Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Декабря 2012 в 11:47, дипломная работа
Цель работы: разработать модель для анализа финансового состояния предприятия с использованием прикладного программного обеспечения
Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:
Провести анализ финансового состояния Верхнетагильской ГРЭС путем расчетов коэффициентов финансовой устойчивости.
Создание электронной модели анализа финансового состояния предприятия
Сравнить полученные показатели с нормативными данными.
Введение 2
Глава 1 Теоретические аспекты финансового анализа 3
1.1 Сущность финансового анализа в условиях рыночной экономики 3
1.2. Цели и виды финансового анализа 4
1.3. Методы финансового анализа 7
1.4. Эволюция финансового анализа 14
1.5. Информационная основа финансового анализа 21
Глава 2. Выбор программного и аппаратного оборудования 27
2.1 Выбор операционной системы 27
2.2 Выбор системы обработки информации 31
Глава 3. Электронная модель финансового анализа ВТГРЭС 34
3.1. Описание предприятия. 34
3.2. Расчет основных финансовых коэффициентов ВТГРЭС 34
Глава 4. Безопасность и экологичность проекта 46
4.1. Мероприятия по технике безопасности и противопожарной технике при организации рабочего места 46
4.2. Требования к ПЭВМ 51
4.3. Требования к помещениям для работы с ПЭВМ 53
4.4. Требования к микроклимату, содержанию аэроионов и вредных химических веществ в воздухе на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ 54
4.5. Требования к уровням шума и вибрации на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ 55
4.6. Требования к освещению на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ 56
4.7. Требования к визуальным параметрам ВДТ, контролируемые на рабочих местах 58
4.8. Общие требования к организации рабочих мест пользователей ПЭВМ 58
4.9. Оборудование. Электропитание 60
Заключение 62
Библиографический список 63
Следует ограничивать прямую блесткость от источников освещения, при этом яркость светящихся поверхностей (окна, светильники и др.), находящихся в поле зрения, должна быть не более 200 кд/м2.
Следует ограничивать отраженную блесткость на рабочих поверхностях (экран, стол, клавиатура и др.) за счет правильного выбора типов светильников и расположения рабочих мест по отношению к источникам естественного и искусственного освещения, при этом яркость бликов на экране ПЭВМ не должна превышать 40 кд/м2 и яркость потолка не должна превышать 200 кд/м2.
Показатель ослепленности для источников общего искусственного освещения в производственных помещениях должен быть не более 20. Показатель дискомфорта в административно-общественных помещениях не более 40.
Яркость светильников общего освещения в зоне углов излучения от 50 до 90° с вертикалью в продольной и поперечной плоскостях должна составлять не более 200 кд/м2, защитный угол светильников должен быть не менее 40°.
Светильники местного освещения должны иметь непросвечивающий отражатель с защитным углом не менее 40°.
В качестве источников света
при искусственном освещении
следует применять
Для освещения помещений с ПЭВМ следует применять светильники с зеркальными параболическими решетками, укомплектованными электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА). Допускается использование многоламповых светильников с ЭПРА, состоящими из равного числа опережающих и отстающих ветвей.
Для обеспечения нормируемых значений освещенности в помещениях для использования ПЭВМ следует проводить чистку стекол оконных рам и светильников не реже двух раз в год и проводить своевременную замену перегоревших ламп.
Предельно допустимые значения визуальных параметров ВДТ (СанПиН 2.2.2/2.4.1340—03), контролируемые на рабочих местах, представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Визуальные параметры ВДТ, контролируемые на рабочих местах.
Параметры |
Допустимые значения |
Яркость белого поля |
Не менее 35 кд/м2 |
Неравномерность яркости рабочего поля |
Не более ± 20 % |
Контрастность (для монохромного режима) |
Не менее 3:1 |
Временная нестабильность изображения (мелькание) |
Не должна фиксироваться |
При размещении рабочих мест с ПЭВМ, согласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340—03, расстояние между рабочими столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора), должно быть не менее 2,0 м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов — не менее 1,2 м.
Рабочие места с ПЭВМ в помещениях с источниками вредных производственных факторов должны размещаться в изолированных кабинах с организованным воздухообменом.
Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на расстоянии 600—700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно-цифровых знаков и символов (Рис.2).
Рисунок 2 – Расположение оргтехники
Конструкция рабочего стола
должна обеспечивать оптимальное размещение
на рабочей поверхности
Размеры рабочей поверхности (столешницы):
Конструкция рабочего стула (кресла) должна обеспечивать поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ позволять изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления. Тип рабочего стула (кресла) следует выбирать с учетом роста пользователя, характера и продолжительности работы с ПЭВМ.
Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья, при этом регулировка каждого параметра должна быть независимой, легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию.
Поверхность сиденья, спинки и других элементов стула (кресла) должна быть полумягкой, с нескользящим, слабо электризующимся и воздухопроницаемым покрытием, обеспечивающим легкую очистку от загрязнений.
Ширина и глубина сиденья не менее 40см. Спинка: высота опорной поверхности 30±2см; ширина не менее 38см. Подлокотники: длина не менее 25см; ширина 5-7см; высота над сиденьем 23±3см.
При выполнении большого объема работ будет лучше (для позвоночника), если сиденье кресла слегка наклонено вперед.
Подключать ПК и другую технику к электросети необходимо только через заземленную розетку (Рис.3), расположенную в доступном месте (СанПиН 2.2.2/2.4.1340—03).
Рисунок 3. Подключение ПК.
При отсутствии заземления следует подключать оборудование через специальное согласующее устройство - нейтрализатор электрического поля (НЭП).
Необходимо использовать
стабилизированное
Безопасность ПК. Наличие на ПК надписи типа Low radiation, MPR-11, ME и прочие не являются гарантией безопасности ПК без соответствующих замеров этих параметров. Такая надпись может служить подтверждением соответствия нормам лишь по эмиссионным параметрам.
Заключение
В данной работе объектом исследования являлось Верхнетагильская ГРЭС занимающаяся производством электроэнергии и тепловой энергии для обеспечения электричеством и теплом город Верхний Тагил и близлежайших городов.
Был проведен анализ финансового состояния предприятия и бала создана электронная модель анализа финансового состояния предприятия в программе Microsoft Excel.
По данным бухгалтерского баланса были рассчитаны следующие коэффициенты:
Рассчитав коэффициенты был сделан следующий вывод:
предприятие является не платежеспособным так как его показатель ниже нормы (0,2).
Одним из вариантов повышения платежеспособности я предлагаю привлечение уставного капитала за счет выпуска акций и облигаций.
Библиографический список
1 Налетова И.А. Анализ финансово – хозяйственной деятельности. М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2006. Стр 20
2 Пястолов С.М. Анализ финансово – хозяйственной деятельности предприятия. 2-е издание. М.: Академия,2002.стр 11
3Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятий. М.: Проспект, 2000.стр 25
4 Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. М.: Финансы и статистика,2001.стр 135
5 Бочаров В.С. Финансовый анализ. С-Петербург: ПИТЕР, 2008.стр 201
6 Форма №1 «Баланс ВТГРЭС». 2006-2008
Информация о работе Теоретические аспекты финансового анализа