Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Апреля 2014 в 18:11, дипломная работа
Целью дипломной работы является технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта.
В дипломной работе рассмотрены следующие вопросы: общая характеристика предприятия, описание производственной деятельности, анализ финансового состояния, обоснование инвестиционного проекта. В результате работы:
- проведена анализ состояния ресурсов предприятия;
- разработан инвестиционный проект обновления оборудования;
Введение 4
1 Управление инвестициями 3
1.1 Экономическая сущность инвестиций 3
1.2 Сущность, задачи и функции управления инвестициями 11
1.3 Оценка эффективности реальных инвестиционных проектов 13
2 Финансово-экономический анализ деятельности компании. 17
2.1 Характеристика компании 17
2.1.1 История и общие сведения о компании 17
2.1.2 Основные виды деятельности 18
2.1.3 Внешняя и внутренняя среда 19
2.2 Анализ производства и реализации услуг 21
2.3 Общая оценка имущества или средств компании. 23
2.4 Анализ внеоборотных активов. 26
2.5 Анализ основных средств компании 27
2.5.1 Анализ обеспеченности основными средствами 29
2.5.2 Анализ эффективности использования основных фондов 31
2.6 Анализ обеспеченности и эффективности использования трудовых ресурсов 34
2.7 Анализ оборотных активов 39
2.8 Анализ себестоимости услуг 40
2.8.1 Затраты на один рубль реализованных услуг 41
2.8.2 Анализ структуры и динамики себестоимости услуг 42
2.9 Анализ финансовой устойчивости 43
2.10 Анализ платежеспособности и ликвидности баланса 47
2.11 Анализ эффективности хозяйствования 52
3. Разработка проекта развития основных средств компании 55
3.1 Общая характеристика и описание проекта 55
3.1.1 Описание проекта 55
3.2 Маркетинговые исследования рынка 56
3.2.1 Анализ конкурентов 56
3.3 Реализация проекта 61
3.4 Денежные потоки 61
3.5 Оценка эффективности проектных решений 63
4. Безопасность жизнедеятельности 69
3. Характер и последствия действия установленных факторов на организм человека 72
4. Мероприятия и средства защиты от действия опасных и вредных факторов по ГОСТ 12.4.011 и другим нормативным документам показаны в таблице 4.2 74
Заключение 76
Библиографический список 3
Далее по формуле 1.3 определяется индекс (коэффициент) доходности, который также позволяет соотнести объем капитальных вложений с предстоящим чистым денежным потоком по проекту
Расчеты показывают, что при реализации рассматриваемого проекта сумма возвратного денежного потока на 182% превышает объем капитальных затрат. Превышение над единицей, означает некоторую дополнительную доходность при данной ставке процента. Поскольку в данной работе индекс доходности больше единицы, то данный проект может быть принят.
Далее рассчитывается срок окупаемости проекта. Расчет необходимо начинать с определения среднегодовой суммы чистого денежного потока. Среднегодовой денежный поток рассчитывается по формуле 3.22.
(3.22)
где t – шаг расчета.
Поскольку в период реализации проекта не предполагаются дополнительные затраты, то значение капитальных затрат ( ) будет составлять 94 774 тыс. руб.
Срок окупаемости определяется по формуле 3.23.
, (3.23)
Рассчитанный период окупаемости показывает, что соотношение между чистыми годовыми потоками реальных денег и начальными инвестициями благоприятное, так как значение показателя, равное 2,7 месяца, находится в пределах жизненного срока рассматриваемого мероприятия (пять месяцев).
Следующим методом оценки эффективности инвестиционных проектов является расчет внутренней нормы доходности (ВНД) по проекту. На практике внутренняя норма доходности представляет собой такую ставку дисконта, при которой эффект от инвестиций, т.е. чистая текущая стоимость (ЧТС), равна нулю. Иными словами это означает, что приведенная стоимость будущих денежных потоков равна приведенным капитальным затратам.
Для расчета берется два значения ставки дисконтирования , при которой дисконтированный поток имеет положительное значение и , при которой дисконтированный поток имеет отрицательное значение и рассчитывается внутренняя норма доходности (ВНД).
Таким образом, получается что внутренная норма доходности будет иметь значение между 30% и 31%.
Расчет внутренней нормы доходности представлен в таблице 3.6.
Таблица 3.6 – Расчет внутренней нормы доходности
год |
поток |
Расчет 1 |
Расчет 2 | ||
d1=30% |
ЧТС1 |
d2=31% |
ЧТС2 | ||
2011 г. |
-94773,6 |
1,000 |
-94773,6 |
1,000 |
-94773,6 |
01.2012 г. |
40415,3 |
0,769 |
31088,7 |
0,763 |
30851,4 |
02.2012 г. |
38394,5 |
0,592 |
22718,7 |
0,583 |
22373,1 |
03.2012 г. |
38394,5 |
0,455 |
17475,9 |
0,445 |
17078,7 |
04.2012 г. |
38394,5 |
0,350 |
13443,0 |
0,340 |
13037,2 |
05.2012 г. |
38394,5 |
0,269 |
10340,8 |
0,259 |
9952,1 |
ЧТС |
293,5 |
-1481,1 |
Значение внутренней нормы доходности можно вычислить:
(3.30)
где - норма дисконта, при которой ЧТС положительна;
- величина положительной ЧТС;
- норма дисконта, при которой ЧТС отрицательна;
- величина отрицательной ЧТС
При этом должны соблюдаться равенства: , а
%
Основные показатели от реализации проекта показаны в таблице 3.7
Таблица 3.7 – Основные показатели от реализации проекта
Показатели |
Период | |||||
2011 |
01.2012 |
02.2012 |
03.2012 |
04.2012 |
05.2012 | |
Выручка, тыс. руб. |
- |
261 022 |
261 022 |
261 022 |
261 022 |
261 022 |
Прибыль, тыс. руб. |
- |
50 519 |
50 519 |
50 519 |
50 519 |
50 519 |
Чистая прибыль, руб. |
- |
40 415 |
38 395 |
38 395 |
38 395 |
38 395 |
Капитальные затраты, тыс. руб. |
94 774 |
- |
- |
- |
||
Ставка дисконтирования, % |
4,1 | |||||
Чистая текущая стоимость, тыс. руб. |
94773,6 | |||||
Срок окупаемости, годы |
2,7 | |||||
Индекс доходности |
1,82 | |||||
Внутренняя норма доходности, % |
30,2 |
В итоге, можно видеть, что результаты от реализации проекта имеют положительную тенденцию и удовлетворяют всем критериям.
4. Безопасность жизнедеятельности
Проводится анализ условий труда, мероприятия и средства защиты персонала от вредного и опасного действия факторов производственной среды». Анализ проводится на примере рабочего места инженера и характерных для данного вида деятельности вредных факторов.
1. Характеристика помещения:
- место расположения (тип здания, этаж, с какими помещениями граничит и т. д.)
Здание конструкторского центра находится в городе и располагается на расстоянии 8 метров от проезжей части улицы. Ширина улицы небольшая, на ней имеется одностороннее движение транспорта c двумя раздельными полосами движения. Сам конструкторский центр представляет из себя отдельно стоящее трехэтажное здание. На первых двух этажах находятся магазины, а само отделение компании располагается на третьем этаже.
- размеры (площадь, высота)
Здание имеет следующие пространственные параметры по ширине – 30 метров, по длине 50 метров, в высоту – 15 метров.
- план помещения с указанием расположения рабочих мест, оборудования, световых проемов (окон), дверей, искусственных источников света и т. д. приведен на рисунке 4.1.
- характеристики используемого оборудования (название, функции, мощность, энергоснабжение и т. д.)
Основную часть оборудования центра составляют компьютеры, на которых работают инженеры-конструкторы и инженеры-прочнисты. В основном входная мощность системных блоков составляет 350 Вт. Питание производится от сети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 220 В.
Рисунок 4.1 – План расположения рабочих мест.
Расположение проводки близко к полу в защитном исполнении.
2. Перечень опасных и
вредных производственных
Перечень факторов, воздействующих на работников конструкторского центра, приводится в таблице 4.1 /стр. 99, Белов С.В./
Таблица 4.1 – Перечень производственных факторов.
№ п/ п |
Наименование фактора ГОСТ 12.0.003 |
Источник фактора |
Нормативное значение фактора |
Документ, устанавливающий нормативное значение фактора (ГОСТ, СанПин и т. п.) |
1 |
Недостаточная освещенность рабочей поверхности в темное время суток по факту 232 Лк |
Неэффективная система освещения, отсутствие профилактики источников света |
не более 300 лк (для работ высокой зрительной точности) |
СниП 23-05-95 |
2 |
Электрический ток |
Электропроводка, электрические приборы |
действие более 10 с – 2 мА, при 10 с и менее – 6 мА. |
ГОСТ 12.1.038-82 |
3 |
Напряженность электрического поля |
Системный блок, Источник бесперебойного питания |
60 кВ/м в течение 1 часа, при уровне менее 20 кВ/м не регламентируется |
СанПиН 2.2.4.1191-03, ГОСТ 12.1.045-84. |
4 |
Напряженность магнитного поля (Н) / Магнитная индукция (В) |
Монитор, системный блок, блок бесперебойного питания. |
800 А/м / 1000мкТл |
СанПиН 2.2.4.1191-03 |
5 |
Яркость белого поля 143 |
Монитор |
не менее 35 |
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к ПЭВМ и организация работ. |
Таблица 4.1 – Продолжение
6 |
Микроклиматические условия |
Погодные условия Искусственное отопление Искусственная система вентиляции и кондиционирования |
Т=21-28°С Влажность = 15-75% Скорость движения воздуха ≤ 0,1 м/с. |
СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату. |
3. Характер и последствия действия установленных факторов на организм человека
Основное влияние на микроклиматические условия рабочего пространства оказывают погодные условия: будь то лето – жаркое время года или зима – холодное время года. Характерный пример, необычно жаркое лето 2010 года, когда температура воздуха на улице длительный период времени прогревалась до 36°С. Это приводило к сбоям систем кондиционирования и вентиляции, а следовательно, к аномальным рабочим условиям.
Понижение температуры и повышение скорости воздуха способствуют усилению конвективного теплообмена и процесса теплоотдачи при испарении пота, что может привести к переохлаждению организма. При повышении температуры воздуха возникают обратные явления. /стр.124, Белов/
Длительное воздействие высокой температуры особенно в сочетании с повышенной влажностью может привести к значительному накоплению теплоты в организме и развитию перегревания организма выше допустимого уровня – гипертемии – состоянию, при котором температура тела поднимается до 38…39°С. При гипертемии и, как следствие, тепловом ударе наблюдается головная боль, головокружение, общая слабость, искажение цветового восприятия, сухость во рту, тошнота, рвота, обильное потовыделение. Пульс и дыхание учащены, в крови увеличивается содержание азота и молочной кислоты. При этом наблюдается бледность, синюшность, зрачки расширены, временами возникают судороги, потеря сознания.
Наличие кислорода во вдыхаемом воздухе – необходимое, но недостаточное условие для обеспечения жизнедеятельности организма.
Работа инженера относится к 1 категории, т.е. работы с затратой энергии до 174 Вт, выполняемые сидя или стоя.
Эффективным средством обеспечения надлежащей чистоты и допустимых параметров микроклимата воздуха рабочей зоны является промышленная вентиляция. Вентиляцией называется организованный и регулируемый воздухообмен, обеспечивающий удаление из помещения загрязненного воздуха и подачу на его место свежего.
По способу перемещения воздуха различают системы естественной и механической вентиляции.
Оптимальные параметры микроклимата в рабочих помещениях также обеспечиваются системами кондиционирования воздуха, а допустимые параметры – обычными системами вентиляции и отопления. /с.134, Белов/
Кроме того, работа инженера связана с воздействием электромагнитных полей источника бесперебойного питания, системного блока компьютера, монитора. Длительное действие таких полей приводит к расстройствам, которые субъективно выражаются жалобами на головную боль в височной и затылочной области, вялость, расстройство сна, снижение памяти, повышенную раздражительность, апатию, боли в области сердца. Для хронического воздействия ЭМП промышленной частоты характерны нарушения ритма и замедление частоты сердечных сокращений. У работающих с ЭМП промышленной частоты могут наблюдаться функциональные нарушения в ЦНС и сердечно-сосудистой системе в составе крови.
Нормирование ЭМП промышленной частоты осуществляют по предельно допустимым уровням напряженности электрического поля Е (кВ/м), напряженности магнитного поля Н (А/м) или индукции магнитного поля В (мкТл) частотой 50 Гц в зависимости от времени пребывания в электромагнитном поле на рабочих местах персонала и регламентируются санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.2.4.1191-03.
Пребывание в ЭП напряженностью до 5 кВ/м включительно допускается в течение всего рабочего дня.
Кроме электрических полей промышленной частоты, на работающих воздействуют периодические (синусоидальные) магнитные поля – МП (50 Гц). МП образуются в электроустановках, работающих на токе любого напряжения. Его интенсивность выше вблизи выводов генераторов, токопроводов, силовых трансформаторов и т.д.
Согласно современным представлениям, основным механизмом биологического воздействия МП являются вихревые токи, которые индуцируются им в теле человека. При этом реакции организма имеют неспецифический характер, проявляющийся в возникновении изменений функционального состояния нервной, сердечно-сосудистой, иммунной систем. /с.185, Белов/
При действии переменного магнитного поля наблюдаются характерные зрительные ощущения, так называемые фосфены, которые исчезают в момент прекращения воздействия.
Воздействие электростатического поля (ЭСП) – статического электричества – на человека связано с протеканием через него слабого тока (несколько микроампер). При этом электротрамв никогда не наблюдается.
4. Мероприятия и средства защиты от действия опасных и вредных факторов по ГОСТ 12.4.011 и другим нормативным документам показаны в таблице 4.2
Таблица 4.2 – Мероприятия по защите от вредных факторов.
№ п/п |
Фактор |
Мероприятия и средства защиты (ГОСТ 12.4.011) |
Документ, устанавливающий требования к мероприятиям и средствам защиты |
1 |
Например: «Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека» |
Средства защиты от поражения электрическим током: - защитное заземление -защитная изоляция токоведущих частей |
ГОСТ 12.1.030-81 ГОСТ 12.1.019-79 |
2 |
Электомагнитные излучения от компьютерного оборудования |
Расположение оборудования на безопасном расстоянии минимизирующем воздействие вредных факторов |
СанПиН 2.2.4.1191-03. |
3 |
Аномальные изменения микроклимата производственных помещений |
Наличие эффективной системы вентиляции и кондиционирования |
СанПиН 2.2.4.548-96 |
Информация о работе Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта