Организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов. Ввод в эксплуатацию нефтепровода

Виды организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов: товарищества, общества, унитарные предприятия. Сферы деятельности организаций топливно-энергетического комплекса. Нефтяная промышленность России. Передача и распределение электрической энергии.

Рубрика Производство и технологии
Вид контрольная работа
Язык русский
Дата добавления 09.12.2013
Размер файла 158,9 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.

Размещено на http://www.allbest.ru/

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Ухтинский государственный технический университет»

Институт повышения квалификации - независимый аттестационно-методический центр

Контрольная работа

по дисциплине «Организация и управление производством»

Ухта

2013

1. Организационно-правовые формы предприятий

Организационно-правовая форма хозяйствующего субъекта - признаваемая законодательством той или иной страны форма хозяйствующего субъекта, фиксирующая способ закрепления и использования имущества хозяйствующим субъектом и вытекающие из этого его правовое положение и цели деятельности.

Организационно-правовая форма - способ закрепления и использования имущества хозяйствующим субъектом и вытекающие из этого его правовое положение и цели предпринимательской деятельности.

К хозяйствующим субъектам в ОКОПФ относятся любые юридические лица, а также организации, осуществляющие свою деятельность без образования юридического лица, и индивидуальные предприниматели.

В общероссийском классификаторе организационно-правовых форм (ОКОПФ) (ОК 028-99 (в ред. изменения N 1/99)) каждой организационно-правовой форме соответствует двухразрядный цифровой код, наименование организационно-правовой формы, алгоритм сбора.

С 01.01.2013 года принята и введена в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 октября 2012 г. № 505-ст новая версия Общероссийского классификатора организационно-правовых форм (ОКОПФ) ОК 028-2012 взамен Общероссийского классификатора организационно-правовых форм (ОКОПФ) ОК 028-99.

Различают следующие виды организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов (далее также ОПФ):

ОПФ хозяйствующих субъектов, являющихся юридическими лицами-коммерческими организациями

1. Товарищества

Полные товарищества - вид хозяйственных товариществ, участники которого (полные товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам не только в размере вкладов в складочный капитал, а всем принадлежащим им имуществом, то есть «полную», неограниченную ответственность. В настоящее время данная организационно-правовая форма практически не используется.

Товарищества на вере (коммандитное товарищество) - коммерческая организация, основанная на складочном капитале, в которой две категории членов: полные товарищи и вкладчики-коммандитисты. Полные товарищи осуществляют предпринимательскую деятельность от имени товарищества и отвечают по обязательствам товарищества всем своим имуществом. Вкладчики-коммандитисты отвечают только своим вкладом. В настоящее время данная организационно-правовая форма практически не используется.

2. Общества

Общества с ограниченной ответственностью (общепринятое сокращение - ООО) - учрежденное одним или несколькими юридическими и/или физическими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделён на доли; участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества.

Общества с дополнительной ответственностью - одна из организационно-правовых форм, предусмотренная законодательством Российской Федерации (Гражданский кодекс РФ, ст. 95) для коммерческих организаций. Учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров; участники такого общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов, определяемом учредительными документами общества.

3. Акционерные общества

Открытые акционерные общества (ОАО) - форма организации публичной компании; акционерное общество. Основным отличием от закрытого акционерного общества является право акционеров отчуждать свои акции физическим или юридическим лицам без решения общего собрания акционеров.

Закрытые акционерные общества - форма организации публичной компании; (общепринятое сокращение - ЗАО) - акционерное общество, акции которого распределяются только среди учредителей или заранее определённого круга лиц (в противоположность открытому).

4. Унитарные предприятия

Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения

Унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления

5. Прочие

Производственные кооперативы (артель) - коммерческая организация, созданная путём добровольного объединения граждан на основе членства для совместной производственной и иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками) имущественных паевых взносов. Уставом производственного кооператива может быть предусмотрено участие в его деятельности также и юридических лиц.

ОПФ хозяйствующих субъектов, являющихся юридическими лицами-некоммерческими организациями.

Потребительские кооперативы.

Общественные объединения (в том числе религиозные объединения).

Общественные организации.

Общественные движения.

Органы общественной самодеятельности.

Политические партии.

Фонды (в том числе общественные фонды).

Учреждения (в том числе общественные учреждения).

Государственные корпорации.

Некоммерческие партнерства.

Автономные некоммерческие организации.

Общины коренных малочисленных народов.

Казачьи общества.

Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы).

Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств.

Территориальные общественные самоуправления.

Товарищества собственников жилья.

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие товарищества.

ОПФ хозяйствующих субъектов без прав юридического лица.

Паевые инвестиционные фонды.

Простые товарищества.

Представительства и филиалы.

Индивидуальные предприниматели.

Крестьянские (фермерские) хозяйства (с 1 января 2010 г.).

2. Сферы деятельности организаций ТЭК

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) - это сложная система, включающая совокупность производств, процессов, материальных устройств по добыче топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), их преобразованию, транспортировке, распределению и потреблению как первичных ТЭР, так и преобразованных видов энергоносителей. В него входят:

нефтяная промышленность;

угольная промышленность;

газовая промышленность;

электроэнергетика.

Топливная промышленность является базой развития российской экономики, инструментом проведения внутренней и внешней политики. Топливная промышленность связана со всей промышленностью страны. На её развитие расходуется более 20 % денежных средств, приходится 30 % основных фондов и 30 % стоимости промышленной продукции России.

Реализацию государственной политики в сфере топливной промышленности осуществляет Министерство энергетики Российской Федерации и подведомственные ему организации, в том числе и Российское энергетическое агентство.

Нефтяная промышленность

Нефтяная промышленность - отрасль экономики, занимающаяся добычей, переработкой, транспортировкой, складированием и продажей природного полезного ископаемого - нефти и сопутствующих нефтепродуктов. К смежным отраслям промышленности относят геофизику, бурение, производство нефтегазового оборудования. Основу нефтяной промышленности составляют вертикально-интегрированные нефтяные компании.

Нефтедобыча

Нефтедобыча - сложный производственный процесс, включающий в себя геологоразведку, бурение скважин и их ремонт, очистку добытой нефти от воды, серы, парафина и многое другое. Нефтедобычей занимается нефтегазодобывающее управление - предприятие (или структурное подразделение предприятия) занимающееся добычей и перекачкой «сырой» нефти и газа до узла коммерческого учёта. В инфраструктуру НГДУ обычно входят ДНС(дожимные насосные станции), КНС (кустовые насосные станции), УПСВ (установка предварительного сброса воды), внутрипромысловые трубопроводы (нефтепроводы).

Транспортировка нефти

Нефтепроводы это инженерно-технические сооружения трубопроводного транспорта, предназначенное для транспорта нефти. Различают магистральные и промысловые нефтепроводы. Сооружение и обслуживание трубопровода весьма дорогостояще, но тем не менее - это наиболее дешёвый способ транспортировки газа и нефти.

Для транспортировки нефти по водным путям используются танкеры и супертанкеры (сверхкрупные океанские танкеры, водоизмещением от 320 000 метрических тонн (см. дедвейт) которые используется для перевозки сырой нефти из порта загрузки в место перегрузки или непосредственно на нефтеперерабатывающий завод).

Переработка нефти

Цель переработки нефти (нефтепереработки) это производство нефтепродуктов, прежде всего, различных топлив (автомобильных, авиационных, котельных и т. д.) и сырья для последующей химической переработки. Бензин, керосин, дизельное топливо и технические масла подразделяются на различные марки в зависимости от химического состава. Завершающей стадией производства НПЗ является смешение полученных компонентов для получения готовой продукции требуемого состава.

Основные продукты нефтепереработки.

Нефтехимикаты (Пластмассы).

Асфальт.

Дизельное топливо.

Мазут.

Бензин.

Керосин.

Сжиженный нефтяной газ (СНГ).

Нефтяные масла.

Смазочные материалы.

Парафин.

Дёготь.

Между этапами добычи и переработки нефтепродукты складируются в резервуарах-нефтехранилищах. В нефтяной промышленности, применяются стальные резервуары Шухова. Для контроля содержимого резервуара используются пробоотборники. Периодически, в периоды снижения спроса на международные перевозки нефти, супертанкеры используются как гигантские плавучие хранилища нефти.

Нефтяная промышленность в России

Согласно данным Госкомстата РФ в 2007 году добыто 491 млн тонн нефти, что на 2,1 % больше, чем в 2006 году (480 млн тонн), в результате темпы роста добычи нефти в России превысили темпы роста мирового спроса на нефть более чем в полтора раза.

По данным статистического агентства США в 2007 году потребление переработанной нефти в России составило 28,9 % от добычи нефти - 2,8 млн баррелей в день.

Чистый экспорт нефти и нефтепродуктов составил 71,1 % от добычи нефти - 6,9 млн баррелей в день.

Нефть является главной статьёй российского экспорта. По данным Федеральной таможенной службы в 2007 из России было вывезено 233,1 млн тонн сырой нефти на 114,15 млрд долл., что составляет около 32,4 % российского экспорта.

Существует заблуждение о необходимости поставки нефти на экспорт для обеспечения импорта продукции массового потребления.

Так, даже если бы Россия вообще не поставляла нефть на экспорт в 2005 году, торговый баланс России был бы в профиците на $46 млрд.

Добычей нефти занимаются несколько нефтяных компаний, крупнейшими из которых по результатам 2007 года являются ОАО «Роснефть», ОАО «Лукойл» и ОАО «ТНК-BP».

Угольная промышленность

Включает добычу (обогащение) и переработку (брикетирование) бурого и каменного угля. Способ добычи угля зависит от глубины его залегания. Разработка ведется открытым способом, если глубина залегания угольного пласта не превышает 100 метров. Нередки и такие случаи, когда при все большем углублении угольного карьера далее выгодно вести разработку угольного месторождения подземным способом. В России в 2005 году доля угля в энергобалансе страны составляла около 18 процентов (в среднем по миру 39 %), в производстве электроэнергии - немногим более 20 процентов. Доля угля в топливном балансе РАО ЕЭС составила в 2005 году 26 %, а газа - 71 %.

Шахты

Для извлечения угля с больших глубин используются шахты. Самые глубокие шахты на территории Российской Федерации добывают уголь с уровня чуть более 1200 метров.

В угленосных отложениях наряду с углем содержатся многие виды георесурсов, обладающих потребительской значимостью. К ним относятся вмещающие породы как сырье для стройиндустрии, подземные воды, метан угольных пластов, редкие и рассеянные элементы, в том числе ценные металлы и их соединения. Например, некоторые угли обогащены германием.

Угольный разрез

Угольный карьер, горное предприятие предназначенное для разработки открытым способом.

Гидравлическая добыча угля

Применение струй в качестве инструмента разрушения в исполнительных органах очистных и проходческих комбайнов представляет особый интерес.

При этом наблюдается постоянный рост в разработке техники и технологии разрушения угля, горных пород высокоскоростными струями непрерывного, пульсирующего и импульсного действия.

Газификация угля

Современные газогенераторы имеют мощность для твёрдого топлива до 80000 мі/ч и до 60000 мі/ч. Техника газификации развивается в направлении повышения производительности (до 200000 мі/ч) и КПД (до 90 %) путём повышение температуры и давления процесса (до 2000 °C и 10 МПа соответственно).

Проводились опыты по подземной газификации углей, добыча которых по различным причинам экономически не выгодна.

Сжижение угля

К 1945 г в мире имелось 15 заводов синтеза Фишера-Тропша (в Германии, США, Китае и Японии) общей мощностью около 1 млн.т углеводородов в год. Они выпускали в основном синтетические моторные топлива и смазочные масла.

В годы после второй мировой войны синтезу ФТ уделяли большое внимание во всём мире, поскольку считалось, что запасы нефти подходят к концу, и надо искать ей замену. В 1950 г был пущен завод в Браунсвилле (Техас) на 360 тыс. т/г. В 1955 г южноафриканская компания Sasol Limited построила собственное производство, существующее и развивающееся до сих пор. В Новочеркасске с 1952 работала установка мощностью около 50 тыс. т/г, использующий вывезенное из Германии оборудование. Сырьем служил сначала уголь донецкого бассейна, а затем природный газ. Немецкий Co-Th катализатор был со временем заменён на оригинальный, Co-Zr. На заводе была установлена колонна точной ректификации, так что в ассортимент продукции завода входили индивидуальные углеводороды высокой чистоты, в том числе б-олефины с нечетным углеродным номером. Установка работала на Новочеркасском заводе синтетических продуктов вплоть до 1990-х годов и была остановлена по экономическим причинам.

Все эти предприятия в значительной степени заимствовали опыт немецких химиков и инженеров, накопленный в 30-40-е годы.

Открытие обширных месторождений нефти в Аравии, Северном море, Нигерии, Аляске резко снизило интерес к синтезу ФТ. Почти все существующие заводы были закрыты, единственное крупное производство сохранилось в ЮАР. Активность в этой области возобновилась к 1990-м годам.

В 1990 г компания Exxon запустила опытную установку на 8 тыс. т/г с Co катализатором. В 1992 г южноафриканская компания Mossgas построила завод мощностью 900 тыс. т/г. В отличие от технологии Sasol, в качестве сырья здесь использовался природный газ с шельфового месторождения. В 1993 году компания Shell запустила завод в Бинтулу (Малайзиия) мощностью 500 тыс. т/г, используя Co-Zr катализатор и оригинальную технологию «средних дистиллятов». Сырьем служит синтез-газ, получаемый парциальным окислением местного природного газа. В настоящее время Shell строит завод по той же технологии, но на порядок большей мощности в Катаре. Свои проекты в области синтеза ФТ разной степени проработки имеют также компании Chevron, Conoco, BP, ENI, Statoil, Rentech, Syntroleum и другие.

Крупнейшие российские производители угля

В 2004 году добыча составляла:

СУЭК - 74,5 млн тонн.

Кузбассразрезуголь - 39,3 млн тонн.

Южкузбассуголь - 18,1 млн тонн.

Южный Кузбасс - 15,6 млн тонн.

В странах бывшего СССР одним из известных месторождений угля является Донбасс (Украина) и Кузбасс (Россия).

Газовая промышленность

Природный газ находится в земле на глубине от 1000 метров до нескольких километров. Сверхглубокой скважиной недалеко от города Новый Уренгой получен приток газа с глубины более 6000 метров. В недрах газ находится в микроскопических пустотах (порах). Поры соединены между собой микроскопическими каналами - трещинами, по этим каналам газ поступает из пор с высоким давлением в поры с более низким давлением до тех пор, пока не окажется в скважине. Движение газа в пласте подчиняется определённым законам.

Газ добывают из недр земли с помощью скважин. Скважины стараются разместить равномерно по всей территории месторождения. Это делается для равномерного падения пластового давления в залежи. Иначе возможны перетоки газа между областями месторождения, а также преждевременное обводнение залежи.

Газ выходит из недр вследствие того, что в пласте находится под давлением, многократно превышающем атмосферное. Таким образом, движущей силой является разность давлений в пласте и системе сбора.

В 2005 году в России объём добычи природного газа составил 548 млрд мі. Внутренним потребителям было поставлено 307 млрд мі через 220 региональных газораспределительных организаций. На территории России расположено 24 хранилища природного газа. Протяжённость магистральных газопроводов России составляет 155 тыс. км.

В 2009 году США впервые обогнали Россию не только по объему добытого газа (624 млрд мі против 582,3 млрд мі), но и по объему добычи товарного газа, то есть идущего на продажу контрагентам. Это объясняется ростом добычи сланцевого газа (т. н. сланцевая революция). В 2010 году Россия вернула себе лидерство в объемах добываемого газа, нарастив добычу до 647 млрд мі. США же, напротив, снизили добычу до 619 млрд мі. В 2011 году, согласно данным ЦДУ ТЭК РФ, добыча газа в России составила 670,5 млрд мі.

Подготовка природного газа к транспортировке

Газ, поступающий из скважин, необходимо подготовить к транспортировке конечному пользователю - химический завод, котельная, ТЭЦ, городские газовые сети. Необходимость подготовки газа вызвана присутствием в нём, кроме целевых компонентов (целевыми для различных потребителей являются разные компоненты), также и примесей, вызывающих затруднения при транспортировке либо применении. Так, пары воды, содержащейся в газе, при определённых условиях могут образовывать гидраты или, конденсируясь, скапливаться в различных местах (например, изгиб трубопровода), мешая продвижению газа; сероводород вызывает сильную коррозию газового оборудования (трубы, ёмкости теплообменников и т. д.). Помимо подготовки самого газа, необходимо подготовить и трубопровод. Широкое применение здесь находят азотные установки, которые применяются для создания инертной среды в трубопроводе.

Газ подготавливают по различным схемам. Согласно одной из них, в непосредственной близости от месторождения сооружается установка комплексной подготовки газа (УКПГ), на которой производится очистка и осушка газа вабсорбционных колоннах. Такая схема реализована на Уренгойском месторождении.

Если газ содержит в большом количестве гелий либо сероводород, то газ обрабатывают на газоперерабатывающем заводе, где выделяют гелий и серу. Эта схема реализована, например, на Оренбургском месторождении.

Транспортировка природного газа

В настоящее время основным видом транспорта является трубопроводный. Газ под давлением 75 атм прокачивается по трубам диаметром до 1,4 м. По мере продвижения газа по трубопроводу он теряет потенциальную энергию, преодолевая силы трения как между газом и стенкой трубы, так и между слоями газа, которая рассеивается в виде тепла. Поэтому через определённые промежутки необходимо сооружать компрессорные станции (КС), на которых газ обычно дожимается до давления от 55 до 120 атм и затем охлаждается. Сооружение и обслуживание трубопровода весьма дорогостоящи, но тем не менее - это наиболее дешёвый с точки зрения начальных вложений и организации способ транспортировки газа на небольшие и средние расстояния.

Кроме трубопроводного транспорта широко используют специальные танкеры - газовозы. Это специальные суда, на которых газ перевозится в сжиженном состоянии в специализированных изотермических емкостях при температуре от ?160 до ?150 °С. Для сжижения газ охлаждают при повышенном давлении. При этом степень сжатия достигает 600 раз в зависимости от потребностей. Таким образом, для транспортировки газа этим способом, необходимо протянуть газопровод от месторождения до ближайшего морского побережья, построить на берегу терминал, который значительно дешевле обычного порта, для сжижения газа и закачки его на танкеры, и сами танкеры. Обычная вместимость современных танкеров составляет от 150 000 до 250 000 мі. Такой метод транспортировки является значительно более экономичным, чем трубопроводный, начиная с расстояний до потребителя сжиженного газа более 2000-3000 км, так как основную стоимость составляет не транспортировка, а погрузочно - разгрузочные работы, но требует более высоких начальных вложений в инфраструктуру, чем трубопроводный. К его достоинствам относится также тот факт, что сжиженный газ куда более безопасен при перевозке и хранении, чем сжатый.

В 2004 г. международные поставки газа по трубопроводам составили 502 млрд мі, сжиженного газа - 178 млрд мі.

Также есть и другие технологии транспортировки газа, например с помощью железнодорожных цистерн.

Были так же проекты использования дирижаблей или в газогидратном состоянии, но эти разработки не нашли применения в силу различных причин.

Экология

В экологическом отношении природный газ является самым чистым видом органического топлива. При его сгорании образуется значительно меньшее количество вредных веществ по сравнению с другими видами топлива. Однако сжигание человечеством огромного количества различных видов топлива, в том числе природного газа, за последние полвека привело к некоторому незначительному увеличению содержания углекислого газа в атмосфере, который является парниковым газом. Некоторые ученые на этом основании делают вывод об опасности возникновения парникового эффекта и как следствие - потепление климата. В связи с этим в 1997 году некоторыми странами был подписан Киотский протокол по ограничению парникового эффекта. По состоянию на 26 марта 2009 года Протокол был ратифицирован 181 страной мира (на эти страны совокупно приходится более чем 61 % общемировых выбросов).

Следующим шагом было внедрение в действие с весны 2004 года негласной альтернативной глобальной программы ускоренного преодоления последствий техноэкологического кризиса. Основой программы стало установление адекватного ценообразования на энергоносители по их топливной калорийности. Цена определяется исходя из стоимости получаемых энергий на конечном потреблении из единицы измерения энергоносителя. С августа 2004 года по август 2007 года было рекомендовано и поддерживалось регуляторами соотношение 0,10 долларов США за киловатт-час (средняя стоимость нефти - 68 долларов за баррель). С августа 2007 года была произведена ревальвация соотношения до 0,15 долларов за киловатт-час (средняя стоимость нефти - 102 доллара за баррель). Финансово-экономический кризис внёс свои коррективы, но указанное соотношение будет восстановлено регуляторами. Отсутствие управляемости на рынке газа задерживает установление адекватного ценобразования. Средняя стоимость газа при указанном соотношении - 648 долларов за 1000 мі.

Применение

Природный газ широко применяется в качестве горючего в жилых, частных и многоквартирных домах для отопления, подогрева воды и приготовления пищи; как топливо для машин (газотопливная система автомобиля), котельных,ТЭЦ и др. Сейчас он используется в химической промышленности как исходное сырьё для получения различных органических веществ, например, пластмасс. В XIX веке природный газ использовался в первых светофорах и для освещения (применялись газовые лампы).

Электроэнергетика

Электроэнергетика - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии. Электроэнергетика является наиболее важной отраслью энергетики, что объясняется такими преимуществами электроэнергии перед энергией других видов, как относительная лёгкость передачи на большие расстояния, распределения между потребителями, а также преобразования в другие виды энергии (механическую, тепловую, химическую, световую и др.). Отличительной чертой электрической энергии является практическая одновременность её генерирования и потребления, так как электрический ток распространяется по сетям со скоростью, близкой к скорости света.

Генерация электрической энергии

Генерация электроэнергии - это процесс преобразования различных видов энергии в электрическую на индустриальных объектах, называемых электрическими станциями. В настоящее время существуют следующие виды генерации:

Тепловая электроэнергетика. В данном случае в электрическую энергию преобразуется тепловая энергия сгорания органических топлив. К тепловой электроэнергетике относятся тепловые электростанции (ТЭС), которые бывают двух основных видов:

Конденсационные (КЭС, также используется старая аббревиатура ГРЭС);

Теплофикационные (теплоэлектроцентрали, ТЭЦ). Теплофикацией называется комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на одной и той же станции;

КЭС и ТЭЦ имеют схожие технологические процессы. В обоих случаях имеется котёл, в котором сжигается топливо и за счёт выделяемого тепла нагревается пар под давлением. Далее нагретый пар подаётся в паровую турбину, где его тепловая энергия преобразуется в энергию вращения. Вал турбины вращает ротор электрогенератора - таким образом энергия вращения преобразуется в электрическую энергию, которая подаётся в сеть. Принципиальным отличием ТЭЦ от КЭС является то, что часть нагретого в котле пара уходит на нужды теплоснабжения;

Ядерная энергетика. К ней относятся атомные электростанции (АЭС). На практике ядерную энергетику часто считают подвидом тепловой электроэнергетики, так как, в целом, принцип выработки электроэнергии на АЭС тот же, что и на ТЭС. Только в данном случае тепловая энергия выделяется не при сжигании топлива, а при делении атомных ядер в ядерном реакторе. Дальше схема производства электроэнергии ничем принципиально не отличается от ТЭС: пар нагревается в реакторе, поступает в паровую турбину и т. д. Из-за некоторых конструктивных особенностей АЭС нерентабельно использовать в комбинированной выработке, хотя отдельные эксперименты в этом направлении проводились;

Гидроэнергетика. К ней относятся гидроэлектростанции (ГЭС). В гидроэнергетике в электрическую энергию преобразуется кинетическая энергия течения воды. Для этого при помощи плотин на реках искусственно создаётся перепад уровней водяной поверхности (т. н. верхний и нижний бьеф). Вода под действием силы тяжести переливается из верхнего бьефа в нижний по специальным протокам, в которых расположены водяные турбины, лопасти которых раскручиваются водяным потоком. Турбина же вращает ротор электрогенератора. Особой разновидностью ГЭС являются гидроаккумулирующие станции (ГАЭС). Их нельзя считать генерирующими мощностями в чистом виде, так как они потребляют практически столько же электроэнергии, сколько вырабатывают, однако такие станции очень эффективно справляются с разгрузкой сети в пиковые часы.

В последнее время исследования показали, что мощность морских течений на много порядков превышает мощность всех рек мира. В связи с этим ведётся создание опытных морских гидроэлектростанций.

Альтернативная энергетика. К ней относятся способы генерации электроэнергии, имеющие ряд достоинств по сравнению с «традиционными», но по разным причинам не получившие достаточного распространения. Основными видами альтернативной энергетики являются:

Ветроэнергетика - использование кинетической энергии ветра для получения электроэнергии;

Гелиоэнергетика - получение электрической энергии из энергии солнечных лучей;

Общими недостатками ветро- и гелиоэнергетики являются относительная маломощность генераторов при их дороговизне. Также в обоих случаях обязательно нужны аккумулирующие мощности на ночное (для гелиоэнергетики) и безветренное (для ветроэнергетики) время;

Геотермальная энергетика - использование естественного тепла Земли для выработки электрической энергии. По сути геотермальные станции представляют собой обычные ТЭС, на которых источником тепла для нагрева пара является не котёл или ядерный реактор, а подземные источники естественного тепла. Недостатком таких станций является географическая ограниченность их применения: геотермальные станции рентабельно строить только в регионах тектонической активности, то есть, там, где естественные источники тепла наиболее доступны;

Водородная энергетика - использование водорода в качестве энергетического топлива имеет большие перспективы: водород имеет очень высокий КПД сгорания, его ресурс практически не ограничен, сжигание водорода абсолютно экологически чисто (продуктом сгорания в атмосфере кислорода является дистиллированная вода). Однако в полной мере удовлетворить потребности человечества водородная энергетика на данный момент не в состоянии из-за дороговизны производства чистого водорода и технических проблем его транспортировки в больших количествах. На самом деле, водород - всего лишь носитель энергии, и никак не снимает проблемы добычи этой энергии.

Приливная энергетика использует энергию морских приливов. Распространению этого вида электроэнергетики мешает необходимость совпадения слишком многих факторов при проектировании электростанции: необходимо не просто морское побережье, но такое побережье, на котором приливы были бы достаточно сильны и постоянны. Например, побережье Чёрного моря не годится для строительства приливных электростанций, так как перепады уровня воды на Чёрном море в прилив и отлив минимальны.

Волновая энергетика при внимательном рассмотрении может оказаться наиболее перспективной. Волны представляют собой сконцентрированную энергию того же солнечного излучения и ветра. Мощность волнения в разных местах может превышать 100 кВт на погонный метр волнового фронта. Волнение есть практически всегда, даже в штиль ("мёртвая зыбь"). На Чёрном море средняя мощность волнения примерно 15 кВт/м. Северные моря России - до 100 кВт/м. Использование волн может обеспечить энергией морские и прибрежные поселения. Волны могут приводить в движение суда. Мощность средней качки судна в несколько раз превышает мощность его силовой установки. Но пока волновые электростанции не вышли за рамки единичных опытных образцов.

Передача и распределение электрической энергии

Передача электрической энергии от электрических станций до потребителей осуществляется по электрическим сетям. Электросетевое хозяйство - естественно-монопольный сектор электроэнергетики: потребитель может выбирать, у кого покупать электроэнергию (то есть энергосбытовую компанию), энергосбытовая компания может выбирать среди оптовых поставщиков (производителей электроэнергии), однако сеть, по которой поставляется электроэнергия, как правило, одна, и потребитель технически не может выбирать электросетевую компанию. С технической точки зрения, электрическая сеть представляет собой совокупность линий электропередачи (ЛЭП) и трансформаторов, находящихся на подстанциях.

Линии электропередачи представляют собой металлический проводник, по которому проходит электрический ток. В настоящее время практически повсеместно используется переменный ток. Электроснабжение в подавляющем большинстве случаев - трёхфазное, поэтому линия электропередачи, как правило, состоит из трёх фаз, каждая из которых может включать в себя несколько проводов. Конструктивно линии электропередачи делятся на воздушные и кабельные.

Воздушные линии (ВЛ) подвешены над поверхностью земли на безопасной высоте на специальных сооружениях, называемых опорами. Как правило, провод на воздушной линии не имеет поверхностной изоляции; изоляция имеется в местах крепления к опорам. На воздушных линиях имеются системы грозозащиты. Основным достоинством воздушных линий электропередачи является их относительная дешевизна по сравнению с кабельными. Также гораздо лучше ремонтопригодность (особенно в сравнении с бесколлекторными кабельными линиями): не требуется проводить земляные работы для замены провода, ничем не затруднён визуальный контроль состояния линии. Однако, у воздушных ЛЭП имеется ряд недостатков:

широкая полоса отчуждения: в окрестности ЛЭП запрещено ставить какие-либо сооружения и сажать деревья; при прохождении линии через лес, деревья по всей ширине полосы отчуждения вырубаются;

незащищённость от внешнего воздействия, например, падения деревьев на линию и воровства проводов; несмотря на устройства грозозащиты, воздушные линии также страдают от ударов молнии. По причине уязвимости, на одной воздушной линии часто оборудуют две цепи: основную и резервную;

эстетическая непривлекательность; это одна из причин практически повсеместного перехода на кабельный способ электропередачи в городской черте.

Кабельные линии (КЛ) проводятся под землёй. Электрические кабели имеют различную конструкцию, однако можно выявить общие элементы. Сердцевиной кабеля являются три токопроводящие жилы (по числу фаз). Кабели имеют как внешнюю, так и междужильную изоляцию. Обычно в качестве изолятора выступает трансформаторное масло в жидком виде, или промасленная бумага. Токопроводящая сердцевина кабеля, как правило, защищается стальной бронёй. С внешней стороны кабель покрывается битумом. Бывают коллекторные и бесколлекторные кабельные линии. В первом случае кабель прокладывается в подземных бетонных каналах - коллекторах. Через определённые промежутки на линии оборудуются выходы на поверхность в виде люков - для удобства проникновения ремонтных бригад в коллектор. Бесколлекторные кабельные линии прокладываются непосредственно в грунте. Бесколлекторные линии существенно дешевле коллекторных при строительстве, однако их эксплуатация более затратна в связи с недоступностью кабеля. Главным достоинством кабельных линий электропередачи (по сравнению с воздушными) является отсутствие широкой полосы отчуждения. При условии достаточно глубокого заложения, различные сооружения (в том числе жилые) могут строиться непосредственно над коллекторной линией. В случае бесколлекторного заложения строительство возможно в непосредственной близости от линии. Кабельные линии не портят своим видом городской пейзаж, они гораздо лучше воздушных защищены от внешнего воздействия. К недостаткам кабельных линий электропередачи можно отнести высокую стоимость строительства и последующей эксплуатации: даже в случае бесколлекторной укладки сметная стоимость погонного метра кабельной линии в разы выше, чем стоимость воздушной линии того же класса напряжения. Кабельные линии менее доступны для визуального наблюдения их состояния (а в случае бесколлекторной укладки - вообще недоступны), что также является существенным эксплуатационным недостатком.

Потребление электрической энергии

По данным Управления по энергетической информации США (EIA - U.S. Energy Information Administration) в 2008 году мировое потребление электроэнергии составило около 17,4 трлн кВт*ч.

Виды деятельности в электроэнергетике:

Оперативно-диспетчерское управление

Система оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике включает в себя комплекс мер по централизованному управлению технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей в пределах Единой энергетической системы России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, осуществляемому субъектами оперативно-диспетчерского управления, уполномоченными на осуществление указанных мер в порядке, установленном Федеральным законом «Об электроэнергетике». Оперативное управление в электроэнергетике называют диспетчерским, потому что оно осуществляется специализированными диспетчерскими службами. Диспетчерское управление производится централизованно и непрерывно в течение суток под руководством оперативных руководителей энергосистемы - диспетчеров.

Энергосбыт

Энергосбыт - деятельность по продаже электрической и тепловой энергии потребителям (в значении «сбыт (продажа) энергии»). Термином «энергосбыт» также обозначают энергосбытовые организации, осуществляющие в качестве основного вида деятельности продажу произведённой или приобретённой электрической энергии.

Включает следующие основные составляющие:

энерготрейдинг - покупка энергии на оптовом рынке и у производителей розничного рынка (при работе в качестве отдельной компании);

заключение договора на передачу электроэнергии и организацию взаимодействия с сетевыми компаниями (при работе в качестве отдельной компании);

работа на розничном рынке - заключение договоров энергоснабжения с потребителями, съём показаний приборов учёта (иногда эта работа выполняется сетевыми компаниями), расчёт полезного отпуска и начисление сумм за плановое и фактическое потребление для потребителей, выписку и выставление счетов потребителям (биллинг), сбор и приём платежей, меры по взысканию задолженности потребителей-должников и неплательщиков.

товарищество нефтяной промышленность энергия

3. Оценка экономической эффективности ввода в эксплуатацию нефтепровода

Аннотация

Транспортировка нефти от месторождения НГДУ до УПН осуществлялась в базовом варианте железной дорогой. При этом ежегодно терялось 330 тонн нефти. Кроме того, плата за услуги железной дороги ежегодно составляла 3.6 млн. руб.

С целью сокращения этих потерь нефти был построен и введен в эксплуатацию нефтепровод протяженностью 11 км. Это позволило полностью сократить потери нефти при транспортировке железной дорогой и отказаться от ее услуг. Кроме того, ввод в эксплуатацию нефтепровода позволит реализовать лишние основные средства, находящиеся на балансе предприятия, так как подготовка нефти будет осуществляться непосредственно на промысле.

Цена реализации основных средств на УПН на 15% превышает остаточную стоимость этих основных фондов.

Таблица 1 - Исходные данные

Показатели

Обозн.

Значения

1

Объём ранее теряемой нефти, т

Qh

330

2

Цена 1т нефти без НДС и акциза, руб.

Цн

7800

3

Себестоимость 1т нефти, руб.

С

3850

4

Остаточная стоимость реализованных ОФ, тыс. руб.

ОФ0

в первый год

11000

во второй год

8000

5

Капитальные вложения в строительство нефтепровода, тыс.руб

К

5000

6

Норма амортизационных отчислений, %

НА

1,4

7

Норматив отчислений в ремонтный фонд, %

НРФ

4,0

8

Количество рабочих, обслуживающих трубопровод, чел.

Ч

2

IV разряда

1

VI разряда

1

9

Часовая тарифная ставка рабочего I разряда, руб.

С1

41,5

10

Тарифный коэффициент

Т

IV разряда

1,73

VI разряда

2,0

11

Районный коэффициент, %

КР

30

12

Северные надбавки, %

Ксн

50

13

Коэффициент премии, %

Кпр

50

14

Эффективный фонд рабочего времени, час

Фэф

1632

15

Установленная мощность электродвигателя, кВт

М

55

16

Коэффициент экстенсивного использования электродвигателя

Кэ

0,92

17

Коэффициент спроса

Кс

0,35

18

КПД токоприемников для электродвигателя

Кпд

0,95

19

Цена 1 кВт-ч электроэнергии, руб.

Ц

1,727

20

Плата за 1 кВт заявленного максимума нагрузки, руб.

С

737,9

21

Экономия за счет отказа от услуг железной дороги,тыс. руб.

Эж.д

3600

22

Норматив приведения разновременных затрат и результатов к расчетному году, доли единицы

Е

0,10

23

Страховые взносы, %

СВ

30

24

Ставка налога на прибыль, %

Спр

20

25

Ставка налога на имущество, %

Сим

2,2

Расчет эффективности ввода в эксплуатацию нефтепровода

Первый год расчета

Приток денежных средств от ввода в эксплуатацию нефтепровода в 1-ом году равен выручке от реализации ранее теряемой нефти

: .

Выручка от реализации ранее теряемой при транспортировке нефти определяется по формуле:

,

где - цена 1 тонны нефти, руб,

- объем ранее теряемой нефти, т.

Отток денежных средств, или эксплуатационные затраты, связанные с вводом в эксплуатацию нефтепровода, включают следующие элементы затрат:

1) Электроэнергия:

Стоимость силовой энергии, израсходованной за год, определяется по формуле:

,

где М - установленная мощность электродвигателя, кВт,

- календарный годовой фонд времени, час,

Кэ - коэффициент экстенсивного использования электродвигателя

Кп - КПД токоприемников для электродвигателя

Ц - цена 1 кВт-ч электроэнергии, руб.

С - плата за 1 кВт заявленного максимума нагрузки, руб.

2) Затраты на оплату труда рабочих, обслуживающих нефтепровод

Заработная плата определяется по формуле:

ЗП1=(Зт+Зпр)*(1+Кр+Ксн),

где Зт - тарифный фонд заработной платы, руб.

Зпр - размер премии, руб.

Кр - районный коэффициент, доли ед.

Ксн - северные надбавки, %

Тарифный фонд заработной платы определяется по формуле:

Зт=С1*Тi*Фэф,

где С1 - часовая тарифная ставка рабочего I разряда, руб.,

Тi - тарифный коэффициент рабочего i-того разряда,

Фэф - эффективный фонд рабочего времени, час

Размер премии определяется по формуле:

Зпр= Кпр*Зт,

где Зпр - коэффициент премии, %,

3) Страховые взносы определяются по формуле:

Зсв=Нсв*ЗПt, где Нсв - норматив страховых взносов, %,

4) Амортизация.

Амортизационные отчисления за год определяются по формуле

А1=*На/100%,

где - первоначальная стоимость нефтепровода, руб;

На - норма амортизации, %,

5) Ремонтный фонд.

Отчисления в ремонтный фонд определяются по формуле:

Рфt=*Нрф/100,

где Нрф - норматив отчислений в ремонтный фонд, %,

6) Прочие затраты определяются в размере 10 % процентов от суммы вышеперечисленных затрат (п. 1 - п. 5) и равны

Эксплуатационные затраты в 1-ом году, связанные с вводом в эксплуатацию нефтепровода:

31 = 3э1+ЗП1+3с.в1. + А1+РФ1+3пр.1

Валовая прибыль в 1-ом году определяется как разница между суммой выручки от продажи нефти и её себестоимостью:

где - валовая прибыль в 1- ом году, руб; - выручка от продажи ранее теряемой нефти, руб;- себестоимость 1 т нефти, руб;- эксплуатационные затраты в 1-ом году.руб,

Валовая прибыль, уменьшенная на сумму коммерческих и управленческих расходов, составляет прибыль от продаж: ПП1 = ВП1 - КР1 - УР1,

где ПП1 - прибыль от продаж в 1-ом году, руб;

КР1 - коммерческие расходы в 1-ом году, руб;

УР1 - управленческие расходы в 1-ом году, руб.

Прибыль до налогообложения, или бухгалтерская прибыль, определяется ра основе прибыли от продаж с учетом операционных доходов (расходов):

БПt = ППt+ОДt, где| БПt - бухгалтерская прибыль в t-ом году, руб;

ОДt - операционные доходы (расходы), руб.

Операционные доходы включают доходы от реализации лишних основных средств и выражаются следующим образом:

, ,

где ОФo1 - остаточная стоимость реализованных в 1-ом году основных средств, руб.

К операционным расходам относится сумма налогов и сборов, относимых на финансовые результаты деятельности организаций. В данном случае это налог на имущество, который определяется по формуле:

Ним=ОД1'' = Сим*ОФн,

,

где ОФн - стоимость нефтепровода, руб; Сим - ставка налога на имущество, %.

Следовательно, бухгалтерская прибыль будет равна:

В рассматриваемом примере бухгалтерская прибыль равна налогооблагаемой прибыли, так как в исходной информации отсутствуют постоянные разницы (ПР), временные вычитаемые разницы (ВВР) и временные налогооблагаемые разницы (ВНР), то есть:

НОП = БП+ПР + ВВР-ВНР НОП = БП,

Текущий налог на прибыль может быть рассчитан на основе так называемого условного налога на прибыль:

ТНП=УНП=Спр*НОП, ,

где Cпр - ставка налога на прибыль, %.

Чистая прибыль определяется путем вычитания из бухгалтерской прибыли условного налога на прибьшь по формуле:

ЧП1=БП1 - УНП1,

Кроме того, к сумме чистой прибыли добавляется условная экономия средств за счет отказа от услуг железной дороги (Эж.д.) и экономия за счет налога на имущество, реализованного как излишнее (Эим). Отсюда:

ЧП1' = ЧП1 + Эж.д + Эим,

Чистый доход в 1 - ом году рассчитывается по формуле:

Ф1= ЧП1' + A1 -К1 ,

где ЧП 1' - прирост прибыли, остающейся в распоряжении организации, в 1-ом году, руб;

A1 - амортизационные отчисления в 1-ом году, руб;

К1 - капитальные вложения, руб.

Чистый дисконтированный доход по годам расчетного периода определяется умножением чистого дохода, полученного в t-ом году, на соответствующий коэффициент приведения бt.,:

. В 1-ом году

Чистый дисконтированный доход (интегральный эффект) представляет собой сумму дисконтированных потоков чистого дохода по годам.

Чистый дисконтированный доход при оценке коммерческой эффективности рассчитывается по формуле:

. В 1-ом году

.

Индекс доходности (прибыльности) Iq представляет отношение чистого дисконтированного дохода к приведенным капитальным вложениям, увеличенное на единицу:

.

В 1-й год расчета

Если ЧДД положителен, индекс доходности больше единицы (Iд > 1),то проект эффективен. В 1-ом году Iд < 1, проект не окупается.

Второй год расчета

Приток денежных средств от ввода в эксплуатацию нефтепровода во 2-ом году равен выручке от реализации ранее теряемой нефти

: .

Выручка от реализации ранее теряемой при транспортировке нефти

Отток денежных средств, или эксплуатационные затраты, связанные с вводом в эксплуатацию нефтепровода, включают следующие элементы затрат:

1) Электроэнергия:

Стоимость силовой энергии, израсходованной за год

2) Затраты на оплату труда рабочих, обслуживающих нефтепровод

Тарифный фонд заработной платы:

Размер премии:

Заработная плата:

3) Страховые взносы:

4) Амортизация

Амортизационные отчисления за год:

5) Ремонтный фонд

Отчисления в ремонтный фонд

6) Прочие затраты

Эксплуатационные затраты во 2-ом году, связанные с вводом в эксплуатацию нефтепровода:

Валовая прибыль в 2-ом году, как разница между суммой выручки от продажи нефти и её себестоимостью

Прибыль от продаж:

Операционные доходы включают доходы от реализации лишних основных средств

Операционные расходы - это налог на имущество

Бухгалтерская прибыль будет равна:

В рассматриваемом примере бухгалтерская прибыль равна налогооблагаемой прибыли, так как в исходной информации отсутствуют постоянные разницы (ПР), временные вычитаемые разницы (ВВР) и временные налогооблагаемые разницы (ВНР), то есть:

НОП = БП+ПР + ВВР-ВНР НОП = БП,

Текущий налог на прибыль на основе так называемого условного налога на прибыль:

Чистая прибыль:

Чистая прибыль с учетом условной экономии средств за счет отказа от услуг железной дороги (Эж.д.) и экономии за счет налога на имущество, реализованного как излишнее (Эим):

Чистый доход во 2-ом году

,

Коэффициент приведения во 2-ом году:

Чистый дисконтированный доход (интегральный эффект) представляет собой сумму дисконтированных потоков чистого дохода по годам.

Чистый дисконтированный доход во 2-ом году

.

Индекс доходности (прибыльности) во 2-й год расчета

Во 2-ом году Iд < 1, проект во 2-м году не окупается.

Третий год расчета

Приток денежных средств от ввода в эксплуатацию нефтепровода в 3-ом году равен выручке от реализации ранее теряемой нефти

: .

Выручка от реализации ранее теряемой при транспортировке нефти

Отток денежных средств, или эксплуатационные затраты, связанные с вводом в эксплуатацию нефтепровода, включают следующие элементы затрат:

1) Электроэнергия:

Стоимость силовой энергии, израсходованной за год

2) Затраты на оплату труда рабочих, обслуживающих нефтепровод

Тарифный фонд заработной платы:

Размер премии:

Заработная плата:

3) Страховые взносы:

4) Амортизация

Амортизационные отчисления за год:

5) Ремонтный фонд

Отчисления в ремонтный фонд

6) Прочие затраты

Эксплуатационные затраты в 3-ом году, связанные с вводом в эксплуатацию нефтепровода:

Валовая прибыль в 2-ом году, как разница между суммой выручки от продажи нефти и её себестоимостью

Прибыль от продаж:

Операционные расходы - это налог на имущество

Бухгалтерская прибыль будет равна:

В рассматриваемом примере бухгалтерская прибыль равна налогооблагаемой прибыли, так как в исходной информации отсутствуют постоянные разницы (ПР), временные вычитаемые разницы (ВВР) и временные налогооблагаемые разницы (ВНР), то есть:

НОП = БП+ПР + ВВР-ВНР НОП = БП,

Текущий налог на прибыль на основе так называемого условного налога на прибыль:

Чистая прибыль:

Чистая прибыль с учетом условной экономии средств за счет отказа от услуг железной дороги (Эж.д.) и экономии за счет налога на имущество, реализованного как излишнее (Эим):

Чистый доход в 3-ом году ,

Коэффициент приведения в 3-ом году:

Чистый дисконтированный доход (интегральный эффект) представляет собой сумму дисконтированных потоков чистого дохода по годам.

Чистый дисконтированный доход в 3-ом году

.

Индекс доходности (прибыльности) в 3-й год расчета

В 3-ом году Iд > 1, проект во 3-м году окупается.

Срок окупаемости капитальных вложений показывает число лет, в течение которых капитальные вложения окупаются за счет ежегодно получаемых доходов.

Срок окупаемости представляет собой порядковый год, в котором чистый дисконтированный доход равен нулю.

Доходы от осуществления проекта и первоначальные вложения рассчитываются с дисконтированием и без него. Соответственно, получится два различных срока окупаемости.

Срок окупаемости без учета дисконтирования:

Срок окупаемости с использованием дисконтирования определяется на основе решения уравнения:

.

Срок окупаемости без учета дисконтирования:

Срок окупаемости с использованием дисконтирования

Таблица 2 - Расчет прироста чистой прибыли в результате ввода в эксплуатацию

Показатели

Годы

1

2

3

1

Прирост выручки, тыс.руб

2574,000

2574,000

2574,000

2

Эксплуатационные затраты, тыс.руб.

2118,332

2118,332

2118,332

в т.ч. амортизация, тыс.руб

70,0

70,0

70,0

3

Прибыль от продаж, тыс.руб

-814,832

-814,832

-814,832

4

Бухгалтерская прибыль, НОП, тыс.руб

725,168

275,168

-924,832

5

Текущий налог на прибыль 20 %, тыс.руб

145,034

55,034

-184,966

6

Чистая прибыль, тыс.руб.

580,134

220,134

-739,866

7

Чистая прибыль с учетом условной экономии, тыс.руб

4422,134

3996,134

2860,134

Таблица 3 - Оценка коммерческой эффективности ввода в эксплуатацию нефтепровода

Показатели

Обозн

Годы

Результат

0

1

2

3

1

Чистая прибыль, тыс.руб.

ЧП

-5000,00

5000

2

Амортизационные отчисления, тыс.руб

Аt

-

70,0

70,0

70,0

210,0

3

Капитальные вложения, тыс.руб.

К

5000,00

0

0

0

5000,00

4

Чистый доход, тыс.руб.

Фt

-5000,00

-507,866

4066,134

2930,134

1488,402

5

Коэффициент приведения (ставка дисконта 0,13)

бt

1

0,909

0,826

0,751

-

6

Дисконтированный чистый доход по годам, тыс.руб.

ЧДД

-5000,00

-461,650

3358,627

2200,531

97,508

7

Накопительный чистый дисконтированный доход, тыс.руб.

-5000,00

-5461,650

-2103,023

97,507

-

8

Дисконтированные капитальные вложения, тыс.руб.

КО

5000,00

-

-

-

5000,00

9

Индекс доходности

-

-0,092

0,579

1,020

1,020

10

Срок окупаемости

-

-

-

1,61

1,75

11

Срок окупаемости с учетом дисконтирования

-

-

-

3,75

3,75

Библиография

1. Гражданский кодекс РФ, ч. 2 -М.: ТОО «Транспорт», 2003.

2. Трудовой Кодекс Российской Федерации, 2002.

3. Организация, планирование и управление предприятиями транспорта и хранения нефти и газа / А.Д. Бренц и др. - М.: Недра, 1980. - 360 с.

4. Организация, планирование и управление производством в магистральном трубопроводном транспорте: Учеб. пособие / Р.В. Сычева, Д.А. Алексеев. - Ухта: УГТУ, 2005. -112с.

5. Сычева Р.В. Ценообразование строит...


Подобные документы

  • Рыночные реформы отрасли топливно-энергетического комплекса России. Государственный концерн "Газпром" как крупнейший производитель газа. Итоги деятельности и перспективы развития газовой промышленности России. Эффективность экспорта газа в Европу.

    реферат [57,0 K], добавлен 26.02.2009

  • Анализ организационно-правовых форм предприятий России. Производственная и организационная структура управления ОАО "Метафракс". Метрологическое обеспечение производства метанола. Автоматизация системы управления технологическими процессами предприятия.

    отчет по практике [684,2 K], добавлен 18.04.2015

  • Сущность бизнеса и предпринимательства. Отличия бизнеса и предпринимательства. Формы предпринимательства: частная, коллективная и государственная. Поиск новых идей и их реализация. Самостоятельность и независимость хозяйствующих субъектов.

    реферат [16,3 K], добавлен 15.01.2003

  • Прогноз структуры топливно-энергетического комплекса России. Основное назначение мазутного хозяйства. Физико-химическая характеристика мазута. Оборудование хозяйства: хранение мазута, мазутопроводы, арматура, мазутонасосная станция, подогреватели.

    реферат [1,4 M], добавлен 20.01.2012

  • Технологический расчет нефтепровода и выбор насосно-силового оборудования. Определение длины лупинга и расстановка нефтеперекачивающей станции по трассе нефтепровода. Расчет режима работы нефтепровода при увеличении производительности удвоением станций.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 14.05.2021

  • Выбор режимов эксплуатации магистрального нефтепровода. Регулирование режимов работы нефтепровода. Описание центробежного насоса со сменными роторами. Увеличение пропускной способности нефтепровода. Перераспределение грузопотоков транспортируемой нефти.

    отчет по практике [551,4 K], добавлен 13.04.2015

  • Определение расчетных свойств нефти. Вычисление параметров насосно-силового оборудования. Влияние рельефа на режимы перекачки. Расчет и выбор оптимальных режимов работы магистрального нефтепровода с учетом удельных затрат энергии на перекачку нефти.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 21.02.2014

  • Структура управления ОАО "Сибнефтепровод". Ведущие виды деятельности компании. Основные объекты и сооружения магистрального нефтепровода. Техническое обслуживание линейной части МН. Наладка оборудования линейной части магистрального нефтепровода.

    отчет по практике [2,9 M], добавлен 19.03.2015

  • Изготовление форм плоской офсетной печати, высокой печати на основе фотополимерных композиций. Разновидности форм глубокой печати. Изготовление форм для специальных видов печати. Влияние способов изготовления на требования к обработке информации.

    реферат [1,8 M], добавлен 09.02.2009

  • Классификация нефтепроводов, принципы перекачки, виды труб. Технологический расчет магистрального нефтепровода. Определение толщины стенки, расчет на прочность, устойчивость. Перевальная точка, длина нефтепровода. Определение числа перекачивающих станций.

    курсовая работа [618,9 K], добавлен 12.03.2015

  • Переход нефтепровода диаметром 325 мм через автомобильную дорогу III категории открытым способом с защитным кожухом диаметра 530 мм. Климатическая характеристика объекта строительства. Подготовительные и основные работы по строительству нефтепровода.

    дипломная работа [322,5 K], добавлен 19.04.2016

  • Зарождение и основные этапы развития нефтеперерабатывающей отрасли в России, самые большие месторождения и их разработка. Первые заводы государства и их промышленная деятельность. Начальный рост нефтяной промышленности и основные причины ее упадка.

    контрольная работа [27,8 K], добавлен 05.04.2017

  • Технология изготовления офсетных печатных форм. Технология Computer-to-Plate. Формные пластины для данной технологии. Основные способы изготовления печатных форм. Сущность косвенного и комбинированного способов изготовления трафаретных печатных форм.

    курсовая работа [2,9 M], добавлен 24.01.2015

  • Исходные данные для технологического расчета нефтепровода. Механические характеристики трубных сталей. Технологический расчет нефтепровода. Характеристика трубопровода без лупинга и насосных станций. Расстановка насосных станций на профиле трассы.

    курсовая работа [859,1 K], добавлен 04.03.2014

  • Особенности формирования системы магистральных нефтепроводов на территории бывшего СССР. Анализ трассы проектируемого нефтепровода "Пурпе-Самотлор", оценка его годовой производительности. Принципы расстановки перекачивающих станций по трассе нефтепровода.

    курсовая работа [934,0 K], добавлен 26.12.2010

  • Определение оптимальных параметров магистрального нефтепровода, определение диаметра и толщины стенки трубопровода, выбор насосного оборудования. Расчет на прочность и устойчивость, выбор рациональных режимов эксплуатации магистрального нефтепровода.

    курсовая работа [129,7 K], добавлен 26.06.2010

  • Основы формирования печатающих элементов. Цифровые технологии изготовления форм глубокой печати для производства упаковок. Расчет объема работ по изготовлению тиражных форм. Особенности технологии лазерного гравирования. Типы ячеек и способы их получения.

    курсовая работа [4,8 M], добавлен 19.06.2013

  • Технологические процессы в промышленности, связанные с затратой или выделением энергии, ее взаимными превращениями из одного вида в другой. Роль энергии в технологических процессах и ее рациональное использование. Применение нефти для получения топлива.

    контрольная работа [26,4 K], добавлен 20.09.2011

  • Анализ современного состояния нефтепроводного транспорта России. Общая характеристика трассы нефтепровода "Куйбышев-Лисичанск". Проведение комплексной диагностики линейной части магистрального нефтепровода. Принципиальные схемы электрических дренажей.

    дипломная работа [2,3 M], добавлен 23.01.2012

  • Анализ технических характеристик и эксплуатационных характеристик изделия (упаковки для косметической продукции). Проектирование комплексного технологического процесса изготовления печатных форм трафаретной печати. Изготовление печатных форм для упаковки.

    курсовая работа [765,6 K], добавлен 02.04.2014

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.