فصلنامه علوم و مهندسی زلزله

فصلنامه علوم و مهندسی زلزله

ارزیابی عملکرد صنعت بیمه زلزله با روش‌های آمار فضایی: مطالعه موردی زلزله سرپل‌ذهاب

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان
1 دانشیار، پژوهشکده مهندسی سازه، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران
2 دانشجوی دکتری مهندسی زلزله، پژوهشکده مهندسی سازه، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران
3 استادیار، پژوهشکده بیمه، تهران، ایران
چکیده
در این مقاله عملکرد تعدادی از شرکت‌های بیمه در زلزله‌های چند سال اخیر کشور با تأکید بر زلزله آبان 1396 سرپل‌ذهاب در استان کرمانشاه با استفاده از روش‌های دیداری‌سازی و آمار فضایی که همبستگی فضایی میان مشاهدات را در نظر می‌گیرد با دقتی بالاتر از روش‌های کلاسیک بررسی می‌شود. خسارات زمین‌لرزه‌ها و خسارات پرداختی 19 شرکت بیمه برای این زمین‌لرزه‌ها در بیش از یک دهه گذشته به‌خصوص زلزله سال 1396 سرپل‌ذهاب کرمانشاه جمع‌آوری و توزیع پرداخت‌ها بر اساس روش‌های دیداری‌سازی در سال‌ها، استان‌ها و شرکت‌های بیمه استخراج می‌گردد؛ برای زلزله سرپل‌ذهاب، بر اساس اطلاعات یک شرکت بیمه مورد مطالعه، احتمال پرداخت به بیمه‌گذاران ساختمان در موقعیت‌های فضایی با استفاده از پیشگوی فضایی کریگیدن پیش‌بینی می‌شود. بررسی عملکرد شرکت‌های بیمه نشان می‌دهد برخی شرکت‌های بیمه پرداخت‌های قابل توجهی در یک زلزله دارند؛ در برخی سال‌ها تعدادی زیادی زلزله خسارت‌بار رخ داده و پرداخت‌های زیادی از طرف شرکت‌های بیمه انجام شده است. سهم شرکت‌های بیمه در جبران خسارات زمین‌لرزه‌ها در حال افزایش است. در زمین‌لرزه سرپل‌ذهاب، بیشترین احتمال پرداخت خسارت شرکت بیمه مورد مطالعه در شهرستان‌های غرب استان کرمانشاه است. بیمه‌گذاران ساختمان‌ها در مرکز این شهرستان‌ها و اطراف آن‌ها پرداخت بیشتری دریافت می‌کنند.
کلیدواژه‌ها
موضوعات

Abbasnejadfard, M., Bastami, M., & Fallah, A. (2020). Investigation of anisotropic spatial correlations of intra-event residuals of multiple earthquake intensity measures using latent dimensions method. Geophysical Journal International, 222(2), 1449-1469. doi: 10.1093/gji/ggaa255
Abbasnejadfard, M., Bastami, M., & Fallah, A. (2021a). Investigating the spatial correlations in univariate random fields of peak ground velocity and peak ground displacement considering anisotropy. Geoenvironmental Disasters, 8(1), 24. doi: 10.1186/s40677-021-00196-w
Abbasnejadfard, M., Bastami, M., & Fallah, A., Garakaninezhad, A. (2021b). Analyzing the effect of anisotropic spatial correlations of earthquake intensity measures on the result of seismic risk and resilience assessment of the portfolio of buildings and infrastructure systems. Bulletin of Earthquake Engineering, 19(14), 5791-5817. doi: 10.1007/s10518-021-01203-z
Banerjee, S., Carlin, B.P., & Gelfand, A.E. (2014). Hierarchical Modeling and Analysis for Spatial      Data. Chapman and Hall/CRC. doi: 10.1201/b17115
Bastami, M. (2012). Drafting an Earthquake Insurance Policy in the Housing Sector and Providing a Practical Model to Investigate the Role of Insurance in Improving the Quality of Buildings in Iran. Research Project, Insurance Research Center (in Persian).
Bastami, M. (2013). Investigating the Performance of Buildings and Infrastructure Facilities, and the Performance of the Insurance Industry in the 2012 East Azerbaijan Earthquakes. Research Project, Insurance Research Center (in Persian).
Bonneau, G.P., Ertl, T., & Nielson, G.M. (2006). Scientific Visualization: The Visual Extraction of Knowledge from Data. 1. Springer, Berlin. doi: 10.1007/3-540-30790-7
Cressie, N. (1993). Statistics for Spatial Data. John Wiley & Sons, doi: 10.1002/9781119115151
Dobson, A.J., & Barnett, A.G. (2018). An Introduction to Generalized Linear Models. Chapman and Hall/CRC.
Farzanegan, E., Pourmohammad Shahvar, M., Eshaghi, A., Mirsanjari, M., Abdollahi, H., & Mirzaee, H. (2017). Report of the November 12, 2017 Sarpol-e Zahab, Kermanshah Province Earthquake. Iran Strong Motion Network.
Garakaninezhad, A., & Bastami, M. (2019). Intra-event spatial correlation model for the vertical component of response spectral accelerations. Journal of Seismology, 23(4), 853-867.
Ghavidel Rahimi Y., Baghebanan P., & Farajzadeh M. (2014). The spatial analysis of hazard of spring thunderstorms in Iran. Journal of Spatial Analysis Environmental Hazards, 1(3):59-70. (in Persian). URL: http://jsaeh.khu.ac.ir/article-1-2348-fa.html
Goda, K., Wenzel, F., & Daniell, J. (2014). ‘Insurance and Reinsurance Models for Earthquake.’ In: Encyclopedia of Earthquake Engineering, Beer, M., Kougioumtzoglou, I., Patelli, E., and Au, IK. (ed.) Springer, Berlin, Heidelberg. doi: 10.1007/978-3-642-36197-5_261-1
Goda, K., Wilhelm, K., & Ren, J. (2020). Relationships between earthquake insurance take-up rates and seismic risk indicators for Canadian households. International Journal of Disaster Risk Reduction, 50, 101754. doi: 10.1016/j.ijdrr.2020.101754
Grace, M.F., Klein, R.W., Kleindorfer, P.R., & Murray, M.R. (2003). Catastrophe Insurance Consumer Demand, Markets and Regulation. Springer, Boston. doi: 10.1007/978-1-4419-9268-0
Housing Foundation of Islamic Revolution. https://en.bonyadmaskan.ir/SitePages/Home.aspx
Islamic Republic News Agency (IRNA). https://en.irna.ir/.
Japan Earthquake Reinsurance, www.nihonjishin.co.jp.
Kajitani, Y., Chang, S.E., & Tatano, H. (2013). Economic impacts of the 2011 Tohoku-Oki Earthquake and Tsunami. Earthquake Spectra, 29(1), 457-478. doi: 10.1193/1.400010
Kunreuther, H., & Pauly, M. (2004). Neglecting disaster: why don't people insure against large losses? Journal of Risk and Uncertainty, 28, 5-21. doi: 10.1023/B:RISK.0000009433.25126.87
Lallemant, D., & Kiremidjian, A. (2013). Rapid post-earthquake damage estimation using remote-sensing and field-based damage data integration. In: 11th International Conference on Structural Safety & Reliability.
Le, N.D., & Zidek, J.V. (2006). Statistical Analysis of Environmental Space-Time Processes. Springer.
Loos, S., Lallemant, D., Baker, J., et al. (2020). G-DIF: A geospatial data integration framework to rapidly estimate post-earthquake damage. Earthquake     Spectra, 36(4), 1695-1718. doi: 10.1177/ 8755293020926190
Management and planning organization. (2018). The   12 November 2017 Sarpol-e Zahab Earthquake "Lessons Learned". Kermanshah (In Persian).
Markhvida, M., Ceferino, L., & Baker, J.W. (2018). Modeling spatially correlated spectral accelerations      at multiple periods using principal component     analysis and geostatistics. Earthquake Engineering   and Structural Dynamics, 47(5), 1107-1123. doi: 10.1002/eqe.3007
Mohammadzadeh, M. (2012). Spatial Statistics and     its Applications. Tarbiat Modares University Press, Tehran (in Persian).
Munich Re Institute, www.munichre.com.
Niakan, L. (2018). The Role of the Insurance Industry in Earthquake Risk, with an Emphasis on the Sarpol Zahab Earthquake in Kermanshah Province. The       first meeting to review the reconstruction process         of the earthquake-affected areas of Kermanshah. International Institute of Seismology and Earthquake Engineering (in Persian). http://www.iiees.ac.ir/fa/wp-content/uploads/2018/11/Niyakan_Sarpol_1397_08_21n.pdf
Pakdel-Lahiji, N., Hochrainer-Stigler, S., Ghafory-Ashtiany, M., & Sadeghi, M. (2015). Consequences of financial vulnerability and insurance loading for the affordability of earthquake insurance systems: Evidence from Iran. The Geneva Papers on Risk and Insurance-Issues and Practice, 40(2), 295-315. doi: 10.1057/gpp.2014.35
Palm, R. (1995). Earthquake Insurance: A Lon-gitudinal Study of California Homeowners. 1st ed. Routledge, New York. doi: 10.4324/ 9780429046827
Pothon, A., Gueguen, P., Buisine, S., & Bard, P.Y. (2019). California earthquake insurance unpopularity: the issue is the price, not the risk perception. Natural Hazards and Earth System Sciences, 19(8), 1909-1924. doi: 10.5194/nhess-19-1909-2019
PourAhmad, A., Ziyari, K., & Sadeghi, A. (2018). Spatial analysis of physical resilience components of urban attrited/beaten tissues against earthquakes     (Case study: district 10 of Tehran municipality). Spatial Planning, 8(1), 111-130. (In Persian). doi: 10.22108/sppl.2018.109941.1178
Sharifzadegan, M.H., & Fathi, H. (2008). Application of seismic risk assessment models in urban planning and design. Soffeh, 17(1), 109-124.
Statistical Center of Iran (2016). Population and Housing Censuses. [Online]. https://www.amar.org.    ir/english/Population-and-Housing-Censuses [2022, September 10].
Swiss Re Institute, https://www.swissre.com/
Tsubokawa, H. (2004). Japan's Earthquake Insurance System. Journal of Japan Association for Earthquake Engineering, 4(3), 154-160. doi: 10.5610/jaee.4.3_154
USGS (Published 2017). ShakeMap, M 7.3 - 29 Km S ofHalabja, U.S. Geol. Surv., Iraq. [Online]. Available: https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us2000bmcg [2022, September 22]
Ustjanzew, A., Preussner, J., Bentsen, M., Kuenne, C., & Looso, M. (2022). i2dash: creation of flexible, interactive, and web-based dashboards for visualization of omics data. Genomics Proteomics Bioinformatics. 20(3), 568-577. doi: 10.1016/j.gpb.2021.01. 007
Wang, G., & Du, W. (2013). Spatial cross‐correlation models for vector intensity measures (PGA, IA, PGV, and SAs) considering regional site conditions. Bulletin of the Seismological Society of America, 103(6), 3189-3204. doi: 10.1785/0120130061
Zafarani, H., Ghafoori, S.M.M., Soghrat, M., &  Shafiee, M. (2020). Spatial correlation of peak ground motions and pseudo-spectral acceleration based on     the Sarpol-e-Zahab Mw 7.3, 2017 earthquake data.      Annals of Geophysics, 63(4), SE439-SE439. doi: 10.4401/ag-8349
Zhou, X.H., Pu, L.I.A.O., & Ke, W.A.N.G. (2018).      Is the “One Province One Rate” premium policy reasonable for Chinese crop insurance? The case in Jilin Province. Journal of Integrative Agriculture, 17(8), 1900-1911.

  • تاریخ دریافت 21 شهریور 1402
  • تاریخ بازنگری 09 فروردین 1403
  • تاریخ پذیرش 16 خرداد 1403