Неунылова / УМК лекции / 4 семестр / тема 1
.docТема 1: Роль и значение курса «Организация производства на предприятиях энергетики»
Организация производства изучает:
- теоретические и методические вопросы организации производства на предприятиях;
- условия и факторы рационального согласования действий работников предприятий при использовании предметов и орудий труда в производственном процессе на основе применения знаний в области техники, экономики и социологии аналитических приемов и передового опыта, направленных на достижение поставленных целей по выпуску определенных продуктов труда соответствующего качества и количества.
Объектами организации производства на предприятии являются производственные системы различных уровней, в которых входят люди и подчиненные им средства труда. Организация производства призвана обеспечить:
- во-первых, формирование наиболее рационального состава работников и средства труда производственной системы для выпуска необходимой обществу продукции требуемого качества (конкурентоспособной) в установленные сроки и в заданном объеме;
- во-вторых, установление наиболее рациональных взаимосвязей между всеми элементами производственной системы;
- в-третьих, непрерывное развитие производственной системы в направлении повышения её эффективности и наибольшего соответствия изменяющимся условиям ее взаимодействия со своей внешней средой.
Организация производства охватывает все составляющие производственной системы и все аспекты ее производственно-хозяйственной деятельности. Поэтому в качестве важнейших составных частей она включает организацию:
- труда работников предприятия как процесс установления и совершенствования способов выполнения и условий протекания процессов труда;
- производственных процессов во времени и пространстве как процесс функционального, пространственного и временного сочетания связи вещественных и личных факторов производства;
- поточных методов производства как процесс предметного сочетания рабочих мест на участке, объединяющий различные группы оборудования для законченного цикла обработки деталей или сборки изделий;
- автоматического и автоматизированного производства как процесс комплексной механизации и автоматизации не только технологических операций, но и вспомогательных приемов работы (установочных, контрольных, обслуживающих, транспортных, командных, т.е. управляющих);
- вспомогательных цехов и обслуживающих хозяйств предприятия по всем функциям, выходящим за пределы их основной специализации;
- технического контроля качества продукции как процесс установления качества, выпускаемой продукции на предприятии, обеспечения конкурентоспособности изделий и экономии общественного труда;
- технического нормирования труда как процесс установления меры затрат на изготовление единицы продукции или выполнение заданного объема работы за определенный период времени;
- организацию и планирование создания и освоения новой техники и новой технологии как процесс создания новой и улучшения действующей техники и технологии с учетом технических, организационных, экономических и социальных мероприятий;
- управления как процесс создания и совершенствования систем управления и способов их функционирования.
Главной целью данной дисциплины является создание условий, при которых обеспечивается успешное выполнение плановых заданий каждым производственным подразделением предприятия и предприятием в целом по всем показателям и с высокой эффективностью производства.
Поставленная цель достигается путем повседневного решения множества частных задач, направленных на изыскание и использование возможностей:
- повышения эффективности производства, его интенсификация на основе НТП и наиболее полного использования резервов производства;
- увеличение производительности труда и объема выпуска продукции на основе НТП, повышение организации труда, применение прогрессивных систем оплаты труда, подъема общеобразовательного уровня работников, повышения качества продукции и дисциплины труда;
- повышения эффективности использования ОПФ и ОС предприятия на основе равномерной загрузки оборудования, рациональной организации эксплуатации и ремонта оборудования, обслуживания рабочих мест;
- организации работы предприятия с минимальными запасами материалов, полуфабрикатов, топлива, остатков готовой продукции на складах; повышения квалификации и культурно-технического уровня кадров и улучшения условий труда и быта на основе систематической подготовки кадров, оздоровления условий труда и социально-психологического климата, механизации и автоматизации трудоемких и тяжелых работ, улучшения бытового обслуживания, экономического стимулирования;
- создание личной заинтересованности каждого работника в хозяйском использовании материальных ценностей предприятия.
Кроме того, важной задачей курса организации производства является изучение принципов, методов, форм организации производства и управления им.
Предметом курса организации производства является изучение на основе достижений науки, техники и передового опыта количественных и качественных зависимостей в производстве продукции, определяющих оптимальное сочетание трудовых и вещественных элементов совокупного производственного процесса и путей его бесперебойного и ритмичного протекания в условиях конкретного предприятия исходя из поставленных перед ними целей и задач.
Оптимальные количественные и качественные зависимости производственных процессов, параметры и показатели производства продукции являются исходной базой для разработки планов работы предприятий и их подразделений. Поэтому вопросы организации производства рассматриваются в непосредственной связи с внутризаводским планированием, а решения, зафиксированные в плановых заданиях, проводятся в жизнь с помощью управления.
Содержанием курса является изучение основных сторон производственной деятельности предприятия, то есть труда, орудий труда, предметов труда, продукта труда, в частности:
- условий и факторов наиболее эффективной организации производственных процессов во времени и в пространстве, включая проблемы рационального построения производственных структур и планировок заводов, цехов и участков;
- вопросов рациональной организации трудовых процессов, в том числе техническое нормирование, организация заработной платы и управление производственными процессами;
- путей наиболее эффективной реализации достижений в области создания и освоения новой техники и новых технологий, то есть конструкторских и технологических решений, включая стандартизацию, нормализацию и типизацию;
- способов перемещения предметов труда в производственном процессе, то есть организацию внутрицехового и межцехового транспорта;
- проблем повышения эффективности капитальных вложений на предприятии, замены старой техники новой и внедрение автоматизированных систем управления;
- проблем повышения качества выпускаемой продукции и ее конкурентоспособности, включая разработку систем управления качеством продукции;
- основных направлений снижения издержек производства и роста прибыльности предприятия.
Содержание и круг вопросов, изучаемых в данном курсе взаимосвязаны со смежными экономическими и техническими дисциплинами и поэтому данный курс занимает промежуточное положение между ними.
Исходной базой, на которой строится изучение закономерностей развития производства, распределения, обмена и потребления материальных благ (система производственных отношений) служит основы экономической теории.
Изучить закономерности развития отрасли и предприятий данной отрасли, раскрыть действие экономических законов, определить пути и тенденции развития производства позволяет экономика предприятия, отрасли.
Другие экономические дисциплины способствуют лучшему усвоению курса, это внутризаводское планирование, НОТ и техническое нормирование, статистика, программирование, маркетинг, менеджмент, бухгалтерский учет и отчетность, финансы и кредит, АХД и другие, на основе которых разрабатываются мероприятия по улучшению организации производства и повышения его эффективности.
Технические дисциплины изучают закономерности развития и совершенствования свойств и конструкций предметов труда, орудий и продуктов труда и способов их изготовления, то есть сырья, материалов, готовой продукции и производственного оборудования. Они непосредственно не связаны с организацией конкретного производства, то есть с объемом производства, размерами завода, его планировкой и другими чисто организационными мероприятиями, но служат основой для инженерных вопросов организации производства.
Разработка вопросов организации производства нередко требует выполнения математических анализов и расчетов, на основе которых выбираются наилучшие варианты решений в условиях данного предприятия, цеха или участка. Поэтому с помощью математических методов можно рассчитывать оптимальные количественные и качественные параметры производства.
Задача курса – эффективное использование достижений всей совокупности конкретных экономических наук и технических дисциплин в организации и управления им.
Электроэнергетика, рассматриваемая как производственно-технологический комплекс, включает установки для генерирования, преобразования, передачи и распределения электрической и тепловой энергии (в виде пара и горячей воды). Это электростанции и котельные различных типов, электрические и тепловые сети, а также предприятия и организации в составе отрасли, осуществляющие разные виды услуг: проектирование, строительно-монтажные и пусконаладочные работы, ремонтное обслуживание.
Электрическая и тепловая энергия - это энергоносители, обеспечивающие потребителей конечной энергией в разных формах: механической, световой, тепловой, химической и др.
Электроэнергия - самый прогрессивный и уникальный энергоноситель. Ее свойства таковы, что она способна трансформироваться практически в любой вид конечной энергии, в то время как топливо, непосредственно используемое в потребительских установках, пар и горячая вода - только в механическую энергию и тепло разного потенциала. Применение электроэнергии в производстве позволяет интенсифицировать технологические процессы (увеличивать скорость их протекания), обеспечивает их полную автоматизацию и высокую точность регулирования, что ведет к росту производительности труда, сокращению расхода материальных ресурсов и повышению качества продукции. При этом некоторые прогрессивные процессы, в металлургии и химии, вообще не допускают использования каких-либо других энергоносителей. Кроме того, на стадии потребления электроэнергия - самый экологически чистый энергоноситель.
Электроэнергию можно передавать на большие расстояния, что позволяет обслуживать широкий круг потребителей, включая регионы, не обеспеченные достаточными ресурсами органического топлива.
На уровне народного хозяйства страны экономические и социальные преимущества электроэнергии наглядно проявляются в тесной корреляционной связи между такими показателями, как производство валового национального (внутреннего) продукта в расчете на душу населения и электропотребление на одного жителя. Статистические данные по разным странам мира показывают, что в общем случае там, где выше душевое потребление или производство электроэнергии, наблюдается и более высокий уровень экономического развития
Электроэнергия производится на электростанциях разных типов: тепловых (ТЭС), гидравлических (ГЭС), атомных (АЭС), а также установках, использующих так называемые нетрадиционные возобновляемые источники энергии (НВИЭ). Среди НВИЭ наибольшее распространение в мире получили солнечные, ветровые, геотермальные электростанции, установки, работающие на биомассе и твердых бытовых отходах.
Основным типом электростанций являются тепловые, на которых используется органическое топливо: уголь, газ, мазут. В России на долю ТЭС приходится примерно 66 % всех генерирующих мощностей, ГЭС - около 22%, АЭС - около 12%. Вклад электростанций, оборудованных установками НВИЭ, крайне незначителен. Структура топливопотребления ТЭС: уголь - 27%, газ - 61 %, мазут -10 %, прочие виды топлива - 2 %.
Тепловая энергия в виде пара и горячей воды широко применяется в различных отраслях народного хозяйства для технологических нужд, отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Причем электроэнергия и теплоэнергия - взаимозаменяемые и конкурирующие энергоносители. Особенно это касается силовых и среднетемпературных процессов, где в качестве энергоносителя может использоваться как пар различных параметров, так и электричество. При благоприятных экономических предпосылках электроэнергия может заменять горячую воду в низкотемпературных процессах, обеспечивая более качественное регулирование параметров и потребительский комфорт.
Тепловая энергия вырабатывается на ТЭЦ (совместно с электрической), а также в котельных, оснащенных паровыми и водогрейными теплогенераторами. В России в состав региональных энергокомпаний входят только крупные районные котельные, осуществляющие централизованное теплоснабжение. В отличие от электроэнергии радиус теплоснабжения существенно ограничен: для пара до 1,5 - 2 км, для горячей воды, как правило, до 20 - 30 км.
Основная общественная функция электроэнергетики как базовой инфраструктурной отрасли народного хозяйства заключается в предоставлении комплекса услуг по энергоснабжению потребителям электрической и тепловой энергии.
Этот комплекс включает:
• обеспечение текущего спроса на энергию;
• готовность к покрытию перспективного спроса;
• сопутствующие услуги по повышению эффективности использования энергии (технологические, аудиторские, консалтинговые и др.).
Обеспечение текущего постоянного спроса осуществляется в пределах наличных мощностей по генерированию и передаче энергии, которыми располагают энергосистемы. В связи с совпадением во времени производства и потребления энергии это практически означает работу энергосистемы в строгом соответствии с суточными графиками нагрузок потребителей данного региона. Кроме того, покрытие текущего спроса предполагает выполнение ряда технических, экономических и социальных условий:
• поддержание надежности энергоснабжения и качественных параметров энергии на нормативном уровне;
• поставки энергии по приемлемым для всех потребителей тарифам;
• соблюдение нормативных требований по охране окружающей среды.
Нарушение этих условий свидетельствует о том, что в части удовлетворения спроса функция электроэнергетики в полном объеме не реализуется.
Готовность к покрытию перспективного спроса предполагает развитие энергосистем путем ввода новых мощностей электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей. При этом надо иметь в виду, что сроки сооружения крупных объектов электроэнергетики, как правило, превосходят сроки ввода предприятий-потребителей. Поэтому необходимо строго следовать принципу опережающего развития электроэнергетики и располагать резервами генерирующих мощностей для компенсации незапланированных изменений спроса.
Услуги, оказываемые потребителям в области энергоэффективности, представляют собой новый и весьма перспективный вид деятельности для российских энергокомпаний. Его можно рассматривать как определенный метод «управления спросом на энергию», основанный на тесном взаимодействии и балансе экономических интересов производителей и потребителей. В результате повышения эффективности использования энергии своими потребителями энергокомпания получает возможность обслуживать новых клиентов за счет сэкономленной энергии при относительно меньших затратах на дополнительные мощности. При таком подходе гораздо проще решаются проблемы неопределенности будущего спроса на энергию и высокой инвестиционной инерционности электроэнергетики (большие капитальные вложения и затраты на демонтаж, сроки сооружения и т.д.).
Помимо основной комплексной функции следует назвать и важную народно-хозяйственную функцию электроэнергетики. Она связана с вовлечением в топливно-энергетический баланс страны через производство электрической и тепловой энергии возобновляемых источников энергии, низкокачественного твердого топлива, ядерной энергии. В этом случае в электроэнергетике сокращается использование дефицитных и высококачественных видов топлива, прежде всего нефтетоплива и природного газа, которые находят более эффективное применение в других отраслях.
Таким образом, цивилизованный бизнес в такой отрасли, как электроэнергетика, должен быть социально ответственным бизнесом. Он пользуется определенными преимуществами отрасли в обмен на жесткие общественные ограничения.
Привлекательными сторонами бизнеса в электроэнергетике являются:
• стабильный и растущий спрос на продукцию;
• относительно менее острая конкуренция в производстве по причине отсутствия продуктовых инноваций;
• большие гарантии возврата инвестиций;
• возможность привлечения широкого круга инвесторов, согласных на более низкие дивиденды при росте курсовой стоимости акций.
В то же время предприниматели должны четко представлять себе и минусы бизнеса в электроэнергетике:
• ограниченные возможности повышения тарифов;
• многочисленные регламентации по безопасности, качеству продукции, охране окружающей среды, правилам технической эксплуатации и т.д.;
• определенные сложности в приобретении и продаже активов;
• ответственность перед обществом, за игнорирование которой придется расплачиваться (возмещение ущерба потребителям от перерывов в энергоснабжении, выплаты крупных штрафов, лишение лицензий).
ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ЭКОНОМИКУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
Технологический процесс энергоснабжения имеет следующие уникальные особенности.
1. Совпадение во времени процессов производства и потребления энергии. Эта главная технологическая особенность электроэнергетики вызвана невозможностью крупномасштабного коммерческого аккумулирования энергии в сочетании с высокой скоростью транспорта энергоносителей. Отсюда следует, что режим производства энергии однозначно определяется режимом ее потребления. Практически это означает, что при хронологической неравномерности потребления энергии спрос на нее в каждый момент времени должен покрываться в строгом соответствии с графиком нагрузки конкретного потребителя. Следовательно, в данном периоде времени (например, в течение суток) потребитель должен быть обеспечен не только определенным объемом энергии, но и соответствующей мощностью. Графики нагрузок - важный инструмент производственного планирования и текущего оперативно-технологического управления.
Режим энергопотребления, отражаемый графиками нагрузок потребителей, оказывает сильное влияние на издержки энергетического производства на отдельных энергопредприятиях. Чем больше неравномерность графика нагрузки, по которому вынуждена работать электростанция, котельная или районная энергосистема, тем выше себестоимость энергии, а значит, и ее отпускная цена.
Энергогенерирующие установки, функционирующие в переменном режиме, должны находиться в постоянной готовности к несению максимальных нагрузок. Издержки, связанные с поддержанием готовности энергооборудования, возмещаются потребителями в виде отдельной платы за присоединенную мощность (максимальную нагрузку) независимо от величины энергопотребления за расчетный период, т.е. уровня использования этой мощности.
Невозможность создания запасов готовой продукции в электроэнергетике требует наличия резервов генерирующих мощностей, пропускной способности электрических и тепловых сетей, а также запасов топливных ресурсов. Величина этих резервов нормируется, а затраты на их формирование и содержание включаются в стоимость энергии.
Одновременность производства, передачи, распределения и потребления электроэнергии является основной причиной четкого разграничения вопросов хозяйственного и оперативно-технологического (диспетчерского) управления в энергетических системах. Режим работы предприятия в электроэнергетике имеет гораздо большее значение, чем в промышленном производстве. Поэтому ведение режимов передается самостоятельному аппарату диспетчерского управления энергосистемой, состоящему из ряда иерархических звеньев - от главного диспетчера до начальника смены электростанции, руководящего работой эксплуатационного (вахтенного) персонала. В результате управления режимами достигается оптимальное распределение нагрузки между агрегатами, имеющими разную экономичность, что позволяет минимизировать издержки производства в целом по энергосистеме.
Технологическое единство производства и потребления энергии предопределяет необходимость тесного экономического взаимодействия энергокомпаний и потребителей. Основными направлениями такого взаимодействия являются:
• рационализация режимов энергопотребления;
• формирование взаимоприемлемых тарифов на энергию;
• координация планов развития энергопотребляющих установок, генерирующих и транспортных мощностей энергосистем.
2. Непрерывный характер производственного процесса. Эта особенность обусловливает высокий уровень автоматизации производства и управления технологическим процессом. Как известно, высокоавтоматизированное производство отличается высокими фондовооруженностью и производительностью труда. Таким образом, электроэнергетика принадлежит к числу малотрудоемких отраслей народного хозяйства, а в производственных издержках энергетических предприятий составляющая по оплате труда занимает незначительную долю. При этом численность персонала определяется установленной мощностью электростанций и не зависит от выработки электроэнергии, т.е. от режима использования этой мощности.
Между тем значительная сложность и высокая скорость осуществления технологического процесса вызывают большие психофизиологические нагрузки на оперативный персонал энергопредприятий и органов диспетчерского управления. Работники должны иметь высокую профессиональную квалификацию, психологическую устойчивость, дисциплинированность. Причем важное значение имеют как производственный опыт отдельных работников, так и четко отлаженное взаимодействие различных подразделений и служб. Таким образом, очевидна особая роль человеческого фактора в электроэнергетике.
Отсюда следуют два вывода. Во-первых, по уровню оплаты труда персонал энергокомпаний должен занимать одно из ведущих мест в народном хозяйстве. Во-вторых, требуется регулярно выделять значительные средства для подготовки и повышения квалификации кадров электроэнергетики.
3. Сложность и особые условия работы энергетического оборудования. Энергетическое оборудование, особенно установленное на электростанциях, отличается конструктивной сложностью и большой металлоемкостью. В процессе эксплуатации оно подвергается воздействию высоких температур, давлений, химически агрессивных сред, радиоактивности. Поэтому при его изготовлении применяются специальные дорогостоящие конструкционные материалы, способные в условиях нормальной эксплуатации достаточно продолжительное время выдерживать эти нагрузки без нарушения основных параметров технологического процесса.
Указанные факторы определяют высокую капиталоемкость объектов электроэнергетики. Например, удельные капиталовложения в крупные ТЭС на угле превышают 1000 дол/кВт. Кроме того, сроки проектирования, строительства, монтажа и эксплуатации крупных энергоблоков весьма длительные. Капитальные ремонты основного оборудования (парогенераторов, турбин) отличаются продолжительностью и большими издержками.
4. Взаимозаменяемость генерирующих установок. Установки, вырабатывающие электрическую и тепловую энергию, могут использовать различные первичные энергоресурсы:
• органическое топливо разных видов (уголь, газ, мазут и др.);
• ядерную энергию;
• возобновляемые источники энергии (гидроэнергию, солнечную, ветровую, геотермальную и др.).
Технология энергетического производства может быть основана на различных тепловых схемах и энергетических циклах: конденсационной и теплофикационной выработке электроэнергии; паротурбинном, газотурбинном и парогазовом (комбинированном) циклах. При этом генерирующие установки (ТЭС и АЭС) могут отличаться единичными мощностями, параметрами пара. В системах транспорта электроэнергии возможно применение переменного либо постоянного тока разных уровней напряжения.
Технологическая взаимозаменяемость энергоустановок предопределяет многовариантность решения задачи энергоснабжения региона. Выбор наилучшего варианта осуществляется на основе специальных экономических расчетов. В то же время взаимозаменяемость генерирующих энергоустановок ограничена их производственной специализацией, т.е. режимами использования в энергосистеме. Например, газотурбинная и гидроаккумулирующая электростанции могут рассматриваться как взаимозаменяемые и конкурирующие потому, что предназначены для работы в переменном режиме благодаря прежде всего своим маневренным качествам. Но газотурбинную станцию и крупную АЭС, предназначенную для работы в режиме постоянной нагрузки, неправомерно считать взаимозаменяемыми. АЭС следует сопоставлять с крупными паротурбинными ТЭС, работающими на разных видах топлива. Нельзя считать взаимозаменяемыми и энергоустановки, вырабатывающие энергетическую продукцию разного ассортимента. Например, ТЭЦ, на которой в установках комбинированного производства генерируется электрическая и тепловая энергия, не может сравниваться с отдельной котельной или отдельной КЭС. Установка комбинированного производства может рассматриваться как взаимозаменяемая только с энергетическим комплексом: котельная + КЭС.
С учетом указанных ограничений взаимозаменяемость генерирующих энергоустановок дает возможность разрабатывать и оценивать различные сценарии развития районных энергосистем и формировать для каждой из них свою оптимальную структуру энергетических мощностей исходя из критериев надежности, экологичности и экономичности энергоснабжения.
