Анализ себестоимости продукции

Автор: Пользователь скрыл имя, 14 Сентября 2011 в 03:40, дипломная работа

Описание работы

Цель данной дипломной работы состоит в том, чтобы проанализировать, выявить пути снижения себестоимости на примере ОАО «Дзержинская ТЭЦ».
Из цели вытекают следующие задачи дипломной работы:
* рассмотреть методику снижения себестоимости;
o провести технико-экономический анализ себестоимости на примере ОАО «Дзержинская ТЭЦ» и на основе решения этой задачи приступить к выполнению следующей;
* выявить пути снижения себестоимости.

Содержание

Введение 4
Глава 1 Экономическая сущность себестоимости продукции 6
1.1 Понятие себестоимости продукции и классификация затрат 6
1.2 Задачи анализа себестоимости продукции и понятие
резервов снижения себестоимости продукции 22
1.3 Энергетическая промышленность. Себестоимость продукции
в энергетической промышленности 30
Глава 2 Анализ себестоимости продукции на ОАО«Дзержинская ТЭЦ» 34
2.1 Краткая характеристика предприятия 34
2.2 Анализ влияния различных факторов себестоимости продукции
на ОАО «Дзержинская ТЭЦ» 38
2.3 Расчет плановой себестоимости продукции на
ОАО «Дзержинская ТЭЦ» 57
Глава 3 Пути снижения себестоимости продукции
на ОАО «Дзержинская ТЭЦ» 66
Заключение 79
Список литературы 83
Приложения 86

Работа содержит 1 файл

Диплом Сашок.doc

— 628.50 Кб (Скачать)

       Концепция чистых затрат от простоя предприятия.

      Чистые  затраты представляют собой (ЧЗ):

ЧЗ = Звал - Эз                                   (3.16);

     где Звал - валовые затраты в результате нарушения ритма предприятия;

          Эз – экономия затрат, связанных с техникой безопасности.

       Проведем расчет для ОАО «Дзержинская ТЭЦ». Валовые затраты в результате нарушения ритма предприятия составляют 48732 тыс.руб., экономия затрат, связанных с техникой безопасности составляет 18607 тыс.руб.

ЧЗ = 48732 тыс.руб. - 18607 тыс.руб. = 30125 тыс.руб.

       Если стоимость расходов на превентивные меры ниже валовых затрат из-за простоя, то чистые потери велики, и руководитель ОАО «Дзержинская ТЭЦ» заинтересован в необходимых мерах по технике безопасности, поскольку его прибыль от этого увеличится.

       Распространены случаи поломок оборудования из-за низкой квалификации персонала, а такие случаи плохого обращения персонала с оборудованием из-за отсутствия интереса к труду или же слабого материального стимулирования.

       Если затраты в результате необходимых превентивных мер выше, чем потери из-за простоя оборудования, то чистые потери отрицательные и предприятие не заинтересовано в охране труда.

       В нашем случае руководитель заинтересован в необходимых мерах по технике безопасности.

       Когда происходят поломки, аварии оборудования, забастовки и т.д., то эти неожиданные потери, связанные с простоями, выражаются в четырех показателях: прямых потерях производства; косвенных чистых потерях производства; дополнительных затратах и сокращение затрат по причине  недоиспользования производственных факторов.

       Сокращение затрат, связанных с недоиспользованием производственных факторов должны быть изменены для определения валовой стоимости простоев для руководителя ОАО «Дзержинская ТЭЦ»: прямые чистые потери производства + косвенные чистые потери производства + дополнительные затраты - сокращение объема затрат по производственным факторам = общая стоимость простоев.

       Косвенные затраты в себестоимости продукции представлены следующими комплексными статьями: расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, общепроизводственные и общехозяйственные расходы, коммерческие расходы. Анализ этих расходов производится путем сравнения фактической их величины на единицу продукции и динамике за 5-10 лет, а также с плановым уровнем отчетного периода. Такое сопоставление показывает, как изменилась их доля в стоимости единицы продукции, в динамике и по сравнению с планом, и какая наблюдается тенденция - роста или снижения.

       В заключение главы, из выше сказанного, можно сделать некоторые выводы по резервам снижения себестоимости энергетического производства ОАО «Дзержинская ТЭЦ». В результате проведенных расчетов выявились внутрипроизводственные резервы за счет улучшения использования средств труда, то есть механизация и автоматизация производственных процессов, улучшение использования производственных мощностей и рациональная организация капитального и текущего ремонта  производственного оборудования.

       Выявились резервы за счет улучшения использования предметов труда, то есть экономия топливно-энергетических ресурсов в результате внедрения мероприятий  научно технического прогресса, методики расчета факторов по этим резервам.

 

       4 Безопасность и  экологичность проекта 

       Введение 

       Организация труда на производстве невозможна без  создания благоприятных и безопасных условий труда на каждом рабочем месте. На рабочем месте присутствуют физические и психофизические опасные и вредные производственные факторы. Поэтому основной целью данного раздела в дипломном проекте является исключение возможности  производственного травматизма и возникновения пожароопасных ситуаций на рабочем месте. 

       4.1 Вредные и опасные факторы,  присущие помещению планового  отдела 

       К вредным и опасным производственным факторам, присущим данному отделу, относятся: физические (повышенная или пониженная температура воздуха на рабочей зоны, повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека) и психофизиологические (монотонность труда, эмоциональные перегрузки).

       Площадь помещения планового отдела составляет 30 м2, объем –         99 м3. В отделе располагается две персональные электронно-вычислительные машины (ПЭВМ).

       Площадь на одно рабочее место с ПЭВМ для взрослых пользователей должна быть не менее 6,0 м2, а объем – не менее 20,0 м3. Из этого можно сделать вывод о том, что существующие фактические значения по площади и объему соответствуют нормативным. 
 
 

       4.2 Санитарно-гигиенические мероприятия 

       4.2.1 Вентиляция 

       В планово-экономическом отделе отсутствует  влагоотделение и излишнее тепло. В отделе существует система кондиционирования воздуха (кондиционер БК-1800). 

       4.2.2 Микроклимат производственных помещений 

       Таблица 13 – Оптимальные нормы микроклимата для помещений с ПЭВМ 

Период Температура воздуха, 0 С Относительная влажность воздуха, % Скорость движения воздуха, м/с, не более
Холодный 21-23 60-40 0,1
Теплый 22-24 60-40 0,2
 

     Таблица 14 – Допустимые параметры микроклимата для помещений с ПЭВМ

Период  года Температура воздуха, 0С Относите

льная влажность, %

Скорость  движения воздуха, м/с, для диапазона температуры воздуха, не более
Диапазон ниже оптималь

ных величин

Диапазон выше оптималь

ных величин

ниже оптималь

ной величины

выше оптималь

ной величины

Продолжение таблицы 14
Холодный 19,0-20,9 23,1-24,0 15-75 0,1 0,2
Теплый 20,0-21,9 24,1-28,0 15-75 0,1 0,3
 

       В плановом отделе предусмотрена система водяного отопления с радиаторами, при температуре теплоносителя (воды) 950 С. 

       4.2.3 Освещение производственных помещений 

       В отделе имеются естественное и искусственное  освещение.

       Естественное  освещение осуществляется через световые проемы, ориентированные, преимущественно на юг и это обеспечивает коэффициент естественной освещенности (КЕО) не ниже 1,5%.

       Нормируемое значение КЕО рассчитывается по формуле: 

     КЕО = еn*mn,   (16)

       где n – номер группы административных районов (n = 1);

       еn – нормируемое значение КЕО для данного разряда и подразряда (еn = 1,5%);

       mn – коэффициент светового климата (mn = 1).

       КЕО = 1,5*1 = 1,5 %.

       В помещении планового отдела, где  осуществляется работа с документами, применяется система комбинированного освещения, то есть к общему освещению дополнительно устанавливаются светильники местного освещения, предназначенные для освещения зоны расположения документов. Освещенность на площади рабочего стола в зоне размещения документов должна быть (300-500) лк.

       В качестве источников света при искусственном  освещении применяются люминесцентные лампы. Коэффициент пульсации источников света не должен превышать 5 %.

       Для расчета искусственного освещения  в помещениях отдела, рассчитываем световой поток лампы.

       Световой поток лампы определяется по формуле  

                 Фл = (Ен * S * K * Z)/(n1 * n2 * m * u)  (17) 

       где     Фл - световой поток лампы, лм;

       Ен - нормированная освещенность, лк (Е = 300 лк);

       S - площадь освещаемого помещения, м2 (S = 6 * 5 = 30 м2);

       К - коэффициент запаса (R = 1,3 по таблице 3 /14/);

       Z - коэффициент минимальной освещенности (для люминесцентных ламп Z = 1,1);

       n1 - число рядов;

       n2 - число светильников в ряду;

       m  - число люминесцентных ламп в светильнике;

       u - коэффициент использования, зависящий от типа светильника.

       Расстояние  между рядами светильников L можно определить, используя отношение расстояния между рядами и высотой подвеса /15/.

       Это соотношение для светильников типа ЛД L / Нр = 1,4, тогда

       L = Нр * L / Нр = 2,4 * 1,4 = 3,36 м

       При ширине помещения 5 м, светильники располагаем в 2 ряда по 2 светильника в каждом.

             Индекс помещения определяем по формуле: 

                                 i = (A * Б) / [Hр * (A + Б)],                         (18) 

            где А и Б – соответственно длина и ширина помещения, м

           Нр – высота подвеса  светильников, м

     А = 6 м;  Б = 5 м;  Нр = 2,4 м.

           i = 6 * 5 : [2,4 * (6 + 5)] = 1,14

       Из  таблицы 7 /14/ в соответствии с расчетным  значением индекса помещения и коэффициентов отражения потолка, стен и пола, равных 70, 50 и 10% соответственно принимаем коэффициент использования светового потока равным 45% (для светильников 1 группы).

       Световой  поток лампы составит:

       Фл = (300 * 30 * 1,1 * 1,3) / (2 * 2 * 2 * 0,45) = 3575 лм

       Принимаем к установке лампу ЛТБ65 со световым потоком               3980 лм.

       Допустимое  отклонение  (e)  светового потока  выбранной лампы от расчётного от минус 10 до плюс 20 %. В нашем случае отклонение составляет:

       e = (3575 – 3980) / 3980 * 100 = - 10,1 %

       Полученное  значение укладывается в область  допустимых отклонений. 

       4.2.4 Электромагнитное излучение 

       Источником  излучения в помещении планового  отдела является ПЭВМ. Для защиты от электромагнитных и электростатических полей допускается применение при экранных фильтров, специальных экранов и других средств индивидуальной защиты, прошедших испытания в аккредитивных лабораториях и, имеющие соответствующий гигиенический сертификат.

       Интенсивность излучения от ПЭВМ не превышает значений, указанных в таблице 15. 

     Таблица 15 Допустимые значения параметров неионизирующих               электромагнитных излучений

 
Наименование  параметров Допустимое  значение
Напряженность электромагнитного поля на расстоянии 50 см. вокруг ВДП по электрической составляющей, В/м, не более
  • в диапазоне частот (0,005-2) кГц
  • в диапазоне частот (2-400) кГц
 
 
 
25

2,5

Плотность магнитного потока, не более
  • в диапазоне частот (0,005-2) кГц
  • в диапазоне частот (2-400) кГц
 
250

25

Поверхностный электростатический потенциал, В, не более 500

Информация о работе Анализ себестоимости продукции