Microsoft Word - fullpdf06012024 Georgian Scientists/ქართველი მეცნიერები ტ. 6 N 1, 2024 1 Georgian Scientists ქართველი მეცნიერები Vol. 6 Issue 1, 2024 https://doi.org/10.52340/gs.2024.06.01.01 Принципы блокчейна в энергетике и определение эффективности инвестиций с учетом условий окружающей среды Майя Ломсадзе-Кучава1; Тамар Церетели2; Саломе Джанелидзе3 1Профессор, доктор ГТУ, , 2Доцент, доктор ГТУ, 3Докторант ГТУ Аннотация Рассмотрены вопросы функционирования электростанций в аспекте экологической безопасности и связанные с ними проблемы для жизнедеятельности человека. Оценка эффективности инвестиций в энергетический объект приведена с учетом дополнительного для инвестиций обеспечения экологической безопасности. Предложена методика оценки эффективности инвестирования в такой объект. Проведен сравнительный анализ инвестиций с учетом и без затрат на экологическую безопасность и даны рекомендации инвестору для принятия решения о целесообразности инвестирования. Все это связано и объясняется принципами блокчейна. Ключевые слова: инвестор, инвестиции, экология, энергетический объект, экология. Введение Локальная P2P-торговля электроэнергией между производителями-потребителями может осуществляться децентрализованно через блокчейны. Технология блокчейн позволяет создать эффективную торговую платформу и реестр данных, который хранится у участников платформы. Участники рынка оснащены «умными» счетчиками, которые фиксируют и передают информацию о производстве энергии в режиме реального времени. Каждый участник платформы имеет свой виртуальный аккаунт и блокчейн-кошелек, а отношения между сторонами осуществляются посредством «умных» контрактов — закодированных транзакций, — которые автоматически исполняются при вводе соответствующих электронных данных. Созданный в результате транзакции блок может просмотреть любой участник, однако его последующее изменение практически невозможно. В результате технология блокчейна обеспечивает надежную гарантию надежности и снижает барьеры для входа на рынок. Georgian Scientists/ქართველი მეცნიერები ტ. 6 N 1, 2024 2 Главная часть Общеизвестно, что нарастающая потребность электроэнергии ставит перед человечеством задачу увеличения генерации электроэнергии, для решения которой с каждым годом растет объем инвестиций в энергетических отраслях. При этом инвестиционный поток делиться на два направления − первая часть идет на поддержание и модернизацию существующих энергетических объектов, а вторая − на вновь создаваемых объектах: I = I0 + I1, (1) где I0 − инвестиции в существующие энергетические объекты; I1 − инвестиции в новые объекты. С ростом жизнедеятельности человека растет проблема экологической безопасности и в том числе в энергетические отрасли, поэтому часть инвестиций приходится на поддержание экологической безопасности функционирования энергетического объекта. Каждая из компонентов правой части (1) содержит составляющую IE (инвестиционная доля на экологическую безопасность). Введем коэффициент KE, вычисляемым соотношением KE = I IE ∙ 100 %, где I − I0 или I1. Для экологически «чистых» электростанций работающих на ветряной энергии, или на солнечной энергии, KE практически равно нулю. Сложнее обстоит дело с другими видами электростанций. Так, например, для гидроэлектростанций, и особенно крупномасштабных с водохранилищами, следует учитывать ряд экологических проблем: 1. Изменяется климат в регионе. Для относительно засушливых регионов эти изменения благоприятны: увеличивается площадь и качественный состав зеленого покрова в прилегающих регионах, растет частота дождей и средний показатель относительной влажности воздуха. А вот для нормальных и влажных регионов эти изменения часто приводят к усложнению жизненных условий для человека: ливневые дожди, затопи сельхозугодий и населенных пунктов. В горных регионах эти изменения зачастую приводят к стихийным бедствиям (оползни, потопы, сели и др.). Например, после постройки в западной Грузии крупной гидроэлектростанции «ЭнгуриГЭС», прилегающем горном Сванетии в течение 20 лет два раза произошли крупные стихийные бедствия. Эти бедствия вызвали разрушения вековых построек и вынудили часть местного населения к переселению. 2. Нарушается биосистема региона и особенно рыбный состав рек. Georgian Scientists/ქართველი მეცნიერები ტ. 6 N 1, 2024 3 3. Из-за речных плотин уменьшается питание морских побережий песком и камнями размельченных горных пород, что приводит к обмыванию побережья и разрушению пляжей в морских курортах. Например, после постройки 3-5 лет тому назад в Турции гидроэлектростанции на реке Чорохи, которая впадает в Черное море близ грузинского курортного города Батуми, морское побережье Аджарии в некоторых местах омыто в глубину на десятки метров. По некоторым оценкам для восстановления прежней инфраструктуры побережья требуется не менее 50 миллионов долларов США, хотя турецкая сторона готова заплатить 20 млн. $. Это только лишь первичные затраты из инвестиционного фонда гидроэлектростанции, а в дальнейшем для соблюдения эко баланса в Батумской морской акватории ежегодно требуются миллионы долларов США. Для теплоэлектростанции характерна такая экологическая проблема, как загрязнение атмосферного воздуха продуктами сгорания топлива. Обеспечение экологической безопасности АЭС требует учета целого ряда факторов радиационной безопасности. С ужесточением законодательства о защите окружающей среды KE доходит до 20%, а в особых случаях и более. В общем случае эффективность инвестиций можно выразить следующим образом: 10 TT II PC E    , (1) где I0 – первичные инвестиции, которые вкладываются в недвижимость; I1 – вторичные инвестиции, которые расходуются на модернизацию объекта; CT – новая стоимость недвижимости по прошествии Т времени (оно может быть уменьшенным в следствии амортизации или увеличенным за счет модернизации); PT – прибыль за Т время. Определим эффективность инвестирования для того случая, когда на энергетическом объекте следует заранее учитывать экологическую безопасность. Тогда надо будет дополнительно вложить IE0 инвестицию и учитывать уменьшение прибыли на DPE дополнительные текущие расходы, связанные с поддержанием экологической безопасности функционирования электростанции. В этом случае коэффициент эффективности инвестирования для экологически безопасной электростанции равняется: EE = 10E0 PTTET III DPC   , (2) где CET – балансовая стоимость экологически безопасного объекта ко времени T. Georgian Scientists/ქართველი მეცნიერები ტ. 6 N 1, 2024 4 Введем коэффициенты KE = 0 0E I I и KP = T PTT P DP  , тогда учитывая, что CET =CT ∙ (1+KE), (2) примет вид: EE = 10E TPET IIK1 PKK1C   )( )( . (3) На стадии прогнозирования целесообразности инвестирования можно применить следующую упрощенную методику. Ясно, что после ввода в эксплуатацию электростанции инвестор на длительное время (до T