Экономика энергетики

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 31 Марта 2013 в 22:18, доклад

Описание работы

В процессе производства осуществляется взаимодействие рабочей силы и средств производства. Средства производства - это совокупность средств труда (производственные здания, сооружения, оборудование и др.), с помощью которых человек воздействует на предметы труда (сырье, материалы и др.).

Файлы: 1 файл

Экономика энергетики.doc

— 409.00 Кб (Скачать файл)

1. Понятие о топливно-энергетическом комплексе страны.

ТЭК страны вкл. в себя несколько систем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Классификация и структура ОФ. Показатели их использования.

В процессе производства осуществляется взаимодействие рабочей силы и средств производства. Средства производства - это совокупность средств труда (производственные здания, сооружения, оборудование и др.), с помощью которых человек воздействует на предметы труда (сырье, материалы и др.). Средства производства, или производственные фонды, промышленных предприятий состоят из основных и оборотных фондов, причем вещественным содержанием основных производственных фондов являются средства труда, а оборотных фондов - предметы труда.

Основные фонды подразделяются на производственные и непроизводственные фонды.

К основным непроизводственным фондам относятся: жилые здания, клубы, детские учреждения и другие объекты, предназначенные для удовлетворения личных и культурно-бытовых нужд человека.

Основные  производственные фонды (т.е. средства труда) функционируют в течение длительного времени, участвуют во многих производственных циклах. При этом они сохраняют свою натуральную форму и по мере износа частично переносят свою стоимость на стоимость производимой продукции. ОПФ неоднородны по составу. В зависимости от своего целевого назначения они делятся на следующие группы: здания; сооружения; передаточные устройства; силовые машины и оборудование; рабочие машины и оборудование; транспортные средства; измерительные и регулирующие приборы и устройства, не установленные непосредственно на машинах и агрегатах; вычислительная техника; инструмент; производственный и хозяйственный инвентарь.

Данная структура ОФ является типовой для всех отраслей промышленности, в том числе и для электроэнергетики, которая в то же время имеет свои особенности. К сооружениям в электроэнергетике относятся дымовые трубы, градирни, брызгальные бассейны, плотины ГЭС, железнодорожные пути внутристанционного транспорта и др. Передаточные устройства – это линии электропередачи, системы топливоподачи на электростанциях; силовые машины и оборудование – турбины, генераторы, котлы и др.; рабочие машины и оборудование – дробилки, мельницы, с помощью которых изменяются форма, состояние и свойства предметов труда.

ОФ классифицируются также в зависимости от роли в  производственном процессе. При этом они делятся на две части: активную и пассивную. К активной относятся машины и оборудование, передаточные устройства, приборы и инструменты, вычислительная техника и др. элементы, непосредственно участвующие в производственном процессе и влияющие на производственную мощность предприятия и объем выпускаемой продукции. Пассивную часть составляют здания, сооружения, инвентарь и др. средства, косвенно воздействующие на производимую продукцию.

Особенностью структуры  ОФ электроэнергетики является наличие наибольшей доли машин, оборудования и передаточных устройств, причем в составе машин и оборудования превалирует силовое оборудование.

Важнейшей характеристикой  использования ОПФ является производственная мощность предприятия. Производственная мощность в электроэнергетике определяется величиной установленной мощности блока, электростанции и ЭЭС в целом.

Оценка использования  производственной мощности ОПФ производится по времени (степень экстенсивности использования) и по загрузке (степень интенсивности использования).

Коэффициент экстенсивности использования установленной мощности отдельного блока или агрегата Кэ = Тр/Ткгде: Тр – время работы агрегата за календарное время Тк.

Для электростанции при одинаковой установленной мощности каждого из ее блоков этот коэффициент составит:

Если же на электростанции установлены  блоки разной мощности, то:

Другим показателем является коэффициент интенсивного использования оборудования, который для энергоблока можно определить из выражения:

    где: hу – число часов использования установленной мощности.

Для электростанции в  целом будем иметь:

где: n – число блоков.

На основе показателей  использования оборудования по времени  и мощности рассчитывается интегральный показатель – общий коэффициент использования, который определяется отношением фактической выработки электроэнергии к потенциально возможной за календарное время Тк. Для одного блока он равен:

Данный показатель характеризует общий уровень использования оборудования как по времени, так и по производительности.

Степень использования  ОФ характеризуется также таким  показателем, как фондоотдача, выражающая объем выпуска продукции (валовой, товарной или реализованной) на 1р. среднегодовой стоимости фондов. Для КЭС, вырабатывающей только электроэнергию, она исчисляется по товарной продукции:

Это выражение можно преобразовать к следующему виду:

где: kу – удельная стоимость ОФ;Цээ – цена 1 кВтч электроэнергии; hу – число часов использования установленной мощности.

Показатель Кфе, обратный фондоотдаче, называется фондоемкостью (Кфе = 1/Кфо). Электроэнергетика – наиболее фондоемкая отрасль промышленности.

Важным показателем  использования ОФ является рентабельность, равная отношению прибыли к стоимости ОФ:

где: Сээ – себестоимость 1 кВтч в энергосистеме.

Показатель рентабельности в электроэнергетике снижается. Это объясняется возрастанием удельной стоимости ОФ, увеличением себестоимости производства энергии вследствие повышения цен на топливо и неизменными тарифами на энергию в течение многих лет. На снижение рентабельности оказывало также влияние разуплотнение графиков электрической нагрузки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Физический и моральный износ  ОсФ.      

Основные фонды в  процессе производства подвергаются постепенному износу. Различают два вида износа: физический и моральный. Энергетическое оборудование работает при больших нагрузках, больших скоростях, давлениях, высоких температурах, частично на открытом воздухе и зачастую в агрессивных средах, что способствует физическому износу разного характера: механическому, термическому, коррозионному, усталостному и др. Физический износ – это материальный износ оборудования, машин и др в процессе их эксплуатации.

Физический износ может  иметь место не только при производственном использовании ОПФ, но и при их бездействии, под влиянием внешних факторов. Чем продолжительнее бездействие и хуже консервация, тем больше износ. При работе ОПФ их износ возрастает с увеличением нагрузки, при недостаточно квалифицированном обслуживании, плохих внешних условиях, низком качестве изготовления, сырья и топлива. Физический износ происходит неравномерно. Некоторые детали и узлы изнашиваются быстрее, другие — медленнее. Изношенные части заменяются при ремонтах. Качественный ремонт и высокий уровень культуры эксплуатации ОПФ удлиняют физический срок их службы.

Моральный износ обусловлен экономической невыгодностью дальнейшей эксплуатации объекта, хотя физически и технически объект пригоден к работе. Моральный износ может наступить до физического износа. Моральный износ: 1) уменьшение стоимости воспроизводства ОсФ вследствие НТП; 2) появление более эффективных средств труда, делающих невыгодной дальнейшую эксплуатацию объекта.

Износ приводит к выходу из строя ОФ. Чтобы заменить изношенные ОФ новыми, необходимо возместить их стоимость, что осуществляется посредством амортизации.

 

 

 

 

4. Амортизация ОсФ.

Постепенный перенос  стоимости ОПФ на производимую продукцию  для частичного и полного их воспроизводства  называется амортизацией. В денежной форме этот перенос производится путем ежегодных отчислений в течение всего амортизационного периода определенной доли среднегодовой балансовой стоимости ОПФ, называемой амортизационными отчислениями. Амортизационный период, или нормативный срок службы    Тсл  , — это принятый для каждого вида ОПФ срок, в течение которого за счет амортизационных отчислений накапливается сумма, обеспечивающая выполнение капитального ремонта и модернизацию ОПФ, а также их полное восстановление. Общая сумма амортизационных отчислений за  год     равна Сам=(Фос п – Фос л)/Тсл

Зная величину     Сам  , можно найти размер ежегодных амортизационных отчислений: Рам=Сам/Фосс *100%

Средняя величина амортизационных  отчислений по энергопредприятию в целом                      Рам ср =∑Рамi*ά i

где n — количество элементов ОПФ предприятия;  Рам i    — норма амортизации для i-гo элемента; άi     –доля i-го элемента в общей среднегодовой стоимости ОПФ. Раньше АО включали 2 составляющие: реновационные отчисления – предназначены для восстановления по истечении срока службы; отчисления на капремонт – для проведения капремонтов оборудования. На практике исп-т ускоренную ам-ю, за основу берут не физический срок службы, а срок службы гораздо меньший, определяемый сроком морального износа.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Виды  стоимости ОсФ.

С момента создания новых  ОПФ и в ходе дальнейшего использования их стоимость претерпевает ряд изменений. Под первоначальной стоимостью ОПФ  (Фос п)     понимаются первоначальные затраты на их создание в действовавших в то время ценах. В процессе использования ОПФ изнашиваются, и для оценки их стоимости с учетом износа применяется остаточная стоимость ОПФ (Фос ост)     . Кроме того, различают ликвидную стоимость ОПФ (Фос л), равную сумме, которая может быть получена от реализации ОПФ по окончании срока их службы. Ликвидная стоимость оборудования в основном равна стоимости лома. Иногда удается использовать отдельные части и узлы и получить за них плату с учетом стоимости демонтажа. Величина   Фос ост   для любого года t с момента ввода в эксплуатацию может быть определена (без учета капитального ремонта и модернизации) при равномерном износе по выражению: Фос ост t=(Фосп-Фосл)*(1-t/100)+Фосл

Стоимость изношенной части  ОПФ: Фос изн t =Фос п-Фос ост t

Величину   Фос ост   необходимо знать при замене ОПФ новыми до окончания срока службы      и списании старых ОПФ, при технико-экономических расчетах и т. д. Балансовая стоимость ОПФ    Фос б   отличается от  Фос п      за счет ввода новых ОПФ и частичного выбытия их, она подвержена изменениям в результате производимых в государственном масштабе переоценок действующих ОПФ. С течением времени после ввода в эксплуатацию ОПФ в связи с техническим прогрессом в области производства оборудования, материалов и в строительстве стоимость воспроизводства ОПФ изменяется. В основном эти изменения должны происходить в сторону снижения, но в отдельных случаях — и повышения. Использование при этом старой балансовой стоимости ОПФ без учета изменения стоимости их воспроизводства приводит к искажениям в экономических расчетах.

Одинаковые объекты  ОПФ, введенные в эксплуатацию в  разные годы, будут иметь разную величину  Фос п и разную балансовую стоимость. Для устранения указанного несоответствия следовало бы как можно чаще производить переоценку ОПФ на основе так называемой восстановительной стоимости  Фос вос, равной стоимости воспроизводства рассматриваемых ОПФ в год переоценки. Кроме стоимости ОПФ указанных видов, часто используется понятие     среднегодовой    стоимости ОПФ Фос сг, учитывающей происходящие за год изменения в составе ОПФ энергетического предприятия в целом или его подразделений: Фос сг = Фос б.н.г. +∑(Фос вв i*Тр i/365)-∑(Фос выб j*(365-Тр j)/365)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Методы укрупненного определения  капвложений в энергетические объекты.

1) Если имеются достаточно обоснованные данные об удельных капиталовложениях на 1 кВт мощности КЭС при данном типе блоков и разном их количестве, то капиталовложения в КЭС определяются по наиболее простому выражению: Ккэс = Куд кэс*Nу кэс*(1+∑γi)

где Куд кэс — удельные капиталовложения на 1 кВт мощности;    γi  — поправка для учета влияния местных условий по сравнению с базовыми (геология, географический пояс, вид топлива, условия водоснабжения, экология и др.),  %.

Более распространенным для расчета капиталовложений в  КЭС является следующее выражение Ккэс = [Кбл гол + (nбл - 1)*Кбл посл]* (1+∑γi) (*)

где  Кбл гол, Кбл посл — капиталовложения в головной и последующие блоки.  Кбл гол     включает, кроме стоимости самого блока, вспомогательного оборудования и части здания главного корпуса, необходимого для этого блока, также затраты на объекты, находящиеся вне главного корпуса, без которых ввод головного блока невозможен (подготовка территории, коммуникации и т. д.).   Кбл гол    значительно больше, чем   Кбл посл    ,и определяет затраты, необходимые для начала работы КЭС.

2) Для ТЭЦ блочного типа может также применяться выражение (*) с добавлением затрат на пиковые водогрейные котлы. Для не блочных ТЭЦ капиталовложения могут определяться по более сложному выражению: Ктэц = [Кпг гол + (nпг - 1)*Кпг посл + Кт гол + (nт -1)*Кт посл + Кпвк гол + (nпвк - 1)*Кпвк посл] *(1+∑γi)

где   Кпг гол, Кпг посл, Кт гол, Кт посл, Кпвк гол, Кпвк посл -капиталовложения  в головной и последующий котлоагрегаты, турбины и пиковые водогрейные котлы При разных типах турбин на ТЭЦ важно правильно выбрать тип головной турбины, чтобы не завышать капиталовложения на выдачу первой мощности и вместе с тем обеспечить первоочередную потребность в паре и горячей воде.

3) Для ГЭС не существует подобного способа, т.к. ГЭС различается по конструкции гидроузла. Кап. вложения ГЭС: Кгэс = Кзд гэс + Коб гэс + Кору + Кплот + Кшл + Квод + Ккомп.выпл.

   Кзд гэс –стоимость здания, где размещается оборудование,   Коб гэс – стоимость оборудования,    Кору – стоимость открыто-распределительного устройства,   Кплот     – стоимость платины,   Квод – стоимость водохранилища,    Ккомп.выпл  –компенсационные выплаты.

4) Удельные капвложения в  1 км от диаметра и определяются по формуле тепловых сетей зависят от диаметра и определяются по формуле: Ктс = (a + bd)* (1+∑γi) *Lтс

Информация о работе Экономика энергетики