Жизненный цикл наукоемкой продукции в сфере промышленного и гражданского строительства
Трошин Александр Сергеевич Доктор экономических наук, профессор
Столярова Злата Владиславовна Кандидат экономических наук, доцент
Лесовик Руслан Валерьевич Доктор технических наук, профессор
Аннотация
В статье рассмотрены особенности жизненного цикла наукоемкой продукции в сфере промышленного и гражданского строительства. Ввиду исключительной важности отрасли для развития национальной экономики и повышения уровня жизни населения, необходимо эффективно сочетать традиционные стандарты безопасности и инновационные подходы, что позволит удовлетворить актуальные запросы заказчиков и конечных потребителей. Доля наукоемкой продукции в строительстве неуклонно растет. Это связано не только с особенностями спроса, но и с динамикой предложения. Обострение конкуренции в этой области заставляет девелоперов делать выбор в пользу высокотехнологических объектов. Тем самым это обуславливает соответствующее направление потока инвестиций. На этапе внедрения новых технологий или внесения конструктивных изменений в процесс обработки традиционных строительных материалов требуется привлечение дополнительных средств, объем которых может быть довольно внушительным. В настоящем исследовании проанализированы этапы жизненного цикла наукоемких материалов, применяемых в строительстве, как один из способов повышения эффективности инвестиций.
Жизненный цикл высокотехнологичной продукции имеет ряд специфических особенностей по сравнению с готовой продукцией потребительского назначения. В первую очередь, это касается длительности его отдельных фаз, поскольку речь идет об инновационных процессах, итог которых точно спрогнозировать весьма затруднительно. Управление производством наукоемких материалов требует особых подходов и учета риска невозврата финансовых вложений. Сроки и качество фаз жизненного цикла строительных объектов промышленного и гражданского назначения напрямую зависят и являются закономерным продолжением жизненного цикла производства наукоемких продуктов. От качества управления процессом создания высокотехнологичных материалов зависит эффективность и окупаемость инвестиций, стоимость квадратного метра и качество эксплуатации объекта. Повышение удельного веса инновационной компоненты в структуре строительных материалов является непременным условием совершенствования качества готового сооружения. Надежность, безопасность и экологичность жилых и производственных строений -- это не только фактор повышения конкурентоспособности отрасли и национальной экономики, но и важнейший показатель общего уровня жизни населения страны. жизненный цикл инвестиция стоимость
Ключевые слова: инновационные процессы; инновационная экономика; национальная инновационная система; жизненный цикл строительных объектов; наукоемкая продукция; конкурентоспособность высокотехнологичного изделия; жизненный цикл наукоемкого продукта; эффективность инвестиций
Annotation
Troshin Alexander Sergeevich, Stolyarova Zlata Vladislavovna, Lesovik Ruslan Valerievich
The life cycle of high technology products in the field of industrial and civil construction
The article discusses the features of the life cycle of high-tech products in the field of industrial and civil construction. In view of the exceptional importance of the industry for the development of the national economy and improving the standard of living of the population, it is necessary to effectively combine traditional safety standards and innovative approaches to meet the current needs of customers and end users. The share of high-tech products in construction is growing steadily. This is due not only to the peculiarities of demand, but also to the dynamics of supply. The intensification of competition in this area forces developers to make a choice in favor of high-tech facilities. Thus, this determines the appropriate direction of the flow of investment. At the stage of introducing new technologies or making design changes in the processing of traditional building materials, additional funds are required, the amount of which can be quite impressive. This study analyzes the stages of the life cycle of high-tech materials used in construction as one of the ways to improve the efficiency of investments.
The life cycle of high-tech products has a number of specific features in comparison with finished consumer products. Firstly, it concerns the duration of its individual phases, since we are talking about innovative processes, the outcome of which is very difficult to accurately predict. Managing the production of high-tech materials requires special approaches and taking into account the risk of non-return of financial investments. The timing and quality of the phases of the life cycle of industrial and civil construction projects directly depend on life cycle of the production of high-tech products and are a natural continuation of the latter. The efficiency and return on investment, the cost per square meter and the quality of operation of the facility depend on the quality of management of the process of creating high-tech materials. Increasing the proportion of innovative components in the structure of building materials is an indispensable condition for improving the quality of the finished structure. Solidity, safety and environmental friendliness of residential and industrial buildings is not only a factor in increasing the competitiveness of the industry and the national economy, but also the most important indicator of the overall standard of living of the country's population.
Keywords: innovation processes; innovative economy; National Innovation System; life cycle of construction projects; high-tech products; competitiveness of a high-tech product; life cycle of a high-tech product; investment efficiency
Введение
Промышленное и гражданское строительство входит в круг приоритетных интересов государства. Это обосновано не только логикой макроэкономического роста, драйвером которого была и остается данная отрасль, но и объективными процессами смен фаз цикла, подразумевающими капитальное обновление основных фондов. По этим причинам, главным образом, происходит процесс обновления зданий промышленного и гражданского назначения. В настоящее время фиксируются наиболее высокие темпы строительства за всю новейшую историю страны [1].1
Результатом увеличения предложения на рынке жилья становится обострение конкуренции. Основным условием повышения конкурентоспособности фирмы-застройщика является качество объекта, которое невозможно обеспечить без привлечения новых высокотехнологичных материалов [2]. Эти задачи реализуются, прежде всего, в научном секторе, в лабораториях и исследовательских институтах которого создаются новые материалы со сверхпрочной структурой и сложной атомно-молекулярной организацией, способные к эффективному отражению негативных внешних воздействий. В результате застройщик имеет в своем распоряжении новые виды арматурной стали, нанопленки и нанопорошки для создания светопрозрачных конструкций, самоочищающихся и паропроницаемых покрытий [1].
Значение инновационной компоненты в сфере строительства трудно переоценить. Применение новых технологий -- это не только красивые внешние эффекты, предоставляющие обширное пространство для творческой реализации смелых дизайнерских замыслов. Это, в первую очередь, -- безопасность жилья и инфраструктурных сооружений, а, во-вторых, возможность ускорить и удешевить процесс их создания.
Инновационный процесс представляет собой сложный механизм, в который органично вписана научная, экономическая, административно-организационная и маркетинговая деятельность [2; 3]. Очевидно, что эта деятельность, за малым исключением, не может быть организована в границах одного предприятия, и потому требует особого подхода к управлению [4].
Другим весомым аргументом в этом вопросе является то, что любые инновации связаны с неопределенностью и риском. По этой причине, научно-технические разработки в большинстве своем требуют длинных инвестиций и серьезной государственной поддержки [5; 6].
Таким образом, необходимо признать необходимость совершенствования методологических подходов к управлению процессом создания наукоемких материалов, используемых в том числе в строительной отрасли [7]. Несмотря на разнообразие составов и назначений высокотехнологичных продуктов, с экономической точки зрения, их можно охарактеризовать как итог комплекса научно-исследовательских работ, производимых с привлечением передовых технологий и оборудования высококвалифицированными специалистами. В последствие, предназначение высокотехнологичного продукта -- стать самостоятельным товаром или частью другого товара с высокой добавленной стоимостью. Экономическое обоснование создания такого рода продукта лежит в области сопоставления величины добавленной стоимости и удельного веса затрат на НИОКР [8].
Проанализировав публикации ряда исследователей (Варшавский А.Е., Иванченко А.Г., Коцюбинский В.А. и др. [9-10]), позволим себе обозначить ключевые характеристики наукоемкого продукта:
является материальным воплощением современных достижений науки и техники;
имеет технически сложный состав и структуру;
создается с привлечением различных учреждений и организаций (научноисследовательских институтов и лабораторий, промышленных предприятий, ВУЗов и др.);
обладает улучшенными потребительскими свойствами;
потребляет большой объем интеллектуального и научного капитала;
предполагает дополнительные издержки при эксплуатации, особенно на первых этапах использования;
находится под контролем и подвергается соответствующим испытаниям в области качества и безопасности;
зависит от общего состояния развития научно-технического сектора в стране.
Методы
В процессе исследования проблемы управления жизненным циклом наукоемкой продукции в сфере строительства как важнейшего фактора повышения эффективности инвестиций в строительные объекты в работе были использованы следующие методы:
* теоретический метод, предусматривающий анализ научных публикаций по теме инновационных процессов, инвестиционной деятельности, касательно проблематики жизненного цикла строительных объектов и актуального состояния отрасли с последующим формированием выводов и предложений по повышению эффективности управления процессом создания наукоемкого продукта. В рамках теоретического подхода применялись традиционные методы анализа, синтеза, систематизации, классификации, моделирования, аналогии, формализации и др.;
эмпирический метод, предполагающий диагностику текущего состояния исследований на обозначенную тему, анализ результатов теоретического исследования с последующей разработкой алгоритма управления жизненным циклом наукоемкого продукта с целью повышения качества инновационной деятельности в сфере промышленного и гражданского строительства;
в рамках практического метода были также использованы описание, сравнение, практическое моделирование.
Результаты
Анализ динамики и текущего состояния строительной отрасли позволил сделать заключение о существенном (почти в четыре раза) росте числа застройщиков. По данным Росстата1 их количество с 1990 года до 2017 выросло с 70,9 до 279,5 тыс. Очевидной причиной таких изменений следует признать сокращение объемов государственного строительства и кратным увеличением частных организаций. Вместе с тем с 2019 года на рынке жилья наблюдается спад порядка 8 %. Многие исследователи, такие, как Дмитриев А.М., Решетько К.М. и др. [12] видят причины такого проседания в низком качестве управления, неэффективности маркетинга. Нельзя при этом забывать об отрицательном последствии некоторых государственных решений, таких как повышение НДС до 20 % и введение проектного финансирования. К списку проблем добавляется падение спроса на рынке жилья, вызванное локдаунами и ростом цен на строительные материалы вследствие санкций и падения курса рубля в первом полугодии 2023 года.
Наиболее угрожающим обстоятельством для строительной отрасли является зависимость от импортных высокотехнологичных материалов. Программа импортозамещения, провозглашенная в далеком 2014 дала слабые результаты, хотя правильность выбранного курса была доказана самим фактом существования страны под санкциями [13]. Более того, стало очевидным, что создавать свой продукт нужно прежде всего в области производства высокотехнологичной продукции, которая, в отличие от продуктов питания и текстиля требует затрат другого рода ресурсов и инвестиций иного порядка.
Таким образом, жизнь в очередной раз доказала необратимость и настоятельную необходимость перехода к инновационной экономике.
С начала XXI века трансформируется структура мировой промышленности, возрастает значимость научного и интеллектуального капитала. Параллельно идет рост наукоемкой продукции, как потребительского, так и производственного назначения [14].
Все это привело к удорожанию и увеличению сроков предпроизводственной стадии, в рамках которой проводятся фундаментальные исследования и научно-технические разработки, формирующие прообраз инновационного продукта.
Ценность инновационного продукта в качестве конечного товара бесспорна для потребительского рынка, однако она кратно выше для рынка средств производства [15]. Рост удельного веса наукоемкой продукции в строительной промышленности -- это важнейший фактор, который решает сразу несколько вопросов:
• рост конкурентоспособности организации застройщика;
• сокращение издержек;
• расширение технических возможностей;
• появление новых параметров и полезных свойств объекта;
• увеличение срока фазы эксплуатации жизненного цикла строительного объекта;
• удовлетворение потребностей заказчика и конечного пользователя;
• рост числа индивидуальных заказов;
• обеспечение безопасности, устойчивости к проявлению внешней среды.
Эти и ряд других причин позволяют аргументированно заявлять о необходимости расширения применения инновационной составляющей в строительной сфере.
Обсуждение
В целях комплексного исследования проблемы управления процессом создания наукоемкой продукции в конкретной отрасли, необходимо проанализировать специфику жизненного цикла самих объектов строительства.
По общему мнению, жизненный цикл строительного объекта -- это временной отрезок, длительностью от момента внесения первых инвестиционных средств в разработку проекта до завершения эксплуатации или ликвидации сооружения. Таким образом, можно выделить четыре основные фазы жизненного цикла: концептуальную, состоящую в обосновании целесообразности объекта и принятии окончательного решения о возведении, фазу разработки или проектную фазу, предполагающую комплекс предпроизводственных работ, фазу реализации проекта, включающую организационно-техническую подготовку строительства, выполнение строительно-монтажных работ, материально-техническое оснащение строительства, испытание оборудования, приемку завершенных объектов. Завершается цикл стадией эксплуатации, в рамках которой происходит вывод объекта на проектную мощность, ремонт и техническое обслуживание, модернизацию, реконструкцию и ликвидацию [16].