrakt

This article aims to compare the time horizon of the EU hydrogen mobility policy with the potential commercialisation of this technology based on the law of market diffusion of innovation. There is growing discussion about using hydrogen as an alternative to fossil fuels in cars. This direction is further supported by EU policy and initiatives to ban the sale of new petrol and diesel cars from 2035. Alongside the development of electromobility, there is an intensification of research into technologies that will allow the widespread use of hydrogen-fuelled cars. The technology could become a future solution, primarily due to the zero-emission nature of the vehicles. However, the commercial potential of hydrogen-fuelled cars is a pertinent question. Can the interest in this technology grow sufficiently, and if so, when will it capture the early majority of the market? When can we expect hydrogen to gain a significant market share in the mobility sector? The Bass model, a reliable tool for forecasting, was used to answer these questions. The analysis of the diffusion of this innovation indicates that it is in its infancy, as its diffusion couldn’t be predicted within the time horizon adopted by the EU.

Bibliografia

Pobierz bibliografię

A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe. com(2020) 301 final, European Commission, 2020, Available at: https://energy.ec.europa.eu/system/files/2020-07/hydrogen_strategy_0.pdf,2020

Alanne K., Cao S., 2017, Zero-energy hydrogen economy (zeh2e) for buildings and communities including personal mobility, Renewable and Sustainable Energy Review, 71, 697–711.

Ali A., Shams A., Al-Athel K. S., Alwafi A., 2023, Saudi Ara­bia’s nuclear energy ambition and its compliance with IAEA guidelines for newcomers: An overview, Nuclear Engineering and Design, 411, 112448.

Bass F. M., 2004, A new product growth for model consumer durables, Management Science, 50(12), 1825–1832.

Bauckhage Ch., Kersting K., 2014, Strong regularities in growth and decline of popularity of social media services, CoRR., abs/1406,6529.

Bogel P. M., Oltra Ch., Sala R., Lores M., Upham P., Dütschke E., Schneider U., Wiemann P., 2018, The role of attitudes in technology acceptance management: Reflections on the case of hydrogen fuel cells in Europe, Journal of Cleaner Production, 188, 125–135.

Boretti A., 2024, Assessing the value of hydrogen thermal energy storage and electric thermal energy storage in NEOM city, International Journal of Hydrogen Energy, 49, Part B, 1133-1147.

Brdulak A., Chaberek G., Jagodziński J., 2021, Bass model analysis in “crossing the chasm” in e-cars innovation diffusion scenarios, Energies, 14(11), 3216.

Choi Y., Bhakta S., 2024, Hybrid solar photovoltaic-wind tur­bine system for on-site hydrogen production: A techno-economic feasibility analysis of hydrogen refuelling Station in South Korea’s climatic conditions, International Journal of Hydrogen Energy, (93), 736-752.

Dubent S., Mazard A., 2019, Characterization and corrosion behaviour of grade 2 titanium used in electrolyzers for hydrogen production, International Journal of Hydrogen Energy, 44(29), 15622–15633.

European Alternative Fuels Observatory. European Commis­sion. Available at: https://alternative-fuels-observatory.ec.europa.eu/

EAFO, Annexe III: Overview on data collection main characteristics, data quality and contact details https://alternative-fuels-observatory.ec.europa.eu/system/files/documents/2025-03/Annex%20III%20for%20MOVE%20-%20EAFO_v2%20250117.pdf   

Genovese M., Fragiacomo P., 2023, Hydrogen refuelling sta­tion: Overview of the technological status and research enhancement. Journal of Energy Storage, 61, 106758.

Helbin A., 2023, The EU has launched hydrogen subsidies, but Polish companies will have problems, Available at: https://www.wnp.pl/gazownictwo/unia-uruchomila-dotacje-na-wodor-ale-polskie-firmy-beda-miec-prob­lemy,781973.html.   

Jiang K., Tian Z., Cullis I., Proud W. G., Hillmansen S., 2025, Towards sustainable mobility: A systematic review of hydrogen refuelling station security assessment and risk prevention, International Journal of Hydrogen Energy, 105, 1266-1280.

Meade N., Islam T., 2006, Modelling and forecasting the diffusion of innovation -A 25-year review, International Journal of Forecasting, 22(3), 519–545.

Meyer P. E., Winebrake J. J., 2009, Modelling technology diffusion of complementary goods: The case of hydrogen vehicles and refuelling infrastructure, Technovation, 29(2), 77–91.

Müller V. P., Besler M., van Vuuren D., Eichhammer W., 2024, Can green hydrogen drive economic transformation in Saudi Arabia? An input–output analysis of different Power-to-X configurations, Energy Conversion and Management: 24, 100798.

Pawelczyk E., Łukasik N., Wysocka I., Rogala A., Gebicki J., 2022, Recent progress on hydrogen storage and produc­tion using chemical hydrogen carriers, Energies, 15, 4964.

Pedicini R., Romagnoli M., Santangelo P. E., 2023, A critical review of polymer electrolyte membrane fuel cell sys­tems for automotive applications: Components, materi­als, and comparative assessment, Energies, 16(7), 3111.

Pimenta Alves M., Gul W., Cimini C. A. Junior, Sung ha, 2022, A review on industrial perspectives and challenges on material, manufacturing, design and development of compressed hydrogen storage tanks for the transporta­tion sector, Energies, 15(14), 5152.

Rogers E. M., Diffusion of Innovations, 1962, New York: Free Press of Glencoe: New York.

Saldan I., 2016, Decomposition and formation of magnesium borohydride, International Journal of Hydrogen Energy, 41(26), 11201–11224.

Singh S., Jain S., Venkateswaran P. S., Tivari A. K., Nouni M. R., Pandey J. K., Goel S., 2015, Hydrogen: A sustain­able fuel for future of the transport sector, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 51, 623–633.

Sinigaglia T., Lewiski F., Santos Martins M. E., Mairesse Siluk J. C., 2017, Production, storage, fuel stations of hydro­gen and its utilization in automotive applications-a re­view, International Journal of Hydrogen Energy, 42(39), 24597–24611.

Stangarone T., 2021, South Korean efforts to transition to a hydrogen economy, Clean Technologies and Environ­mental Policy, 23(2), 509-516.

Yang J., Liu, Q., Zhao, Z., Zhao Z., Yuan Y., Redko R., Li S., Gao F., 2023, Hydrogen production strategy and research progress of photoelectrochemical water splitting by InGaN nanorods, International Journal of Hydrogen Energy, 48(93), 36340–36352.

Informacje

Informacje: Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2024, 27 (2), s. 23-32

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski: Scenarios for the Development of Hydrogen Technology in Mobility in Europe
Polski: Scenariusze rozwoju technologii wodorowych w mobilności w Europie

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-7881-1303

Anna Brdulak
Wydział Zarządzania, Politechnika Wrocławska
, Polska
https://orcid.org/0000-0001-7881-1303 Orcid
Kontakt z autorem
Wszystkie publikacje autora →

Wydział Zarządzania, Politechnika Wrocławska
Polska

https://orcid.org/0000-0002-9572-3337

Grażyna Chaberek-Kałużniak
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Gdański
, Polska
https://orcid.org/0000-0002-9572-3337 Orcid
Kontakt z autorem
Wszystkie publikacje autora →

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Gdański
Polska

https://orcid.org/0000-0002-4693-7531

Jacek Jagodziński
Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Wrocławska
, Polska
https://orcid.org/0000-0002-4693-7531 Orcid
Kontakt z autorem
Wszystkie publikacje autora →

Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Wrocławska
Polska

Publikacja: 24.10.2025

Otrzymano: 24.06.2025

Zaakceptowano: 17.09.2025

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY 4.0  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Anna Brdulak (Autor) - 33.33%
Grażyna Chaberek-Kałużniak (Autor) - 33.33%
Jacek Jagodziński (Autor) - 33.33%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 390

Liczba pobrań: 473

Scenariusze rozwoju technologii wodorowych w mobilności w Europie

Scenarios for the Development of Hydrogen Technology in Mobility in Europe

cytuj

Pobierz PDF Pobierz

pobierz pliki

RIS BIB ENDNOTE