________________________________________________________Выпуск № 4 (15), 2020
в) операционный риск возникает в случае обнаружения дефектов проектирования, оборудования или материалов, корректировки эксплуатационных требований вследствие изменений законодательства, правил.
д) финансовый риск обеспечивается в случае отсутствия надежных источников финансирования, привлекаемых для реализации проекта. Этот риск может привести к увеличению стоимости финансирования и оказать существенное влияние на финансовую жизнеспособность проекта.
е) экологические риски. Данный вид рисков оказывает существенное влияние на результативность инвестиционно-строительного проекта. Такие факторы, как химическое загрязнение, например загрязнение почвы, воды, атмосферы, могут оказать значительное негативное влияние на последующие показатели реализации проекта (например коррозия металлических конструкций зданий и др.) Физическое загрязнение, такое как тепловое, волновое (шумовое, световое, электромагнитное) также влияют на инвестиционную привлекательность объекта (выбросы выхлопных газов, связанные с наличием высокоскоростной трассы, выбросы промышленных предприятий, расположенных вблизи от реализуемого инвестиционного проекта и другое)[5].
В этой связи при проектировании и обосновании эффективности реализации проектов следует учитывать все факторы риска и применять основные методы по снижению и управлению рисками.
Важной частью проекта является управление рисками, связанное с оптимизацией инвестиций, а том числе и его оценка эффективности[3].
При проведении полной банковской оценки проекта риски сводятся в матрицу, где определяется вероятность нанесения ущерба проекту.
Существуют качественные и количественные методы оценки рисков. Среди методов количественного анализа выделим:
1.Укрупненная оценка устойчивости
2.Расчет уровней безубыточности
3.Метод вариации параметров
4.Оценка ожидаемого эффекта проекта с учетом количественных характеристик
неопределенности.
Рассмотрим метод вариации параметров (или анализ чувствительности) заключается в исследовании изменений интегральных показателей эффективности проекта в зависимости от изменения отдельных параметров, таких как:
-инвестиционные затраты; -объем производства; -издержки производства; -процент за кредит;
-индексы цен или индексы инфляции; -задержки платежей.
-длительность расчетного периода и пр.
Оценка устойчивости может производиться путем определения предельных значений параметров проекта, т.е. таких, при которых интегральный коммерческий эффект становится равным нулю.
Риски неэффективности проекта Р, и средний ущерб от реализации проекта в случае его неэффективности УЭ определяются по формулам :
РЭ = ∑ |
|
|
(1) |
||
|
|
|
|
||
УЭ = |
∑ |Э | |
, |
(2) |
||
|
|||||
э
где суммирование ведется только по тем сценариям k, для которых интегральные эффекты (ЧДД) Э, отрицательны.
ЭОЖ – ожидаемый интегральный эффект проекта Эk – интегральный эффект (ЧДД) при k-м сценария
16
________________________________________________________Выпуск № 4 (15), 2020
Рk – вероятность реализации этого сценария.
Интервальная неопределенность оценивается в случае, когда какая-либо информация о вероятностях сценариев отсутствует (известно, что они положительны и в сумме составляют 1), расчет ожидаемого интегрального эффекта производится по формуле:
ЭОЖ = Эmax + (1 + ) * Эmin , |
(3) |
где Эmax и Эmin – наибольший и наименьший интегральный эффект (ЧДД) по рассмотренным сценариям;
- специальный норматив для учета неопределенностей эффекта, отражающий систему предпочтений соответствующего хозяйствующего субъекта в условиях неопределенности.
Исследование разнообразных рисков позволит с помощью системы методов управлять
ими.
Если рассматривать управление риском в течение жизненного цикла проекта, то на фазе пред проектного обоснования инвестиций задачами управления рисками являются: идентификация факторов риска и неопределенности, а также выявление значимости факторов риска экспертным методом, анализ чувствительности.
На фазе жизненного цикла – разработка проекта, в том числе на этапе разработки сметы бюджета проекта – это распределение рисков, определение структуры и объема резервирования средств на покрытие непредвиденных расходов, а также учет рисков в финансовом плане проекта (налоговый риск, риск неуплаты задолженности и другие).
Если этап проекта – рабочая документация, то это задачи корректировки параметров проекта по результатам анализа рисков, разработка сметы проекта с учетом непредвиденных расходов.
Фаза цикла проекта – реализация, предполагает на этапе мониторинга эффективности реализации проекта выделение таких задач, как контроль за использованием средств на непредвиденные расходы, корректировка бюджета (страхование рисков) и т.д.
На завершающей фазе проекта, одной из основных задач является анализ и обобщение фактических проявлений рисков и неопределенности по результатам проекта.
При определении показателей экономической эффективности реализации инвестиционно-строительного проекта, особую актуальность приобретает вопрос применения различных схем финансирования, которые во многом зависят от источников финансирования, а значит учет определенных рисков, что в конечном итоге отражается в ставке дисконтирования при расчете чистой стоимости проекта, срока окупаемости и др.
Вэтой связи одним из существующих инструментов повышения объективности и качества оценки, становится модель формирования ставки дисконтирования, позволяющая учесть всевозможные изменения внешней и внутренней среды[8].
Внаучной литературе часто используется вариативная ставка дисконтирования. Вариативная ставка дисконтирования основана на сравнении рыночных показателях доходностей проектов – аналогов, что позволяет в течение жизненного цикла проекта учесть изменения, а значит риски, которые приводят к убыточности проекта и определять долю потерь, которые несет каждый из участников инвестиционного проекта.
Рассмотрена методика, позволяющая учитывать динамику рисков через вероятность возникновения ситуаций, когда инвестор несет потери при реализации проекта т.е. через вероятность убытков проекта и доли возникающих при этом потерь.
|
|
1+ |
|
|
ЭК |
+СОП |
|
|
|
|
|
|
= |
ЭК |
− 1 = |
|
|
|
, |
(4) |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
1− СОП |
|
|
1− СОП |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
где Rei- ставка дисконтирования собственного капитала,
ReЭК - ставка дисконтирования собственного капитала на конец инвестиционной – начало эксплуатационной фазы, %,
- совокупная вероятность поступления убытков проекта, %, СОП - средняя возможная доля потерь финансовых средств в случае убыточности
проекта, %.
17
________________________________________________________Выпуск № 4 (15), 2020
Таким образом, показатель убыточности проекта рассматривается как обобщенная характеристика влияния совокупности рисков на i-ом интервале фазы жизненного цикла инвестиционно-строительного проекта.
При этом необходимо отметить, что ReЭК рассчитывается исходя не из оптимистичного сценария развития, а наоборот, пессимистического, что означает максимальное участие негативных факторов риска при реализации проекта, т.е. в условиях превышения сроков реализации проекта, недостатков финансирования, превышение стоимости работ, нарушение подрядчиками своих обязательств и др.
В заключении отметим, что управление риском является важной частью реализации проекта и от эффективности управления во многом зависит результативность инвестиционно-строительного проекта.
Библиографический список
1.Модель оценки эффективности инвестиций в объекты коммерческой недвижимости с учетом рисков/ Околелова Э.Ю., и другие. Экономика строительства. 2017.
№4 (46). С. 15-29.
2.Научные аспекты управления объектами недвижимости в жилищной сфере/ Трухина Н.И./ монография - Издательство: Воронежский государственный университет (Воронеж). Воронеж, 2006. С. 359.
3.The mechanism of evaluation under the conditions of uncertainty of innovational project as a random process/ Okolelova E.Yu., Shulgina L.V., Trukhina N.I., Shibaeva M.A., Shulgin A.V. / Advances in Intelligent Systems and Computing. 2019. Т. 726. С. 56-63.
4.Мониторинг технического состояния зданий - фактор эффективного управления в стратегии девелопмента недвижимости / Трухина Н.И., Трухин Ю.Г., Калабухов Г.А. / Недвижимость: экономика, управление. 2015. № 4. С. 60-64.
5.Организационно-экономический механизм планирования и контроля в управлении жилищной недвижимостью / Н.И. Трухина, Е. А. Погребенная ; М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования "Ростовский гос. строит. ун-т". Ростов-на-Дону, 2010.
6.Планирование и контроль в управлении организаций жилищной сферы / Трухина Н.И., Погребенная Е.А. Труд и социальные отношения. 2010. № 3. С. 57-61.
7.Стратегическое планирование деятельности организаций жилищной сферы в современных условиях/ Трухина Н.И., Баринов В.Н./ ФЭС: Финансы. Экономика. 2012. № 2. С. 42-46.
8.Планирование и контроллинг в жилищной сфере/ Грабовый П.Г., Лукманова И.Г., Чернышев Л.Н., Иванова Н.В., Филимонов С.Л., Кириллова А.Н., Семенов В.Н., и др. Учебник для вузов / Федеральное агентство по образованию, Московский государственный строительный университет (национальный исследовательский университет), Воронежский государственный архитектурно-строительный университет. Воронеж, 2009.
9.Баринов В.Н. Эффективные технологии в управлении земельными ресурсами / В.Н. Баринов, Н.И.Трухина, Н.Б. Хахулина // ФЭС: Финансы. Экономика.. 2020. Т. 17. № 1.
С. 49-54.
10.Okolelova E. Model of Investment Appraisal of High-Rise Construction With Account of Cost of Land Resources / E.Okolelova, M.Shibaeva, N. Trukhina // В сборнике: E3S Web of Conferences. D. Safarik, Y. Tabunschikov and V. Murgul (Eds.). 2018. С. 03014.
18
________________________________________________________Выпуск № 4 (15), 2020
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 728.1
Нижегородский государственный архитектурно– строительный университет студент группы М.С. 9/01 факультета магистратуры Модина Т.А.
Россия, г. Нижний Новгород, e-mail: tatjanamodina@mail.ru
Нижегородский государственный архитектурно– строительный университет канд. техн. наук, доцент кафедры водоснабжения,
водоотведения, инженерной экологии и химии Кащенко О.В.
Россия, г. Нижний Новгород tatjanamodina@mail.ru
Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering
Student of group М.C 9/01 Faculty of Magistrates
Modina T.A.
Russia, Nizhny Novgorod, e-mail: tatjanamodina@mail.ru
Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering
Candidate of technical Sciences, Professor the Department of water supply, water disposal, engineering ecology and chemistry
Kashchenko O.V. Russia, Nizhny Novgorod tatjanamodina@mail.ru
Т.А. Модина, О.В. Кащенко ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД
Аннотация. Вопросы обработки и утилизации осадков сточных вод, представляющих серьезную угрозу для окружающей среды, чрезвычайно актуальны для всех крупных водоканалов России. Складирование осадка не решает экологической проблемы обращения с осадками. В статье анализируются современные проблемы и перспективы утилизации осадков сточных вод. Показано, что наиболее экологичным методом является использование осадков сточных вод в различных хозяйственных процессах.
Ключевые слова: осадки сточных вод, утилизация, отходы, экологическая проблема.
T.A. Modina, O.V. Kashchenko
PROMISING SOLUTIONS OF RECYCLING SEWAGE SLUDGE
Introduction. Question of processing and recycling of sewage sludge are of acute importance for all large Vodokanals of Russia and represent a serious threat to the environment. Storage of sludge does not solve the environmental problem. The article discusses and analyzes the current problems and prospects of recycling of sewage sludge. It is shown that the most environmentally friendly method is the involvement of sewage sludge in the economic turnover.
Keywords: Sewage sludge, recycling, waste, environmental problem.
Актуальность темы.
На сегодняшний день, основными побочными продуктами процессов очистки сточных вод, образовавшимися на станциях очистки сточных вод малых населенных пунктов и городов, являются осадки, образующиеся из сооружений механической очистки: решеток, первичных отстойников и утилизации избыточного активного ила.
Количество осадков постоянно растет, и в настоящее время они являются основным загрязнителем окружающей среды. Смесь осадков требует обезвоживания, стабилизации, хранения и последующей утилизации. Каждый из этих процессов представляет собой серьезную техническую задачу и несмотря на то, что на сегодняшний день все они глубоко проработаны, эта проблема остается одной из важнейших в практике очистки хозяйственнобытовых сточных вод. Учитывая огромные объемы этих осадков, хочу напомнить, что только в Российской Федерации объем влажных осадков достигает 1% от объема поступающей сточной воды. Как правило, все они складируются на открытых площадках и предусматривают дальнейшей утилизации.
Дальнейшее использование осадка осложняется присутствием в них разнообразных компонентов и микроорганизмов и относятся как правило к IV классу опасности
© Модина Т.А., Кащенко О.В., 2020
19
________________________________________________________Выпуск № 4 (15), 2020
(малоопасные). Все вышесказанное подтверждает о серьезной угрозе окружающей среды и несомненно, требует повышенного внимания и поиска возможных технологий переработки осадков и их дальнейшего использования [1].
Перспективные решения.
Ученые и практики как в России так и за рубежом прилагают немалые усилия для поиска возможных вариантов в которых можно найти решение утилизации ОСВ. И как правило, они сводятся к применению при строительстве дорог, изготовлению строительных материалов и использованию в сельском хозяйстве в качестве органических удобрений, рекультивации нарушенных земель и использованию на полигонах твердо-бытовых отходов.
На сегодняшний день одним из основных альтернативных способов утилизации ОСВ является его сжигание. Главным преимуществом сжигания является уменьшение массы и объема осадка, путем испарения воды, что особенно важно в условиях дефицита свободных площадей для организации полигонов. При сжигании осадков образуется зола, которая по параметрам токсичности относится к малоопасным соединениям. Она исключает запах, не имеет патогенной микрофлоры, а многоступенчатые системы газоочистки исключают попадание токсичных веществ в атмосферу. Золу можно утилизировать в дорожном строительстве, в приготовлении строительных смесей, где она может заменять часть цемента и песка, в производстве пенобетона. [2].
Наибольшим спросом для сжигания ОСВ пользуются многоподовые печи. Эти установки являются простыми, долговечными, с меньшим энергопотреблением и высокой производительностью. Также широкое применение получили печи кипящего слоя, которые обладают рядом достоинств - осадок хорошо перемешивается с газами, поддерживающими горение, печь имеет немалую продолжительность работы, не имеет высоких требований к обслуживанию, зола которая образуется при сгорании легко улавливается и удаляется. Такие печи применяются в США, Франции, Японии и других странах. Но многие страны опровергают этот метод из-за выделения вредных химических веществ - экотоксикатов, которые загрязняют окружающую среду [3].
В странах Европейского Союза существуют различные методы утилизации осадка. Например, в Дании использование осадка в сельском хозяйстве ограничивается, и отдается предпочтение его сжиганию. В Финляндии осадок не сжигается, а применяется для благоустройства зеленых зон. Но в большинстве стран осадок вывозится на полигоны.
Основные методы утилизации осадков сточных вод в странах Европейского Союза
Страны |
|
Методы утилизации, % |
|
|
|
В сельском |
Захоронение в |
сжигание |
иные |
|
хозяйстве |
свалках |
|
|
Австрия |
13 |
56 |
31 |
0 |
Швейцария |
50 |
30 |
20 |
0 |
Германия |
20 |
60 |
15 |
5 |
Дания |
30 |
30 |
35 |
5 |
Швеция |
15 |
70 |
0 |
15 |
Англия |
55 |
14 |
7 |
24 |
Финляндия |
26 |
36 |
0 |
38 |
Другим особо действенным методом утилизации ОСВ, который позволяет полностью избавиться от этого вида отходов, может быть их переработка в почвогрунты или удобрения. В качестве удобрений могут применяться осадки подвергшиеся обработке, обеспечивающей уничтожение яиц гельминтов и патогенных микроорганизмов. Чтобы исключить опасность загрязнения почв и окружающей среды, ОСВ необходимо в обязательном порядке проанализировать на содержание тяжелых металлов. ОСВ находят широкое применение в
20
| 05_Холера |
| 10.4. Исследование регистров |
| 1112 |
| 12 |
| 1568 |
| 1673 |
| 17 |
| 1703 |
| 2.2. Практическая работа к теме |
| 2091 |