Проект отопления и вентиляции детского дошкольного учреждения №2 на 175 мест в квартале №2 планировочного района "Академический" Ленинского района г. Екатеринбурга

Определение коэффициента и сопротивления теплопередаче, ограждающих конструкций, мощности системы отопления. Расчет и организация воздухообмена, параметров систем воздухораспределения. Конструирование систем вентиляции. Автоматизация приточной камеры.

Рубрика Физика и энергетика
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 19.09.2014
Размер файла 285,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

1.9 Аэродинамический расчёт системы вентиляции

Задача аэродинамического расчёта - определение потерь давления в вентиляционной сети и размеров поперечных сечений воздуховодов. Расчёт включает два этапа: определение потерь давления воздуха в магистральной ветви и увязка потерь давления в ответвлениях.

Исходными данными для аэродинамического расчёта служат значения воздухообменов помещений и конструктивные решения по системам вентиляции.

Расчёт рекомендуется производить в следующей последовательности.

Определяются требуемые площади поперечных сечений участков магистральной ветви, м2:

(1.31)

где L - расчётный расход воздуха на участке, м3/ч;

vр - рекомендуемая скорость воздуха, м/с.

По требуемым площадям сечений подбираются стандартные размеры сечений воздуховодов или каналов на участках так, чтобы а ? b ? f, и определяются эквивалентные диаметры сечений dэ, м:

(1.32)

Определяются фактические скорости воздуха (м/с) на участках магистральной ветви и динамические давления (Па), соответствующие этим скоростям:

(1.33), (1.34)

где с = 1,2 кг/м3 - плотность воздуха.

По номограммам [3] находятся удельные потери давления на трение R, Па/м, на участках магистральной ветви. Для прямоугольных воздуховодов R = f (v, dэ).

После этого рассчитываются потери давления на трение, Па:

ДРтр = Rln (1.35)

где l - длина участка, м;

n = f (Kэ, v) - поправочный коэффициент на шароховатость каналов (для стальных воздуховодов n = 1);

Кэ - эквивалентная шароховатость материала стенок каналов, мм.

На участках определяем коэффициенты местных сопротивлений и находим потери давления на местные сопротивления, Па:

(1.36)

где Рd - динамическое давление воздуха, Па;

i - номер местного сопротивления на участке;

m - общее количество местных сопротивлений на участке.

Затем выполняется увязка ответвлений. Аналогично рассчитываются потери давления на участках ответвления от периферийного до точки подсоединения к магистральной ветви. Сумма потерь давления на этих участках не должна отличаться более чем на 10% от суммы потерь давления на участках магистральной ветви от точки подсоединения ответвления до периферийного. При необходимости увеличить потери давления в ответвлении на нём устанавливается диафрагма соответствующего проходного сечения. Требуемый коэффициент сопротивления диафрагмы определяется по зависимости

(1.37)

где ДРм - суммарные потери давления воздуха на соответствующих участках магистральной ветви, Па;

ДР0 - суммарные потери давления воздуха на участках ответвления, Па;

Рd - динамическое давление воздуха на участке установки диафрагмы, Па.

Аэродинамический расчёт приточной системы вентиляции

Перечень местных сопротивлений приточной системы вентиляции П1:

Участок №1

Воздухораспределитель типа РР2,

Участок №2

Узел ответвления (тройник) при делении потока

;

Отвод 90°(1 шт.), а b = 100400 мм

Участок №3

Узел ответвления (тройник) при делении потока

;

Участок №4

Узел ответвления (тройник) при делении потока

;

Отвод 90°(1 шт.), а b = 200400 мм

Участок №5

Узел ответвления (тройник) при делении потока

;

Участок №6

Узел ответвления (тройник) при делении потока

;

Участок №7

Узел ответвления (тройник) при делении потока

;

Отвод 90°(3 шт.), а b = 500500 мм

Участок №8

Воздухораспределитель типа РВ2,

Участок №9

Узел ответвления (тройник) при делении потока

;

Участок №10

Узел ответвления (тройник) при делении потока

;

Расчет остальных систем выполняется аналогично П1, и сводится в таблицу аэродинамического расчета (табл. 1.11).

Расчётные схемы систем П1, В1, В2, В3 представлены на рис. 1.9, 1.10, 1.11, 1.12.

Таблица 1.11. Таблица аэродинамического расчёта

№ уч.

Расход воздуха,

Длина уч

Скорость воздуха,

Размеры сечений воздуховодов

Потери давления на трение

Динамическое сопротивление

Потери давления,

На мест. сопротивления Z

Всего

Суммарные

Аэродинамический расчёт П1

Расчёт магистральной ветви

1

310

2,00

2,15

100?400

0,04

160

0,3

0,6

2,8

3,4

9,4

10,1

10,1

2

610

6,50

4,24

100?400

0,04

160

1

6,5

10,8

1,19

12,8

19,3

29,4

3

910

7,00

3,16

200?400

0,08

266

0,45

3,15

5,9

0,6

3,6

6,7

36,1

4

1210

8,00

4,20

200?400

0,08

266

0,7

5,6

10,6

0,47

4,9

10,6

46,7

5

1510

1,80

5,24

200?400

0,08

266

1

1,8

16,5

0,4

6,6

8,4

55,1

6

4615

4,50

5,13

500?500

0,25

500

0,45

2,025

15,8

3,3

52,1

54,1

109,2

7

7225

20,00

8,03

500?500

0,25

500

1

20

38,7

1,15

44,5

64,5

173,7

Увязка ответвления

8

335

5,00

2,33

100?400

0,04

160

0,3

1,5

3,2

0,5

1,6

3,1

3,1

9

3095

2,70

3,44

500?500

0,25

500

0,2

0,54

7,1

6,3

44,7

45,2

48,3

10

3105

5,00

3,45

500?500

0,25

500

0,25

1,25

7,1

0,3

2,1

3,4

51,7

Невязка: <10%

1.10 Подбор вентиляционного оборудования

При подборе вентиляционного оборудования приточной системы П1 используем программу фирмы А-CLIMA, для вытяжных систем В1, В2, В3 используем программу фирмы «Веза» Kckpmn_2010_01; при подборе канальных вентиляторов вытяжных систем В4, В5, В6, В7 используем каталоги фирмы «Ostberg».

Исходными данными для подбора являлись:

- температура наружного воздуха;

- температура приточного воздуха;

- необходимый расход воздуха системы;

- температура теплоносителя для нагревателя (теплоноситель-вода с параметрами 90-70 ?С).

Технические характеристики оборудования приточных и вытяжных систем вентиляции приведены в приложении 3 и 4.

2. Автоматизация

Автоматика - это отрасль науки и техники, оперирующая методами и средствами, высвобождающими человека от непосредственного управления производством.

Автоматика имеет четыре раздела:

- автоматический контроль - занимается измерением, записью, интегрированием (суммированием по времени) технологических параметров;

- автоматическое управление - осуществляет дистанционную (т.е. на расстоянии) перестановку регулирующих органов технологической системы по команде обслуживающего персонала или согласно управляющей программе; производит отключение установок, работающих в аварийном режиме, включает резервные установки;

- автоматическое регулирование - система поддержания технологических параметров по заданному закону его изменения во времени и независимо от нагрузки на технологическую систему;

- телемеханика - с помощью средств, которой может быть передано большое количество информации и сигналов по ограниченному количеству линий связи.

Автоматизация - процесс внедрения автоматики в технологическую систему, то есть перевод управления технологическими процессами с ручного на автоматическое.

Существует три уровня автоматизации:

- частичная - автоматизирована только часть технологической системы, например, один узел;

- комплексная - средствами автоматики оснащены все узлы технологической системы, но оптимальный режим работы системы выбирает человек - оператор, диспетчер;

- полная - технологическая система автоматизирована полностью и оптимальный режим работы выбирает самостоятельно, путём сбора и анализа своих технологических параметров.

2.1 Автоматизация приточной камеры

Автоматическое управление приточной камеры осуществляется по функциональной схеме следующим образом.

Включение и выключение приточной камеры производится кнопкой, расположенной на щите управления. В холодный период года перед пуском вентилятора от кнопки включается электродвигатель для обогрева клапана наружного воздуха. При включении вентилятора автоматически отключается электродвигатель для обогрева клапана наружного воздуха, включается исполнительный механизм клапана наружного воздуха, заслонка открывается, необходимое количество воздуха поступает в обслуживаемое помещение. При работающем вентиляторе автоматически включается система регулирования температуры приточного воздуха. При понижении температуры воздуха в помещении на 0,5 оС импульс датчика полупроводникового терморегулятора поступает на исполнительный механизм клапана, клапан открывается, расход теплоносителя в калориферах увеличивается. При повышении температуры на 0,5 оС аналогичным образом датчик полупроводникового терморегулятора прикрывает клапан.

При отключении вентилятора закрывается клапан, отключается система регулирования приточного воздуха.

При низких температурах наружного воздуха появляется опасность замораживания калориферной секции. При неработающей приточной камере в случае снижения температуры воздуха перед калориферной секцией на 0,5 оС импульс датчика температуры открывается регулирующий клапан увеличивая расход теплоносителя в калориферах, и прикрывается при повышении температуры на 0,5 оС.

Для предохранения калорифера от замораживания в момент запуска приточной системы вентиляции предусматривается предварительное открытие клапана на теплоносителе и его прогревание до открытия клапана наружного воздуха и включения вентилятора. При снижении температуры теплоносителя в обратном трубопроводе ниже 30 оС на 1,5 оС импульс датчика температуры поступает на исполнительный механизм клапана, клапан открывается, расход теплоносителя в калориферах увеличивается.

Сигналы об угрозе замораживания калориферной секции и об аварии вентилятора поступают на щит диспетчера и сигнализируются лампами.

2.2 Структурная схема автоматизации

Структурной схемой предусматривается совместная работа приточных и вытяжных систем. На структурной схеме отображаются внутренние и внешние связи. Внутренние связи - связи между оборудованием одной системы, внешние связи - между оборудованием разных систем и технологий.

Автоматизация систем осуществляется в момент включения и выключения систем. После включения вытяжной системы через пять минут включается приточная система. Это сделано для удаления вредных веществ, накопившихся в помещении в нерабочее время. После выключения приточной системы через пять минут автоматически выключается вытяжная система, чтобы удалить остаточные вредные вещества.

3. Экономическая часть

Экономические расчеты являются сегодня неотъемлемой частью любого управленческого процесса.

В проекте дана экономическая оценка всех стадий инвестиционного цикла: от принятия решения о целесообразности строительства, выбора варианта выполнения поставленной задачи до распределения прибыли, полученной в результате осуществления проекта.

Выбор того или иного проектного решения - задача многофакторная. Во всех случаях имеется большое число возможных вариантов решения поставленной задачи, так как любую систему отопления характеризует множество переменных (набор оборудования системы, различные его параметры, сечения трубопроводов, материалы из которого они изготовлены и т.д.). Сравниваемые варианты должны быть сопоставимы по методам исчисления стоимостных показателей, кругу затрат, уровню цен, территориальной принадлежностью, продолжительностью строительства и т.д. Технико-экономическое сравнение вариантов следует производить с начала проектирования систем отопления.

В данной экономической части дипломного проекта предусматривается выполнение работ по монтажу систем отопления. Исходными данными для составления проекта являются рабочие чертежи, технический проект, нормативно-сметная документация. Целью расчетов является выявление наиболее экономически выгодного варианта, а так же определение финансовых показателей, технико-экономических показателей.

В данном проекте приведено сравнение системы отопления с различными нагревательными приборами:

- 1 вариант - конвекторы с терморегулятором (Локальная смета №1, прил. 1);

- 2 вариант - МС-140 (Локальная смета №2, прил. 2).

3.1 Определение сметной стоимости на монтаж системы отопления

Сметная стоимость является прогнозом затрат строительной организации на осуществление комплекса строительно-монтажных работ, необходимых подрядной строительной организации для заключения подрядного (субподрядного) договора на ведение строительных работ, оценки уровня прибыли и контроля за расходованием ресурсов в ходе строительства.

Для строительных организаций, выполняющих специализированные работы по монтажу систем отопления, сметная стоимость определяется по локальной смете. В этом случае она включает в свой состав средства на приобретение необходимого оборудования и материалов, покрытие лимитированных и прочих затрат.

В локальных сметах производится группировка данных в разделы по отдельным элементам сети, видам работ и устройств. Порядок группировки соответствует технологической последовательности работ и учитывает особенности отдельных видов строительства.

Локальные сметы составляем на основании следующих исходных данных:

определяемые по проектным материалам объемы работ,

сметные нормативы и показатели на виды работ,

свободные и регулируемые цены на тарифы и продукцию.

Пояснительная записка к сметной документации

- Район строительства - г. Екатеринбург

- Сметная документация составлена в ценах 2001 г. коэффициент пересчёта на апрель 2011 г. составляет 4,717.

- Сметная документация составлена на основании территориальных единичных расценок на строительные конструкции и на отдельные виды строительно-монтажных работ из соответствующих сборников сметных нормативов.

- В расценку на прокладку трубопроводов предусмотрено применение
готовых труб, поставляемых на место монтажа транспортабельными
узлами, промывка трубопровода водой. Количество и тип арматуры принимается по проектным данным, стоимость определяется дополнительно.

- В расценке по установке нагревательных приборов также предусмотрен полный комплекс работ по установке, включая комплектование, присоединения к трубопроводам.

- НДС в размере 18% от общей стоимости СМР.

Составляем локальные сметы двух разработанных вариантов для определения капитальных затрат по этим вариантам, в результате чего определяем более выгодный вариант. Исходные данные по необходимому оборудованию, представленному для двух вариантов, и работам определены в результате расчётов технологической части и представлены в технологическом разделе.

Для сравнения вариантов составляем локальные сметы на проведение строительно-монтажных работ по прокладке системы отопления и приобретения необходимых материалов для монтажа отопительного оборудования и приборов.

В результате получим для первого варианта

капитальные затраты на строительно-монтажные работы по прокладке системы отопления составят

К1смр

где Ксмр - строительно-монтажные работы по прокладке системы отопления и установке радиаторов, руб., (смета №1).

К1 = = 13721,44 тыс. руб.

Для второго варианта

капитальные затраты на строительно-монтажные работы по прокладке системы отопления составят

К2смр

где Ксмр - строительно-монтажные работы по прокладке системы отопления и установке конвекторов, тыс. руб., (смета №2).

К2 = 13711,24 тыс. руб.

3.2 Расчёт себестоимости услуг системы отопления

Определяем годовые эксплуатационные расходы по системе отопления для двух вариантов и, на основе этих данных, определяем себестоимость единицы продукции.

Годовые эксплуатационные расходы по системе отопления определяются по формуле:

ГЭ=Т+А+ Рт+3+У, где (3.1)

Т - затраты на тепло;

А - амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов;

Рт - годовые затраты на текущий ремонт систем;

3 - затраты на оплату труда (с начислениями) обслуживающего персонала;

У - затраты на управление, технику безопасности, охрану труда, спецодежду и др.

1. Затраты на тепло рассчитываться по формуле:

Т=Qт·Цт руб./год., где: (3.2)

Qт - количество потребляемого тепла в год 823,4 Гкал;

Цт - цена 1 Гкал, принимаем 1036,98 руб. / Гкал.

Т=824,3 · 1036,98 = 853,35 тыс. руб./год.

2. Амортизационные отчисления.

Расходы по этой статье подсчитываем в соответствии с нормами амортизационных отчислений на полное восстановление. Нормы приводятся в процентах от капитальных затрат. Для укрупненных расчетов амортизационные отчисления для систем водяного отопления принимаем в размере 5% от сметной стоимости систем.

Затраты на амортизацию А, руб., вычисляется по формуле

А=(К·а)/100, где: (3.3)

К - сметная стоимость систем, тыс. руб.;

а - годовая норма амортизационных отчислений, %.

Вариант №1

А1=(К1·а1)/100=(13721,44·5,0)/100=686 тыс. руб./год.

Вариант №2

А2=(К2·а2)/100=(13711,24·5,0)/100=685,5 тыс. руб./год.

3. Затраты на текущий ремонт системы водяного отопления принимаем 4% от сметной стоимости системы

Вариант №1

Рт 1=(К1·4%)/100=(13721,44·4,0)/100=548,9 тыс. руб./год.

Вариант №2

Рт 2=(К2·4%)/100=(13711,24·4,0)/100=548,5 тыс. руб./год.

4. Затраты на оплату труда обслуживающего персонала (З, тыс. руб.) определяем по формуле:

З=n*Ф, тыс. руб. где: (3.4)

n - количество обслуживающего персонала, чел.;

Ф - годовой фонд заработной платы на одного рабочего, руб.;

Примем количество обслуживающего персонала - 1 человек, среднюю зарплату в размере 15000 руб.

Тогда затраты на оплату труда составят:

З12=1*15*12=180 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды (О, тыс. руб.) составляют около 26% от фонда оплаты труда, тогда получим:

О12=26%*180=46,8 тыс. руб.

5. Затраты на управление, технику безопасности и охрану труда.

Принимаются в размере 20% от суммы затрат по оплате труда обслуживающему персоналу, амортизационных отчислений и затрат на текущий ремонт для систем водяного отопления

У=0,2·(А+Рт+3) (3.5)

Для 1 варианта:

У=0,2· (А1т1+31)=0,2·(686+548,9+46,8)=256,34 тыс. руб./год.

Для 2 варианта:

У=0,2· (А2т2+32)=0,2·(685,5+548,5+46,8)=256,16 тыс. руб./год.

В результате получаем годовые эксплуатационные расходы для вариантов:

Для 1 варианта:

Гэ1=853,85+686+548,9+46,8+256,34=2391,89 тыс. руб./год.

Для 2 варианта:

Гэ2=853,85+685,5+548,5+46,8+256,16=2390,81 тыс. руб./год.

В заключении раздела определяем себестоимость единицы услуг, С,

С=Гэ/Qгод, где: (3.6)

С - себестоимость 1 Гкал, тыс. руб.;

Qгод - годовое количество тепла, Гкал/год;

Гэ - годовые эксплуатационные расходы, тыс. руб./год,

Себестоимость еденицы услуг составят:

Для 1 варианта:

Qгод = 823,4 Гкал/год

Гэ = 2391,89 тыс. руб./год

С = 2391,89/823,4=2,91 тыс. руб.

Для 2 варианта:

Qгод = 823,4 Гкал/год

Гэ = 2390,81 тыс. руб./год

С = 2390,81/823,4 = 2,90 тыс. руб.

3.3 Технико-экономическая оценка проектных решений

В процессе сравнения вариантов используются основные и дополнительные, обобщающие и частные, расчетные и оценочные показатели:

- капитальные вложения по вариантам К1 и К2;

себестоимость годового выпуска тепловой энергии (эксплуатационные расходы на годовой объем работ) С1 и С2;

приведенные затраты Зі, по вариантам

Зіін·Кі=min, где: (3.7)

Зі - приведенные затраты по сравниваем вариантам, тыс. руб.;

Сі - себестоимость годового выпуска тепла (эксплуатационные расходы на годовой объем работ), тыс. руб.;

Ен - нормативное значение коэффициентов эффективности, Ен=0,12;

Кі - капитальные вложения, тыс. руб.

- срок окупаемости дополнительных капитальных вложений

Ток=(К21)/(С12) (3.8)

- коэффициент эффективности дополнительных капитальных вложений

Ер=(С12)/(К12) (3.9)

- годовой экономический эффект

Эф=(С1+ЕК1) - (С2нК2) (3.10)

1. Приведенные затраты по сравниваемым вариантам

Для первого варианта

Сі1=2391,89 тыс. руб.

Кі1=13721,44 тыс. руб.

Зі1=2391,89+0,12·13721,44=4038,46 тыс. руб.

Для второго варианта

Сі2=2390,81 тыс. руб.

Кі2=13711,24 тыс. руб.

Зі2=2390,81+0,12·13711,24=4036,16 тыс. руб.

2. Годовой экономический эффект

Эф=(С1+ЕК1) - (С2нК2) (3.11)

Эф=4038,46 - 4036,76=2,3 тыс. руб./год

3. Условно-годовая экономия

Эусл21 (3.12)

Эусл=2391,89 - 2390,81=1,08 тыс. руб./год

Показатели капитальных вложений и себестоимости годового объема являются исходными расчётными показателями, на их основе определяются все последующие оценочные показатели.

Для упрощения расчётов при определении капитальных вложения и себестоимости по вариантам учитываем только те составляющие, которые различаются между собой.

Результаты технико-экономической оценки проектных решений приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1. Экономическое сравнение вариантов

Краткая характеристика сравниваемых вариантов

I.

Вариант

конвекторы с терморегулятором

II.

Вариант

радиаторы МС-140

№ п/п

Показатели

Ед. изм., тыс. руб.

Варианты

I

II

1

2

3

4

5

1

Капитальные вложения

13721,44

13711,24

2

Годовые эксплуатационные расходы,

2391,89

2390,81

всего

в т.ч.:

затраты на тепло

853,85

853,85

амортизационные отчисления

686,00

685,50

затраты на текущий ремонт

548,90

548,50

фонд оплаты труда

46,80

46,80

прочие затраты

256,34

256,16

3

Приведенные затраты

4038,46

4036,16

4

Условно-годовая экономия

1,08

5

Годовой экономический эффект

2,30

По итогам расчетов можно сделать вывод о том, что второй вариант по величине приведенных затрат является экономически целесообразнее.

3.4 Определение договорной цены на строительную продукцию

Исходя из общей и единой ценовой политики Российской Федерации основных положений порядка заключения договоров на строительство объектов, а также соотношений, отражающих спрос и предложение на рынке инвестиций, основным направлением ценовой политики в строительстве является дальнейшее расширение сферы применения договорных цен на строительную продукцию.

Договорная цена на строительную продукцию включает:

- сметная стоимость строительно-монтажных работ;

- прочие затраты, относящиеся к деятельности подрядчика;

- стоимость других работ, принимаемых на себя подрядчиком согласно договору;

- резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размерах, установленных в договоре между сторонами;

- другие затраты, связанные с формированием рыночных отношений и неучтенные государственными нормами, имеющими рекомендательный характер.

Договорная цена складывается из двух составных: базисного показателя цены, исчисленного с использованием государственных сметных норм и цен, и дополнительного показателя, учитывающего влияние факторов рынка. Этот дополнительный показатель определяется величиной затрат, связанных с приобретением материалов, изделий и конструкций по договорным оптовым ценам, оплатой договорных тарифов на транспортные услуги и другими видами затрат, не учтенными сметными нормативами, включая учет конъюнктуры рынка инвестиций, строительного риска и т.д.

На основании согласования договорной цены между заказчиком и генподрядчиком оформляется протокол согласования договорной цены.

В нашем случае за договорную цену принимаем стоимость строительно - монтажных работ.

Сметная стоимость строительно-монтажных работ, рассчитанная в локальной смете составила

Ссм=13711,24 тыс. руб.

3.5 Определение себестоимости строительно-монтажных работ

В строительстве используются показатели сметной (определяемой в сметах), плановой (рассчитанной строительной организацией с учётом конкретных условий) и фактической (реально сложившейся на строительной площадке) себестоимости строительно-монтажных работ.

Сметная себестоимость определяется проектной организацией в ходе необходимого комплекса проектных документов по сметным нормам и ценам в масштабе, действующем на момент её расчёта.

По сметной себестоимости органы налогообложения контролируют прибыльность конкретной сделки строительной организации. Сметная себестоимость представляет собой:

Ссм=(Пзр)?U, где: (3.13)

Пз - величина прямых затрат по смете, руб.;

Нр - величина накладных расходов по смете, руб.;

U - индекс пересчёта

Ссм=(2554014+207926)?4,717=13028,07 тыс. руб.

Плановая себестоимость представляет собой прогноз величины затрат конкретной строительной организации на выполнение определённого комплекса строительно-монтажных работ. Планирование себестоимости строительных работ осуществляется с помощью технико-экономических расчётов. Они определяют величину затрат на выполнение работ в установленные договорами сроки продолжительности строительства.

В этих расчётах учитываются конкретные условия работы строительной организации, технологические и организационные условия, предусматриваемые в ПОС и ППР, результаты анализа уровня затрат в предыдущем году, возможности интенсификации и повышения эффективности строительного производства.

Изменение затрат определяется, как правило, на основе расчета экономического эффекта от осуществления мероприятий по повышению технического и организационного уровня строительства.

В дипломном проекте расчет экономии от снижения себестоимости строительно - монтажных работ ведется исходя из уменьшения накладных расходов за счет сокращения сроков строительства. Условно примем, что сроки строительства можно сократить на 30%. Тогда сокращение сроков строительства вызовет уменьшение накладных расходов на величину:

Эс.спр?U?(1-Тплн), где: (3.14)

Кп - доля условно-постоянной части накладных расходов (ориентировочно Кп=50%);

Нр - величина накладных расходов по смете, руб.;

U - индекс пересчёта;

Тпл, Тн - соответственно плановая и нормативная продолжительность строительства, мес.

Эс.с=0,5?207926?4,717?(1-2/3)=163,46 тыс. руб.

Плановая себестоимость строительно-монтажных работ:

Сплсм - Эс.с=13028,07 - 163,46=12864,61 тыс. руб. (3.15)

3.6 Формирование финансовых результатов деятельности

Балансовая прибыль строительной организации определяется по формуле:

Пбал=(Дц - НДС) - Спл, где: (3.16)

Дц - договорная цена, руб.;

НДС - налог на добавленную стоимость (18%), руб.;

Спл - плановая себестоимость строительно-монтажных работ.

Пбал=14334,42 - 12864,61=1469,81 тыс. руб.

Налогооблагаемая прибыль рассчитывается на основе балансовой прибыли для целей определения платежей в бюджет. При исчислении налога на прибыль она уменьшается на суммы:

- направленные на финансирование капитальных вложений производственного и непроизводственного назначения, а также на погашение кредитов банков, полученных и использованных на эти цели;

- затрат предприятий на содержание находящихся на их балансе объектов и учреждений здравоохранения, народного образования, детских лагерей отдыха, жилищного фонда и др.

- взносов на благотворительные цели (не более 5% от налогооблагаемой прибыли).

В дипломном проекте налогооблагаемая прибыль может быть рассчитана по формуле:

Поблбал - Л, где: (3.17)

Пбал - балансовая прибыль организации;

Л - льготы по налогу (в данное время не предусматриваются) =>

Поблбал=1469,81 тыс. руб.

Ставка налога на прибыль установлена в размере:

20% (1469,81?20=293,96),

в том числе зачисляемого в федеральный бюджет:

2% (1469,81?2=29,39),

в бюджеты субъектов РФ:

18% (1469,81?18=264,57).

Чистая прибыль представляет собой:

Пчобл - Н, где: (3.18)

Побл - налогооблагаемая прибыль;

Н - сумма налогов из прибыли

Пч=1469,81 - (293,96+29,39+264,57)=881,89 тыс. руб.

Финансовые результаты сведены в таблицу 3.2.

Таблица 3.2. Финансовые результаты

№ п/п

Наименование показателя

Сумма, тыс. руб.

1

Выручка от реализации продукции, работ, услуг (Дц - НДС)

14334,42

2

НДС (18%)

2580,20

3

Сметная себестоимость строительно-монтажных работ, Ссм

13028,07

4

Экономия от снижения себестоимости строительно-монтажных работ за счет, Эс.с:

- сокращения продолжительности строительства;

- улучшения конструктивных решений;

- улучшения организации и управления труда и производства;

- совершенствования технологии строительного производства и других факторов

163,46

-

-

-

5

Плановая себестоимость строительно-монтажных работ, Спл

12864,61

6

Балансовая прибыль организации, Пбал

1469,81

7

Льготы по налогу на прибыль, Л

0

8

Налогооблагаемая прибыль, Побл

1469,81

9

Ставка налога на прибыль, всего

в т.ч.: в федеральный бюджет

в т.ч.: в бюджеты субъектов РФ

20%

2%

18%

10

Платежи в бюджет, всего

в т.ч.: в федеральный бюджет

в т.ч.: в бюджеты субъектов РФ

293,96

29,39

264,57

11

Чистая прибыль предприятия, Пч

881,89

12

Рентабельность производства, %

5,2

3.7 Расчёт рентабельности

Характеризуя прибыльность строительных организаций, используют не только массу прибыли, но и относительные показатели, в том числе уровень рентабельности. В новых условиях рентабельность выступает как важнейший обобщающий экономический показатель.

· Общая рентабельность производства

Ро= (3.19)

На рентабельность влияют как экстенсивные, так и интенсивные факторы.

К экстенсивным относятся:

· увеличение объемов работ

· увеличение цен за счет инфляции

К интенсивным относится:

· совершенствование организации труда и производства

· повышение производительности труда

· НТП

· снижение сроков производства

· улучшение качества СМР

3.8 Технико-экономические показатели проекта

Экономическая эффективность капитальных вложений в данный проект оценивается на основании приведенных и рассчитанных технико-экономических показателей, которые приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3. Сводные технико-экономические показатели проекта

п.п.

Наименование показателя

Единица измерения

Величина показателя

1

Строительный объем отапливаемой части здания

куб. м.

12857

2

Мощность системы отопления

Вт

174107

3

Сметная стоимость системы отопления

тыс. руб.

13711,24

4

Стоимость отопления на 1 куб. м здания

руб.

1066,44

5

Расход топлива на отопление

Гкал/год.

823,4

6

Расход тепла на отопление на 1 куб. м здания

Гкал/м3

0,064

7

Себестоимость одной Гкал.тепла

тыс. руб.

2,9

8

Годовые эксплуатационные расходы

тыс. руб./год

2390,81

9

Срок окупаемости дополнительных капитальных вложений

год

5,7

Библиографический список

1. СниП 23-01-99* «Строительная климатология».

2. СниП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения».

3. Справочник проектировщика промышленных, жилых и общественных зданий и сооружений. Вентиляция и кондиционирование воздуха (внутренние санитарно-технические устройства). Часть II. / Под ред. И.Г. Староверова М.: Стройиздат, 1964 г.

4. СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»

5. Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине. «Отопление». Проектирование водяной системы отопления. Часть 2.

6. Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине. «Отопление». Проектирование водяной системы отопления. Часть 3.

7. СНиП II-12-77. Защита от шума. М.: Стройиздат, 1978.

8. Справочник проектировщика. Защита от шума / Под ред. Е.Я. Юдина. М.: Стройиздат, 1974.

9. МГСН 2.04-97 Допустимые уровни шума, вибрации и требования к звукоизоляции в жилых и общественных зданиях.

10. СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

11. СанПин 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы детских дошкольных образовательных учреждений».

12. Теоретические основы вентиляции. Аэродинамика: Учебное пособие. 2-е изд. перераб. и доп./Р.Н. Шумилов. Екатеринбург УГТУ, 2000 г.

13. Отопление и вентиляция. Учебник для вузов. Ч. 2. Вентиляция. /Под ред. В.Н. Богословского. - М.: Стройиздат, 1976 г.

14. СНиП 21-01-97*: Утв. Минстроем России 1.02.97 Пожарная безопасность зданий и сооружений;

15. «Вентиляция здания гражданского назначения» Методические указания по выполнению курсового проекта по курсу «Вентиляция» /Ю.А. Иванов, М.Г. Ушаков, Р.Н. Шумилов. Екатеринбург, УПИ 1992 г.

16. СНиП III-4-80. Техника безопасности в строительстве. М.: Стройиздат, 1983 г.

17. Б.Н. Юрманов. Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. М.: Стройиздат, 1986 г.

18. МГСН 2.04-97 Допустимые уровни шума, вибрации и требования к звукоизоляции в жилых и общественных зданиях.

19. СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений».

20. СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».

21. ГОСТ 12.01.009-76 «Элекробезопасность. Общие положения».

22. ГОСТ Р 22.0.02-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий.

23. Технико-экономическое обоснование проекта: Методические указания по выполнению курсовой работы и дипломного проекта / М.А. Королева, А.В. Румянцева. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2.

24. СНиП IV -4-82 «Сметные нормы и правила» Часть Ш «Материалы и изделия для санитарно - технических работ», М, Стройиздат 1984 г.

25. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности. Москва: Высшая школа, 1999 г.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.