Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Декабря 2011 в 16:45, курсовая работа
Анализ сложившейся ситуации в топливно-энергетическом комплексе свидетельствует, что эти угрозы носят уже вполне реальный характер. Диспропорции в топливо- и энергообеспечении отдельных регионов России становятся "хронической болезнью" (неудовлетворительное состояние коммунальной энергетики, сбои в теплоснабжении и др.), что реально угрожает энергетической безопасности регионов. Проблема усугубляется географией размещения запасов первичных энергоресурсов, производства нефтепродуктов и электроэнергии по регионам страны, недостаточностью мощностей линий электропередачи, связывающих Дальний Восток, Сибирь и европейскую часть страны.
ВВЕДЕНИЕ 4
1 ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА 5
2 ОЦЕНКА ПРЕДПРИЯТИЯ 38
ЗАДАНИЕ1 38
ЗАДАНИЕ2 41
ЗАДАНИЕ3 44
ЗАДАНИЕ4 47
ЗАДАНИЕ5 51
ЗАДАНИЕ6 55
3 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ 57
ЗАДАНИЕ1 57
ЗАДАНИЕ2 59
ЗАДАНИЕ3 60
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 62
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙСПИСОК 63
где
– объем выпуска продукции в денежном
выражении за рассматриваемый год, р./год;
– общий объем выпуска продукции за
весь срок службы основных фондов в денежном
выражении, р.
Вывод: Так как амортизация - это постепенное перенесение стоимости основных фондов на производимые с их помощью продукт или работу; целевое накопление средств и их последующее применение для возмещения изношенных основных средств, то означает, что, чем больше будет накоплено амортизационных отчислений, тем лучше для предприятия. Следовательно, способы начисления амортизации: кумулятивный пропорционально объему выпускаемой продукции самые выгодные в отличие от регрессивного способа начисления амортизации.
Таким
образом, у предприятия появилось
право выбора способа начисления
амортизационных отчислении по основным
средствам в зависимости от финансово-экономического
состояния.
ЗАДАНИЕ 5
5.1 Исходные данные
Таблица 5.1 Значения коэффициента
Схема теплоснабжения | |||
0 | 0,1 | 0,2 | |
Закрытая, смешанная схема включения ГВС | 1 | 1,07 | 1,13 |
2) Значения коэффициента :
в
непроходных каналах с
3) Теплоплотность района , ГДж/ч/га: для трехэтажных – 1,7 – 2,3.
Норма амортизации на тепловую изоляцию – 5 %. Удельные капиталовложения в отопительные устройства – 100 тыс. р./(ГДж/ч).
Температура воды в подающем трубопроводе на входе отопительной системы – 70 °C. Температура воды в обратном трубопроводе на выходе отопительной системы – 40 °C.
Температура воды, поступающей в систему горячего водоснабжения, – 60 °C. Температура холодной воды – 5 °C. Теплоемкость воды – 4,19 кДж/(кг·°С). Годовое число часов использования отопительной нагрузки – 2500 ч/год.
Годовое
число часов использования
КПД насосной установки – 0,7. Стоимость электроэнергии – 1,7 р./(кВт·ч). Стоимость тепловой энергии – 250 р./ГДж. Годовые потери тепла через трубопроводы тепловой сети .
Штатный коэффициент по тепловым сетям – 0,05 чел./(ГДж/ч). Затраты на оплату труда эксплуатационного персонала – 160 тыс. р./(чел.·год).
Прочие
исходные данные по вариантам представлены
в таблице 6. Коэффициент
для четных вариантов равен 0,1, для
нечетных – 0,2.
Таблица 5.2 Исходные данные по вариантам для расчета себестоимости транспорта теплоносителя
Номер варианта | Схема теплоснабжения* |
Вид тепловой сети* | Вид застройки по числу этажей | , га |
11 | Закр. | б | 3 | 10 |
*
Схема теплоснабжения: открытая; закрытая.
Вид тепловой сети:
а – в непроходных каналах, сухой грунт;
б – в непроходных каналах, мокрый грунт;
в – бесканальная прокладка.
По
данным варианта схемы теплоснабжения,
условий прокладки и площади
застройки, соотношения нагрузок горячего
водоснабжения и отопления, определить
себестоимость транспортировки 1 ГДж
тепловой энергии.
5.2 Порядок выполнения работы
Годовые амортизационные отчисления рассчитываются по формуле, р./год:
За=Hа∙(Кт.с.+Кот.у.)=0,
Кт.с − капиталовложения в тепловые сети, р.; – капиталовложения в отопительные устройства, р.
Капиталовложения
в тепловые сети вычисляются по выражению,
р./год:
где – расчетная тепловая нагрузка района, ГДж/ч; – коэффициент,
учитывающий зависимость удельного расхода воды в сети от схемы теплоснабжения и структуры нагрузки; – коэффициент, зависящий от типа и условий прокладки сети; – расчетная теплоплотность района энергоснабжения, ГДж/(ч·га).
Расчетная тепловая нагрузка района определяется по уравнению, ГДж/ч:
Qч=q∙F=1,7∙10=17 ГДж/ч,
где – площадь застройки, га.
Капиталовложения
в отопительные устройства рассчитываются
по
формуле, р.:
Кот.у=k∙Qч.от.=100∙103∙7,
где – удельные капиталовложения в отопительные устройства, р./(ГДж/ч); – расчетная отопительная нагрузка района, ГДж/ч.
Расчетная
отопительная нагрузка района рассчитывается
по выражению, ГДж/ч:
где
– соотношение нагрузок на горячее
водоснабжение и отопление, вычисляемое
по выражению:
где – нагрузка на горячее водоснабжение, ГДж/ч, определяемая по формуле:
Qч.ГВС= Qч −Qч.от.=17−7,98=9,02 ГДж/ч,
Затраты на ремонт принимаются в размере 18 % от затрат на амортизацию по формуле, р./год:
Зр=0,18∙За=0,18∙454,4=81,
Затраты
на перекачку теплоносителя
где – расход воды на отопление и горячее водоснабжение, кг/с; – годовое число часов использования нагрузки на отопление и горячее водоснабжение, ч/год; – перепад значений давления, обеспечиваемый насосами, кПа; – плотность воды, кг/м3; – КПД насосной установки; – тариф на электроэнергию, к./(кВт·ч).
Расход
воды на отопление определяется по
формуле, кг/с:
где – теплоемкость воды, кДж/(кг·°С); – температура воды в подающем трубопроводе на входе отопительной системы, °С; – температура воды в обратном трубопроводе на выходе отопительной системы, °С.
Расход
воды на горячее водоснабжение
где
– температура воды, поступающей в
систему горячего водоснабжения, °С;
– температура холодной воды, °С.
Затраты на возмещение потерь тепла рассчитываются по формуле, р./год:
Зпот=Цт.э.∙Qпот=250∙0,04Q
где – тариф на отпускаемую тепловую энергию от энергоснабжающей организации, р./ГДж; – величина потерь тепла при транспортировке, ГДж/год.
Затраты на оплату труда эксплуатационного персонала определяются по уравнению, р./год:
Зз.п.=n∙Qч∙Фз.п.=0.05∙17∙
где – штатный коэффициент по тепловым сетям, чел./(ГДж/ч); – среднегодовой фонд заработной платы на одного работника, р./(чел.·год).
Прочие затраты, принимаемые в размере 25 % от суммы затрат на амортизацию, ремонт и оплату труда, вычисляются по формуле, р./год:
Зпр=0,25∙(За+Зр+Зз.п.)=(
Суммарные затраты, относимые на себестоимость передачи тепловой энергии, определяются по выражению, р./год:
Зпер=За+Зр+Зп.т.+Зпот+Зз.
Таким
образом, себестоимость передачи 1 ГДж
тепловой энергии определится по
уравнению, р./ГДж:
где – годовой объем транспортировки тепловой энергии, ГДж/год, определяемый по формуле:
Qг=Qч.от.∙hот+Qч.ГВС∙hГВС=7,
Вывод:
Таким образом определили себестоимость
транспортировки 1 ГДж тепловой энергии,
она составит 36,1 р./ГДж.
ЗАДАНИЕ
6
6.1 Исходные данные
Нормативный
срок окупаемости капитальных
– 6,7 года. КПД нетто котельной
– 0,9. Амортизационные отчисления
– 8%. Число часов использования установленной
мощности
– 4000, 5000, 6000, 7000 ч/год.
Прочие исходные данные по вариантам представлены в таблице 7.
Таблица 6.1 Исходные данные по вариантам для расчета экономической эффективности модернизации проточной части турбины
Номер варианта | Марка турбины | , млн р. | , Гкал/ч | , р./т у.т |
11 | Т-25 | 5,6 | 72 | 2500 |
1)
Рассчитать значения
2)
Сделать выводы о влиянии числа часов
использования установленной мощности
на значение минимального процента экономии
тепла.
6.2 Порядок выполнения работы
Годовая экономия условного топлива, достигаемая в результате снижения расхода тепловой энергии на турбину, рассчитывается по формуле, т у.т./год:
где – часовая экономия условного топлива, т у.т./ч; – число часов
использования
установленной мощности, ч/год;
– КПД нетто котельной;
– достигаемое снижение расхода тепла,
%;
– часовой расход тепла на
турбину при номинальной нагрузке, Гкал/ч.
Годовая экономия затрат на топливо рассчитывается по выражению, р./год:
где – цена тонны условного топлива с учетом транспортировки, р./т у.т.
Однако в связи с дополнительными капиталовложениями возрастут и амортизационные отчисления на величину определяемую по выражению, р./год:
Информация о работе Экономика и управление системами теплоэнергоснабжения