Cтраница 3
Пятая, шестая и седьмая главы посвящены обсуждению всех вопросов, связанных с практикой управления риском стратегий волатильности. В пятой главе представлены пять основных вариантов техники управления риском, а также разбираются положительные и отрицательные стороны каждого из них. Шестая глава посвящена неустранимым рискам, в ней же рассматриваются вопросы, связанные со способами оценки рисков и ожидаемого финансового результата. В завершении главы проводится оценка стратегий волатильности стандартными методами анализа рисков ( VaR), демонстрирующая, почему стратегии волатильности могут опережать традиционные методы. Седьмая глава, сводя воедино разобщенные сведения, позволяет выяснить преимущества и недостатки различных стратегий волатильности. [31]
Подобное представление полных и методических погрешностей имеют очевидные преимущества перед альтернативными. Однако при описании инструментальных погрешностей приходится обращаться не к гипотетическим, а к идеальным преобразованиям [ см. ( 2.1 30) ], что лишает данное разложение указанных очевидных преимуществ. В этом случае выбор разложения (2.1.30) диктуется гипотезой о том, что анализ трансформации искажений идеальными преобразованиями, как правило, проще, чем анализ трансформации искажений неидеальными преобразованиями. Кроме того, для типовых идеальных преобразований могут быть предложены стандартные методы анализа трансформации искажений. [32]
![]() |
LI. 4. Лабораторный прибор для определения растворимости пород в кислоте посредством измерения объема выделяющегося углекислого газа. [33] |
Физическая п химическая характеристика породы часто влияет на результаты кислотной обработки. Иногда специальные химические добавки улучшают эффективность действия кислоты или облегчают удаление отработанного раствора после проведения обработки. Поэтому важно перед кислотной обработкой исследовать в лаборатории образцы породы в виде кернов или выбуренных обломков, а если возможно, то исследовать и образцы нефти и воды из пласта, чтобы можно было заранее запроектировать наиболее эффективный способ обработки. Обычно определяют проницаемость, пористость, нефте-и водонасыщенность кернов пород, пользуясь стандартными методами анализа кернов. Дополнительно производится определение растворимости, чтобы установить, в какой степени порода будет подвергаться действию кислотной обработки. [34]
Неизбирательные методы являются ценными аналитическими приемами, которые можно добавить к арсеналу других методов химика-аналитика. Несмотря на указанные выше недостатки, эти методы тем не менее очень полезны в сочетании с другими аналитическими приемами. Благодаря различным преимуществам неизбирательные методы находят все более широкое применение. В области анализа особо чистых материалов, где чувствительность обычных методов определения уже недостаточна, неизбирательные измерения концентраций являются основными стандартными методами анализа. [35]
Существует антагонизм между аналитиками, которые утверждают, что только фундаментальный анализ содержит в себе основную информацию о рынке и позволяет найти причину изменения цен, и техницистами, которые считают, что изменения цен сами отражают предпочтения участников рынка, поэтому достаточно анализировать графики цен и не обращать внимание на причины такого движения. Истина, наверное, как и всегда в этой жизни, лежит посередине. Действительно, как только найдется человек, который сможет прогнозировать изменения цен какого-либо финансового рынка хотя бы с точностью 90 %, то он очень быстро сможет привести его к краху. Но уже имеется большое количество наработанного и проверенного практикой материала, который является отправной точкой для начала такого исследования и который следует изучить, чтобы не изобретать велосипед. Поэтому мы попытаемся в меру наших сил рассмотреть эти стандартные методы анализа и прогнозирования финансовых рынков. [36]
Вторые, водорастворимые сульфиды, наиболее опасны, так как могут снова продуцировать H2S в связи с обратимой реакцией нейтрализации. После нейтрализации H2S на поверхности металла происходит резкий спад скорости реакции, так как доступ H2S к металлу затруднен слоем образовавшихся сульфидов. Но при этом затрудняется диффузия СО2 из зоны реакции, темп последней снижается, но она продолжается через рыхлый слой сульфида. Компоненты бурового раствора ( защитные коллоиды, неорганические соли, глина), величина рН, низкая температура замедляют скорость реакции H2S с нейтрализаторами по сравнению с той же реакцией в пресной воде. Например, сильные электролиты ( NaCl 10 % - ной концентрации) снижают скорость реакции магнетита с H2S в 2 - 5 раза из-за уменьшения подвижности ионов водорода и гидросульфида. Аналогичное явление происходит в неполярной среде и в водном растворе некоторых химреагентов ( КМЦ и др.), ввиду образования на поверхности утяжелителя-нейтрализатора углеводородной пленки и квазитвердых граничных слоев из полимера. Соединения железа наиболее эффективны при рН5 и менее, а при рН9 и более их поглотительная способность резко снижается, причем они обладают ферромагнитными свойствами. Реакция нейтрализации между оксидами железа и водорастворимыми сульфидами в щелочной среде при нормальных условиях термодинамически невозможна, а при 80 С и рН10 протекает с образованием промежуточных соединений, необнаруживаемых стандартными методами анализа. [37]