
- •Содержание
- •Введение
- •Занятие 2. Методика определения основных расчетных и экономических параметров при оптимизации теплового режима здания
- •2.1. Повышение уровня теплозащиты зданий
- •2.2. Уменьшение расчетных потерь теплоты зданиями и сооружениями
- •2.3. Определение целесообразной конструкции наружных стен покрытий (перекрытий)
- •2.4. Выбор целесообразной конструкции заполнения световых проемов зданий
- •2.5. Снижение затрат теплоты на нагрев воздуха, проникающего
- •2.6. Повышение эффективности систем теплоснабжения
- •Занятие 3. Методика определения экономической целесообразности применения энергосберегающих мероприятий при оптимизации теплового режима здания
- •3.1. Метод минимальных приведенных затрат
- •3.2. Метод сопоставления приведенных затрат (на энергосберегающее мероприятие) по сравнению с базовым вариантом
- •3.3. Метод приведения разновременных затрат (себестоимости)
- •3.4. Метод сравнительной окупаемости по срокам
- •3.5. Методика расчета общей (абсолютной) экономической эффективности
- •3.6. Определение коэффициента удорожания энергоресурсов оценочным методом (капитализации)
- •Занятие 4. Определение величины капитальных вложений и эксплуатационных затрат на энергосберегающие мероприятия
- •4.1. Определение величины капитальных вложений (размера инвестиций в энергосбережение)
- •4.2. Определение эксплуатационных затрат
- •4.3. Потребители тепловой энергии
- •4.4. Определение затрат на теплоту или тепловую энергию,
- •4.5. Определение затрат на тепловую энергию, расходуемую
- •4.6. Определение затрат на сверхнормативную тепловую энергию, расходуемую непосредственно на нагрев приточного воздуха
- •4.7. Определение затрат на газ
- •4.8. Суммарные эксплуатационные затраты на тепловую энергию
- •4.9. Определение затрат на электроэнергию
- •4.10. Определение затрат на капитальный и текущий ремонты
- •4.11. Определение нормы отчислений на полное восстановление (реновацию) основных фондов
- •Занятие 5. Примеры конкретного применения методики экономической эффективности инвестиций в энергосберегающие мероприятия
- •5.1. Выбор экономически обоснованного варианта отопительных приборов системы отопления
- •5.2. Определение экономической целесообразности применения оборудования в приточной камере методом минимальных приведенных затрат
- •5.3. Определение экономически обоснованного варианта
- •5.4. Экономическое обоснование новой конструкции стены
- •5.5. Выбор экономически целесообразного варианта системы приточной вентиляции
- •5.6. Расчет экономического эффекта от мероприятия по использованию вторичных энергоресурсов при проектировании воздушно-тепловой завесы
- •5.7. Выбор экономически целесообразного варианта системы вентиляции методом сопоставления приведенных затрат по сравнению с базовым вариантом
- •5.8. Определение целесообразного варианта системы отопления
- •5.9. Расчет технико-экономических показателей работы котельной
- •5.10. Оценка экономической эффективности инвестиций
- •Расчет периода окупаемости
- •5.11. Использование тепла воздуха, удаляемого вытяжными установками
- •5.12. Расчет системы утилизации тепла с промежуточным теплоносителем двух установок (одна приточная и одна вытяжная) с положительными начальными температурами приточного воздуха
- •Порядок расчета
- •5.13. Расчет экономической эффективности утилизации теплоты удаляемого воздуха методом доходности
- •Пример расчета
- •Определим экономию теплоэнергии
- •Список рекомендуемой литературы
- •Локальная смета ов-1 на устройство отопления и вентиляции
- •Локальная смета тэ-1 на компоновку оборудования
- •Локальная смета тэ-2 на теплоснабжение
- •Локальная смета гсв-1 на строительства внутреннего газопровода
3.2. Метод сопоставления приведенных затрат (на энергосберегающее мероприятие) по сравнению с базовым вариантом
При определении экономической целесообразности осуществления различных энергосберегающих мероприятий используется формула, по которой определяется экономический эффект от внедрения новой техники. При сопоставлении мероприятий с базовым вариантом эта формула имеет вид
Эф = П1φ – П2, (21)
где φ - коэффициент учета сроков службы оборудования:
φ = (А1 + Енt) / (А2 + Енt),
здесь А1 и А2 - норма отчислений на полное восстановление по сопоставляемым вариантам (если сроки службы соответствующего оборудования различны);
П1 и П2 - приведенные затраты, имевшие место соответственно до и после внедрения энергосберегающего мероприятия.
Величина коэффициента φ напрямую зависит от изменения сроков службы внедряемого мероприятия и учитывает эти изменения по сравнению с базовым вариантом. Сроки службы различных зданий и санитарно-технических систем теперь часто зависят не только от быстроты износа, но и от продолжительности функционирования принятой в них производственной технологии.
Возможные изменения сроков службы зданий или систем, а также изменения во времени величин и сроков осуществления капитальных вложений и эксплуатационных затрат учитываются методом приведения разновременных затрат.
3.3. Метод приведения разновременных затрат (себестоимости)
Время как экономическая категория выступает в форме природного ресурса, не хранимого, ничем не заменяемого и поэтому наиболее ценного как для общества в целом, так и для каждого его члена. Важнейшими формами проявления фактора времени в строительстве являются: уменьшение срока проектирования, строительства и освоения новых основных фондов; оптимизация распределения капитальных вложений по времени.
Влияние уровня использования производительности инженерных сооружений,, систем и оборудования, сроков их службы определяют по величине средних удельных приведенных затрат, грн./ ед.изм. Учет приведенных затрат на единицу выработанной продукции от применения (освоения) капитальных вложений осуществляют по формуле:
, (22)
где Ct - эксплуатационные издержки в году t ... Т+ 1;
ф – год окончания функционирования объекта (срока его действия г... Т+ 1);
н – год реализации мероприятия. (Величину хронологических показателей ф и н отсчитывают с момента ввода мероприятия в действие.);
Кt – единовременно освоенная сметная стоимость, или часть сметной стоимости объекта, израсходованная в году t ... Т+1;
αt – коэффициент приведения, определяемый по табл. 2.
В тех случаях, когда текущие (эксплуатационные) издержки не меняются в течение срока функционирования объекта:
; (23)
где С - среднегодовые эксплуатационные затраты, грн./год;
Υt – коэффициент, служащий для приведения равномерно распределенных по годам текущих затрат к уровню базового года (табл. 2).
В тех случаях, когда сопоставляются варианты, имеющие различные сроки службы, необходимо учитывать капитальные вложения будущих лет (на демонтаж вышедших из строя и замену новыми элементами или на замену ограждающей конструкции здания), приведенные затраты, грн., могут быть определены как
, (24)
где μ - коэффициент, учитывающий срок службы конструкции, системы или ее элемента, табл. 1).
В случаях единовременного осуществления капитальных вложений (со сроком кредитования до одного года) и в случаях равномерно распределенных по годам капитальных вложений, грн.:
Пі = μКΥТ + ΥТС, (25)
где К - стоимость соответствующих инвестиций, определенная на год, предшествующий году получения банковского кредита, грн.
Следует учитывать, что применение формулы (22) вносит в расчеты методом сопоставления приведенных затрат по сравнению с расчетом базового варианта (формула (21)) элемент неопределенности. Если годовые эксплуатационные затраты и не меняются во времени, то учет коэффициента yt делает их в этом случае разными по величине. Этот недостаток отражается и на разновременных капитальных вложениях. В таких случаях удобно использовать Tн — срок окупаемости дополнительных капитальных вложений.
Таблица 1
Значения коэффициента μ при различных сроках службы конструкции, системы или ее элемента и различных сроках учета капитальных вложений и эксплуатационных затрат
Период учета вложений и затрат, лет |
Срок службы конструкций, систем и их элементов, лет |
μ |
Период учета вложений и затрат, лет |
Срок службы конструкций, систем и их элементов, лет |
μ |
50 |
5 |
3,06 |
15 |
3 |
3,32 |
|
10 |
1,82 |
|
4 |
2,67 |
|
15 |
1,45 |
|
5 |
2,14 |
|
20 |
1,26 |
|
6 |
2,03 |
|
25 |
1,17 |
|
7 |
1,92 |
|
30 |
1,1 |
|
8 |
1,54 |
|
40 |
1,04 |
|
9 |
1,5 |
|
50 |
1,0 |
|
10 |
1,46 |
|
|
|
|
15 |
1,0 |