فصلنامه علمی دانش حکمرانی

فصلنامه علمی دانش حکمرانی

تحلیل ساختاری و کارکردی نظام نوآوری فنّاورانه فولاد سبز در ایران؛ کاربست رویکرد نظریه گراف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
1 استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران.
2 کارشناسی ارشد، مدیریت فناوری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران.
چکیده
تحولات اخیر در صنعت فولاد جهانی و تغییر رویکرد کشورهای بزرگ به سمت تولید فولاد سبز، ضرورت توجه به روش‌های کم‌کربن و کاهش اثرات زیست‌محیطی را برجسته کرده است. ایران، به‌عنوان دهمین تولیدکننده بزرگ فولاد، باید برای حفظ رقابت‌پذیری و پایبندی به اهداف زیست‌محیطی، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در جهت گذار به تولید فولاد سبز را در دستور کار قرار دهد. این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی بازیگران و چالش‌های ساختاری وکارکردی گذار صنعت فولاد ایران به فولاد سبز، از چارچوب تحلیل نظام نوآوری فناورانه بهره گرفته است. روش پژوهش شامل تحلیل کیفی (مطالعه اسناد و مصاحبه با خبرگان) و کمی (نظریه گراف و تحلیل شبکه‌ اجتماعی) بوده و بر اساس شناسایی کارکردها، بازیگران و تعاملات نظام نوآوری فناورانه، راهکارهایی برای گذار به فولاد سبز ارائه می‌دهد. یافته‌ها نشان می‌دهد وزارت نیرو، به‌رغم نقش حیاتی در تأمین زیرساخت‌های انرژی، با ضعف‌های جدی در سیاست‌گذاری مواجه است. وزارت صمت نیز از تأثیرگذاری کمتری برخوردار بوده اما تعاملات بیشتری با سایر بازیگران دارند. نقش سازمان‌های بین‌المللی به دلیل محدودیت‌های تعامل، کمتر از حد انتظار است. از میان کارکردهای اصلی، جهت‌دهی به نظام و تأمین منابع، به‌عنوان مؤثرترین عوامل تسهیلِ گذار به فولاد سبز شناسایی شدند. همچنین، کارکرد مشروعیت بخشی در تدوین استانداردها و جلب حمایت سیاسی و اجتماعی، نقش مهمی ایفا می‌کند. این پژوهش مسیرهایی برای گذار به فولاد سبز در ایران پیشنهاد می‌دهد که بر توسعه زیرساخت‌ها، سیاست‌گذاری مؤثر و تعامل بین‌المللی تأکید دارد.
کلیدواژه‌ها

موضوعات


آقاسی, سعید و قربانی, سعید . (1402). تاثیر نوآوری سبز بر عملکرد مالی - زیست محیطی مجتمع فولاد مبارکه. مطالعات مدیریت توسعه سبز, 2(1), 158-172. doi: 10.22077/jgmd.2023.6674.1040
اکبری، پیمان، شایق، مصطفی.(1402). تحلیل تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز و مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد پایدار با نقش میانجی رفتار شهروندی محیط زیست محور. مدیریت سبز و توسعه 2. 41-66. [لینک
حیرانی, حسین , باقری مقدم, ناصر , قدسی پور, سیدحسن , وطنی, علی و طباطبائیان, سید حبیب اله . (1397). تحلیل نظام نوآوری فناورانه با تأکید بر نقش عوامل زمینه‌ای؛ مورد مطالعه: فناوری ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز طبیعی. سیاست علم و فناوری, 11(1), 2-17.
doi: 10.22034/jstp.2018.10.1.539419
دعائی، شراره، وکیلی فرد، حمیدرضا، صراف، فاطمه، (1402). شناسایی عوامل مالی موثر بر عملکرد سبز ; صنعت فولاد، نشریه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 14(54)، 143-159. [لینک]  
رحمانی, سوما , علیزاده ثانی, محسن , منطقی, منوچهر و فرزامی, هومن . (1400). عوامل مؤثر بر ناکامی فرارسی فناورانه در زنجیره ارزش فولاد ایران. مدیریت توسعه فناوری, 9(2), 163-196.  doi: 10.22104/jtdm.2021.4796.2768
محمدی, مهدی , طباطباییان, سید حبیب ا... , الیاسی, مهدی و روشنی, سعید . (1392). تحلیل مدل شکل‌گیری کارکردهای نظام نوآوری فناورانه نوظهور در ایران؛ مطالعه موردی بخش نانوفناوری. سیاست علم و فناوری, 6(2), 19-32.[لینک]  
References
Aghasi, S. and Ghorbani, S. (2023). The impact of green innovation on financial-environmental performance of Mobarake steel complex. Green Development Management Studies2(1), 158-172. [in persian] doi: 10.22077/jgmd.2023.6674.1040
Akbari, Peyman, Shayeg, Mustafa. (2023). Analyzing the impact of green human resource management and corporate social responsibility on sustainable performance with the mediating role of environmentally-oriented citizenship behavior. Green Management and Development 2. 41- 66 [in persian]
Ansari, N., & Seifi, A. (2012). A system dynamics analysis of energy consumption and corrective policies in Iranian iron and steel industry. Energy, 43, 334–343. https://doi.org/10.1016/j.energy.2012.04.020
Arens, M., Åhman, M., & Vogl, V. (2021). Which countries are prepared to green their coal-based steel industry with electricity? - Reviewing climate and energy policy as well as the implementation of renewable electricity. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 143, 110938. https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.110938
Bagheri Moghaddam, N., Mousavi, S. M., Nasiri, M., Moallemi, E. A., & Yousefdehi, H. (2011). Wind energy status of Iran: Evaluating Iran's technological capability in manufacturing wind turbines. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15(8), 4200-4211. https://doi.org/10.1016/j.rser.2011.07.029
Bagheri Moghaddam, N., & Nozari, M. (2023). Dynamic evaluation of technological innovation system; the case of underground natural gas storage technology in Iran. Energy Strategy Reviews, 49, 101153. https://doi.org/10.1016/j.esr.2023.101153
Bergek, A., Hekkert, M., Jacobsson, S., Markard, J., Sandén, B., & Truffer, B. (2015). Technological innovation systems in contexts: Conceptualizing contextual structures and interaction dynamics. Environmental Innovation and Societal Transitions, 16, 51-64. https://doi.org/10.1016/j.eist.2015.07.003
Bergek, A., Jacobsson, S., Carlsson, B., Lindmark, S., & Rickne, A. (2008). Analyzing the functional dynamics of technological innovation systems: A scheme of analysis. Research Policy, 37(3), 407-429. https://doi.org/10.1016/j.respol.2007.12.003
Bonacich, P. (1972). TECHNIQUE FOR ANALYZING OVERLAPPING MEMBERSHIPS. Sociological Methodology, 4, 176.
Carlsson, B. (2006). Internationalization of innovation systems: A survey of the literature. Research Policy, 35(1), 56-67. https://doi.org/10.1016/j.respol.2005.08.003
Carlsson, B., & Stankiewicz, R. (1991). On the nature, function and composition of technological systems. Journal of Evolutionary Economics, 1(2), 93-118. https://doi.org/10.1007/BF01224915
Doai, Sharare, Vakilifard, Hamidreza, Saraf, Fatemeh, (2023). Identifying financial factors affecting green performance; Steel Industry, Journal of Financial Engineering and Securities Management, 14(54), 143-159. [in persian]
Fan, Z., & Friedmann, S. J. (2021). Low-carbon production of iron and steel: Technology options, economic assessment, and policy. Joule, 5(4), 829-862.
Foxon, T., & Pearson, P. (2008). Overcoming barriers to innovation and diffusion of cleaner technologies: some features of a sustainable innovation policy regime. Journal of Cleaner Production, 16(1, Supplement 1), S148-S161. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2007.10.011
habibzadeh, e., & esmaelian, m. (2016). Identifying and Prioritizing Internal Organizational Factors Affecting Technological Learning - The Case of Mobarakeh Steel Company. Journal of Technology Development Management, 4(1), 9-42. https://doi.org/10.22104/jtdm.2017.476
Heirani, H., Bagheri Moghadam, N., Ghodsi pour, S. H., Vatani, A., & Tabatabaeian, S. H. (2018). Technological System Analysis by Emphasizing the Role of Contextual Factors; Case Study: Underground Gas Storage Technology. Journal of Science and Technology Policy, 11(1), 2-17.[in persian] https://doi.org/10.22034/jstp.2018.10.1.539419
Hekkert, M. P., & Negro, S. O. (2009). Functions of innovation systems as a framework to understand sustainable technological change: Empirical evidence for earlier claims. Technological Forecasting and Social Change, 76(4), 584-594. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2008.04.013
Hekkert, M. P., Suurs, R. A. A., Negro, S. O., Kuhlmann, S., & Smits, R. E. H. M. (2007). Functions of innovation systems: A new approach for analysing technological change. Technological Forecasting and Social Change, 74(4), 413-432. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2006.03.002
Hsieh, H.-F., & Shannon, S. (2005). Three Approaches to Qualitative Content Analysis. Qualitative health research, 15, 1277-1288. https://doi.org/10.1177/1049732305276687
IFCO. (2007). Iranian Fuel Conservation Company (IFCO) reports. http://ifco.ir/industry/industryparts/mainMetal/koliyat.asp
Jaffe, A. B., Newell, R. G., & Stavins, R. N. (2005). A tale of two market failures: Technology and environmental policy. Ecological Economics, 54(2), 164-174. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2004.12.027
Kochański, M., Korczak, K., & Skoczkowski, T. (2020). Technology innovation system analysis of electricity smart metering in the European Union. Energies, 13(4), 916.
Kushnir, D., Hansen, T., Vogl, V., & Åhman, M. (2020). Adopting hydrogen direct reduction for the Swedish steel industry: A technological innovation system (TIS) study. Journal of Cleaner Production, 242, 118185.
Lundvall, B.-å. (2010). National Systems of Innovation Toward a Theory of Innovation and Interactive Learning. Anthem Press. http://www.jstor.org/stable/j.ctt1gxp7cs
Machado-da-Silva, C. (2003). Qualitative Research & Evaluation Methods. Revista de Administração Contemporânea, 7, 219-219. https://doi.org/10.1590/S1415-65552003000200018
Mallett, A., & Pal, P. (2022). Green transformation in the iron and steel industry in India: Rethinking patterns of innovation. Energy Strategy Reviews, 44, 100968. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.esr.2022.100968
Markard, J., & Truffer, B. (2008). Technological innovation systems and the multi-level perspective: Towards an integrated framework. Research Policy, 37(4), 596-615. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.respol.2008.01.004
Mohammadi, M. (2013). Formation of Emerging Technological Innovation System in Iran; Case of Nanotechnology Sector. Journal of Science and Technology Policy, 5(4), 19-32. [in persian] [link]
Peyman Akbari , Mostaffa Shayegh, (2024). Analysis of the effect of green human resource management and corporate social responsibility on sustainable performance with an emphasis on the mediating role of organizational citizenship behavior in an environment-oriented approach towards the development, Journal of Green Development Management Studies, 2(2), 41-66. magiran.com/p2692093
Quader, M. A., Ahmed, S., Ghazilla, R. A. R., Ahmed, S., & Dahari, M. (2015). A comprehensive review on energy efficient CO2 breakthrough technologies for sustainable green iron and steel manufacturing. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 50, 594-614.  
https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.05.026
Rahmani, S., AlizadehSani, M., Manteghi, M., & Farzami, H. (2021). Factors Affecting Technological catch-up failure in Iran’s Steel Value Chain. Journal of Technology Development Management, 9(2), 163-196. https://doi.org/10.22104/jtdm.2021.4796.2768
Rahmani, S., Ranjbar, M. S., & Mafi, V. (2022). Transition pathways, transition failure, and sustainable transition in developing countries: Insights from wind turbines in Iran. Energy for Sustainable Development, 70, 133-145. [in persian] https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.esd.2022.07.010
Saravade, V. (2019). Green Bonds: Current Development and Their Future. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.10059.82722
Skoczkowski, T., Verdolini, E., Bielecki, S., Kochański, M., Korczak, K., & Węglarz, A. (2020). Technology innovation system analysis of decarbonisation options in the EU steel industry. Energy, 212, 118688. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.energy.2020.118688
Suurs, R., & Hekkert, M. P. (2009). Motors of sustainable innovation.
Tahere Miremadi, M. B., Maryam Behzadirad. (2018). Structural-functional analysis of the Rotary Wing Technological Innovation System in Iran. Management of innovation, 7(1), 33-56. https://www.nowavari.ir/article_81030_221e8a9288bac400f1d3958b084eec87.pdf
UNFCCC. (2015). Adoption of the Paris Agreement FCCC/CP/2015/L. 9/Rev. 1. United Nations Framework Convention on Climate Change,
Vahdat, S. E. T., N. (2009). SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN ENVIRONMENT FOR IRON AND STEEL MAKING IN IRAN BY FUZZY LOGIC. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, 35(51), 122-111. https://doi.org/https://sid.ir/paper/3001/en
Vercoulen, P., Lee, S., Han, X., Zhang, W., Cho, Y., & Pang, J. (2023). Carbon-Neutral Steel Production and Its Impact on the Economies of China, Japan, and Korea: A Simulation with E3ME-FTT:Steel. Energies, 16(11).
Wasserman, S., & Faust, K. (1994). Social Network Analysis: Methods and Applications. Cambridge University Press.
https://doi.org/DOI: 10.1017/CBO9780511815478
Wesche, J., Negro, S. O., Dütschke, E., Raven, R., & Hekkert, M. P. (2019). Configurational innovation systems – Explaining the slow German heat transition. Energy Research & Social Science, 52, 99-113. https://doi.org/10.1016/j.erss.2018.12.015
Wieczorek, A., & Hekkert, M. P. (2012). Systemic instruments for systemic innovation problems: A framework for policy makers and innovation scholars. Science and Public Policy, 39, 74-87. https://doi.org/10.1093/scipol/scr008
Wieczorek, A. J., & Hekkert, M. P. (2012). Systemic instruments for systemic innovation problems: A framework for policy makers and innovation scholars. Science and Public Policy, 39(1), 74-87. https://doi.org/10.1093/scipol/scr008
WorldSteel. (2020a-a). Steel’s Contribution to a Low Carbon Future and Climate Resilient Societies – Worldsteel Position Paper. https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:7ec64bc1-c51c-439b-84b8-94496686b8c6/Position_paper_climate_2020_vfinal.pdf
WorldSteel. (2020a-b). Steel’s Contribution to a Low Carbon Future and Climate Resilient Societies – Worldsteel Position Paper https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:7ec64bc1-c51c-439b-84b8-94496686b8c6/Position_paper_climate_2020_vfinal.pdf
WorldSteel. (2024). World Steel in Figures 2024. https://worldsteel.org/data/world-steel-in-figures-2024/
Yue, X., Deane, J. P., O'Gallachoir, B., & Rogan, F. (2020). Identifying decarbonisation opportunities using marginal abatement cost curves and energy system scenario ensembles. Applied Energy, 276, 115456. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2020.115456