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国际能源区块链发展前景如何?
首页 > 币界资讯 > 区块链知识 2021-01-11 10:02:44

众所周知,能源是人类社会赖以生存和发展繁衍的基本物质基础,人类历史上每一次划时代的巨大进步都离不开能源的升级和更替。利用数字技术推动能源技术革命,切实解决能源发展中存在的各种复杂问题,是我国能源业所普遍面临的重大任务。区块链技术作为当前数字技术的耀眼明珠,因其具有分布式数据存储、点对点传输、共识机制和加密算法等独特功能,为能源业的技术进步和转型升级提供了新的契机。

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目前国际上能源区块链发展正受到越来越多的关注,也已形成了不少成功的案例,国内相关的研究和应用也已开启。中共中央政治局于2019年10月24日就区块链技术发展现状和趋势召开的第十八次集体学习,在确立了区块链技术在我国的重要地位的同时还明确了“探索区块链在能源电力等领域的推广应用”的发展方向。本文旨在通过对国际能源区块链发展进程的研究,能为我国能源区块链的健康、有序和快速的发展提出切实可行的建议。

1.区块链在能源中的应用价值

能源业具有产业链条长、参与方众多、运转过程复杂、交易结算环节多等特点,与具有去中心化(分布式)数据存储、可信可追溯性、不可篡改与具有智能合约功能的区块链有高度的业务重合性,两者有彼此融合的需求。

区块链在能源行业中的应用,将为能源业的发展创造多方面的价值。

一是形成安全可靠的共享账本。由于区块链技术是以记账的方式永久记录参与者的所有交易行为,打破了过去不同能源参与机构独立记账的模式,避免了确认交易纪录的重重限制,参与者可以从共享的账本系统上看到被授权查看的交易纪录,确保交易记录的透明、公开和真实。

二是智能合约的应用实现作业的自动化。能源交易参与者可以将合约里的交易方式等商业条款以编码的方式写入以区块链为核心的交易服务中,因此,系统会按照双方同意且授权的合约内容自动进行相关交易,无论是能源服务方还是能源消费者都不用担心交易作业机制会因为人为因素随意发生变更。

三是有效保护交易者的隐私。虽然区块链技术会自动记录交易参与者的所有交易数据,但交易参与者并不需要将个人数据与交易信息捆绑在一起,同时可以指定哪些交易信息可以被授权查看,既能切实有效地保护交易者的隐私,又能满足各类业务对数据的应用需求。

四是助力形成交易共识。无论参与者是以匿名或者是公开的身份加入区块链网络,只要某个参与者发起一项交易请求,所有参与者都会在第一时间收到交易信息,并且通过区块链技术的共识算法得以确认,避免人为干预。

五是消除能源流程中存在的痛点。目前能源各业务流程中普遍存在的效率瓶颈、交易时延和操作风险等痛点,很大程度上可以通过区块链技术的应用得到解决。例如现有流程中大量存在的手工操作、人工验证和审批工作都可通过区块链实现自动化处理,纸质合同可以被智能合约所取代,交易处理环节不再会由于系统失误而导致损失发生。

区块链在能源中的应用所产生的价值将会随着应用的不断深入而得到逐步深化,不同的业务应用环节和不同的发展阶段,所产生的应用价值也会有所不同,需要在实际发展中进行持续的探索。

2.国际能源区块链主要应用场景

区块链技术的出现既为传统的能源业的转型升级带来了生机,同时也为破解能源业存在的问题和创新发展模式提供了新的机遇。目前国际上针对区块链在能源业发展中应用场景的探讨相对较为丰富,主要表现为以下6个方面。

2.1 基于区块链的分布式P2P交易

随着能源技术的不断进步、售电市场的不断成熟,以太阳能为代表的清洁能源快速崛起,但在传统的电力交易体系中,普遍存在着交易参与方众多、峰谷电价差异大、记账方式不统一、结算方式繁琐以及账期过长等问题,而且,太阳能、风能等作为分布式能源,需求侧的用户在扮演消费者角色的同时也开始担当供应者的角色,这给传统的电力市场体系带来了极大的挑战。

区块链技术所具有的去中心化、去信任化、数据公开透明和分布性存储等特点与当前能源发展的新要求高度吻合,因此,利用区块链技术构筑分布式能源交易市场,促进P2P交易,既十分必要,也有极高的可行性。基于区块链的P2P交易可以有效解决分布式发电所遭遇的计费、清算、结算等方面的困境,摆脱传统的依托售电公司完成电力交易的桎梏,充分实现交易的去中心化,能有效提升交易效率、降低交易成本。目前,国际上这方面的案例已陆续呈现,纽约布鲁克林基于区块链智能微电网系统是其中典型的代表,下文将对此做专门分析。

2.2 基于区块链的能源金融

新能源的建设需要大量的投资,离不开金融的支持,但由于缺乏合理的信用风险定价手段,导致在银行贷款等环节遭遇困难。比如目前已经非常普遍的分布式光伏电站,仍然没有有效的技术手段做出合理的价值评估,而且当前的集中化数据管理容易产生虚假评估等情况。区块链的分布式账本在新能源评估中的应用可以摆脱中心化的束缚,既有助于证券化发起人能有效识别资产的数量和质量,又能有效监督新能源产出和回报等情况,更能避免新能源资产所有者在抵押后的道德风险,为解决能源金融的棘手问题提供了可行的方法。

2.3 基于区块链的碳交易

碳交易是联合国为有效控制全球温室气体减排,减少全球二氧化碳排放所采用的市场机制。自1997年12月《京都议定书》正式通过以来,二氧化碳排放权作为一种可交易的商品在全球范围内流通,参加这一协定的国家在一定时期内必须限定在承诺的减排目标之内排放,各国将排放指标分配给本国不同的企业。由于碳排放受额度控制,所以碳排放演变成了一种高价值的“资产”,简称为“碳资产”。由于在全球范围内碳排放的测量缺乏统一标准,监管制度也各不相同,各国之间就排放问题缺乏相应的信任,所以在过去很多年难以找到切实有效的应对措施。在过去,无论是企业还是各国政府都是通过中心化的服务器存储碳排放的相关数据,由于缺乏透明度和可靠的监督手段,数据的真实性和可靠性始终存疑,同时由于信息缺乏有效的共享和可信的追溯机制,使得碳排放的实际执行效果受到极大挑战。

运用区块链技术来解决碳排放的难题,实现碳资产数字化,为促进公平、公开和公正的碳交易提供了可行的解决方案。利用区块链可分布的节点共享、可追溯的特点能实现碳资产实时动态的跟踪和记录配额的合理分配,让碳交易市场更加透明、有序,并且更容易实施。具体的做法是通过搭建碳排放权的认证和交易平台,给予每一个参与碳排放交易的参与者分配专有的ID,通过加盖时间戳把动态生成的碳排放数据存储在区块链中进行记录,通过多节点的数据共享,保证数据的真实性、完整性和准确性。在此基础上,将碳排放的控制通过区块链的智能合约来实现,即实现碳排放额度自动化记录和计算,使整个流程变得更加顺畅和高效,以有效控制碳资产的生产和管理成本,对在全球范围内减少碳排放起到积极作用。

2.4 基于区块链的电动汽车共享充电

电动汽车既代表着汽车业转型的重要方向,也越来越成为新型的电力能源消费载体。伴随电动汽车高速增长的同时,充电桩基础设施建设和使用效率问题越来越突出,尤其是如何提升现有充电桩的利用率成为一个广受关注的话题,某种意义上可以说决定着电动汽车发展的未来。传统充电桩的建设都通过中心化机构进行选址、独立组网和封闭运营,充电协议和计量模式繁多、充放电的交互性差、充电过程不透明、充电数据无法共享等问题导致充电桩的效率低下。尤其是私人安装的充电桩,基本都处在“一车一桩”的专用状态,大部分时间处于闲置,而且由于充电桩固定在某个特定位置,对电动车远距离出行带来了极大的不便。如果将分布在各地、分属于不同机构或个人建设的充电桩联合组网,实现分布式的管理,真正做到资源共享、系统互联、数据互通,将会构建起充电桩发展的新生态。

利用区块链技术搭建一个去中心化的计费模型,并处理所有计费、支付和身份验证等问题,使不同的充电桩单独计费,开放给不同的用户使用,并能完成自动充电和结算,必将使充电桩的利用率大大提升,电动汽车的充电难题迎刃而解。而且,通过区块链采集到的精准充电数据可以帮助政府、汽车厂商和电力部门进一步优化充电桩的布局,并提供相应的增值服务。

2.5 基于区块链的能源征信体系建设

能源消耗既是各类企事业单位也是各个家庭的基本开销,相关的交易记录一方面反映了消费主体的能源需求,另一方面也反映出了能源支撑业务发展的实际水平。对企业而言,用电数量和用电时间直接影响企业的经营状况,同时也有助于金融机构更好地掌握企业的信贷需求以及还款能力,能大幅度降低审贷成本,全面提升风险防范能力。

利用区块链手段将企业能源消耗情况纳入征信系统,对政府和金融机构服务企业的融资需求有着极大的帮助,尤其是对缓解中小微企业的融资难、融资贵、融资繁等长期存在的顽疾能起到很好的效果。

2.6 基于区块链的能源综合管理

随着应用探索的不断深入,区块链在能源综合管理中已取得多方面的进展:一是基于区块链的能源全流程管控,主要利用联盟链的架构建立起面向源、网、荷、储全链互动的区块链能源运营体系,通过智能合约的引入实行自动化的管理,为能源的生产、传输、存储和使用提供支撑平台,既能有效避免人为因素和外部因素的干扰,又可以达到更为灵活的控制和更为精准的决策;二是基于区块链的资产和供应链管理,通过区块数字资产和实物资产的相互对应,实现资产的全过程可追溯,提升供应链管理的透明度;三是实现多系统的协同,采用区块链记录不同能源系统的实时生产信息及其运行成本,在多个系统之间进行成本和价格的比较,从中形成最优的供能方案;四是确定合理的线路损失,目前电力能源在转换、传输和存储等环节所产生的线损,基本由电网公司单方面决定,利用区块链进行线损管控,可获得各个环节的实际线损数据,并能发现可能的改进之处,同时让各方更加合理地分担线路损失。

基于区块链的能源综合管理已在国际上有不少先行者,欧洲国家相关的电力服务商和新兴的区块链技术厂商参与者较多。在亚洲国家中,日本、新加坡等国家也有不少企业开始实践。总体来看,当前特定领域、局部范围的应用较为常见,要实现全方位、深层次和多角度的应用,尚有非常漫长的道路。

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