¿Reducción del riesgo de yacimientos y fortalecimiento del riesgo de inversión?
(1) Problemas con los estándares de diseño de embalses La mayoría de los embalses pequeños y medianos en mi país se construyeron alrededor de la década de 1960. Debido a que las especificaciones de diseño de las estructuras hidráulicas en ese momento todavía eran muy imperfectas, los estándares de resistencia y uso de materiales de las estructuras hidráulicas no podían satisfacer las necesidades de los embalses actuales. Especialmente para los embalses con tareas de control de inundaciones, el problema de los bajos estándares de control de inundaciones es más grave debido a los cambios en las condiciones hidrológicas de la cuenca.
(2) Problemas en el levantamiento y diseño. Debido a limitaciones técnicas y financieras, los estudios geológicos de embalses pequeños y medianos en áreas de represas suelen ser incompletos y el diseño depende más de la experiencia en ingeniería. Especialmente en áreas que carecen de datos sobre cuencas, las estimaciones empíricas de los datos hidrológicos de las cuencas causarán grandes desviaciones en las capacidades de control de inundaciones del proyecto, lo que se manifiesta en capacidades reales insuficientes de control de inundaciones del proyecto y amenaza la seguridad de los embalses. Por ejemplo, la estimación real de la inundación del embalse es insuficiente, las instalaciones de descarga de inundaciones del embalse no son razonables, la falta de un aliviadero dedicado conduce a una capacidad de descarga de inundaciones insuficiente, o una exploración geológica insuficiente conduce a un asentamiento excesivo o desigual del edificio, lo que lleva a a grietas en presas, etc.
(3) Problemas durante la construcción. Debido al enorme tamaño de la presa, cada proceso de construcción requiere alta calidad. Si no se realiza un control de calidad durante la construcción, puede producirse una mezcla desigual del hormigón, el hormigón se agrietará y la resistencia a la rodadura de la presa de tierra y roca será insatisfactoria. Estos están limitados por las capacidades técnicas y el nivel técnico de la unidad de construcción durante la construcción. 2 Enfermedades comunes de los embalses pequeños y medianos En vista de las causas de las enfermedades anteriores, los embalses peligrosos se manifiestan principalmente en los siguientes aspectos:
(1) Debido a problemas con los estándares de diseño, inundaciones del embalse. Los estándares de control son bajos y la altura de la presa ya no puede cumplir con los requisitos de protección contra inundaciones. Este es el mismo problema que enfrentan la mayoría de los embalses. Las razones de este problema incluyen tanto los bajos estándares de diseño de control de inundaciones como los cambios en las condiciones hidrológicas de la cuenca debido a las actividades humanas desde que se construyó el embalse.
(2) Los estándares de resistencia sísmica de las edificaciones hidráulicas son bajos. Debido a las graves consecuencias de los accidentes en los embalses, los requisitos sísmicos de los embalses han recibido cada vez más atención. Según datos de estudios pertinentes, los estándares de resistencia sísmica para estructuras hidráulicas revisados en el mapa de zonificación de parámetros sísmicos de mi país no pueden cumplir con este requisito.
(3) Problemas provocados por el envejecimiento de las estructuras hidráulicas. Los principales problemas a este respecto son el colapso de la presa, las grietas estructurales, las fugas, las fallas del sistema de drenaje, la reducción de la estabilidad antideslizante, la carbonización del concreto, la erosión severa de las instalaciones de aliviadero debajo de la presa y la erosión severa por cavitación del aliviadero.
(4) Problemas con equipos electromecánicos. Los problemas en esta área son principalmente cuestiones de gestión, como la mala gestión y mantenimiento de las compuertas y equipos electromecánicos relacionados con el despacho de embalses, el envejecimiento y la corrosión de los equipos, el envejecimiento de las placas de cierre de agua, fallas en los equipos de apertura y cierre de las compuertas, etc. De acuerdo con las funciones principales de los embalses pequeños y medianos, el objetivo principal de la reducción y el refuerzo del riesgo es consolidar y mejorar sus capacidades de control de inundaciones y aprovechar al máximo sus demás efectos sociales garantizando al mismo tiempo la seguridad. Este artículo evalúa principalmente los beneficios sociales y económicos del proyecto de eliminación y refuerzo del riesgo del embalse con base en los requisitos relevantes de las "Especificaciones de evaluación económica para proyectos de construcción de conservación de agua", y utiliza análisis dinámico y análisis incremental para discutir la rentabilidad del proyecto. . Los principales elementos de evaluación involucrados incluyen:
(1) La inversión del proyecto se ajusta de acuerdo con el precio sombra;
(2) Los gastos operativos anuales involucran principalmente gastos de gestión y gastos de mantenimiento después de que el embalse esté eliminados y reforzados, incluido el refuerzo antifiltración de presas, la reparación de las instalaciones de descarga de inundaciones, los costos de mantenimiento diario y los salarios de los trabajadores.
(3) Beneficios incrementales. Los principales proyectos a considerar son el control de inundaciones, la pesca, el riego, el suministro de agua y otros beneficios que se lograrán luego de que se alivie y fortalezca el embalse. Entre ellos, el beneficio de control de inundaciones se calcula utilizando el método de frecuencia y se mide por la diferencia entre el beneficio de control de inundaciones obtenido al fortalecer el embalse y el beneficio promedio de control de inundaciones del embalse. La eficiencia del riego se mide por el aumento en el rendimiento de granos resultante de la conversión de más agua de riego en unidades monetarias después de la consolidación de los embalses. Los beneficios del suministro de agua se miden convirtiendo el consumo de agua de la población abastecedora después del refuerzo del embalse en unidades monetarias. Los beneficios de la acuicultura se miden por el aumento de la superficie de agua de la acuicultura multiplicado por los ingresos por unidad de producción. En términos de indicadores de evaluación económica nacional, se calcula en forma de tasa interna de rendimiento económico, valor actual neto, relación costo-beneficio, etc.
(4) En términos de evaluación financiera, es necesario calcular los gastos financieros, los costos de suministro de agua (considerando principalmente la tasa de formación de activos fijos, la tasa de depreciación anual, los gastos de depreciación anuales del proyecto y los gastos operativos anuales del proyecto). e ingresos financieros (incluidos los costos de suministro de agua). Ingresos por tarifas e ingresos por reproducción, etc.).
(5) Análisis de sensibilidad En proyectos como la eliminación y el refuerzo del riesgo de embalses, el análisis de sensibilidad generalmente solo se realiza en el Situación económica nacional del proyecto Al aumentar la inversión en activos fijos o al reducir los beneficios en una proporción fija, es relativamente sencillo examinar el valor actual neto, la tasa interna de rendimiento y la relación beneficio-costo. 4. Método de análisis de riesgos para la evaluación económica de la eliminación y el refuerzo del riesgo del embalse. Entre los diversos beneficios que puede aportar la eliminación y el refuerzo del riesgo del embalse, uno de los beneficios más importantes es mejorar el nivel de seguridad del control de inundaciones del embalse y el nivel de seguridad del mismo; objetos de protección aguas abajo. Por lo tanto, en la evaluación económica y el análisis de riesgos de la eliminación y refuerzo del riesgo de embalses, debemos centrarnos en la evaluación del efecto económico y los riesgos del plan de control de inundaciones. En el cálculo de los beneficios del control de inundaciones de los embalses, las pérdidas por inundaciones promedio de varios años y los gastos de ingeniería generalmente se seleccionan para establecer la expresión funcional de los beneficios del control de inundaciones. Sin embargo, estos métodos sólo pueden dar valores estáticos y no pueden calcular los riesgos de evaluación económica de los beneficios del control de inundaciones. Para establecer la relación entre los beneficios y riesgos del control de inundaciones, este documento sigue los siguientes pasos:
(1) Simular la secuencia de escorrentía. Se utiliza el método de simulación estocástica clásico de Monte Carlo para realizar una simulación estocástica de la escorrentía. secuencia de escorrentía. Para series de escorrentía de gran caudal, se forma un proceso de inundación. En este momento, se puede calcular el beneficio de control de inundaciones bajo esta inundación. La probabilidad de esta inundación corresponde a la probabilidad de este beneficio de control de inundaciones. Después de múltiples simulaciones, se puede trazar la curva de correlación entre los beneficios del control de inundaciones y la probabilidad de inundaciones.
(2) También se utilizó el método de simulación estocástica para simular el valor del beneficio reproductivo del embalse durante el período de uso económico, y se ajustó una distribución log-normal a la serie de datos de simulación.
(3) Utilizando el método de simulación aleatoria, se cree que el costo de mantenimiento anual del proyecto obedece a la distribución normal, y este conjunto de datos de simulación se ajusta a una distribución log-normal.
(4) Con base en las teorías relevantes del análisis de riesgos, se establece la siguiente ecuación de estado límite de beneficio neto del proyecto de refuerzo, que es el beneficio de control de inundaciones del proyecto, el beneficio de acuicultura y el costo de mantenimiento anual, otras inversiones. , otros ingresos y función indicadora de decisiones de proyectos.
(5) Dado que las curvas de relación de riesgo y las expresiones de función se han establecido para los beneficios del control de inundaciones, los beneficios de la acuicultura y los costos anuales del proyecto, al resolverlos para hacerlos mayores que cero, el valor crítico del riesgo de inversión del proyecto puede ser obtenido.
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