Статья опубликована в рамках: XIII Международной научно-практической конференции «Экономика и современный менеджмент: теория и практика» (Россия, г. Новосибирск, 15 мая 2012 г.)
Наука: Экономика
Секция: Финансы и налоговая политика
Скачать книгу(-и): Сборник статей конференции часть I, Сборник статей конференции часть II
- Условия публикаций
- Все статьи конференции
дипломов
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ АВТОНОМНОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЯ
Самойленко Елена Аркадьевна
канд. соц. наук, доцент филиала «Восход» МАИ, г. Байконур
Алтухова Анна Александровна
ассистент кафедры, филиал «Восход» МАИ, г. Байконур
E-mail: greedy_ann@mail.ru
В современном мире, в период активного развития науки и техники, когда государство и представители бизнеса ведут политику развития и привлечения инноваций, вкладывая миллиарды рублей в разработки ученых, технико-экономическое обоснование приобретает особо важное значение. Технико-экономическое обоснование является необходимым для каждого инвестора исследованием, в ходе подготовки которого проводится ряд работ по изучению и анализу всех составляющих инвестиционного проекта и разработке сроков возврата вложенных в бизнес средств.
Технико-экономическое обоснование (ТЭО) основано на сопоставительной оценке затрат и результатов, установлении эффективности использования, срока окупаемости вложений.
В ходе проведения ТЭО внедрения автономной системы отопления здания использовалась методика по подготовке промышленных технико-экономических исследований, которая включает в себя следующие аспекты: формулировку общего замысла проекта; рассмотрение технических характеристик; расчет капитальных и эксплуатационных затрат; оценку коммерческой целесообразности реализации проекта. [2, с. 62]
Актуальность проекта обусловлена тем, что на сегодняшний день остро стоит проблема отопления здания вуза. Существующая система центрального отопления не соответствует предъявляемым к ней требованиям, она требует больших затрат в процессе эксплуатации – это оплата отопления по тарифу, что составляет большую часть расходов, затраты на ежегодную подготовку системы к отопительному сезону, замена поврежденных частей. Таким образом, данная система является энергоемкой, высокозатратной, морально устаревшей и совершенно не обеспечивает нужное количество тепла.
Решить данную проблему возможно, используя современные энергосберегающие технологии в отоплении. Система инфракрасного отопления с датчиком регулирования температуры – один из примеров подобных технологий.
На сегодняшний день инфракрасное отопление признано во всем мире как самое передовое и абсолютно безвредное для здоровья, так как отсутствуют все недостатки конвективного отопления. Основная особенность инфракрасных обогревателей заключается в том, что теплообмен происходит двумя путями: во-первых, инфракрасные лучи проходят сквозь воздух, не нагревая его, но зато нагревают предметы, пол, стены, мебель, и, конечно же, человека; во-вторых, воздух нагревается за счет конвективного теплообмена с нагретой поверхностью обогревателя. Системы автоматического регулирования, которыми комплектуются инфракрасные нагреватели, полностью контролируют процесс обогрева помещений, как по температуре, так и во времени. Тепловой режим в каждом отдельно взятом помещении регулируется с помощью терморегуляторов, поддерживающих заданную температуру воздуха в максимально экономном режиме.
Основной недостаток ИК-обогревателей заключается в длительном прогреве большого по площади помещения, однако эту проблему можно решить путем увеличения количества обогревателей.
Проектирование предлагаемой системы отопления заключается в расчёте необходимой мощности системы, выборе количества и типа применяемых обогревателей, системы управления, их размещения, а так же в определении необходимой длины подводящих и управляющих проводов в распределительной сети.
Необходимая для обогрева помещения мощность определяется на основе вычисления тепловых потерь помещения. Выбор конкретных моделей и их количество определяется в зависимости от общей мощности системы и характеристик помещения. В зависимости от высоты потолков и типа помещения осуществляется выбор типа обогревателей. Количество обогревателей, и их расположение в помещении выбирается таким образом, чтобы их мощность выравнивала температурный баланс отдельных поверхностей в помещении.
Проводя теплотехнический расчет, необходимо учитывать потери тепла через наружные ограждения (наружные стены и окна), теплопоступления от смежных помещений через стены, полы и потолок, потери теплоты с учетом инфильтрации воздуха, поступление тепла от людей, осветительных приборов, техники; рассчитать теплоприток, сопоставить теплопотери и теплопоступления, определить количество тепла, необходимое для поддержания установленной температуры, и определить количество обогревателей, необходимое для каждого помещения. [4]
Проведенные расчеты показали необходимость приобретения шестидесяти ИК обогревателей типа ПИОН 10 ceramic мощностью 1кВт и сорока шести обогревателей типа ПИОН 6 ceramic мощностью 0,6 кВт, укомплектованных сорока пятью терморегуляторами и ста шестью настенными кронштейнами для крепления.
При расчете первоначальных вложений в проект были учтены расходы на приобретение, доставку, монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования. [1]
Таблица 1
Структура первоначальных вложений
Показатель |
Величина, руб. |
Затраты на приобретение оборудования |
514 800 |
Затраты на доставку оборудования |
27 661 |
Затраты на монтаж, в т.ч. |
|
- затраты на материалы |
158 262 |
- затраты на оплату труда рабочих (с учетом страховых взносов) |
17 982,3 |
Прочие расходы |
14 014,5 |
Итого |
714 737,8 |
Первоначальные вложения в проект необходимы в размере 714 737,8 руб.
Далее, в ходе обоснования были рассчитаны эксплуатационные затраты по 2 вариантам: существующему и проектному. Затраты по существующему варианту включают:
- расходы на коммунальные услуги (по фактически выставленным счетам);
- расходы на проведение профилактических мероприятий до и после отопительного сезона;
- затраты на плановый ремонт системы отопления;
- прочие расходы. [5]
Таблица 2
Эксплуатационные затраты по существующему варианту отопления
Показатель |
Величина, руб. |
Оплата коммунальных услуг |
3 949 089,1 |
Стоимость проведения профилактических мероприятий, в т.ч. |
|
- затраты на оплату воды для технических нужд |
81,1 |
- затраты на оплату труда работникам (с учетом страховых взносов) |
4 889,4 |
Стоимость планового ремонта, в т.ч. |
|
- затраты на покупку запасных частей |
44 100,0 |
- затраты на оплату труда работников (с учетом страховых взносов) |
717,5 |
Прочие расходы |
39 988,8 |
Итого |
4 038 865,9 |
Эксплуатационные затраты предлагаемого варианта включают в себя:
- затраты на эксплуатацию системы водяного отопления в составе нового варианта;
- оплату коммунальных услуг по выставленным счетам (электроэнергия);
- затраты на проведение профилактических мероприятий и плановый ремонт электрических инфракрасных обогревателей;
- прочие расходы.
Таблица 3
Эксплуатационные затраты по новому варианту отопления
Показатель |
Величина, руб. |
Эксплуатация системы водяного отопления в составе нового варианта, в т.ч. |
1 959 449,80 |
- затраты на оплату отопления |
1 935 053,70 |
- затраты на проведение профилактических мероприятий и планового ремонта |
24 396,12 |
Оплата электроэнергии |
1 212 037,30 |
Затраты на проведение профилактических мероприятий и плановый ремонт |
21 936,50 |
Прочие расходы |
31 934,24 |
Эксплуатационные затраты нового варианта |
3 225 357,84 |
Новый вариант отопления будет включать как систему электрических инфракрасных обогревателей (отопление северной стороны здания), так и систему водяного отопления (отопление южной стороны здания), следовательно, затраты будут осуществляться по двум направлениям.
Экономический эффект в данном проекте достигается за счет экономии на эксплуатационных расходах по существующему и новому вариантам.
Рисунок 1. Сопоставление размера эксплуатационных затрат по вариантам
На рисунке 1 видно, что текущие затраты существующего варианта превышают аналогичные затраты нового варианта на 813 508,06 руб., что составляет 20,2 %. За счет перехода на отопление части помещений инфракрасными электрическими обогревателями, размер сэкономленных средств по оплате коммунальных услуг достигнет 801 998,1 руб. За счет отключения части отопительной системы сокращаются затраты на опрессовку и ремонт системы водяного отопления на 25 391,88 руб.
Для оценки коммерческой эффективности реализации проекта был рассчитан ряд основных показателей эффективности. Данный расчет производился на основе таблицы денежных потоков по проекту, в которой в соответствии с периодом реализации в разделе «Приток денежных средств» отражаются все виды экономии, а в разделе «Отток денежных средств» — размер первоначальных вложений в проект, затраты на оплату электроэнергии и содержание системы ИК-обогревателей. Для приведения разновременных затрат, результатов и эффектов использовалась ставка дисконта, размер которой для данного проекта составил 20 %. [3, с. 74]
Основные показатели экономической эффективности проекта следующие:
- срок окупаемости проекта составит 1 год 1 месяц.
- чистая текущая стоимость проекта в течение последующих 10 лет составит 1 898 984,8 руб.
- ставка доходности составит 3,66, т.е. в период реализации проекта на 1 руб. первоначальных вложенных средств сэкономит 3,66 руб. денежных средств организации.
- внутренняя ставка доходности проекта составляет 46,6 %. Это означает, что при величине ставки дисконта равной 46,6% проект будет безубыточным.
На основе полученных данных составлен финансовый профиль проекта. Таким образом, на основании произведенных выше расчетов можно сделать вывод, что реализация данного проекта экономически целесообразна. [6, с. 141]
Рисунок 2. Финансовый профиль проекта
Список литературы:
1. Государственные элементные нормы на монтаж оборудования ГЭСНм 81-03-2001, М.: 2009.
2. Ример М. И. Экономическая оценка инвестиций: Учебник для вузов.4-изд., перераб. и доп. – СПб.: Питер,2011. – 432 с.
3. Сироткин С. А., Кельчевская Н. Р. Экономическая оценка инвестиционных проектов: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Экономика и управление на предприятиях (по отраслям)». – 2-е изд. — М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 287 с.
4. СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»
5. СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети».
6. Староверова Г. С., Медведев А. Ю., Сорокина И. В. Экономическая оценка инвестиций: учебное пособие. – 2-е изд. – М.: КРОНУС, 2009. – 312 с.
дипломов
Оставить комментарий