І. С. Скітер1, В. В. Деренговський1, О. В. Михайлов1, Є. А. Меньшенін1, О. Б. Савчук1, О. І. Трунов2
1 Інститут проблем безпеки АЕС НАН України, вул. Кірова, 36а, Чорнобиль, Київська обл., 07270, Україна
2 Національний університет «Чернігівська політехніка», вул. Шевченка, 95, Чернігів, 14035, Україна
DOI: doi.org/10.31717/2311-8253.24.3.2
Анотація
Представлено опис методичного підходу до оптимального вибору майданчиків для будівництва АЕС на основі застосування математичного апарату теорії нечітких множин. Реалізація підходу базується на експертних оцінках груп факторів, що визначають параметри оцінки майданчиків. Запропоновано проведення комплексного аналізу, побудованого на лінгвістичних оцінках факторів за допомогою трикутних функцій належності, методів Fuzzy Analytic Hierarchy Process (AHP ), Сentre оf Аrea (CoA), Fuzzy Simple Additive Weighting (SAW). Для стратегічного аналізу стану майданчиків будівництва АЕС з метою вибору оптимального місця їх розміщення використана модифікована інформативна матриця оцінювання стану системи Дж. Вілсона. Розроблена модель для узагальненої оцінки факторів для кожного майданчика дає змогу особам, які приймають рішення, проводити оцінку та порівняння майданчиків з урахуванням ступеня реалізації відповідних груп факторів. Напрямом подальших досліджень є включення в модель критеріїв, які деталізують обрані групи факторів та визначення інтегральних оцінок майданчиків на їхній основі.
Ключові слова: стратегічний аналіз, вибір майданчика АЕС, експертні оцінки, лінгвістичні змінні, методи нечіткої логіки, факторний аналіз та оцінка, матриця Вілсона, підтримка прийняття рішень.
Список використаної літератури
1. Skiter I. S., Derenhovskyi V. V. (2024). Analysis of scenarios for transforming the object “Ukryttya” into an environmentally safe system by the method of multicriteria optimization. Nucl. Phys. At. Energy, vol. 25 (1), pp. 47–57. doi.org/10.15407/jnpae2024.01.047
2. Skiter I. S., Derenhovskyi V. V., Rudko V. M. (2024). Comparison of NPP siting sites by expert evaluation of parametric criteria. Nuclear Power and the Environment, vol. 30 (2), pp. 13–22. (in Ukr.)
3. Alonso A. (ed.). (2012). Infrastructure and Methodologies for the Justification of Nuclear Power Programmes (Woodhead Publishing Series in Energy) 1st Edition. Woodhead Publishing; 1st edition. 1024 p.
4. IAEA (1999). Basic safety principles for nuclear power plants: 75-INSAG-3 Rev. 1. A report by the International Nuclear Safety Advisory Group. Vienna: International Atomic Energy Agency, 105 p.
5. IAEA (2006). Fundamental safety principles: safety fundamentals. IAEA safety standards series No. SF-1. Vienna: International Atomic Energy Agency, 2006. 37 p. 6. Grimston M., Nuttall W. J., Vaughan G. (2014). The siting
of UK nuclear reactors. Journal of Radiological Protection, vol. 34 (2), doi.org/10.1088/0952-4746/34/2/R17. Kanney J., Sosa B. (2013). General site suitability criteria for nuclear power stations, U.S. Nuclear Regulatory Commission Draft Regulatory Guide DG-4034, 64 p.
8. Abdullah A. G., Shafii M. A., Pramuditya S., Setiadipura T., Anzhar K. (2023). Multi-criteria decision making for nuclear power plant selection using fuzzy AHP: Evidence from Indonesia. Energy and AI, vol. 14, art. 10026, 13 p. doi.org/10.1016/j.egyai.2023.100263
9. Ansoff H. I. (1965). Corporate strategy. An analytic approach to business policy for growth and expansion. McGraw-Hill Book Co., New York, 109 p.
10. Ansoff H. I., (1957). Strategies for diversification, Harvard Business Review, vol. 35, pp. 113–124. doi.org/10.1016/0024-6301(72)90048-9
11. Azhaman І. А., Hordieiev О. Yu., Petryshchenko N. А. (2022). Strategic analysis of the external environment of the construction industry of Ukraine. Journal of Strategic Economic Research, vol. 2 (7), pp. 30–40, doi.org/10.30857/2786-5398.2022.2.3 (in Ukr.)
12. Pylypenko O. V.; Koval M. I. (ed.) (2018). Stratehichnyy analiz [Strategic analysis]. Kyiv: Personal, 350 p. (in Ukr.)
13. Balan V. (2018). Балан В. Stratehichne upravlinnya [Strategic management]. Kyiv: Naukova Stolytsia, 524 p. (in Ukr.)
14. Fleisher C. S., Bensoussan B. (2007). Business and Competitive Analysis: Effective Application of New and Classic Methods. Revista Inteligência Competitiva, vol. 2 (2), 35 p. doi.org/10.24883/IberoamericanIC.v2i2.37
15. Kravchenko M. O. (2016). Application of fuzzy logic methods to determine the integral indicator of financial stability of enterprises. Ekonomichnyy analiz [Economic analysis], vol. 26 (1), pp. 123–129. (in Ukr.)
16. Heydarova O. (2023). Application of fuzzy set methods for making management decisions in crisis conditions. Herald of Khmelnytskyi National University. Economic sciences, vol. 3, pp. 118–123. doi.org/10.31891/2307-5740-2023-318-3-17
17. Balan V. H. (2020). Fuzzy model of evaluation and selection of strategies based on modification of the quantitative strategic planning matrix. Problems of Systemic Approach in the Economy, vol. 3 (77), pp. 85–93. doi.org/10.32782/2520-2200/2020-3-12. (in Ukr.)
18. Seker S. (2017). Application of Fuzzy DEMATEL Method for Analyzing Occupational Risks on Construction Sites. Sustainability, vol. 9, art. 2083. doi.org/10.3390/su9112083.
19. Taghavifard M. T., Mahdiraji H. A., Alibakhshi A. M., Zavadskas E. K., Bausys R. (2018). An Extension of Fuzzy SWOT Analysis: An Application to Information Technology Information, vol. 9 (3), 46. doi.org/10.3390/info9030046.
20. Milošević D. M., Milošević M. R., Simjanović D. J. (2020). Implementation of Adjusted Fuzzy AHP Method in the Assessment for Reuse of Industrial Buildings. Mathematics, vol. 8 (10), art. 1697. Available at: https://www.mdpi.com/2227-7390/8/10/1697
21. Simon J., Sánta R. (2023). Energy efficient smart home heating systemusing renewable energy source with fuzzycontrol design. Decision Making: Applications in Management and Engineering, vol. 6 (2), pp. 948–974. doi.org/10.31181/dmame622023825
22. Ajay D., Manivel M., Aldring J. (2019). Neutrosophic Fuzzy SAW Method and It’sApplication. International journal of analytical and experimental modal analysis, vol. 11, pp. 881–887.
23. Harris C. R., Millman K. J, van der Walt S. J., Gommers R., Virtanen P., Cournapeau D., et al. (2020). Array programming with NumPy. Nature, vol. 585 (7825), pp. 357–362. doi.org/10.1038/s41586-020-2649-2.
24. Virtanen P., Gommers R., Oliphant T. E., Haberland M., Reddy T., Cournapeau D., et al. (2020). SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python. Nat. Methods, vol. 17, pp. 261–272. doi.org/10.1038/s41592-019-0686-2.
25. API Reference. Scikit-fuzzy. Available at: https://pythonhosted.org/scikit-fuzzy/api/api.html.
26. Matplotlib 3.5.0 documentation. Available at: https://matplotlib.org/stable/index.html.
Якщо стаття прийнята до друку в журналі «Ядерна енергетика та довкілля», автор має підписати угоду про передачу авторських прав. Угода надсилається на поштову (оригінал) або електронну адресу (сканована копія) Редакції журналу.
Всі матеріали поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.
