供热管网可靠性边际效益分析

来源 :哈尔滨工业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:melancholy111
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随着集中供热的快速发展,供热管网的规模和复杂程度也在不断上升,但是在大型供热管网系统带给民众舒适和便利的同时,管网发生的事故也不容忽视。国内外对供热管网可靠性的研究多集中在供热管网系统可靠性评价、可靠性的影响因素和管道及管件故障发生频率,而忽视了对供热管网事故造成的经济损失进行分析,导致可靠性理论缺乏经济理论的支持不能很好的应用于实践。因此对于供热管网可靠性的经济效益分析便成为一个迫切的问题。本文结合国内外安全经济学理论和供热管网的可靠性理论,对供热管网的安全成本、事故损失进行明确分类并给出计算方式,通过可靠性理论中的故障率将两者进行关联,并建立起供热管网边际效益模型。在对各项费用分析时,对复杂的供热管网进行简化建立了管网模型,便于对影响管网可靠性的影响因素进行控制。最终通过引入边际分析的方法,对于提高供热管网可靠性的备用长度、限额供热系数及故障流参数的边际成本、边际收益和边际效益进行计算,通过数据的对比分析对供热管网安全投资进行决策。研究表明,供热管网安全度处于较高的水平,事故发生率较低,提高安全度的边际成本较高。供热管网随着管径的增加,安全成本与事故损失呈现出同步上涨的情况,而管道的长度的变化则对安全成本的影响大于事故损失,安全成本随管道长度上升速度较快。不同安全影响因素对于安全度的贡献大小不同,同时他们的边际效益也不同。在枝状管网中对承担负荷较大的管道采用备用措施能够大幅的挺高管网安全度,而承担负荷的较小的管道虽然长度占比较大但是对于安全度的贡献较小,所以提高枝网安全度应优先对较大的管径采取备用措施,在快速增加安全度的同时边际收益大于边际成本。在环状管网中由于其结构的特点使得环网系统能够在管道或管件发生故障时保持部分供热能力,限额供热系数的增加对环网安全度提升并不明显且边际收益较低,提高限额供热系数经济价值较小。在对管网费用模型的分析中故障流参数降低带来的边际收益非常高,且在相同负荷下枝状管网的边际收益高于环状管网,通过对于某一特定管网的分析可以得出边际成本具体数值,若边际成本低于这一数值,则降低故障流参数是一种获取安全收益的最佳方式。
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