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新能源項目安全成本形成機理及優化方法

  • 作者:楊太華|責編:夏莉莉
  • 出版社:東南大學
  • ISBN:9787564199210
  • 出版日期:2022/05/01
  • 裝幀:平裝
  • 頁數:220
人民幣:RMB 68 元      售價:
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內容大鋼
    本書以新能源開發利用為背景,借助現代系統控制論和複雜性科學,系統地研究了新能源項目安全風險特徵、安全成本構成要素及其演變規律、利益相關方最佳安全投資策略。研究工作將現代經濟學、能源工程、安全科學與建設工程學科相結合,綜合考慮經濟、社會、環境和現代信息技術等因素,在充分識別新能源項目安全風險特徵的基礎上,論證和界定其安全成本的內涵,通過多學科交叉對智能電網下新能源項目全壽命周期安全成本的形成機理進行詳細分析,針對安全成本投入效益的不確定性,構建各利益相關單位安全成本影響因素和評價指標體系,通過多目標規劃設計建立安全成本動態均衡博弈模型,通過實證研究和模擬模擬揭示其安全投入績效、安全保證程度和安全成本分擔機制,並提出相應的對策建議。
    本書可供電力、能源、礦業、土木等行業從事安全和經營管理的企業生產和科研人員參考,亦可作為高校電力工程、能源工程、土木工程、安全工程、工程管理等專業的教學參考用書。

作者介紹
楊太華|責編:夏莉莉

目錄
1  緒論
  1.1  課題的提出
  1.2  國內外研究現狀與文獻綜述
    1.2.1  安全成本研究現狀
    1.2.2  安全成本計算方法研究
    1.2.3  安全成本影響因素研究
    1.2.4  利益相關者理論研究
    1.2.5  安全成本優化方法及應用研究
  1.3  複雜電力系統安全成本研究現狀
    1.3.1  電力系統安全成本優化問題
    1.3.2  電力系統安全成本分攤研究
    1.3.3  電力系統安全定價模型與演算法研究
    1.3.4  機會約束規劃下電力系統安全成本優化研究
    1.3.5  電力系統電壓安全成本研究
    1.3.6  新能源項目安全成本研究
  1.4  新能源項目安全成本研究述評
  1.5  新能源安全成本研究未來展望
2  安全成本內涵及形成機理分析
  2.1  基本概念
  2.2  安全成本的構成
  2.3  安全成本與安全保證程度的關係
  2.4  新能源項目安全成本分類
    2.4.1  安全成本一般分類
    2.4.2  新能源項目安全成本分類
  2.5  新能源項目安全成本的特徵
    2.5.1  新能源項目安全成本的形成特徵
    2.5.2  新能源項目安全成本的表現形式
  2.6  新能源企業安全成本調查分析
  2.7  新能源項目安全成本形成機理分析
    2.7.1  基於分解結構的新能源項目安全成本形成機理分析
    2.7.2  基於強制性法規的新能源項目安全成本形成機理分析
    2.7.3  基於安全保證程度的安全成本形成機理分析
    2.7.4  基於投入產出的新能源項目安全成本形成機理分析
  2.8  本章小結
3  新能源項目安全成本理論基礎
  3.1  引言
  3.2  安全經濟學基本理論
    3.2.1  安全經濟學基本原理
    3.2.2  安全經濟學的基本函數
    3.2.3  安全經濟學的基本規律
  3.3  安全投資理論
    3.3.1  安全投資的內涵
    3.3.2  安全資金來源
    3.3.3  安全投資決策方法
  3.4  事故經濟損失估算
    3.4.1  事故經濟損失的內涵
    3.4.2  國外事故經濟損失要素及其計算方法
    3.4.3  國內事故經濟損失要素及其計算方法
    3.4.4  事故經濟損失估算方法
  3.5  事故非經濟損失估算

    3.5.1  事故非經濟損失的內涵
    3.5.2  事故非經濟損失的構成
    3.5.3  工效損失價值計算方法
    3.5.4  環境損失價值計算方法
    3.5.5  聲譽損失計算方法
  3.6  生命經濟價值評估
    3.6.1  生命經濟價值的內涵
    3.6.2  人力資本法評估生命經濟價值
    3.6.3  人力資本法評估模型
    3.6.4  支付意願法評估生命經濟價值
  3.7  本章小結
4  新能源智能微電網項目安全風險模糊綜合評估
  4.1  引言
  4.2  智能微電網相關研究現狀分析
  4.3  智能微電網安全風險的特點
  4.4  智能微電網安全風險評價指標體系的構建
    4.4.1  智能微電網安全風險評價指標的分解
    4.4.2  智能微電網安全風險等級的確定
  4.5  基於模糊集理論的智能微電網安全風險評價模型
  4.6  智能微電網應用實例分析
    4.6.1  某智能微電網項目安全風險評估
    4.6.2  智能微電網安全風險應對策略
  4.7  本章小結
5  基於故障樹和改進灰色關聯法的新能源汽車加氫站安全風險評價
  5.1  引言
  5.2  加氫站的發展與安全特徵
    5.2.1  氫燃料汽車與加氫站的發展
    5.2.2  加氫站的安全風險特徵
  5.3  新能源汽車加氫站安全風險評價指標體系的確立
    5.3.1  加氫站安全風險評價原理
    5.3.2  建立加氫站安全風險指標體系
  5.4  加氫站安全風險評價數學模型
    5.4.1  模糊層次分析法確定指標權重
    5.4.2  關聯矩陣的確定
    5.4.3  改進關聯分析法的安全風險綜合評價
  5.5  氫燃料汽車加氫站應用實例分析
    5.5.1  安全風險評價指標權重的確定
    5.5.2  計算加氫站安全指標關聯繫數矩陣
    5.5.3  加氫站安全風險綜合評價
  5.6  本章小結
6  基於安全成本優化模型的SH&E案例分析
  6.1  引言
  6.2  安全與質量的關係
  6.3  質量成本(COQ)框架及其應用
  6.4  安全成本優化分析
  6.5  安全成本優化案例研究
  6.6  本章小結
7  新能源項目投資風險評估研究——基於突變級數法
  7.1  引言
  7.2  突變級數法的基本思想和評價步驟

    7.2.1  突變級數法的基本思想
    7.2.2  突變級數法的評價步驟
  7.3  新能源項目投資風險評價指標體系的構建
    7.3.1  新能源項目投資風險識別及評價指標的選取
    7.3.2  基層指標的確定
  7.4  新能源項目應用實例分析
    7.4.1  基層指標的無量綱化處理
    7.4.2  指標體系各狀態變數的歸一計算
    7.4.3  計算結果分析
  7.5  本章小結
8  基於邊際投資效益的新能源項目安全成本優化研究
  8.1  引言
  8.2  安全邊際投資效益理論
    8.2.1  安全邊際投資優化特徵
    8.2.2  安全投資效益最優判斷準則
  8.3  新能源項目安全成本構成分析
  8.4  新能源項目最優成本運營原理
    8.4.1  最優產量原理
    8.4.2  最優安全成本原理
  8.5  某新能源項目低成本運營實例分析
    8.5.1  利潤產量模型
    8.5.2  利潤一安全成本神經網路模型
  8.6  提升新能源項目安全效益的對策建議
  8.7  本章小結
9  風電場項目安全成本優化博弈模型分析
  9.1  引言
  9.2  風電場項目安全成本的構成
  9.3  博弈論的運用
  9.4  建立風電場項目安全成本優化模型
    9.4.1  模型局中人集合
    9.4.2  博弈模型策略集合
    9.4.3  博弈模型支付函數集合
    9.4.4  構建數學模型
  9.5  求解風電場安全成本優化模型
  9.6  風電場項目應用實例分析
  9.7  本章小結
10  基於安全成本率分析模型的風電場施工優化策略
  10.1  引言
  10.2  風電場施工階段的安全風險特點
    10.2.1  風電場項目的施工特點
    10.2.2  風電場安全事故的特點
  10.3  風電場施工階段安全成本的分類和構成
    10.3.1  保障性安全成本
    10.3.2  損失性安全成本
  10.4  風電場施工階段安全成本優化模型
    10.4.1  風電場施工階段的安全成本指標
    10.4.2  風電場施工階段安全成本率分析模型
    lO.4.3  安全成本率分析模型的分區
  10.5  風電場施工項目應用實例分析
  10.6  新能源項目施工對策建議

  10.7  本章小結
11  混合太陽能氫能項目安全成本形成機理研究(以法國科西嘉島MⅥ{TE項目為例)
  11.1  引言
  11.2  系統安裝工程安全信息反饋
  11.3  氫氧系統安全成本估算方法
    11.3.1  與氫氧生產相關的各種風險
    11.3.2  氫氣和氧氣生產規範和監管背景
    11.3.3  MYRTE平台氫氧安全性相關成本評估方法
    11.3.4  水平化方法
  11.4  應用於MYRTE平台的安全成本估算
    11.4.1  假設和成本數據收集
    11.4.2  研究結果分析
  11.5  本章小結
12  基於目標規劃的風電場項目安全投入決策優化模型研究
  12.1  引言
  12.2  風電場安全投入與效果分析
    12.2.1  風電場安全投入及其費用構成
    12.2.2  風電場安全投入的特點
    12.2.3  安全投入效果及其度量
  12.3  風電場安全投入多目標決策模型構建
    12.3.1  風電場安全投入決策模型構建
    12.3.2  風電場安全系統結構
    12.3.3  確定各層次的權重
    12.3.4  安全投入目標規劃模型
  12.4  風電場項目應用實例分析
  12.5  本章小結
13  綠色風電場利益相關方安全投入策略博弈模型分析
  13.1  引言
  13.2  模型的建立
    13.2.1  基本假設及模型參數符號
    13.2.2  博弈三方的複製動態方程
  13.3  博弈模型分析
    13.3.1  電力監管部門演化穩定策略分析
    13.3.2  風電企業演化穩定策略分析
    13.3.3  電網企業演化穩定策略分析
  13.4  風電場項目實例Matlab模擬分析
  13.5  本章小結
14  「一帶一路」電力投資項目安全投入決策演化博弈分析
  14.1  引言
  14.2  「一帶一路」電力投資項目安全風險的特徵
  14.3  基本假設及模型構建
  14.4  演化過程中各階段子博弈納什均衡
  14.5  某水電站項目應用實例分析
  14.6  本章小結
15  「一帶一路」電力投資項目安全成本分擔博弈模型分析
  15.1  引言
  15.2  「一帶一路」電力投資項目利益相關者
  15.3  「一帶一路」電力投資項目安全風險分擔方法
    15.3.1  「一帶一路」電力BOT項目的影響因素和安全風險特徵
    15.3.2  「一帶一路」電力BOT項目的安全風險分擔原則

    15.3.3  電力BOT項目安全風險分類
    15.3.4  合同雙方承擔風險的態度
    15.3.5  「一帶一路」電力BOT項目安全風險分擔模型
    15.3.6  某電力投資項目案例分析
  15.4  「一帶一路」電力投資項目安全成本分擔研究
    15.4.1  安全成本分擔原則與流程
    15.4.2  安全成本的分擔
    15.4.3  隨機合作博弈模型
  15.5  電力投資項目安全成本分擔算例分析
  15.6  本章小結
參考文獻

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