Коммерческий анализ деятельности коммунального предприятия "Крымтеплокоммунэнерго"

 

СОДЕРЖАНИЕ


ВВЕДЕНИЕ

1.КОММЕРЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

1.1 Описание компании

.2 Анализ отрасли

.3 Описание товара или услуги

.4 Оценка ёмкости рынка

.5 Анализ конкурентов

.6 Сегментация потребителей. Определение потребительской стоимости товара

. ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

.1 Местоположения (место реализации проекта)

.2 Масштаб проекта, его увеличение

.3 Технология

.4 Оборудование

.5 Инфраструктура

.6 Схема предприятия

.7 Организация подготовки и осуществление проекта

.8 График выполнения проекта. Расчёт расходов на осуществление проекта. Материально-техническое снабжение. Текущие затраты производстваи сбыта

. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

.1 Влияние на окружающую среду

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

.1 Источники финансирования и бюджета

.2 Расчет денежных потоков по периодам реализации

. АНАЛИЗ РИСКОВ

ВЫВОДЫ

ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОК

ВВЕДЕНИЕ


Современный индустриальный профиль большинства стран мира, даже при условии их высокотехнологичного развития, в значительной степени формируется под влиянием фундаментальных секторов экономики, которые в ее отраслевой структуре являются наиболее энергоемкими. Собственно, это и обусловливает сохранение устойчивой макроэкономической зависимости между объемами производства и потребления теплоэнергоресурсов, а устойчивость, ценовую приемлемость и полноту теплоэнергообеспечения, и главное - эффективность теплоэнергопотребления, превращает в определяющие факторы национальной конкурентоспособности. При констатации этого факта очевидной становится необходимость обеспечения сильной теплоэнергетической составляющей в ходе формирования конкурентной позиции государства в международном финансово-экономическом пространстве, а следовательно, необходимость становления и развития конкурентных национальных рынков теплоэнергоресурсов.

Именно с созданием в Украине теплоэнергорынков, ориентированных на конкуренцию, непосредственно связано решение таких важных проблем, как ликвидация перекрестного субсидирования и совершенствование механизмов тарифен и ценообразования в ТЭК; погашение многомиллиардных долговых сумм, накопленных субъектами хозяйствования каждого из трех звеньев рыночной электроэнергетической цепочки; привлечение масштабных капиталовложений, необходимых для модернизации изношенных производственных мощностей и сооружения новых, а также внедрения новых теплоэнерго- и экологосберегающих технологий в отечественной топливно-энергетической сфере.

Развитие конкурентной среды на украинском рынке теплоэнергии тормозят проблемы системного характера, которые, могут быть решены только в контексте новой волны реформирования национального энергетического сектора:

сохранение экономически неэффективной монополии государства в отдельных сегментах теплорынка (речь идет о теплогенерации и услугах по поддержке и развитию теплоэнергетической инфраструктуры);

- сверхвысокая степень износа основных фондов теплоэнергетики (мощностей и объектов теплоэнергетической инфраструктуры) и соответствующая потребность в их технической и технологической модернизации, согласно современным критериям производственной производительности, энергозатратности и экологической безопасности;

масштабная непогашенная дебиторско-кредиторская задолженность генерирующих компаний, оператора ОРЭ и теплоэнергоснабжающих предприятий, которая продолжает аккумулироваться;

нереализованность экспортного потенциала в этой сфере, обусловленная достаточно слабой интеграцией с объединенной энергосистемой Евросоюза.


1. КОММЕРЧЕСКИЙ АНАЛИЗ


.1 Описание компании


Коммунальное предприятие "Крымтеплокоммунэнерго" - это одно из наибольших предприятий города Керчь. Оно представляет собой мощный теплоэнергетический комплекс из производства, переработки, транспортировки и распределения тепловой энергии, потребителям.

Предприятие в своей деятельности руководствуется Конституцией Украины, законами Украины, постановлениями Верховной рады Украины, указами и распоряжениями Президента Украины, решениями Крымских областного и городского советов, Крымского горисполкома, другими нормативными актами и уставом предприятия.

Целевая программа и планы производственно-хозяйственной деятельности разрабатываются и утверждаются предприятием самостоятельно. Данное предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

централизованное обеспечение потребителей тепловой энергией;

эксплуатация и ремонт систем теплоснабжения;

техническое обслуживание и ремонт отопительных котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей;

метрологическое обеспечение, ремонт и проверка измерительных приборов, средств автоматики предприятий, учереждений, организаций;

пуско-наладочные работы на объектах теплоснабжения законченных строительством (введенных в эксплуатацию), реконструируемых, а также после ремонта;

разработка перспективных планов централизованного теплоснабжения, с использованием новейших достижений теплоэнергетики и нетрадиционных источников тепла;

подготовка заключений по схемам теплоснабжения городов и посёлков, проектирование и строительство объектов теплоснабжения;

строительные, ремонтно-строительные, пуско-наладочные, столярные и отделочные работы;

прокладка инженерных сетей и их капитальный ремонт;

централизованное водоснабжение и водоотведение;

услуги по капремонту, монтажу, техобслуживанию и наладке оборудования;

проектные, проектно-изыскательские, конструкторские работы, разработка проектно-сметной документации;

предоставление услуг по перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом;

организация общественного питания с открытием баров, кафе, ресторанов;

бытовые услуги;

производство и реализация строительных материалов, переработка древесины;

организация досуга населения, в том числе молодежи и детей;

- изготовление нетрадиционного оборудования и метизов.

Предприятие обеспечивает тепловой энергией 95% жителей г. Керчь. На данное время предприятие имеет на балансе и эксплуатирует:

локальные и квартальные котельные - 260 шт.;

районніе котельне - 7 шт.;

теплораспределяющие станции - 150 шт.;

насосные станции - 11шт.;

тепловые сети в 2-х трубном вычислении - 1 631,8 км.

263 котельных предприятия работает на газообразном топливе, 1 котельная на твердом топливе.

Суммарная мощность котельных составляет - 3 200,3 Гкал/год.

В состав «КТКЭ» входят 9 эксплуатационных филиалов, расположенных в административных районах города. Район филиала является основными производственными единицами предприятия, которые осуществляют эксплуатацию тепловых сетей, котельного оборудования, оборудования насосных и теплорозподильчих станций, обеспечивают их постоянное функционирование, а также бесперебойное снабжение тепловой энергии потребителям данного административного района.

Управление КП «Крымтеплокоммунэнерго» осуществляется по структурной схеме. Управление предприятием находится в руках директора предприятия. Его главная функция - контроль работы служб и отделов, которые непосредственно ему подчиняются, а именно:

главный инженер;

проектный - сметный отдел;

ревизионно - методический;

общий отдел;

юридический отдел;

главный бухгалтер;

заместитель директора по взаимоотношениям с энергопоставщиками;

заместитель директора по теплозбутовий работе;

заместитель директора из экономики;

заместитель директора по кадрам и режима;

заместитель директора по охране труда и техники безопасности;

тепловая инспекция.

Функции проектно - сметного отдела:

) разробка проектно-сметной документации, реконструкция и ремонт сетей;

) востановлення затерянной документации, внесение изменений в существующую проектную документацию. Юридическая служба организует и проводит договорно-правовую, претензионно-исковую работу, осуществляет деятельность по правильному употреблению юридических норм в функционирующем КП, принимает решение при возникающих трудовых спорах, ведет другую юридическую деятельность.

Главному бухгалтеру подчиняется бухгалтерия, которая занимается организацией и ведением бухгалтерского учета. Заместитель директора по взаимоотношениям с энергопоставщиками и служба снабжения энергоресурсов следят и обеспечивают бесперебойное снабжение энергоресурсов и контролируют этот процесс. Заместитель директора по теплосбытовий работе обеспечивают и контролируют сбыт тепла населению.

Заместитель директора из экономики и планово - экономическая служба занимаются:

) постоянной работой в направлении недопущения убыточности предприятия;

) реализацией программ модернизации и усовершенствования деятельности предприятия;

) постоянное усовершенствование организации труда и стимулирования позитивных новостей на предприятии;

) недопущение иррационального использования материальных и финансовых ресурсов предприятия.

Заместитель директора по кадрам и режима руководит административно-хозяйственном отделом, отделом кадров, группой медицинского обслуживания, службой охраны и режима, цехом питания, которые обеспечивают:

основными заданиями отдела кадров является обеспечение комплектования КП специалистами и квалифицированными рабочими, организация их учета и реализация мероприятий по выполнению работниками правил внутреннего трудового графика;група медицинского обслуживания следит за здоровьем рабочих КП;

служба охраны и режима следит за правопорядком на территории КП.

Заместитель директора по охране труда, технике безопасности, и служба охраны труда техники безопасности и подготовки кадров занимаются:

обеспечением безопасности производственных процессов, оборудования, зданий и сооружений;

обеспечением рабочих средствами индивидуальной и коллективной защиты;

профессиональной подготовкой и повышением квалификации работников по вопросам охраны труда (ОТ), пропаганды безопасных методов работы;

выбором оптимальных режимов работы и отдыха рабочих;

профессиональный подбор исполнителей для соответствующих работ.

Тепловая инспекция следит за соблюдением норм теплоснабжения.

В обязанности главного инженера входит обеспечение организации продуктивной работой структурных подразделений, а также должностных лиц, которые возглавляют производственно-структурные эксплуатационные подразделы. Главным инженеру подчиняются следующие отделы:

производственно-техническая служба;

главный энергетик;

заместитель главного инженера по эксплуатации;

заместитель главного инженера из ремонта;

заместитель главного инженера из оперативного руководства тепловых сетей;

главный метролог.

Производственно-техническая служба занимается:

) обеспечением надежной и безаварийной эксплуатацией систем теплоснабжения, также развитием и стабилизацией системы теплоснабжения города Харьков.

) качественной подготовкой и выдачей технических условий на проектирование систем теплоснабжения жилищных домов, промышленных, коммунально-бытовых и общественных предприятий и организаций;

) организацией работ по рационализации, нахождению и внедрению, в производство.

Главный энергетик и отдел главного энергетика, лаборатория ролейного защиты и автоматики, служба эксплуатации высоковольтного оборудования, занимаются:

) разробкой и внедрением средств энергоснабжения;

) развитием и реконструкцией систем энергоснабжения;

) организацией работы по текущим и перспективным планам и проведением ее вместе с другими подразделами.

Заместитель главного инженера по эксплуатации и централизованая газовая служба, химическая служба, служба ремонтов и налаживания источников тепла обеспечивают рациональную эксплуатацию оборудования, химические процессы производства, нормальную работу источников тепла.

Заместитель главного инженера по ремонту и управляемые им службы и отделы занимаются:

ремонтом оборудования;

ремонтом тепловых сетей;

сварочными работами;

подготовкой ремонта и реконструкции.

Под руководством заместителя главного инженера по оперативному руководству тепловых сетей находятся центральная диспетчерская служба, отдел надежности, служба диспетчерского и технологического управления.

Отдел главного метролога (производственная лаборатория) отвечает за обеспечение исправности газопоисковых приборов и приборов поиска местонахождения подземных мест повреждения изоляции.

Перечень платных работ, которые предоставляются коммунальным предприятием "Крымтеплокоммунэнерго" для населения и юридическим лицам представленные в таблице 1.1.


Таблица 1.1 - Тарифы на услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения.

№ п/пНаименование показателейЕд.изме-ренияЭкономически обоснованный тариф для населения с НДСДействующий тариф для населения с НДСТариф для бюджетных организаций и прочих потребителей с НДС«Утвердить тарифы»:КП «Крымтеплокоммун-энерго»1.Тепловая энергия 1Гкал (при наличии приборов учёт)Грн/Гкал251,58155319,012.Отопление 1м² общей отапливаемой площади в месяц в течение года (при отсутствии приборов учёта)Грн/м²2,121,552,863.Стоимость подогрева 1м³ воды (при наличии счетчика ГВС)Грн/м³12,91816,374.Подогрев воды для 1 человека в месяц в течение года (при отсутствии счётчика ГВС)Грн/чел52,425,44-

1.2 Анализ отрясли


Тепловое хозяйство представляет собой сложную систему, выполняющую функции теплопроизводства, передачи теплоносителя по магистральным и внутридомовым сетям к обогревателям помещений, различные средства управления, контроля, учета и др.

Обеспечение теплом, горячей водой тесно связано с другими городскими службами - водоснабжением, газообеспечением и др.

Обогрев помещений и подача горячей воды имеет много вариантов реализации: централизованное со стационарными ТЭЦ, котельными; автономное, локальное для определенного объекта (предприятие, дом); индивидульное для квартиры, комнаты.

Используются разные виды топлива: уголь, газ, жидкое топливо, электроэнергию, солнечную энергию, разные подсобные виды биомассы.

Одна и та же задача может выполняться десятками видов имеющих на рынке технических средств и их комбинаций.

Расход тепла в системах отопления зданий определяется следующими основными факторами: прежде всего состоянием (а оно, как мы знаем, зачастую плачевное) и уровнем эксплуатации систем отопления; объемно-планировочными решениями здания (этажность, конфигурация, ориентация по странам света); уровнем теплозащиты наружных ограждений; теплогидравлической регулировкой магистралей, подводок, стояков; состоянием и степенью автоматизации индивидуальных тепловых пунктов; наличием системы индивидуального коммерческого учета тепла.

Количество тепла, необходимого городу, определяется объемами отапливаемых помещений с учётом их нынешнего состояния, а также потребностью горячего водоснабжения с учётом нормативов, обеспечивающих соблюдение санитарно-гигиенических норм и комфортных условий обитания граждан.

Складывается впечатление, что потребность города в тепловой энергии - величина достоверно неизвестная. В то же время для выработки действенных решений по реформированию теплового хозяйства эта величина является базовой, определяющей точку отсчета. Недостоверность этой информации может привести к ошибочным решениям с далеко идущими негативными последствиями.

Кроме того, при определении потребности тепла необходимо учитывать две набирающие обороты тенденции:

1.Устойчивое в последние годы наращивание темпов роста объемов производства, а также массовое строительство объектов инфраструктуры города (гостиницы, магазины и пр.), приводящее к росту потребности в тепловой энергии;

2.По причине безудержного роста тарифов в городе уже не единичны случаи отключения от централизованной системы ТХ. При этомс создаются собственные теплоисточники. Эта тенденция приведёт к ежегодному сокращению объема тепла, производимого централизованно. Данный процесс невозможно остановить административными мерами. Единственным способом приостановить или хотя бы сделать его управляемым является снижение тарифов и повышение качества предоставляемых услуг.

При реализации Концепции должна быть определена объективная потребность города в тепловой энергии по годам с учётом складывающихся разнонаправленных тенденций, а также мер по сокращению потребности тепловой энергии в результате крупномасштабного проведения работ по теплосбережению и сокращению непроизводительных потерь тепла при доставке и потреблении.

Наименее трудоемким, но объективным, обеспечивающим широкие возможности использования полученной информации в практической деятельности является путь проведения паспортизации на основании предварительно разработанных теплотехнических норм расхода тепла для групп типовых ограждающих конструкций зданий по системообразующим факторам (наружные стены, чердачные и цокольные перекрытия, год строительства, степень санации зданий и др.).

Если параллельно провести работу по оценке влияния тех или иных мероприятий на повышение энергетических характеристик строительных сооружений и привести их к нормам, получим реальную возможность:

  1. установить требования к проектам строящихся, реконструируемых и ремонтируемых зданий по удельному расходу тепла, соответствующему нормам энергетической эффективности;
  2. определить группу зданий, построенных по типовым проектам, теплотехнические характеристики которых в наибольшей степени не соответствуют нормам энергетической эффективности, предусмотреть их реконструкцию (ремонт) по годам, оговоренным в Концепции и конкретизированным в проектах.

Однако это потребует предварительной подготовительной работы:

  1. исследования и определения энергетического принципа нормирования тепловой защиты и теплопотребления для определения потребности здания в тепловой энергии;
  2. выработки принципов группирования строительных объектов;
  3. разработке норм, формы и содержания энергетического паспорта здания;
  4. разработки методики оценки энергосберегающих мероприятий по снижению удельного расхода тепла в терминах разработанных нормообразующих показателей;
  5. разработки программного продукта по слежению, введению корректив в тепловой баланс города, реагирующий в реальном масштабе времени на происшедшие изменения в потребности города (районов, микрорайонов) в тепловой энергии.

Коммунальное предприятие «Крымтеплокоммунэнерго» формирует тарифы на производство, транспортировку, поставку тепловой энергии для всех потребителей г. Керчь, а именно: для населения, исполнителей услуг в ведомственном жилищном фонде, бюджетных учреждений и других потребителей.


Рисунок 1.1 - Структура тарифа на услуги централизованного отопления для населения, которые предоставляет КП "Крымтеплокоммунэнерго" (при наличии приборов учета тепловой энергии на отопление)


Рисунок 1.2 - Структура тарифов на тепловую энергию для подогревания 1 м3 холодной воды на потребности горячего водоснабжения для населения

Рисунок 1.3 - Структура тарифа на услуги централизованного отопления для населения, которые предоставляются КП "Крымтеплокоммунэнерго" (при отсутствии приборов учета тепловой энергии на отопление - двоставочни тарифы)


Именно с созданием в Украине теплоэнергорынков, ориентированных на конкуренцию, непосредственно связано решение таких важных проблем, как ликвидация перекрестного субсидирования и совершенствование механизмов тарифен и ценообразования в ТЭК; погашение многомиллиардных долговых сумм, накопленных субъектами хозяйствования каждого из трех звеньев рыночной электроэнергетической цепочки; привлечение масштабных капиталовложений, необходимых для модернизации изношенных производственных мощностей и сооружения новых, а также внедрения новых теплоэнерго- и экологосберегающих технологий в отечественной топливно-энергетической сфере.

Развитие конкурентной среды на украинском рынке теплоэнергии тормозят проблемы системного характера, которые, могут быть решены только в контексте новой волны реформирования национального энергетического сектора:

сохранение экономически неэффективной монополии государства в отдельных сегментах теплорынка (речь идет о теплогенерации и услугах по поддержке и развитию теплоэнергетической инфраструктуры);

- сверхвысокая степень износа основных фондов теплоэнергетики (мощностей и объектов теплоэнергетической инфраструктуры) и соответствующая потребность в их технической и технологической модернизации, согласно современным критериям производственной производительности, энергозатратности и экологической безопасности;

масштабная непогашенная дебиторско-кредиторская задолженность генерирующих компаний, оператора ОРЭ и теплоэнергоснабжающих предприятий, которая продолжает аккумулироваться;

нереализованность экспортного потенциала в этой сфере, обусловленная достаточно слабой интеграцией с объединенной энергосистемой Евросоюза.


.3 Описание товара или услуги


Рассмотренный Верховной Радой и утвержденный Президентом Украины Закон «О теплоснабжении» от 2 июня 2005 г. № 2633-IV определяет основные правовые, экономические и организационные основы деятельности на объектах производства и транспортировки тепловой энергии: теплогенерирующих станциях или установках, тепловых электростанциях, теплоэлектроцентралях, котельных, когенерационных установках, тепловых сетях. Тепловая энергия рассматривается законом как товарная продукция, предназначенная для купли-продажи на рынке.

Законом определяются государственная политика, государственное управление и регулирование в сфере теплоснабжения, где основная задача государства - не контроль над теплоснабжением каждого поселка и района, а создание системы, обеспечивающей координированную работу различных государственных и частных организаций в интересах потребителей.

Государственная политика базируется на принципах обеспечения энергетической безопасности страны, государственного управления и регулирования отношений, государственной поддержке и стимулировании, формировании ценовой и тарифной политики, обеспечении защиты прав и интересов потребителей. Государственное управление направлено на оптимальное объединение централизованных (мощностью свыше 20 Гкал/ч), частично централизованных (от 3 до 20 Гкал/ч), децентрализованных (от 1 до 3 Гкал/ч) и автономных (до 1 Гкал/ч) систем отопления.

Государственное регулирование деятельности в сфере теплоснабжения реализуется путем предоставления субъектам предпринимательской деятельности лицензий, а именно: лицензий по производству тепловой энергии и лицензий по ее поставкам. Среди задач государственного регулирования - антимонопольные ограничения в сфере теплоснабжения, запрещающие использование монопольного положения в любой форме.

Государственная поддержка сферы теплоснабжения предоставляется в соответствии с объемами средств, предусмотренными законом о государственном и местных бюджетах на год.

Государственный надзор в сфере теплоснабжения проводит государственную инспекцию, к сфере деятельности которой относится надзор за режимом потребления тепловой энергии, а также другие органы, определенные законодательством.

Тарифы на тепловую энергию, определяемые как сумма тарифов на производство, транспортировку и поставку тепловой энергии, утверждаются органами местного самоуправления. Расходы на льготы по оплате за потребленную тепловую энергию отдельным категориям потребителей возмещаются за счет источников финансирования, определенных действующими законами, которые предоставляют соответствующие льготы. В случае задолженности потребителя закон дал право ограничивать или прекращать ему поставку тепловой энергии и взыскивать задолженность судебным порядком.

Регулирование тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую комбинированными установками производства электрической и тепловой энергии, осуществляется Национальной комиссией электроэнергетики Украины, но цены не должны превышать цены на тепловую энергию от других теплогенерирующих объектов на соответствующей территории.

Коммунальное предприятие формирует тарифы на услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения для населения. Тариф на горячее водоснабжение формируется без учета холодной воды.

При отсутствии приборов учета тепловой энергии на отопление применяются двухставочные тарифы.


Таблица 1.2 - Учет тепловой энергии на отопление при помощи применения двухставочных тарифов.

При отсутствии приборов учета тепловой энергии на отопление - двуставочние тарифыПри наличии приборов учета тепловой энергии на отоплениеПериодТариф за тепловую энергию для отопления 1 м2 отопливаемой площади ежемесячно на протяжении отопительного периода, грн (с учетом НДС)Тариф за обслуживание присоединенной тепловой нагрузки (абонентная плата) в расчете на 1 м2 отапливаемой площади ежемесячно на протяжении года, грн (с учетом НДС)Тариф за тепловую энергию согласно показаний приборов учета тепловой энергии, грн за 1 Гкал (с учетом НДС)ноябрь 2008г.4,211,06254,84с 01.12.2008г.4,321,13265,12

  • Таблица 1.3 - Тарифы на тепловую энергию, выработанную КП Крымтеплокоммунэнерго, для подогревания 1м3 холодной воды на потребности горячего водоснабжения для населения.

ПериодТариф на тепловую энергию для 1 м3 холодной води, грн. (с учетом НДС)Ноябрь 2008г.11,56с 01.12.2008г.12,01

  • При двухставочном тарифе оплата за поставляемое тепло производится по двум ставкам:
  • первая ставка - за заявленную подключенную мощность с пересчетом на тепло;
  • вторая ставка - за реально потребленное тепло.
  • В первую ставку входят условно-постоянные затраты теплоснабжающей организации на содержание и ремонт оборудования, тепловых сетей и автотранспорта, заработная плата персонала, отчислений в бюджет и т.д.
  • Постоянная часть тарифа должна утверждаться с разбивкой по объектам обслуживания: источники тепла; магистральные тепловые сети; тепловые пункты; разводящие тепловые сети и, при необходимости, внутренние системы отопления.
  • Вторая часть тарифа - переменная, которая зависит от расхода первичных энергоресурсов предприятий и фактического теплопотребления абонентом. Система оплаты на базе двухставочного тарифа стимулирует поставщика тепловой энергии в осуществлении энергосберегающих мероприятий у потребителя, использовании освободившейся мощности для подключения новых потребителей и повышения качества теплоснабжения, так как такие мероприятия не снижают в абсолютных цифрах прибыль поставщика.
  • Для определения наиболее эффективного способа снабжения теплом какого-либо населенного пункта или отдельного микрорайона в городской части изучается распределение по рассматриваемой территории спроса на тепло. В соответствии с полученной информацией проводятся расчеты стоимости разных вариантов теплоснабжения (централизованного и децентрализованного) с использованием различных видов топлива и теплоисточников. По результатам расчетов выбирается наиболее выгодный вариант и определяются районы для приоритетного использования того или иного технического решения по теплоснабжению. Ограничением является параллельное развитие двух систем теплоснабжения в одном и том же районе города.
  • Сегодня качество централизованного теплоснабжения во многих украинских городах приходится признать недостаточно высоким. Уровень коррозии тепловых сетей и потерь тепловой энергии в них высок.
  • Одним из реальных путей ощутимого снижения затрат по оплате энергоносителя считается внедрение автономных систем теплоснабжения.
  • Автономные системы теплоснабжения могут быть ориентированы на выполнение следующих работ:
  • 1) технологическое проектирование котельных установок и вспомо?
  • гательного оборудования;
  • 2) комплектация и поставка оборудования;
  • 3) монтаж котельных установок вспомогательного оборудования и внутренних инженерных систем;
  • 4) пусконаладочные работы;
  • 5) техническое и сервисное обслуживание оборудования построенных котельных.

1.4 Оценка ёмкости рынка товара или услуги

  • Рост цен на энергоносители поставил в ряд актуальнейших задачу по снижению расхода энергоносителей в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ). Отличительной чертой жилищно-коммунальных предприятий является их высокая енергоемкость и низкая энергоэффективность. Более половины затрат в себестоимости теплосервисных услуг составляют топливно- и электрозатраты.
  • В жилищно-коммунальном секторе ежегодно потребляется 20 % всех необходимых Украине топливно-энергетических ресурсов и электроэнергии и 30 % тепловой энергии. По объемам энергопотребления ЖКХ занимает третье место после энергетики и черной металлургии. В соответствии с данными баланса тепловой энергии (пара и горячей воды) по Украине сектор теплоснабжения потребляет примерно 75 млн. т условного топлива в год или 47 % от общего их потребления в стране.
  • В системах централизованного теплоснабжения производится более 50 % всей тепловой энергии. Электростанциями отпускается 28% всего тепла, котельными - 57,5 %, ВЭР и др. - 14,5 % .
  • Суммарная реализация тепла в стране составляет 388,5 млн. Гкал/год, в том числе жилищный сектор и бюджетная сфера потребляют 313 млн. Гкал, промышленность и прочие потребители - 75,5 млн. Гкал. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в Украине составляет более 15 тыс. км, газовых сетей более 70 тыс. км.
  • Сегодня качество централизованного теплоснабжения во многих украинских городах приходится признать недостаточно высоким. Уровень коррозии тепловых сетей и потерь тепловой энергии в них высок.
  • В то же время эффективность использования энергоресурсов ниже средних показателей в странах с похожими климатическими условиями: реальное потребление воды в Украине в 2-2,5 раза выше среднеевропейского уровня; удельное теплопотребление - в 2-4 раза превышает аналогичные показатели в США и странах Западной Европы.
  • Низкая энергоэффективность является одной из главных причин непомерно высоких издержек на жилищно-коммунальные услуги и огромных финансовых обязательств государства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Более 85% стоимости жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) прямо или косвенно связаны с финансированием тепло-, электро-, газо-, водоснабжения, а также текущего ремонта инженерных сетей, зданий и их конструктивных элементов в целях повышения теплозащиты (ремонты кровель, межпанельных швов, входных дверей и оконных конструкций и др.).
  • Низкая энергетическая эффективность увеличивает издержки, рост издержек влечет за собой рост социальной: напряженности. Техническая и технологическая отсталость отрасли, слабое освоение высокоэффективных и ресурсосберегающих технологий влияют на себестоимость и качество жилищно-коммунальных услуг.
  • Ускоренный рост цен на энергоресурсы, возрастающие размеры дотаций расходов населения за пользование теплом, все это создает напряженную ситуацию в стране и требует необходимости применения энергосберегающих технологий.
  • Положение с обеспечением тепловой энергией потребителей усугубляется критическим состоянием тепловых сетей. В настоящее время, при нормируемых тепловых потерях от внешнего охлаждения 5%, они составляют, по разным оценкам, от 20 до 65%, т.е. каждая пятая тонна условного топлива, сжигаемого в котельных агрегатах, идет на обогрев воздуха и грунта. Число аварий на сетях теплоснабжения увеличилось по сравнению с 1991 г. в 5 раз и составляет две аварии на каждый километр тепловых сетей в год.
  • На отказы, вследствие аварийных ситуаций, на котельных, ЦТП и тепловых сетях приходится 80% отключений потребителей от тепла и горячей воды.

Вследствие выше перечисленных факторов, а также отсутствия финансирования по модернизации и замене энергооборудования и тепловых сетей появился повышенный интерес к системам децентрализованного теплоснабжения, включающих в себя как автономные котельные, так и системы поквартирного теплоснабжения. Использование децентрализации позволяет лучше адаптировать систему теплоснабжения к условиям потребления теплоты обслуживаемого объекта, отсутствие внешних распределительных сетей практически исключает непроизводственные потери теплоты при транспорте теплоносителя. При децентрализации достигается снижение капитальных затрат на тепловые сети и перекладываются расходы на установку и обслуживание теплогенерирующего оборудования на собственников жилья. Использование, например, в системах поквартирного теплоснабжения высокоэффективных теплогенераторов зарубежного или отечественного производства с использованием энергосберегающих систем автоматического управления позволяет в полной мере удовлетворить запросы самого взыскательного потребителя.

  • Именно с созданием в Украине теплоэнергорынков, ориентированных на конкуренцию, непосредственно связано решение таких важных проблем, как ликвидация перекрестного субсидирования и совершенствование механизмов тарифен и ценообразования в ТЭК; погашение многомиллиардных долговых сумм, накопленных субъектами хозяйствования каждого из трех звеньев рыночной электроэнергетической цепочки; привлечение масштабных капиталовложений, необходимых для модернизации изношенных производственных мощностей и сооружения новых, а также внедрения новых теплоэнерго- и экологосберегающих технологий в отечественной топливно-энергетической сфере.

Мера износа основных составляющих системы жилищно-коммунального хозяйства, %

  • Рисунок 1.4 - Мера износа основных составляющих системы жилищно-коммунального хозяйства, %
  • С учетом компенсации за предыдущие периоды из разницы в тарифах на услуги теплоснабжения, которая проведена в финансовой отчетности текущего года, предприятием получена за 2008 год прибыль в размере 94,7 млн.грн. (результат от основной деятельности - убыток в размере 137,8 млн.грн.).
  • Состоянием на 01.01.2009 год из государственного бюджета профинансировано на покрытие убытков от регуляции тарифов за предыдущие периоды 362,6 млн. грн. Кроме того, сумма необходимой компенсации из бюджета за VI квартал 2008 года составляет 33,9 млн. грн. (без учетом инвестиционной составляющей в действующем тарифе), из них за октября в сумме 20,9 млн.грн.
  • Состоянием на 01.01.09 г. сумма непогашенной задолженности из разницы в тарифах составляет 48,6 млн. грн.
Рисунок 1.4 - Структура затрат по тепловой энергии

На современном этапе техническое состояние рынка теплоснабжения в Украине в целом неудовлетворительное. Это связано с тем, что в течение десятилетий практически не модернизировалось энергетическое хозяйство. В итоге, 20 % энергетического оборудования полностью изношено, 70 % отработало свой ресурс.

Суммарная реализация тепла в стране составляет 388,5 млн. Гкал/год, в том числе жилищный сектор и бюджетная сфера потребляют 313 млн. Гкал, промышленность и прочие потребители - 75,5 млн. Гкал. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в Украине составляет более 15 тыс. км, газовых сетей более 70 тыс. км.

  • 1.5 Анализ конкурентов
  • Конкуренции направленной на местного потребителя (в пределах Украины), на данный момент не существует. Деятельность предприятия регулируется антимонопольным комитетом и федеральным законом "О естественных монополиях" от 19 июля 1995 г. , устанавливает особый порядок отношений с участием субъектов естественных монополий, занятые производством (реализацией) товаров в условиях естественной монополии, т.е. такого состояния товарного рынка, при котором удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей производства (в связи с существенным понижением издержек производства на единицу товара по мере увеличения объема производства), а товары, производимые субъектами естественной монополии, не могут быть заменены в потреблении другими товарами, в связи с чем спрос на данном товарном рынке на товары, производимые субъектами естественных монополий, в меньшей степени зависит от изменения цены на этот товар, чем спрос на другие виды товаров.
  • 1.6 Сегментация потребителей. Определение потребительской стоимостит овара
  • Потребители тепла, в особенности жилого сектора, не привыкли, не умеют да и не хотят сберегать тепло в помещениях.
  • Свойственная людям бережливость в вопросах теплопотребления оставляет их в лучшем случае равнодушными, а в целом носит расточительный характер.
  • Невозможно снизить удельный расход тепла на отопление, если один из самых главных участников процесса (потребитель) не заинтересован в этом. Совокупность разнонаправленных интересов участников теплопотребления свидетельствует, во-первых, о системном характере проблемы, во-вторых, о необходимости поиска адекватных решений. Важность этой проблемы трудно переоценить, поскольку если ее не решать, все остальные технические, организационные решения по реформированию, не обеспечат достижения конечных экономических и социальных целей.
  • Успешность решений по энергосбережению в системе теплоснабжения вовсе не обязательно приведет к общему снижению, допустим, тарифов на тепло. Образовавшаяся экономия растворится в проблемах системы теплопотребления, что может привести даже к дальнейшему росту тарифов.
  • Из этого следует, что условием успешности реформы является совместное решение проблем в цепочке: теплопроизводитель - теплоснабжающие организации - потребитель.
  • Проведение подобной работы по ожидаемым результатам экономически выгодно всем заинтересованным сторонам:
  • город снижает потребность в тепловой энергии и, не затрачивая собственных средств, стимулирует жильцов на ремонт и утепление квартир;
  • жильцы получают реальную возможность для снижения затрат семейного бюджета на отопление.

В решении вопросов активизации участия жителей в теплосбережении в мире накоплен значительный опыт. Как пример решения этих вопросов на государственном, муниципальном уровнях представляет интерес изученный нами опыт Китая, достойный подражания.

Во-первых, по инициативе теплопроизводящих организаций при строительстве зданий, в том числе высотных, в проемах окон с внешней стороны предусматривается специальный крепеж, к которому на зимний период закрепляются полиэтиленовые прозрачные завесы, весной они централизовано снимаются и сохраняются до следующего сезона.

Во-вторых, в качестве стимулирующей меры для теплосбережения используется простой, надежный и эффективный подход. Договором Поставщика организации с Потребителем оговорено, что подача тепла котельной осуществляется в течение 13 ч два раза в сутки. Просто и эффективно. При этом проведена широкая разъяснительная работа, обосновывающая, что при условии соблюдения жильцами ряда мер по теплосбережению, подаваемого тепла в квартиры будет достаточно.

В-третьих, в Китае по всем каналам телевидения с осени и до весны ведется широкая рекламная кампания, разъясняющая населению целесообразность, эффективность и полезность для здоровья сбережения биологического тепла, выделяемого организмом человека. На фоне этой кампании рекламируется мужское и женское теплое белье. Китайцы гордятся тем, что они создают собственное тепло в «термосе».

В Китае проблема сбережения тепла возведена в ранг национальной. Расточительное отношение к теплу общественным мнением воспринимается как недостойное и предосудительное.

Точка зрения потребителя формируется под влиянием следующих факторов и обстоятельств.

. Покупая услуги по теплоснабжению, потребитель тепла должен находится в определенных договорных отношениях с продавцом - теплопоставляющей организацией. Договор действителен только при условии взаимных обязательств и ответственности со стороны Поставщика услуг и Потребителя. Отсутствие такого договора с Потребителем - плательщиком за предоставленное тепло - делает отношения между договаривающимися сторонами «размытыми».

Учитывая монопольное положение Поставщика, Потребитель оказывается в положении бесправного плательщика, вынужденного считаться с доведенными до него условиями и безропотно и обреченно соглашаться. Складывающийся при этом стереотип мышления Потребителя явно не располагает его к совместным действиям с Поставщиком, чего бы они ни касались.

. Тепло, так же, как электроэнергия, газ, вода является товаром, который население приобретает. Любой товар имеет отпускную цену. Такая схема товарно-денежных отношений для населения является логичной и безальтернативной.

В отличие от большинства перечисленных услуг отсутствие измерителя, определяющего количество приобретенного тепла, ломает стереотип привычного мышления и провоцирует население к индифферентному отношению к экономии тепловой энергии.

При едином тарифе на тепло население не видит смысла в его экономии.

Принципиально другое отношение Потребителя к экономии электроэнергии. И надо заметить, что жильцы имеют широкий набор индивидуальных возможностей экономии денег, снижая расход электроэнергии.

. Отсутствие четкой регламентации (вообще никакой!) обязательств Поставщика услуг по обеспечению эффективного теплосъема отопительных приборов и других вопросов отопления, отсутствие элементарного контроля за состоянием подъездов, служащих вентиляционной трубой, выдувающей тепло и никак не способствующей теплосбережению, частые «недотопы» и «перетопы», отсутствие контроля за нормированным воздухообменом в помещениях являются негативным дополнением к сложившемуся стереотипу.

Все это убеждает Потребителя в полной бессмысленности его участия в сбережении тепла при столь масштабной бесхозяйственности Поставщика.

. Потребитель останется безучастным до тех пор, пока отношения Поставщика и Потребителя не будут регламентированы договором, а тепло, которое он покупает, приобретет вид товара, предполагающего привычные товарно-денежные отношения.

При этом должен быть установлен порядок, при котором, наблюдая за очевидными, полезными и эффективными мерами, предпринимаемыми Поставщиком, Потребитель почувствует, осознает их влияние на изменение тарифа и будет участвовать в этом процессе как индивидуальной меры по экономии собственного бюджета.

В силу специфики домовых тепловых сетей технически невозможно измерить и регулировать количество тепла, расходуемого в каждой квартире. В этой ситуации целесообразно использовать расчетный (теоретический) метод определения потребности тепла в конкретной квартире в зависимости от характеристик ее тепловой защищенности и других нормативов. Соответствующим образом проведенная поквартирная теплотехническая экспертиза и паспортизация жилого фонда позволит устранить тарифную уравниловку введением при исчислении тарифов понижающих/повышающих коэффициентов.

Размер коэффициентов должен быть таковым, чтобы затраты жильцов на замену окон (например, металлопластиковыми), отопительных приборов и другие дорогостоящие мероприятия окупались в течение 2-3 лет.

Кроме того, с целью объективности определения размера платы за тепло тарифы необходимо исчислять не на м2 площади, а на отапливаемый объем в м3.


2. ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ


.1 Местоположение (место реализации проекта)


Как это уже известно - ТЭЦ вырабатывают не только энергию, но и пар, горячую воду. А так как эти продукты часто используются в химии, нефтехимии, лесопереработке, промышленности, сельском хозяйстве, то это дает ТЭЦ существенные плюсы.

Часто фактор сырья преобладает над потребительским фактором, поэтому многие ТЭЦ размещены за несколько сотен километров от потребителя.


Рис.2.1 Восточная котельная теплового района №7.


Положение с обеспечением тепловой энергией потребителей усугубляется критическим состоянием тепловых сетей. В настоящее время, при нормируемых тепловых потерях от внешнего охлаждения 5%, они составляют, по разным оценкам, от 20 до 65%, т.е. каждая пятая тонна условного топлива, сжигаемого в котельных агрегатах, идет на обогрев воздуха и грунта. Требуется замена ветхих и наиболее часто повреждаемых участков тепловых сетей (прежде всего, подвергаемых затоплениям) на основании результатов инженерной диагностики, с использованием современных теплоизоляционных конструкций.


Рис.2.2 Магистральная тепловая трасса.


.2 Масштаб проекта, возможность увеличения масштаба производства


Основной целью проекта является замена труб магистральной теплотрассы для бесперебойной и качественной поставки тепловой энергии потребителям, которая достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства.

В проекте необходимо сформулировать все мероприятия по повышению надежности тепловых сетей, апробированных на действующих тепловых сетях, но не получивших широкого распространения.

Среди организационных мероприятий проекта необходимо отметить следующее:

организация в теплоснабжающих предприятиях службы по защите от коррозии, возложением на нее ответственности за координацию работы по контролю коррозионного состояния тепловых сетей, внедрению защитных мероприятий, определению ресурса, внедрению методов экономического стимулирования, разработке технических заданий в части защиты от коррозии, подготовке планов научно-технических работ, учебе персонала;

восстановить государственную приемку в эксплуатацию тепловых сетей с проведением независимого приборного контроля качества прокладки;

произвести постепенный переход от разрушающих методов контроля тепловых сетей к неразрушающим, массово внедрять систему локального профилактического ремонта с заменой конкретных мест максимального коррозионного разрушения, с переориентацией аварийных служб, с устранения аварий на их предупреждение;

проводить обязательное расследование причин преждевременного выхода из строя трубопроводов тепловых сетей с определением причин, конкретных виновных и мер, необходимых для предотвращения подобных ситуаций;

организовать обязательную учебу эксплуатационного персонала методами защиты от коррозии требованиям нормативных документов.


2.3 Технология


На предприятии внедряются новые технологии, позволяющие улучшить параметры работы оборудования и, как следствие, уменьшить затраты топливно-энергетических ресурсов:

безразборной химической промывки пластинчатых теплообменных установок, которая позволяет производить промывку поверхностей теплообмена без разбора пластин, снизив тем самым затраты на ремонт и период простоя, коэффициент эффективности работы теплообменного аппарата после промывки увеличивается на 25-30%;

на котельных предприятия малой производительности, не имеющих своей водоподготовки, для обеспечения безнакипного режима водогрейных котлов используется технология стабилизационной обработки комплексонами. Применение данной технологии позволяет предотвратить образование накипи, отложения на внутренних поверхностях экранных труб, снизить скорость коррозии.

Специалистами предприятия разработаны программно - технические комплексы, изготовлены различные приспособления и оборудование, которые нашли широкое применение в производстве:

геоинформационная система тепловых сетей, которая содержит базу данных по источникам тепла, магистральным, внутриквартальным и распределительным тепловым сетям, насосным станциям, потребителям тепла с выполнением большого количества технологических задач;

автоматизированная система диспетчерского управления "АСДУ теплоснабжения г.Керчь", которая позволяет вести оперативное управление эксплуатацией системы централизованного теплоснабжения г.Керчь;

интеллектуальные контролируемые пункты для обработки, сохранения, архивации и передачи, ретрансляции информации с тепловых пунктов на диспетчерские пункты;

система контроля и дистанционной передачи параметров объекта. Система предназначена для постоянного опроса измерительных приборов (теплосчетчиков, газовых корректоров, датчиков давления и температуры), архивирования всех полученных величин, фиксирования неисправностей или отклонений от заданных параметров и передачи сформированного архива на компьютер;

регулятор температурный универсальный микропроцессорный "ТУРМ" используется на ТРС и котельных малой мощности для регулирования температуры теплоносителя и горячей воды.


2.4. Оборудование, организация его эксплуатации и ремонта


Трасса и профиль тепловых сетей

Тепловая сеть - это система прочно и плотно соединенных между собой участников теплопроводов, по которым теплота с помощью теплоносителей (пара или горячей воды) транспортируется от источников к тепловым потребителям.

Направление теплопроводов выбирается по тепловой карте района с учетом материалов геодезической съемки, плана существующих и намечаемых надземных и подземных сооружений, данных о характеристике грунтов и т. д. Вопрос о выборе типа теплопровода (надземный или подземный) решается с учетом местных условий и технико-экономических обоснований.

При высоком уровне грунтовых и внешних вод, густоте существующих подземных сооружений на трассе проектируемого теплопровода, сильно пересеченной оврагами и железнодорожными путями в большинстве случаев предпочтение отдается надземным теплопроводам. Они также чаще всего применяются на территории промышленных предприятий при совместной прокладке энергетических и технологических трубопроводов на общих эстакадах или высоких опорах.

В жилых районах из архитектурных соображений обычно применяется подземная кладка тепловых сетей. Стоит сказать, что надземные теплопроводные сети долговечны и ремонтопригодны, по сравнению с подземными. Поэтому желательно изыскание хотя бы частичного использования подземных теплопроводов.

При выборе трассы теплопровода следует руководствоваться в первую очередь условиями надежности теплоснабжения, безопасности работы обслуживающего персонала и населения, возможностью быстрой ликвидации неполадок и аварий.

По трассе тепловых сетей строится продольный профиль, на который наносят планировочные и существующие отметки земли, уровень стояния грунтовых вод, существующие и проектируемые подземные коммуникации и другие сооружения пересекаемые теплопроводом, с указанием вертикальных отметок этих сооружений.

Конструкция теплопроводов.

В общем случае теплопровод состоит из трех основных элементов:

рабочего трубопровода, который служит для транспортировки теплоносителя и который в современных условиях обычно выполняется из стальных труб, соединенных между собой с помощью сварки;

изоляционной конструкции, предназначенной для защиты наружной поверхности стального трубопровода от коррозии и теплопровода в целом от тепловых потерь;

несущей конструкции, воспринимающей всю весовую нагрузку и другие усилия, возникающие при его работе, а также разгружающей стальной трубопровод и его изоляционную конструкцию от нагрузки окружающей среды (веса грунта движущегося наземного транспорта, ветра и т. д.).

Конструктивное выполнение указанных элементов зависит от типа теплопровода и используемых материалов. В некоторых типах теплопроводов, например в бесканальном теплопроводе с монолитной изоляцией, функции изоляционной и несущей конструкции совмещены в одном общем элементе.

В зависимости от используемых материалов изоляционная конструкция теплопровода может выполняться как в виде одного элемента, так и виде нескольких последовательно соединенных элементов, например, несколько наложенных друг на друга слоев изоляции, каждый из которых выполняет отдельную задачу.

Все подземные теплопроводы, и в первую очередь теплопроводы бесканальные и в непроходных каналах, работают, как правило, в условиях высокой влажности и повышенной температуры окружающей среды, т. е. в условиях весьма благоприятных для коррозии металлических сооружений. Поэтому важнейшим элементом является изоляционная конструкция, назначение которой не только защита трубопровода от тепловых потерь, но и защита трубопровода от наружной коррозии.

В том случае, когда изоляционный слой выполнен и пористого материала, например минеральной ваты, пенобетона, битумоперлита и др., необходимо защитить его от внешней влаги и воздуха наружным покрытием из материала с низким водопоглощением и низкой воздухопроницаемостью, например из полиэтилена или изола. Основной метод защиты подземных теплопроводов от электрохимической коррозии заключается в выполнении изоляционного слоя из материала с высоким влаго- и электросопротивлением.

Конструкция теплопроводов в непроходных каналах.

Каналы собираются из унифицированных железобетонных элементов разных размеров. Для надежной и долговечной работы теплопровода необходима защита канала от поступления в него грунтовых поверхностных вод. Как правило, нижнее основание канала должно быть выше максимального уровня грунтовых вод.

Для защиты от поверхностных вод наружная поверхность канала (стены и перекрытия) покрывается оклеечной гидроизоляцией из битумных материалов.

При прокладке теплопроводов ниже максимального уровня грунтовых вод сооружаются попутные дренажи, снижающие местный уровень грунтовых вод по трассе теплопровода ниже его основания.

Основное преимущество теплопровода с воздушным зазором по сравнению с бесканальным заключается в создании благоприятных условий для высыхания тепловой изоляции, а сухая тепловая изоляция, уменьшает не только тепловые потери, но и опасность химической и электрохимической наружной коррозии подземного теплопровода.

В каналах с воздушным зазором изоляционный слой может выполняться в виде подвесной изоляционной конструкции. Она состоит из трех основных элементов: антикоррозийного защитного слоя, теплоизоляционного слоя, защитного механического покрытия. Для увеличения долговечности теплопровода несущая конструкция подвесной изоляции (вязальная проволока или металлическая сетка) покрывается сверху оболочкой из некорродирующих материалов или асбоцементной штукатуркой.

Конструкция бесканальных теплопроводов.

Бесканальные теплопроводы применяются в том случае, когда они по надежности и долговечности не уступают теплопроводам в непроходных каналах и даже превосходят их, являясь более экономичными по сравнению с последними по начальной стоимости и трудозатратам на сооружение и эксплуатацию.

Все конструкции бесканальных теплопроводов можно разделить на три группы: в монолитных оболочках, засыпные, литые.

Требования к изоляционным конструкциям такие же, как к конструкциям теплопроводов в каналах.

Конструкция бесканальных теплопроводов в монолитных оболочках.

В этих теплопроводах на стальной трубопровод наложена в заводских условиях оболочка, совмещающая тепло- и гидроизоляционные конструкции. Принципиально теплопроводы могут применяться не только бесканально но и в каналах.

Современным требованиям соответствуют теплопроводы с монолитной теплоизоляцией из ячеистого полимерного материала типа пенополиуретана с замкнутыми порами и интегральной структурой. Применение полимерного материала позволяет создавать изоляционную конструкцию с заранее заданными свойствами. Особенность интергальной структуры теплогидроизоляционной конструкции заключается в том, что отдельные слои материала распределены по плотности в соответствии с их функциональным назначением. Периферийные слои изоляционного материала, прилегающие к наружной поверхности полиэтиленовой оболочки, имеют более высокую плотность и прочность, а средний слой, выполняющий основные теплоизоляционные функции, имеет меньшую плотность, но зато и более низкую теплопроводность. Благодаря хорошей адгезии периферийных слоев изоляции к поверхности контакта, существенно повышается прочность изоляционной конструкции. Благодаря высокому тепло- и элеткросопротивлению и низким воздухопроницаемости и влагопоглощению наружной полиэтиленовой оболочки, теплогидроизоляционная конструкция защищает теплопровод не только от тепловых потерь, но и от наружной коррозии. На базе пенополимерных материалов создан ряд модификаций изоляционных конструкций теплопроводов, проходящих в настоящее время стадию технологической доработки и опытной проверки.

Литые конструкции бесканальных теплопроводов.

Из литых конструкций бесканальных теплопроводов некоторое применение получили теплопроводы в пенобетонном массиве. В качестве материала для сооружения таких теплопроводов может быть использован перлитобетон. Смонтированные в траншее стальные трубопроводы заливаются жидкой композицией, приготовленной непосредственно на трассе или доставленной в контейнере с производственной базы. После схватывания пенобетонный или перлитбетонный массив засыпается грунтом. Для защиты наружной поверхности стальных трубопроводов от адгезии с изоляционным массивом они покрываются снаружи слоем антикоррозийного мастичного материала. Для повышения антикоррозийной стойкости наружную поверхность стальных трубопроводов эмалируют или накладывают на нее другой защитный слой.

Павильоны и камеры подземных теплопроводов.

Задвижки, сальниковые компенсаторы, воздушники, дренажная и другая арматура подземных теплопроводов, требующая обслуживания, располагается обычно в камерах. На магистральных теплопроводах диаметром 500 мм и выше в камерах размещаются задвижки с электро- или гидроприводом, имеющие большие наружные габариты. Для создания благоприятных условий обслуживания теплопроводов с крупногабаритной арматурой камеры располагаются вне проезжей части и над ними строят надземные сооружения в виде павильонов. При отсутствии на теплопроводах задвижек с электро- или гидроприводом, а также на теплопроводах меньшего диаметра устраиваются подземные камеры без надземного павильона. Устройство и габаритные размеры камер должны обеспечивать удобство и безопасность обслуживания. Каждая камера должна иметь не менее двух выходных люков, которые должны быть открыты при нахождении в камере обслуживающего персонала. В днище камеры должны быть устроены приямки для сбора и спуска или откачки дренажных вод.

Пересечение теплопроводами рек, железнодорожных путей и дорожных магистралей.

Наиболее простой метод пересечения речных преград - прокладка теплопроводов по строительной конструкции железнодорожных или автодорожных мостов. Однако мосты через реки в районе прокладки теплопроводов нередко отсутствуют, а сооружение специальных мостов для теплопроводов при большой длине пролета стоит дорого. Возможными вариантами решения этой задачи является сооружение подвесных переходов или сооружение подводного дюкера. Современные усовершенствованные покрытия автодорожных магистралей стоят дорого, поэтому пересечение их вновь сооружаемыми теплопроводами производится обычно закрытым способом, методом щитовой проходки. Такое сооружение производится при помощи щита, представляющего собой цилиндрическую сварную оболочку, выполненную из сварного листа. Пересечение теплопроводами железнодорожных или автодорожных насыпей также производится без остановки движения методом прокола. При помощи мощных гидравлических домкратов в тело насыпи вдавливается стальная труба-гильза, которая насквозь проходит через насыпь. После очистки от грунта эта труба используется в качестве гильзы-оболочки, внутри которой прокладывается изолированный теплопровод. При пересечении насыпей электрифицированных железных дорог теплопровод необходимо электрически изолировать от стальной гильзы для защиты его электрокоррозии.

Защита подземных теплопроводов от затопления и увлажнения.

Одним из основных условий долговечности подземных теплопроводов является защита их от затопления грунтовыми или верховыми водами. Затопление приводит к порче изоляции и наружной коррозии трубопроводов. Единственное решение при прокладке теплопроводов ниже уровня грунтовых вод заключается в понижении этого уровня с помощью продольного дренажа. Конструкция самого теплопровода остается в этом случае такой же, как и для сухих грунтов.

Основное требование к дренажу грунтовых вод в зоне прокладки теплопровода состоит в том, чтобы уровень грунтовых вод при работе дренажа, была ниже днища канала или нижней отметки изоляционной конструкции теплопровода при бесканальной прокладке. Для защиты теплопровода от поверхностных вод в первую очередь необходима планировка поверхности земли над теплопроводом. Отметка поверхности земли над теплопроводом должна несколько превышать отметку окружающего грунта. Весьма желательно устройство над теплопроводом уличной одежды в виде асфальтового покрытия.

Опыт показывает, что теплопроводы, работающие круглогодично, находятся в лучшем состоянии, чем работающие сезонно или периодически.

Надземные теплопроводы.

Надземные теплопроводы обычно укладываются на отдельно стоящих опорах, на вантовых конструкциях, подвешенных к пилонам мачт, на эстакадах. При прокладке теплопроводов на низких опорах расстояние между нижней образующей изоляционной оболочки трубопровода и поверхностью земли принимается не менее 0,35 м при ширине группы труб до 1,5 м и не менее 0,5 м. Высокие отдельно стоящие опоры могут выполняться жесткими, гибкими и качающимися. Материалы для мачт выбираются в зависимости от типа и назначения теплопровода. Наиболее подходящим материалом для мачт стационарных конструкций является железобетон. В местах установки арматуры трубопроводов необходимо предусмотреть приспособление для удобного подъема обслуживающего персонала и безопасного обслуживания арматуры. В этих местах обычно устраиваются площадки с ограждениями и постоянными лестницами.

Теплоизоляционные материалы и конструкции.

Важное значение в устройстве теплопровода имеет тепловая изоляция. От качества изоляционной конструкции теплопровода зависят не только тепловые потери, но и его долговечность. При соответствующем качестве материалов и технологии изготовления тепловая изоляция может одновременно выполнять роль антикоррозийной защиты наружной поверхности стального трубопровода. К таким материалам, относятся полиуретан и производные на его основе - полимербетон и бион.

Основные требования к теплоизоляционным конструкциям заключается в следующем:

низкая теплопроводность как в сухом состоянии так и в состоянии естественной влажности;

малое водопоглощение и небольшая высота капиллярного подъема жидкой влаги;

малая коррозионная активность;

высокое электрическое сопротивление;

щелочная реакция среды (pH>8,5);

достаточная механическая прочность.

Основными требованиями для теплоизоляционных материалов паропроводов электростанций и котельных являются низкая теплопроводность и высокая температуростойкость. Такие материалы обычно характеризуются большим содержанием воздушных пор и малой объемной плотностью.

Последнее качество этих материалов предопределяет их повышенные гигроскопичность и водопоглощение.

Одно из основных требований к теплоизоляционным материалам для подземных теплопроводов заключается в малом водопоглощении. Поэтому высокоэффективные теплоизоляционные материалы с большим содержанием воздушных пор, легко впитывающие влагу из окружающего грунта, как правило, непригодны для подземных теплопроводов.

Выбор теплоизоляционной конструкции и ее размеров зависит от типа теплопровода и располагаемых исходных материалов и выполняется на основе технико-экономических расчетов. При современных масштабах теплофикации и централизованного теплоснабжения проблема тепловой изоляции тепловых сетей имеет большое народнохозяйственное значение.

При сооружении теплопроводов в каналах в качестве тепловой изоляции часто применяются изделия из минеральной ваты, защищенный битуминировкой от увлажнения. На наружную поверхность стальной трубы накладывается антикоррозийное покрытие (эмаль, изол и др.). На антикоррозийное покрытие укладываются скорлупы из минеральной ваты, армированные стальной сеткой. Сверху скорлуп укладываются полуцилиндрические асбоцементные футляры, закрепляемые на теплопроводе стальной сеткой, покрываемой сверху асбоцементной штукатуркой.

Трубы и их соединения.

Техника транспорта теплоты предъявляет следующие основные требования к трубам, применяемым для теплопроводов:

достаточная механическая прочность;

эластичность и стойкость против термических напряжений при переменном тепловом режиме;

постоянство механических свойств;

стойкость против внешней и внутренней коррозии;

малая шероховатость внутренних поверхностей;

отсутствие эрозии внутренних поверхностей;

малый коэффициент температурных деформаций;

высокие теплоизолирующие свойства стенок трубы;

простота, надежность и герметичность соединения отдельных элементов;

простота хранения, транспортировки и монтажа.

Все известные до настоящего времени типы труб одновременно не удовлетворяют всем перечисленным требованиям. В частности, этим требованиям не вполне удовлетворят стальные трубы, применяемые для транспорта пара и горячей воды. Однако высокие механические свойства и эластичность стальных труб, а также простота, надежность и герметичность соединений (сварка) обеспечили практически стопроцентное применение этих труб в системах централизованного теплоснабжения.

Основные типы стальных труб, применяемых для тепловых сетей:

диаметром до 400 мм включительно - бесшовные, горячекатаные;

диаметром выше 400 мм - электросварные с продольным швом и электросварные со спиральным швом.

Электросварные трубы изготавливаются как прямошовные, так и со спиральным швом с различной толщиной стенки. Сортамент труб выбирается с учетом условного давления, максимальной температуры теплоносителя, диаметра трубопровода и марки стали, из которой он изготовлен. Стальные водогазопроводные трубы с резьбой, как правило, не рекомендуется применять для тепловых сетей из-за повышенного расхода материала в связи с больной толщиной стенки, вызванной наличием резьбы. Трубопроводы тепловых сетей соединяются между собой при помощи электрической или газовой сварки.

Опоры.

Опоры являются ответственными деталями теплопровода. Они воспринимают усилия от трубопроводов и передают их на несущие конструкции или грунт. При сооружении теплопроводов применяют опоры двух типов: свободные и неподвижные. Свободные опоры воспринимают вес трубопровода и обеспечивают его свободное перемещение при температурных деформациях. Неподвижные опоры фиксируют положение трубопровода в определенных точках и воспринимают усилия, возникающие в местах фиксации под действием температурных деформаций и внутреннего давления.

При бесканальной прокладке обычно отказываются от установки свободных опор под трубопроводами во избежание неравномерных посадок и дополнительных изгибающих напряжений. В этих теплопроводах трубы укладываются на нетронутый грунт или тщательно утрамбованный слой песка. При расчете изгибающих напряжений и деформаций трубопровод, лежащий на свободных опорах, рассматривается как многопролетная балка. По принципу работы свободные опоры делятся на скользящие, роликовые, катковые и подвесные. Для того чтобы ролик вращался, необходимо, чтобы момент сил, создаваемый трубопроводом на поверхности ролика, относительно оси вращения превышал сумму моментов сил трения на поверхности ролика и на поверхностях цапф той же оси. При выборе типа опор следует не только руководствоваться значением расчетных усилий, но и учитывать работу опор в условиях эксплуатации. С увеличением диаметров трубопроводов резко возрастают силы трения на опорах.

В некоторых случаях, когда по условиям размещения трубопроводов относительно несущих конструкций скользящие и катящиеся опоры не могут быть установлены, применяются подвесные опоры. Недостатком простых подвесных опор является деформация труб вследствие различной амплитуды подвесок, находящихся на различном расстоянии от неподвижной опоры, из-за разных углов поворота. По мере удаления от неподвижной опоры возрастают температурная деформация трубопровода и угол поворота подвесок.

Для уменьшения перекосов трубопровода желательно длину подвески выбирать возможно большей. При недопустимости перекосов трубы и невозможности применения скользящих опор следует применять пружинные подвесные опоры или опоры с противовесом. Из всех усилий действующих на неподвижную опору, наиболее значительным является неуравновешенная сила внутреннего давления. Для облегчения конструкции неподвижной опоры необходимо стремиться к уравновешиванию осевой силы внутреннего давления внутри трубопровода.

В целях унификации расчетов и стандартизации конструкций неподвижных опор принято делить их условно на две группы: неразгруженные и разгруженные. К первой группе относятся опоры, воспринимающие осевую реакцию внутреннего давления. Ко второй группе относятся опоры, на которые осевая реакция внутреннего давления не передается.


2.5 Инфраструктура

рынок конкурент потребительский финансирование

Инфраструктура представлена теплостями. Основное предприятие «Крымтеплокоммунэнерго». Предприятие обеспечивает тепловой энергией 95% жителей г. Керчь. На данное время предприятие имеет на балансе и эксплуатирует:

локальные и квартальные котельные - 260 шт.;

районные котельне - 7 шт.;

теплораспределяющие станции - 150 шт.;

насосные станции - 11шт.;

тепловые сети в 2-х трубном вычислении - 1 631,8 км.

263 котельных предприятия работает на газообразном топливе, 1 котельная на твердом топливе.

Суммарная мощность котельных составляет - 3 200,3 Гкал/год.

Длина тепловых сетей составляет 50 км. Площадь жилищного фонда составляет 725 тыс. кв. м.

В состав «КТКЭ» входят 9 эксплуатационных филиалов, расположенных в административных районах города. Район филиала является основными производственными единицами предприятия, которые осуществляют эксплуатацию тепловых сетей, котельного оборудования, оборудования насосных и теплорозподильчих станций, обеспечивают их постоянное функционирование, а также бесперебойное снабжение тепловой энергии потребителям данного административного района.

Часто фактор сырья преобладает над потребительским фактором, поэтому многие ТЭЦ размещены за несколько сотен километров от потребителя.


.6 Схема предприятия


Рис.3 Схема предприятия восточного теплового района





2.7 Организация подготовки и осуществление проекта


В системе трубопроводов городского и промышленного хозяйства наиболее технически сложным элементом можно смело назвать теплотрассы. К теплотрассам предъявляются высокие требования надежности и безопасности их эксплуатации. Такие требования обусловлены высокой температурой транспортируемого по теплотрассам теплоносителя и высоким давлением в системе теплоснабжения. Этими же причинами обусловлена необходимость регулярного ремонта теплотрасс с заменой труб через каждые 10-15 лет. Учитывая, что основное количество теплотрасс было проложено или реконструировано в 70-80 годы, на данное время износ большей части теплотрасс намного превысил допустимые нормы. Поэтому отмечаем участившиеся утечки и аварии, массовые отключения снабжения теплом жилых зданий, школ, больниц. Ресурсов коммунальных служб часто не достаточно, что бы провести ремонт теплотрасс должным образом и в отведенные сроки. Укладка практически всех труб теплотрасс производилась канальным способом в бетонные короба. При выпадении обильных осадков, эти короба наполняются водой. Минеральная вата, используемая для теплоизоляции труб, впитывает влагу, усиливая коррозию стальных труб. В результате коррозии на стенках труб появляются свищи и разрывы. Трубный просвет зарастает карбонатными и другими отложениями, снижая проходимость труб и увеличивая теплопотери. На сегодняшний день, в среднем, тепопотери составляют до 30%. Необходимость систематизированного ремонта теплотрасс очевидна.

Ремонт теплотрасс это довольно сложная техническая задача, иногда даже головоломка, требующая большого профессионализма, специализированного оборудования и гибкости выбора методов устранения возникшей неисправности. Вносят свой вклад в усложнение ремонта теплотрасс специфические особенности эксплуатации системы теплоподачи и сезонные погодные условия. Например, если при ремонте теплотрассы в холодное время года не спустить воду из ремонтируемого участка сети, возможно размерзание труб - разрывы. При неправильном пуске системы может возникнуть гидроудар, несущий новые повреждения изношенных труб и необходимость дополнительного ремонта теплотрассы.

Для проведения ремонта теплотрасс необходимы земельные работы. Во время проведения земельных работ при ремонте теплотрасс должны присутствовать представители всех коммунальных организаций, коммуникации которых проходят в области проведения восстановительных работ. Но даже при этом условии во время ремонта теплотрасс случаются повреждения окружающих коммуникационных линий, которые могут представлять угрозу жизни рабочих и влекут за собой убытки. Особую угрозу при ремонте теплотрасс несут обрывы подземных высоковольтных кабелей. Повышает эффективность и безопасность работ поиск теплотрасс и окружающих коммуникаций с помощью специального радиолокационного оборудования. Во много раз снижается риск повреждения трубопровода или кабеля, проходящего в районе выполнения земляных работ и связанных с этим расходов. Особенно плотно расположены подземные коммуникации в черте города. Поэтому при ремонте теплотрасс в черте города просто необходимо провести поиск тепотрасс и линий коммуникаций в предполагаемом месте ремонта теплотрассы. Кроме того, предварительно выполненный поиск теплотрасс позволит делать траншею уже, что уменьшает затраты на восстановление покрытия и собственно раскапывания трубы.

Снизить затраты на ремонт теплотрасс можно проведением реконструкции с применением современных труб с промышленно нанесенной теплоизоляцией из жесткого пенополиуретана. При прокладке новой теплотрассы трубами этого вида применяется безтраншейный способ горизонтального управляемого бурения.

Произошедшие со времени укладки теплотрасс события политической и социальной жизни, бесконечное реформирование привели к тому, что нередки случаи утери документации со схемами прокладки теплотрасс. При необходимости ремонта теплотрасс или их реконструкции, в первую очередь возникает вопрос поиска теплотрасс. Новая аварийная служба проводит поиск теплотрасс, применяя современное радиолокационное оборудование. Новейшие радиолокационные аппараты способны выполнять поиск теплотрасс с точностью до сантиметра. После выполнения поиска теплотрасс, полученные данные оформляются в схему прокладки, которая значительно упростит дальнейшее обслуживание и ремонт теплотрасс.


2.8 График выполнения проекта. Расчёт расходов на осуществление проекта. Материально-техническое снабжение. Текущие затраты производстваи сбыта


Ремонты тепловых сетей, как правило, проводятся в весеннее-летний период, после окончания отопительного периода. Основная задача организации ремонтных работ заключается в сокращении сроков, удешевлении работ и обеспечении высокого качества ремонтов. Одно из важнейших условий сокращения сроков ремонта - подготовка к его проведению, поскольку время проведения работ всегда ограничивается. Для успешного проведения ремонтных работ важное значение имеет заблаговременная подготовка запасных частей, материалов, инструмента и приспособлений.

Работы по ремонту участка тепломагистрали длиной 1200 метров будут проводиться по улице Войкова, начиная с 1 марта 2010г. Подключение потребителей планируется произвести до 1 сентября 2011г.


Предварительная работа. Обследование систем теплоснабжения1-2 дняТеплотехнические расчеты, подбор оборудования3-4 дняПодготовка коммерческого предложения. Обоснования выбора2 дняРазработка сметной документации, подготовка проекта договора1 деньСоставление технического задания. Разработка проектной документации5-22 днейСогласование проекта с теплоснабжающими и контролирующими организациями4-7днейПоставка оборудования в зависимости от мощности и оборудования5-12 днейМонтаж оборудования. Гидравлические испытания и промывка трубопроводов. Пуско-наладочные работы.12 -35 днейСдача в эксплуатацию. Оформление исполнительной документации и паспорта теплового пункта.5 днейГарантийный срок18 мес.

Таблица 2.8. Выписка из сметы на монтаж оборудования

1. Теплообменник пластинчатый, 2 шт.40 924 грн.2. Сетевые насосы отопление, 2 шт.19 812 грн.3. Насосы горячего водоснабжения, 2 шт.15 132 грн.4. Подпиточный насос, 1 шт.8 326 грн.5. Запорно-регулирующая арматура, 22 шт.23 452 грн.6. Контрольно-измерительные приборы, регуляторы давления, регуляторы температуры, узлы учета отпуска тепла.48 698 грн.7. Трубы11 720 грн.8. Теплоизоляция9 386 грн.9. Алюминев фольга для теплоизоляции5 590 грн.ИТОГО ПО МАТЕРИАЛАМ183 038 грн.10. Монтажные работы. Гидравдические испытания на прочность и плотность. Пуско-наладка.151 060 грн.ИТОГО, в том числе НДС334 0 98 грн.

Сметная стоимость ремонта теплотрассы составила - 334 098 грн.



ПоказателиГод реализации проекта123456789101112АКТИВЫ1. Наличные007,3923,5646,6571,0895,64114,99134,26153,48172,65191,782. Ценные бумаги3. Дебиторская задолженность4. Запасы товарно-материальных ценностей34,1255,35,35,35,35,35,35,35,35. Остаточная стоимость основных средств12,3024,6020,9117,8615,3413,239,367,736,365,193,312,546. Нематериальные активыВместе активы12,3024,6031,3045,5567,2489,57110,25127,97145,87163,92181,20199,57Пассивы (обязательства)1. Краткосрочные кредиты2. Другая краткосрочная задолженность3. Долгосрочный заемный капитал10,058,857,143,930,934. Уставный фонд (капитал)12,3014,5514,5514,5514,5514,5514,5514,5514,5514,5514,5514,555. Накопленный доход7,9023,8648,7674,0991,75109,62127,64145,80164,07182,436. Резервы и фондыВместе пассивы12,3024,6031,3045,5567,2489,57106,30124,17142,19160,35178,62196,98


Расчет плановой себестоимости и тарифана услуги теплоснабжения на 2009 год по АП «Крымтеплокоммунэнерго»

№ п /пНаименование показателейЕд. изм.2009 годВсегоНаселениеПрочие1Объём реализации тепловой энергии потребителемГкал233 955181 33352 6222Себестоимость оказания услуг (п.2.1+п.2.2+п.2.3+п.2.4)тыс. грн61 263,442 941,018 322,42.1Прямые материальные расходы, в т.ч.:тыс. грн47 253,332 173,815 079,5- газтыс. грн30 145,220 688,59 4456,7- жидкое топливотыс. грн6 865,23 483,83 381,4- электроэнергия (в т.ч. реактивная)тыс. грн6 383,95 010,51 373,4- покупная тепловая энергиятыс. грн0,00,00,0- вода на технологические нуждытыс. грн3 832,12 970,2861,9- материалытыс. грн26,920,86,12.2Прямые расходы на оплату трудатыс. грн4 566,43 539,31 027,12.3Прочие прямые расходы, в т.ч.:тыс. грн3 980,73 085895,3- начисления на ЗП 36,96%тыс. грн1 687,71 308,1379,6- амортизациятыс. грн952,0737,9214,1- ремонтные работытыс. грн1 341,01 039,4301,62.4Общепроизводственные расходытыс. грн5 463,04 142,51 320,53Административные расходытыс. грн1 260,8962,0298,84Расходы на сбыттыс. грн603,5467,7135,85Прочие операционные расходытыс. грн0,00,00,06Полная плановая себестоимость (п.2+п.3+п.4+п.5) Себестоимость 1 Гкалгрн63 127,7 269,8344 370,7 244,6918 757,0 356,457Финансовые расходытыс. грн0,00,00,08Расходы с налога на прибыльтыс. грн1 262,6887,4375,29Плановая прибыль для осуществления инвестиционной деятельноститыс. грн3 787,62 662,31 125,310Полная плановая с/сть и плановая прибыль для осущ. инвестицион. д-ти (п.6+п.8+п.9)тыс. грн68 177,947 920,420 257,511Стоимость 1 Гкал тепловой энергиигрн/Гкал291,41264,27384,9612Тариф с НДС за 1 Гкалгрн349,69317,12461,9513Тариф на отопление 1кв.м в месяцгрн3,613,095,8914Тариф на подогрев 1м3 водыгрн26,103. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ


.1 Влияние на окружающую среду


Значительный вред окружающей среде наносит топливно- энергетический комплекс. Всем известно, что большую часть тепла и электроэнергетики вырабатывают АЭС и ТЭС. Но не всем известно, какое именно влияние они оказывают на здоровье людей и окружающую среду. Нас очень заинтересовал этот вопрос, и мы попробуем в нем разобраться.

ТЭС работают на органическом топливе, в качестве которого используют сравнительно дешевые уголь и мазут.

При сжигании в котлах минерального топлива (газа, мазута, угля) в атмосферу попадают оксиды азота, диоксиды серы, оксиды углерода, частицы неорганической пыли, мазутная зола и продукты неполного сгорания топлива.

Перевод с твердого топлива на газовое ведет к значительному удорожанию вырабатываемой энергии, не говоря уже о дефиците и того, и другого. Кроме того, это не решит проблемы загрязнения атмосферы. Так как не хватает качественного топлива, ТЭС работают на низкосортном. В процессе сгорания такого топлива образуются вредные вещества, которые выводятся в атмосферу с дымом и попадают в почву с золой. Помимо того, что эти выбросы неблагоприятно влияют на окружающую среду, продукты сгорания вызывают парниковый эффект, который грозит нам засухами.

При сжигании угля образуются золоотвалы, которые оказывают негативное влияние на человека и окружающую среду. Образующиеся золы отличаются высоким содержанием токсичных веществ, которые воздушным путем или же с водой попадают в биосферу.

Кроме того, происходит значительное тепловое загрязнение водоемов при сбрасывании в них теплой воды.

Из всех существующих на сегодняшний день электростанций тепловые электростанции, работающие на органическом топливе, более всего загрязняют атмосферу. Объемы загрязнения окружающей среды и вид загрязнения зависят от типа и мощности станции.

Вредные примеси выбросов электростанций воздействуют на биосферу района расположения предприятия, подвергаются различным превращениям и взаимодействиям, а также осаждаются, вымываются атмосферными осадками, поступают в почву и водоемы. Наиболее высокой биологической активностью обладает диоксид азота. При высоком его содержании в атмосферном воздухе у людей снижаются дыхательные функции, повышается респираторная заболеваемость, обнаруживаются изменения в крови. Также большую экологическую опасность для человека представляют тяжелые металлы. Попадая в организм в больших количествах, в течение короткого времени они могут вызвать острое отравление, а при хроническом воздействии малых доз в течение продолжительного времени может проявиться канцерогенное действие мышьяка, хрома, никеля и т.д. Наряду с увеличением углекислого газа, происходит уменьшение доли кислорода в атмосфере, который расходуется на сжигание топлива на тепловых станциях. Вредное воздействие на животный и растительный мир оказывает загрязнение атмосферы окисью серы. Наибольшее загрязнение атмосферы серой приходится как раз на долю электростанций и отопительных установок. Вредное воздействие окиси углерода на человека и животных состоит в том, что она, соединяясь с гемоглобином крови, очень быстро лишает организм кислорода.

Защита атмосферы включает комплекс технических и административннх мер, прямо или косвенно направленных на прекращение или по крайней мере

уменьшение возрастающего загрязнения атмосферы, являющегося следствнем промышленного развития.

Экологическая дисциплина на теплоэлектростанциях не может основываться только на регламентирующих правилах и нормативах. Она достижима в сочетании с экологической грамотностью и ответственностью, социальной активностью и личной заинтересованностью персонала, действующего в сфере производства на различных уровнях (от руководящих кадров до рядовых исполнителей).

С учетом масштаба возможных экологических последствий трудовой деятельности личности в энергетическом производстве, для которого характерна высокая степень локализации выбросов вредных веществ в атмосферу и загрязненных стоков, особую важность и сложность представляет экологическое воспитание персонала, непосредственно занятого обслуживанием и ремонтом оборудования ТЭС. От работников этой категории не зависит выбор технологии и оборудования на стадии проектирования. Однако на существующих энергопредприятиях заинтересованный, экологически грамотный, квалифицированный персонал может оказывать существенное влияние на экологические характеристики электростанций. Персонал ТЭС (ремонтный и эксплуатационный) может:

обеспечить поддержание расчетных характеристик природоохранного оборудования за счет качественного ремонта, строгого контроля работы оборудования (золоуловители, установка очистки замазученных стоков, устройства для предотвращения фильтрации загрязненных вод),

осуществлять эксплуатацию котлов с минимальными вредными выбросами (за счет сжигания с малыми избытками воздуха, правильной эксплуатацией специальных устройств для подавления вредных выбросов - установка рециркуляции дымовых газов, впрыск воды, аппараты сероулавливания и др.);

обеспечить эффективное кратковременное снижение вредных выбросов в атмосферу при особо неблагоприятных метеоусловиях - НМУ;

исключить залповые выбросы и стоки;

предотвратить пыление угольных складов и золоотвалов, разрушение ограждающих дамб золоотвалов.


4. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ


В рыночных условиях определяющим фактором успешного функционирования предприятий является грамотная реализация системы управления (СУ). Для успешной реализации СУ на предприятии в первую очередь необходимо введение механизма эффективного управления. При таком подходе, предприятие всегда сможет адекватно реагировать на изменения внутренних и внешних факторов, способные существенно повлиять на эффективность функционирования. Внутренние факторы в основном являются результатом управленческих решений, в то время как внешние факторы являются факторами среды, находящиеся вне предприятия, которые оказывают серьезное влияние на его успех. Хотя внешние факторы находятся вне контроля руководства, но в тоже время, руководство должно стремиться сделать так, чтобы их предприятия реагировали на изменения в конкретной внешней среде, если предприятие намеревается достичь поставленных целей.


Таблица 4.1 - Матрица SWOT-анализа коммунального предприятия «Крымтеплокоммунэнерго»

Strengths (сильные стороны)Weaknesses (слабые стороны)1. Собственное производство тепловой энергии. 2. Применение надежного проверенного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия. 3. Автономность и независимость работы. 4. Использование современной, ресурсосберегающей технологии. 5. Себестоимость производимой энергии позволяет достигнуть значительного экономического эффекта.1. Отсутствие опыта у персонала котельной в эксплуатации газовых когенерационных установок. 2. Большой объем начальных инвестиций. 3. Прямая зависимость себестоимости произведенной энергии от цены на природный газ. Однако, исходя из низкой вероятности существенного подорожания газа для коммунальных предприятий, данный фактор несущественен.Opportunities (возможности)Threats (угрозы)1. Возможность реализации излишков тепловой энергии другим потребителям. 2. Постоянное обеспечение предприятия качественной теплоэнергией. 3. Принятие общенациональной программы развития и поддержки теплосберегающих технологий.1. Установление государственными органами лимитов потребления природного газа. 2. Вероятность изменения налоговой и макроэкономической политики в Украине.

Анализ внешней и внутренней среды позволяет предприятию создать перечень опасностей и возможностей, с которыми оно сталкивается в этой среде. Только приведя внутренние возможности предприятия в соответствие с внешним окружением, руководство сможет осуществлять эффективное управление.


5 ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ


.1 Источники финансирования и бюджета


Таблица 5.1 Источники финансирования по месяцам, млн. грн.

Виды инвестицийСтроительствоОсвоениеПолная производственная мощностьВсего123456789101112Основатели (акционерный капитал)10,0510,0520,1Коммерческие банки2,252,254,5Кредиты поставщиков31.51.56Вместе12,312,331.51.530,6

Из таблицы 5.1 видно, что уставный фонд (капитал) предприятия формируется в течение 2-х лет в размере 20,1 млн. грн. В то же время предприятие на основе ранее заключенных договоров получает два вида кредита от банков и поставщиков в размере, соответственно, 4,5 млн. грн. и 6 млн. грн. Общая сумма финансирования составляет 30,6 млн. грн. То есть величина инвестиций полностью обеспечена финансовыми средствами.


5.2 Расчет денежных потоков по периодам реализации


Таблица 5. Денежные потоки по годам расчетного периода, млн. грн

ПоказателиСтроительствоОсвоениеПолная производственная мощностьВсего12345678910111213Объём выпуска00117175,52342342342342342342342341. прибыль от реализации- продукции (доход от продажи(без НДС))34516868686868686868631- имущества992. отток;- общие инвестиции;12,3012,303,001,1251,12529,85- функционально-админастративни расходы22,531,139,839,839,839,839,839,839,839,8371,68- налоги8,008,098,168,218,268,3041,023. чистый денежный поток (п.1-п.2)-12,30-12,308,5918,8927,3128,4328,4320,3520,2820,2220,1720,138,544. кумулятивный чистый денежный поток-12,30-24,60-16,012,8730,1858,6287,05107,4127,7147,9168,08188,21196,751061,85. дисконтированный чистый денежный поток-12,30-10,258,5910,9313,1711,439,525,684,723,923,262,710,9652,336. кумулятивный дисконтированный чистый денежный поток-12,30-22,55-13,96-3,0310,1421,5631,0936,7741,4845,4048,6651,3752,33-

По данным этой таблицы построен финансовый профиль проекта для кумулятивного дисконтированного чистого денежного потока (рисунок 4.1).


Рисунок 4.1 - Финансовый профиль проекта инвестиций



Отчет о чистых доходах, тыс. грн

ПоказателиОсвоениеПолная производственная мощность3456789101112Объем выпуска1171762342342342342342342342341. Доход от продажи345168686868686868682. Общепроизводственные расходы26,2034,1842,2841,8641,5241,2341,0040,8140,6540,523. Прибыль до налогообложения7,9016,9625,9126,3326,6726,9627,1927,3827,5427,674. Налоги8,008,098,168,218,268,305. Чистая прибыль7,9016,9625,9126,3318,6718,8719,0319,1619,2719,376. Дивиденды и премии1,011,011,011,011,011,011,011,011,017. Нераспределенная прибыль7,9015,9624,9025,3317,6717,8618,0318,1618,2718,368. Куммулятивная нераспределенная прибыль7,9023,8648,7674,0991,75109,62127,64145,80164,07182,439. Вложенный капитал28,3529,4830,6030,6030,6030,6030,6030,6030,6030,6010. Коэффициенты:- Оборачиваемость капитала1,201,742,232,232,232,232,232,232,232,23- Доходность1,301,501,611,631,641,651,661,671,681,68- Рентабельность оборота,%0,330,380,390,390,400,400,400,400,41- Рентабельность капитала,%0,580,850,860,870,880,890,890,900,90


АНАЛИЗ РИСКОВ

В ходе реализации проекта предприятие может сталкиваться с различными проблемами, которые могут повлиять на ход работы. Эти риски сгруппированы по следующим категориям:

. Финансовые риски. Эта группа рисков связана с возможными проблемами целевого финансирования.

. Производственные риски. Они связаны с соблюдением техники безопасности, а также с возможными сбоями в работе оборудования.

. Падение платежеспособности населения и предприятий, рост задолженности по оплате услуг ЖКХ.

. Рост тарифов на электроэнергию, газ и топливо, и как результат повышение стоимости жилья и коммунальных услуг.

. Форс-мажорные обстоятельства. Сюда входят погодные условия, а также иные обстоятельства, не подвластные контролю предприятия, которые могут повлиять на ход выполнения работы.

Подобные ситуации могут нанести материальный ущерб либо приостановить ход работы (что тоже повлечет за собой последствия в виде простоя и неустоек). В связи с этим на предприятии должны быть разработаны и внедрены мероприятий по реформированию ЖКХ, созданы электронная диспетчеризация и единая аварийно-диспетчерская служба, позволяющие снизить до минимума возможность наступления этих рисков посредством эффективного применения регламентирующей документации. На случай наступления подобных обстоятельств - предприятие производит резервирование средств - в сумме 2-3 % от общей сметной стоимости.


ВЫВОДЫ


В данной работе были проведены все необходимые расчеты, чтобы оценить данный инвестиционный проект. Полученные результаты показывают, что инвестиционный проект по модернизации теплотрассы оказался прибыльным. Реализация проекта обеспечивает чистую прибыль за 12 лет экономического срока службы капиталовложений, который равен 191,48 млн. грн.

Предполагается, что в реализации проекта будет реорганизовано коммунальное предприятие КТКЭ с уставным капиталом в 14,55 млн. грн. рентабельность по отношению акционерного капитала составит при полном освоении производственной мощности около 49% (при расчете по чистой прибыли). Период возврата капитальных вложений не превысит пяти лет. Максимальный денежный отток (за год) равен 12,3 млн. грн, что покрывается предсказуемыми источниками финансирования проекта. Общие инвестиции расчетного периода составят 30,6 млн. грн.

Полученное значение внутреннего коэффициента эффективности

(IRR = 0,29) превышает нормативный коэффициент эффективности (Ен = 0,23), что указывает на эффективность данного инвестиционного проекта. Внутренняя рентабельность данного инвестиционного проекта показала, что проблем с наличностью для обеспечения текущей деятельности предприятия не возникнет при темпах годовой инфляции в 29%.

Предварительное исследование полученных результатов свидетельствует о практической возможности и экономической целесообразности реализации рассматриваемого проекта. Окончательное же решение принимают с учетом интересов владельцев капиталов, потенциальных партнеров, поставщиков ресурсов и покупателей продукции.


ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОК


1. Амитан В.Н., Потапова Н.Н. «Формирование механизма ресурсосбережения»// Экономіка та право. - 2001. - №4 (28). -С. 20-27.

. Дубовик В.С. «О работе теплоснабжающих предприятий в 2007 году. Ассоциация «Укртеплокоммунэнерго». К. 2002.

. Економічне обґрунтування господарських рішень / В.М. Гавва. - Навч. посібник. - Харків: Нац. аерокосмічний ун-т «Харк. авіа. ін.-т», 2001. - 157 с.

. Закон «О теплоснабжении» от 2 июня 2005 г. № 2633-IV

. Гавва В. Н., Сафронов Я.В., Шумов В.П. Планирование инвестиций в производство и анализ финансов предприятия: Учеб. пособие . - Харьков: Харьк. авиац. ин-т, 1997. - 73с.

6. Куденко Г.Е. «Концептуальные подходы к оценке эффективности функционирования системы теплоснабжения»// Экономика промышленности: Сб. науч. тр. /НАН Украины. - 2005. -С. 442-451.

. Суходоля А. «Модель анализа энергопотребления и определение уровня энергоэффективности национальной экономики» // Экономика Украины. - 2007. № 5. - 31с.

. В.А. Колисниченко «Проектный анализ»: Учеб. пособие. - Харьков: Нац. аерокосмічний ун-т «ХАІ», 2002. - 99с.

9. <http://www.energosovet.ru/stenergo.php?idd=1>

. <http://www.teploe.by/files/library/semenov.doc>

. <http://esco-ecosys.narod.ru/2002_7/art108.htm>


СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 1.КОММЕРЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 1.1 Описание компании .2 Анализ отрасли .3 Описание товара или услуги .4 Оценка ёмкости рынка

Больше работ по теме:

КОНТАКТНЫЙ EMAIL: [email protected]

Скачать реферат © 2017 | Пользовательское соглашение

Скачать      Реферат

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СТУДЕНТАМ