
- •Федеральное агентство по образованию
- •Место дисциплины в учебном плане
- •Цели и задачи курса
- •Перечень знаний и умений
- •Тематическое содержание курса
- •Список литературы
- •Вопросы для самопроверки
- •Тренинг-тесты
- •1. Для каких целей не может использоваться приведенная к условному загрязнителю масса попадающих в окружающую среду загрязняющих веществ?
- •3. Из каких источников природопользователи платят за загрязнение окружающей среды?
- •4. Как по действующей методике формируется плата за выброс загрязнителей в атмосферу?
- •5. Как формируется плата за размещение отходов в литосфере?
- •6. Что понимается под замыкающими затратами на продукцию природоэксплуатирующих отраслей?
- •7. При использовании какого из дисконтированных показателей условие его неотрицательности свидетельствует об эколого-экономической эффективности инвестиционного проекта?
- •8. Какой из ответов правильно и наиболее полно определяет характер затрат, соответствующих эколого-экономическому ущербу от загрязнения окружающей среды?
- •9. Как влияет на величину ущерба от загрязнения атмосферы увеличение рассеивания выбрасываемых веществ?
- •Темы курсовых проектов
- •Материалы для изучения
- •Задачи и структура экономического механизма природопользования
- •Методические подходы к оценке экономического ущерба от загрязнения окружающей природной среды
- •Штрафы в системе управления природопользованием и охраной окружающей среды
- •4. Налоги и платежи в области недропользования
- •5. Плата за землю
- •6. Плата за пользование водными объектами
- •7. Платежи за пользование лесными ресурсами
- •8. Плата за пользование объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты и рыболовства
- •9. Условия формирования системы экологических платежей
- •10. Экономическая оценка природных ресурсов
- •11. Экологическое страхование. Экологические риски
- •12. Экологическая паспортизация
- •13. Экономическая эффективность природопользования
- •Словарь основных терминов
- •Формулы по экономике природопользования
- •Содержание
- •450078, Г. Уфа, ул. Чернышевского, 145, к. 227; тел. (347) 241-69-85.
Формулы по экономике природопользования
Формула антропогенного воздействия на окружающую среду (IPAT, П.Эрлих и Дж.Холдрен):
I = P x A x T,
где I — воздействие на окружающую среду; P — население; A — благосостояние; T — технология.
Устойчивое развитие во времени (в общем виде):
где F(L, K, N, I) — функция устойчивого развития; L — трудовые ресурсы; K — искусственно созданный (физический) капитал, средства производства; N — природные ресурсы; I — институциональный фактор.
С учетом критического природного капитала соотношение устойчивого развития может быть дополнено ограничением на исчерпание во времени критического природного капитала:
,
(2.2) N
= Nc
+ Ns,
,где N —
природный капитал; Nc
— критический
природный капитал; Ns
— природный капитал, который можно
заменить искусственным.
Экологически адаптированный чистый внутренний продукт EDP (Environmentally adjusted net domestic product):
EDP = (NDP – DN) – ED,
где NDP - чистый внутренний продукт, DN - стоимостная оценка истощения природных ресурсов, ED - стоимостная оценка экологического ущерба.
Истинные сбережения (GS): GS = (GDS – CFC) + EE – DN – ED, GDS - валовые внутренние сбережения, CFC величина обесценивания («проедания») физического капитала, EE - расходы на образование, ED - величина истощения природных ресурсов, DN ущерб от загрязнения окружающей среды.
Общественные выгоды/издержки (для случая положительных внешних эффектов): МSC = MPC + MEC; MSB = MPB + MEB, где MSC (MSB) – предельные общественные издержки (выгоды); MPC (MPB) – предельные частные издержки (выгоды); MEC (MEB) – предельные экстернальные издержки (выгоды).
Общие общественные затраты и издержки (Cs) на производство продукции: Cs = Cp + E = Cp +
,где Ei - i вид экстернальных издержек, Cp - индивидуальные издержки.
Принципиальная формула цены земли:
(4.1), где R — величина годовой ренты; r — коэффициент.
Величина ОЭЦ: TEV = UV + NV, TEV — общая экономическая ценность (стоимость); UV — стоимость использования; NV — стоимость неиспользования.
В свою очередь стоимость использования является суммой трех слагаемых: UV = DV + IV + OV где DV — прямая стоимость использования; IV— косвенная стоимость использования; OV — стоимость отложенной альтернативы (потенциальная ценность).
Показатель стоимости неиспользования отражает социальные аспекты значимости природы для общества. Он часто определяется только величиной стоимости существования (EV). Иногда в стоимость неиспользования включается также стоимость наследования. Таким образом: TEV = DV + IV + OV + EV.
Условие эффективности (принятия) проекта/программы, в следующем виде: В – С Е > 0, В - потенциальной выгоды, С – затраты.
Преобразовав, получим: (В + Ве) — (С + Се) > 0,
где Ве — эколого-экономический эффект проекта/программы; Се — эколого-экономический ущерб (дополнительные затраты) проекта/программы.
Дисконтирование позволяет привести будущие стоимости к современной стоимости:
, где r — коэффициент дисконтирования, Такой подход применим и для соизмерения затрат и выгод во времени. Сегодняшние затраты и выгоды больше чем их аналогичные величины в последующие годы. С учетом фактора времени:
или
.
Определения приемлемости проекта/программы через IRR (внутренняя ставка рентабельности) и BCR (соотношения выгоды/затраты):
Формула соотношения выгоды/затраты:
. ПриBCR > 1 дисконтированные выгоды больше дисконтированных затрат (проект будет прибыльным и его имеет смысл принять). При BCR < 1 проект будет убыточным.
В соответствии с методикой приведенных затрат среди нескольких проектов выбирается проект, удовлетворяющий следующему условию: C + rK min, где C — текущие годовые затраты; K — капитальные вложения; r — коэффициент дисконтирования.
Анализ экономической эффективности инвестиций в природно-продуктовую вертикаль с позиций достижения конечных результатов:
Эn
=
,
где V – прирост конечной продукции Кi - сумма инвестируемых капитальных вложений.
Величина эколого-экономического ущерба:
,
где Ui — экономический ущерб, вызванный натуральными изменениями i-го фактора; xi — натуральное изменение i-го фактора; pi — денежная оценка i-го фактора.
Показатели природоемкости на макроуровне:
,
где N
- используемые природные ресурсы или
как
,Z
- объемы
загрязняющих веществ, en
— коэффициент удельных затрат природных
ресурсов; ez
— коэффициент удельных загрязнений.
Природоемкость на продуктовом (или отраслевом) уровне:
,
где V - конечная продукция, произведенная на основе данного ресурса.
Или:
, где H — объем использования природного
ресурса, общая территория загрязнения,
количество населения, конечная продукция.
Показатель природной ресурсоотдачи (обратный коэффициенту природоемкости):
(например, урожайность).
Имеющиеся резервы: Na = Nr + Ns,
где Na — общее потребление природных ресурсов (ресурса); Nr — объем рационального потребления природных ресурсов (ресурса); Ns — объем структурно-технологического потребления (перепотребления) природных ресурсов (ресурса).
Структурная природоемкость:
,где ea — общая природоемкость; er — «рациональная» природоемкость; es— «структурно-технологическая» природоемкость, V - конечная продукция.
Совокупность естественного (Пе) и искусственного (Пи) плодородия образует экономическое плодородие (Пэ), которое отражает имеющиеся возможности земли продуцировать биомассу: Пэ = Пе + Пи.
Значение простого и расширенного воспроизводства естественного плодородия в динамике для максимизации производства сельскохозяйственной продукции можно показать на примере следующей модели:
max Пэ(К,t),
Пэ(К, t) = Пе(К,t) + Пи(К,t) ,
Пе(K, t) Пе(K, t + 1), где К — инвестиции, t — время (t = 1, ..., n).
Водоемкость в масштабах экономики в целом:
(м3/руб.),
где W — водоемкость национального дохода; R1 — годовое потребление свежей воды; R2 — годовой объем оборотного водоснабжения.
Основное экономическое условие сохранения биоразнообразия: Bb – Cb > Ba – Ca, где Bb и Cb — соответственно выгоды и затраты от сохранения биоразнообразия; Ba и Ca — соответственно выгоды и затраты от альтернативных вариантов использования территории.
Основное условие выгодности для мирового сообщества сохранения биоразнообразия в данном регионе: (Bd + Bg) – Cd > 0, Bd - локальные выгоды, Bg - глобальные выгоды, Cd - локальные затраты.
Общая потребность в топливно-энергетических ресурсах для отдельных стран:
D = Q + R + Im = M + Ex,
где D — общая потребность в топливно-энергетических ресурсах в стране; Q — производство топливно-энергетических ресурсов в стране; R — резервы экономии топливно-энергетических ресурсов; Im — топливно-энергетические ресурсы из внешних источников; M — внутренняя потребность экономики страны; Ex — топливно-энергетические ресурсы для экспорта.
Общий объем загрязнений (с учетом структуризации загрязнений): Za = Zr + Zs, Zr - «рациональное загрязнение», Zs - «структурное загрязнение».
Структурные удельные загрязнения:
,
где H - объем использования природного ресурса, общая территория загрязнения, конечная продукция и т.п.; h — общее удельное загрязнение; hr — «рациональное» удельное загрязнение; hs — «структурное» удельное загрязнение.
Коэффициент рециклирования i-й продукции (Ri): Ri = Rri/Rti, Rri - объем ежегодно утилизируемых отходов, Rti - общий объем образовавшихся отходов
Равновесная цена, отражающая предельные социальные издержки MSC:
p* = MSC = MPC3 = MPC + S + U + E, MPC3 = MPC2 — E (экстернальные издержки), MPC2 = MPC1 — U (издержки пользователя), MPC1 = MPC — S (субсидии)
Величина дифференциальной ренты: Ri = (P – Ci) Qi , где Ri – рента i производителя, P – цена на рынке единицы продукции, Ci – индивидуальные издержки i производителя, Qi – объем производства i производителя.
Проблема идентификации ренты с учетом институциональных и практических аспектов: V – C = R + Pr, где V – стоимость произведенной продукции по мировым ценам, С – затраты/издержки, R – рента, Pr – прибыль.
Ставки платежей для дифференциации платежей в зависимости от вида загрязняющих веществ:
, Ai — коэффициент относительной опасности i-го ингредиента.
Суммарный платеж за выбросы (сбросы) от стационарных источников:
, где — коэффициент экологической ситуации; Pi— ставка платежа за выбросы i-го вещества в пределах установленного норматива;
— нормативные (в пределах ПДВ, ПДС) выбросы i-го вещества; Wi — фактические выбросы i-го вещества; n — количество выбрасываемых ингредиентов. Полученные данные по воздуху и воде суммируются. Если Wi <
, первая компонента формулы рассчитывается, исходя из Wi; Если Wi
, вторая компонента формулы не рассчитывается (равна 0 или имеет отрицательное значение). Если Wi >
, то имеют место сверхлимитные выбросы.
Сейчас в основном
используется формула: Pa=
[PiWim
+ 5Pi(Wil
– Wim)
+ 25Pi(wi
– Wil)],
-выбросы
i-го
вещества в пределах утвержденных
лимитов.
Плата за допустимые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в пределах нормативов:
,
где е — вид топлива; Ye
— удельная плата за допустимые выбросы,
образующиеся при сжигании 1 тонны е-го
вида топлива (руб.); Te
— объем е-го вида топлива, израсходованного
передвижными источниками.
Плата за превышение допустимых выбросов:
, гдеj — тип транспортного средства; P1j — плата за допустимые выбросы от j-го транспортного средства; dj — доля транспортных средств j-го типа, не соответствующих стандартам.
Экономический ущерб при данном уровне загрязнения:
,I – подразделение нар.хоз-ва, по которому определяется ущерб; Ki – кол-во единиц осн. рассчитываемого элемента; Yi(Х) – удельный ущерб, наносимый единицей осн. рассчит. элемента при уровне загрязнения Х.