Экономика и управление системами теплоэнергоснабжения

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Декабря 2011 в 16:45, курсовая работа

Описание

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.

Содержание

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

Работа состоит из  1 файл

курсовая экономика моя.docx

— 430.07 Кб (Скачать документ)

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

  1. Значения коэффициента приведены в таблице 5 .

     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 подвесной  изоляцией: при сухом грунте – 1,0; при мокром грунте – 1,1 – 1,2;

     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 нагрузки горячего водоснабжения  – 3500 ч/год. Перепад значений давления, обеспечиваемый насосами, – 500 кПа. Плотность воды – 955 кг/м3.

     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.от.у.)=0,05∙(8290+798)=454,4 тыс.р., 

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∙7,98=798 тыс.р.,

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=81,8 тыс.р.

     Затраты на перекачку теплоносителя вычисляются  по уравнению, р./год:

 

 

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 вычисляется  по уравнению, кг/с: 
 
 

где – температура воды, поступающей в систему горячего водоснабжения, °С;  
– температура холодной воды, °С.

     Затраты на возмещение потерь тепла рассчитываются по формуле, р./год:

     Зпотт.э.∙Qпот=250∙0,04Qг=250∙0,04∙51520=515,2 тыс.р./год,

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∙160=136 тыс.р./год, 

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∙(Зарз.п.)=(454,4+81,8+136)=672,2 тыс. р./год

     Суммарные затраты, относимые на себестоимость  передачи тепловой энергии, определяются по выражению, р./год:

     Зперарп.т.потз.ппр=454,4+81,8+1,06+515,2+136+672,2=1860,6 тыс.р./год.

     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=7,98∙2500+9,02∙3500=51520 ГДж/год.

      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 вложений в энергетике  
– 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 минимального  процента экономии тепла ( ) в зависимости от числа часов использования установленной мощности ( ).

     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