Архивы за 27.10.2015
Основы инновационной деятельности в капитальном строительстве
Одно из основных условий успешного функционирования строительномонтажных организаций в рыночных условиях — внедрение инноваций (нововведений) во всех сферах деятельности. Например, таких как техническое перевооружение и модернизация производства, внедрение передовых технологий и методов выполнения работ, освоение высокопроизводительного оборудования, совершенствование системы управления и др.
Известно несколько подходов к определению сущности инновации, которые можно свести к пяти основным подходам определения инновации:
— объективному (в отечественной литературе в качестве определяемого термина часто используется «нововведение»);
— процессному;
— объективно-утилитарному;
— процессно-утилитарному;
— процессно-финансовому.
Объективный подход — в качестве инновации рассматривается объект — результат НТП: новая техника, технология.
Процессный подход — под инновацией понимается комплексный процесс, включающий разработку, внедрение в производство и коммерциализацию новых потребительских ценностей — товаров, техники, технологии, организационных форм и т. д.
Объективно-утилитарный подход к определению термина «инновация» характеризуется двумя основными моментами: в качестве инновации понимается объект — новая потребительская стоимость, основанная на достижениях науки и техники; акцент делается на утилитарной стороне инновации — способности удовлетворить общественные потребности с большим «полезным эффектом».
Процессно-утилитарный подход к определению термина «инновация» отличается от объективно-утилитарного в том, что инновация представляется как комплексный процесс создания, распространения и использования нового практического средства.
Процессно-финансовый подход — под «инновацией» понимается процесс инвестиций в новации, вложение средств в разработку новой техники, технологии, научные исследования.
По определению, данному в «Концепции инновационной политики Российской Федерации на 1998-2000 годы», инновация — конечный результат инновационной деятельности, получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности.
В зависимости от используемых критериев инновации классифицируются:
— по видам работ (научные, технические, опытно-экспериментальные и производственные);
— по конкретным результатам процесса нововведений (патенты, изобретения, новые или модифицированные изделия, прогрессивные технологии, услуги, стандарты, новые методы управления и организации производства);
— по степени новизны (принципиально новые, новые, модификационные и псевдоинновации);
— по предметному (вещественному) содержанию (продуктовые, технологические, социально-экономические, экологические, информационные, организационные и управленческие);
— по виду эффекта (научно-технические, экономические, социальные, политические, экономические);
— по охвату основных сфер деятельности (производственно-технические, финансово-экономические, организационно-управленческие).
. Склад тимчасових об’єктів для будівництва. осушувальної системи площею до 500 та
![]() |
Вправи, задачі для самостійної роботи
Завдання. Визначити розміри кар’єру придатного для розробки ґрунту і вкладання в тіло греблі та розміри тимчасових відвалів рослинного ґрунту, зрізаного з поверхні кар’єра.
Вихідні дані:
з
— проектний об’єм тіла греблі — Wnp =15130 м ;
— ґрунт тіла греблі — піщані, 2 група;
— тип транспортних засобів — автомобільний;
— ґрунт основи греблі — глина, 2 група;
— товщина шару рослинного ґрунту — hp = 0,25 м;
— товщина шару придатного для розробки ґрунту hK =4м;
— одноківшевий екскаватор марки ЭО-4126 з прямим ковшем місткістю qe = 1.25 м ;
— висота земляної насипної греблі — 18 м.
Розв’язок:
Площа кар’єру придатного для розробки ґрунту визначається за виразом
^вир
к де Weup. — виробничий обсяг земляних робіт в м3, який визначається з урахуванням проектного об’єму тіла греблі (Wnp), зна-
чення якого наведено у вихідних даних. Тоді виробничий обсяг земляних робіт визначається за формулою
W =W ■к.
вир пр вир’
де Wnp — проектний об’єм тіла греблі, м3; квир — коефіцієнт перерахунку від проектного об’єму до виробничих обсягів, який визначається за формулою
к = к — к — к — к — к — к >
вир р п т у ;ус ос
де кр.- коефіцієнт початкового розпушення ґрунту при розробці в кар’єрі (додаток 1);
кп — коефіцієнт, що враховує втрати ґрунту у кар’єрі при переміщенні і навантаженні його у транспорт (додаток 2);
кт — коефіцієнт, що враховує втрату ґрунту при його транспортуванні від кар’єру до місця укладання (додаток 3);
ку — коефіцієнт, що враховує ущільнення ґрунту при укладанні в тіло споруди різними механічними засобами (ку= =1,02…1,05);
кус — коефіцієнт, що враховує додатковий об’єм в наслідок осідання основи (додаток 4);
кос — коефіцієнт, що враховує зменшення об’єму споруди в результаті ущільнення її основи (додаток 5);
hK — товщина шару придатного для розробки ґрунту квир = 1,2 ■1,03• 1,01-1,02-1,01-1,05 = 1,35
Wm = 15130 -1,35 = 20425,5 і 3
20425,5
4
Попередньо ширина кар’єру ЬК визначається за формулою
bk = — JFK 5
де FK — площа кар’єру на рівні верху ґрунту придатного для розробки, м2.
bk = V 5106,4 = 71,5 м,
Так як прийнято кар’єр квадратним, то довжина кар’єру буде рівна
lk = 71,5 г
Знаючи розміри кар’єру, а також обсяги розкривних робіт, можна визначити місце розташування тимчасових відвалів рослинного ґрунту. Об’єм розкривних робіт обчислюється за виразом
у рш и рш ^рШ ГІр)
де Врші Ьрш — відповідно ширина і довжина кар’єру на рівні верху рослинного шару ґрунту в м, які визначаються за формулами
Врш=К + 2тк
де hp — товщина шару рослинного ґрунту, м (вихідні дані); тк — коефіцієнт закладання укосів кар’єру (додаток 9).
Врш =71,5 + 2-3• (0,25+4) = 97м,
Ьрш = 71,5 + 2-3- (0,25+ 4) = 97м,
Wpm = 97 • 97 • 0,25=2352,25м3
Площа поперечного перетину відвалу, з врахуванням коефіцієнта первинного розпушення рослинного ґрунту, визначається за формулою
W — к
vv рш ‘Кр
в де 4 — довжина відвалу рослинного ґрунту в м, визначається за формулою для двобічного розташування відвалів (рис. 1),
Ів=2Ьрш-Вп,
Вп — ширина піонерної траншеї, яка розробляється екскаватором лобовим вибоєм за поздовжньою схемою в м, визначається за додатком 8;
Ів = 2 • 97—25 — 169м,
169
Ширина основи відвалу обчислюється за виразом
ве = Нв(щ+т2),
де Ив — висота відвалу рослинного ґрунту в м, яка визначається за формулою
![]() |
F„
![]() |
![]() |
т J + т2
Якщо Ив > 2,5м, то Ив приймається в межах 1,5…2,5м; m1, т2 — коефіцієнти закладання укосів відвалу, згідно з рекомендаціями гщ приймається 2,5…3,0, а т2=1.
Вв =2(3 + 1) = 8м.
Завдання, Визначити необхідну кількість автосамоскидів за умови безперебійної роботи екскаватора при розробці мінерального ґрунту в кар’єрі та транспортуванні його на задану відстань.
Вихідні дані:
— кількість одноківшевих екскаваторів марки ЭО-4126 з прямим ковшем місткістю qe = 1,25 м — 1 шт.;
— об’ємна маса ґрунту у кар’єрі yr =1,64 т/м ;
— тип ґрунту — суглинок, 2 група;
— остаточно прийнята довжина кар’єру їк=71,5м;
— довжина земляної греблі 100м;
— довжина відрізку шляху від кар’єру до греблі 600м.
Розв’язок:
Знаючи марку одноківшевого екскаватора, за додатком 10 визначається вантажопідйомність автосамоскида — 10т, а за додатком 11 марка автосамоскида — КАМАЗ — 353605.
Кількість автосамоскидів на один екскаватор після уточнення їх марки і вантажопідйомності визначається за формулою
па Пек / Па,
де Пек — експлуатаційна продуктивність екскаватора при роботі у кар’єрі (м3/маш.-год.), буде дорівнювати
Пек = 1000 /Нек,
де Не — норма машинного часу екскаватора на одиницю обсягу робіт (1000м3) у машино-годинах (додаток 7).
Пек = 1000 /19,04=52,5 м3/маш.-год. Експлуатаційна продуктивність автосамоскида визначається за формулою
Па = (60 ■ В ■ ктр ■ кеф) / Тц,
де В — об’єм ґрунту у кузові автосамоскида приведений до об’єму у природному стані в кар’єрі, м3; ктр — коефіцієнт, що враховує нерівномірність подачі транспортних засобів для завантаження (приймається ктр = 0,9); кеф — коефіцієнт використання автосамоскида впродовж зміни кеф = 0,74…0,85; Тц — тривалість одного циклу (рейсу) автосамоскида, хв.
Для визначення значень В і Тц. необхідно попередньо узгодити завантаженість автосамоскида, виходячи з цілого числа ковшів. Кількість ковшів Ка., що входять у кузов автосамоскида, з наступним уточненням остаточного значення Ка.0.
Тоді
Ка — Qe / (jr ‘ qe ‘ Фнап ‘ Фроз),
де Qe — вантажопідйомність автосамоскида, т, (додаток 11); yr — об’ємна маса ґрунту у кар’єрі, т/м3 (вихідні дані); qe — геометрична місткість ковша екскаватора, м3; кнап — коефіцієнт, що враховує наповнення ковша екскаватора (приймається кна„ = 0,9…0,95);
кроз — коефіцієнт приведення об’єму розпушеного ґрунту до об’єму у природному стані (додаток 1).
![]() |
Ка = 10/(1,64 • 1,25 • 0,9 • 1,2)= 4,5ковшів. Остаточно значення Ка_а_ приймається цілим числом ковшів з врахуванням місткості кузова автосамоскида Ка.0—5 ковшів. Тоді
де t1 — тривалість подачі автотранспорту для вантаження, хв. (приймається t1 = 2хв); t2 — тривалість вантаження, яка визначається за формулою
t2 = (60 ‘ В • k3am) / ПеК,
де кзат — коефіцієнт, що враховує збільшення тривалості вантаження у випадку непередбачених затримок (приймається
кзат = ІД).
t2 = (60 • 6,3 • 1,1)/52,5—7,9 хв,
![]() |
![]() |
![]() |
Тривалість перевезення ґрунту від кар’єру до місця відсипання (t3) дорівнює
де l1, l2 і l3 — відповідно довжини відрізків шляху з різними умовами перевезення ґрунту, а саме: у кар’єрі, від кар’єру до греблі і по греблі, м; V1, V2 і V3 — відповідно швидкості завантаженого
автосамоскида на відповідних відрізках шляху l1, l2 і l3, м/хв. (додаток 13); кв — коефіцієнт, що враховує втрати часу при перевезені ґрунту у разі непередбачуваних випадків (кв =1,1). Значення ї1 і l3 визначаються за формулами
її = їК / 2=71,5/2=35,8 м,
ІЗ = lr /2=100/2=50 м,
де їк — остаточно прийнята довжина кар’єру, м; lr — довжина земляної греблі, м (вихідні дані).
![]() |
Довжина відрізку шляху (l2) від кар’єру до греблі визначається графічно на генплані, враховуючи масштаб.
Тц =2 + 7,9 +2,3 + 2 + 3,95=18,15 хв.
Па = (60 • 6,75 • 0,9 • 0,8) / 18,15=16 м3/маш.-год.,
па = 52,5 / 16=3,3 машини,
Остаточно приймається ціле число автосамоскидів — na=3 машини. Необхідно пам’ятати, що ця кількість автосамоскидів обслуговує один екскаватор в одну зміну.
Необхідна кількість автосамоскидів, з врахуванням виробничих факторів, визначається за формулою
де Пско — остаточна кількість автосамоскидів, що працюють сумісно з одним екскаватором в одну зміну, шт.; пек — загальна кількість одноківшевих екскаваторів, що працюють у кар’єрі, шт.; кзм — коефіцієнт змінності роботи автосамоскидів (приймається кзм=1,0 — при однозмінній роботі, кзм =1,5 — при двозмінній і кзм = 2,0 — при роботі у три зміни); кпар — коефіцієнт, що враховує ефективність використання автосамоскидів (приймається
киар=0,65…0,85); кт — коефіцієнт використання вантажопідйомності автосамоскида (приймається кт = 0,9…0,95).
N„ = (3 • 1 ■ 1) /(0,7 ■ 0,9)=5шт.
Завдання, Обчислити основні параметри транспортного господарства та чисельність робітників, інженерно-технічних працівників.
Вихідні дані: необхідна кількість автосамоскидів 5 шт.
Розв’язок:
Транспортне господарство водогосподарських комплексів формується з одного або декількох автомобілів і визначається організаційною структурою та масштабами будівництва, компоновкою та типом споруд.
Основні параметри транспортного господарства
Склад транспортного господарства включає: |
1) навіси для поточного ремонту автомобілів; 2) стоянки для зберігання автомобілів; 3) майданчик для відходів; 4) мийка; 5) побутове приміщення; 6) контрольно-пропускний пункт; 7) заправочний пункт.
Чисельність робітників та інженерно-технічних працівників транспортного господарства встановлюється за такими групами:
1. Експлуатаційний персонал (водії)
Ле = 1,05 ■ N,
Ле = 1,05 ■ 5=5,25-6 чол.
2. Робочі для обслуговування і ремонту пересувного складу.
Лр = 0,05 ■ Nn,
Лр = 0,05 ■ 5=0,25—1чол.
3. Підсобно-допоміжні робітники
Лд = 0,05 ■ Nn,
Лд = 0,05 ■ 5=0,25—1чол.
4. Адміністративно-управлінський персонал
Лу = 0,05 ■ Nn,
Лу = 0,05 ■ 5=0,25—1чол.
Загальна кількість працюючих в транспортному господарстві визначається за формулою
Лав = Ле + Лр + Лд + Лу,
Лав = 6+1+1 +1=9 ЧОЛ.
Задача 4
Завдання, Розрахувати тимчасові будівлі містечка будівельників.
Вихідні дані: кількість проживаючих становить 9 чол.
Розв’язок:
Розрахунок площ та підбір тимчасових споруд проводиться в табличній формі з використанням додатків.
Задача 5
Завдання, Розрахувати тимчасові витрати води та електроенергії на будівництві.
Вихідні дані:
— одноківшевий екскаватор марки ЭО-4126 з місткістю ковша 1,25 м3- 1 шт.;
— бульдозер марки ДЗ-ІІ0- 1 шт.;
— автосамоскидів марки КАМАЗ — 353605 вантажопідйомністю 10 т — 5 шт.;
— число змін роботи протягом доби — 1 зміна;
— проживає у містечку будівельників — 9 осіб;
— площа для внутрішнього освітлення 59,3 м ;
— площа для зовнішнього освітлення 253 м2.
Розв’язок:
Розрахунок витрати води здійснюється за формулами для кожного споживача окремо.
Виробничі витрати води в ( л/с) на обслуговування будівельних і транспортних машин та механізмів визначаються за формулою
Af
tgi ‘3600’ tlgl де M — кількість будівельних, транспортних машин та обладнання (за вихідними даними — 1 одноківшевий екскаватор, 1 бульдозер і 5 автосамоскидів);
В1 — норма витрати води на відповідну одиницю виміру, яка визначається за додатком 15;
к1 — коефіцієнт нерівномірності споживання води для обслуговування будівельних, транспортних машин та обладнання, який визначається за додатком 15;
іш — тривалість зміни, яка приймається рівною 8 год,;
пзм — число змін роботи впродовж доби з врахуванням вихідних даних.
Виробничі витрати води на обслуговування: — автосамоскидів
N,-B2- к2 і N1- В3 ■ к2 | N, • ВА • к2 ^•3600 іш-3600 V 60
де N — число працівників, що проживають у містечку будівельників (див. вихідні дані);
Д2, Д?, В4 — відповідні питомі витрати води на одного проживаючого у містечку будівельників на господарсько-питні потреби, на приготування їжі, на умивання;
к2 — коефіцієнт нерівномірності споживання води на хв. на кожного проживаючого;
ti — тривалість процесу умивання, яка згідно з додатком 16 триває 3 хв.
Тоді
9-15-1,5 9-4-1,5 „ .
+———- +——— = 0,427 л/с.
8-3600 3-60
Витрати води на душові установки в л/с розраховуються за формулою
_ N2 • В5 ■ к3
z-‘dvrn
де N2 — кількість робітників, які одночасно приймають душ, визначається як N2 = (0,3.. .0,4) N1;
В5 — витрати води на одного робітника, який приймає душ;
к з — коефіцієнт годинної нерівномірності водопостачання (к з = 1,0);
t2 — тривалість роботи душових установок (t2= 1 год х на число установок). Тоді
(>VUL 1-3600
ПО
№ з/п |
Споживачі води |
Одиниця виміру |
Кількість споживачів |
Витрати на одиницю виміру, л |
Загальні витрати води, л/с |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Виробничі потреби |
|||||
1.1 |
Заправка вантажних автомобілів (автосамоскидів) |
доба |
5 машин |
200 |
0,05 |
1.2 |
Заправка будівельних машин і механізмів: — одноківшевих екскаваторів; |
год. |
1екскаватор |
15 |
0,00625 |
— бульдозерів |
доба |
1 бульдозер |
300 |
0,016 |
|
Разом |
0,07 |
||||
2. Господарсько-побутові потреби |
|||||
2 .1 |
Питні витрати |
зміна |
9 чол. |
25 |
0,014 |
2.2 |
Приготування їжі |
1 роб. |
9 чол. |
15 |
0,008 |
2.3 |
Умивання |
1 роб. |
9 чол. |
4 |
0,368 |
2.4 |
Користування душем |
1 роб. |
9 чол. |
30 |
0,033 |
Разом |
0,401 |
||||
3. Протипожежні витрати |
|||||
3.1 |
Гасіння пожежі на бу- дмайданчику |
наявними засобами пожежогасіння |
|||
3.2 |
Гасіння пожежі в бу- дмістечку |
струмені |
2 струмені |
2,5 л/с |
5,0 |
Разом |
5,0 |
||||
Всього |
5,422 |
Витрати води становлять 5,422л/с = 468,5м/добу.
Потрібна потужність джерела енергопостачання в кВт (потужність тимчасової електростанції або трансформатора) визначається за формулою
р„= Ц(2Х, ■*».,+2Х„. — к+
де 1,1 — коефіцієнт, що встановлює втрати потужності;
Poe, Р03~ норма на одиницю площі для внутрішнього та зовнішнього освітлення для пікового періоду будівництва, кВт;
ко 3 , ка — відповідно коефіцієнти попиту, що залежать від ступеня одночасності роботи і величини завантаження споживачів.
Рза, = 1,1(253■ 0,015+59,3 ■ 0,015) = 5,15кВт.
Экономическое обоснование
Экономическая оценка любого проекта и любой деятельности невозможна без использования терминов «экономический эффект» и «эффективность».
Экономическая эффективность определяется из соотношения результатов и затрат, как правило, в денежной форме. Эффективность капитальных вложений — это отношение результата к затратам, определяется формулой:
Э = Р/3, (1)
где Р — результат; 3 — затраты.
Различают понятия абсолютной и сравнительной эффективности. Формула (1) выражает абсолютную эффективность. При ее расчете используются полные величины результатов и затрат. Показатель сравнительной эффективности рассчитывается при помощи дополнительных затрат и дополнительных результатов по сравниваемым вариантам.
Важной отличительной особенностью хозяйственных субъектов, действующих в рыночной экономической системе, следует считать разные цели, которые они преследуют в своей деятельности. Так, государственные органы власти и управления, регулирующие социально-экономические и политические процессы, должны, очевидно, исходить из хозяйственных целей развития всего общества. Но если в условиях командно-административной экономики основным средством реализации общегосударственной политики выступал план как закон и форма прямого управления первичными объектами народного хозяйства, то в рыночной экономике государство формирует внешние условия хозяйствования первичных хозяйствующих субъектов, создавая стимулы для экономического роста национальной экономики.
Первичные хозяйствующие субъекты, ограниченные лишь установленными государством и единым для всех субъектов нормативными актами, самостоятельно осуществляет свою деятельность в целях получения наибольших собственных выгод в долгосрочной перспективе.
Разнонаправленность целей, которые решают хозяйствующие субъекты, должна, очевидно, проявляться и в разных критериях, лежащих в основе инвестиционных решений, а также в методах оценки экономической эффективности инвестиций. Причем эти подходы и методы, как отмечалось, можно условно назвать макроэкономическими, в основе которых лежат глобальные критерии эффективности инвестиций, и микроэкономическими, которые базируются на локальных критериях.
Реализации любого инвестиционного проекта (особенно в условиях рыночного хозяйствования) в этом случае должно предшествовать решение двух взаимосвязанных методических задач:
— оценка выгодности каждого из возможных вариантов осуществления проекта;
— сравнение вариантов и выбор наилучшего из них.
Основные принципы оценки эффективности проекта являются методологической основой многофакторной оптимизации проектных решений и включают в себя следующие положения:
— рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла;
— моделирование денежных потоков;
— сопоставимость условий различных проектов (иных их вариантов);
— принцип максимума проектного эффекта;
— учет всех наиболее существенных последствий проекта;
— многоэтапность оценки;
— учет влияния инфляции;
— учет влияния неопределенности и риска.
В ходе анализа и оценки инвестиционных проектов применительно к каждому из них и их совокупности обычно приходится оценивать:
— реализуемость проектов, т. е. возможность их осуществления с учетом всех ограничений технического, финансового, экономического, экологического, социально-политического и иного характера;
— абсолютную эффективность проектов, т. е. превышает ли значимость достигаемых результатов значимость требуемых затрат (расхода ресурсов);
— сравнительную эффективность альтернативных проектов (вариантов) для выбора наиболее целесообразного.
В системе принципов оценки эффективности инвестиционных проектов можно выделить три структурные группы:
— методологические принципы — наибольшие общие, относящиеся к концептуальной стороне дела и мало зависящие от специфики рассматриваемого проекта;
— методические принципы — непосредственно связанные с проектом, его спецификой, экономической и финансовой привлекательностью;
— операционные принципы — облегчающие расчет эффективности проекта.
Схема принципов оценки эффективности инвестиций представлена на рисунке 11.
Рисунок 11 — Принципы оценки эффективности инвестиций |
Используемые методы оценки эффективности проектов должны удовлетворять общим формальным требованиям корректности, к числу которых, в первую очередь, относятся:
а) монотонность — при увеличении результатов и уменьшении затрат оценка эффективности проекта при прочих равных условиях должна повышаться;
б) антисимметричность — при сопоставлении двух проектов величина преимуществ одного из них должна совпадать с величиной недостатков другого (если Эу — эффект i-го проекта по сравнению с j-м, то Эу = — Эу);
в) транзитивность — если первый проект лучше второго, а второй лучше третьего, то первый должен быть лучше третьего;
г) аддитивность — соблюдение равенства Э^ = Э& + Э^.
Поскольку любой инвестиционный проект «вписывается» в сложную социально-экономическую систему, при его реализации могут иметь место не только внутренние, но и внешние, а также синергические (определяемые целостностью системы, взаимодействием подсистем) эффекты, связанные с природно-климатическими, геологическими, градостроительными, демографическими, инженерными и другими условиями места реализации проекта. С учетом системности надо выбирать и показатели оценки эффективности при сравнении и выборе проектов [10; 17; 21; 40].
При оценке эффективности проектов необходимо учитывать разносторонние последствия их реализации не только в экономической, но и социальной, экологической и других внеэкономических сферах и определять соответствующие виды и величины результатов и затрат. Все внеэкономические последствия результатов могут:
• допускать прямую экономическую оценку;
• не допускать такой оценки лишь из-за отсутствия информационной базы и алгоритма для ее определения;
• не допускать прямой экономической оценки вообще.
Поскольку затраты на инвестиции носят долгосрочный характер, так как они вкладываются на протяжении ряда лет и окупаются не сразу, то очевидно, что стимулы к инвестированию зависят от размера и срока окупаемости. При прочих равных условиях чем больше капитальных вложений и срок их окупаемости, тем меньше стремления к инвестированию.
Источники инвестиций в управлении проектами делятся на внутренние и
внешние. Внешние источники складываются из акционерного и ссудного капи-
126
тана. Последний, в свою очередь, может быть краткосрочным (кредиты поставщиков и краткосрочные займы кредитных учреждений) и долгосрочным (облигационные и ипотечные займы). Внутренние источники финансирования состоят из нераспределенной прибыли амортизационных фондов и капитала, полученного в результате распродажи собственного имущества и ускоренного взыскания долгов с контрагентов.
В классификации инвестиций выделяют так называемые вынужденные инвестиции (осуществляемые с целью повышения надежности производства и техники безопасности в соответствии с новыми законодательными актами на этот счет), инвестиции в обновление основных производственных фондов и поддержание непрерывной деятельности воспроизводящих систем.
Эффективность инвестиций отражает возможные результаты достижения целей инвестирования в конкретный строительный проект. Рыночная экономика обусловливает влияние факторов внешней среды на эффективность инвестиционной деятельности, которое не находит полной оценки в расчете указанных показателей [2].
В настоящий момент приняты методические рекомендации по оценке эффективности проектов и их отбору для финансирования.
Эффективность инвестиционного проекта характеризуется системой показателей, отражающих соотношение затрат и результатов.
Выделяют показатели:
— коммерческой (финансовой) эффективности, учитывающие финансовые последствия реализации проекта для его непосредственных участников;
— бюджетной эффективности, отражающие финансовые последствия осуществления проекта для федерального, регионального или местного бюджета;
— экономической эффективности, учитывающие затраты и результаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за пределы прямых финансовых интересов участников инвестиционного проекта и допускающие стоимостное измерение.
При оценке эффективности инвестиционного проекта предстоящие затраты и результаты оценивают в пределах жизненного цикла объекта, определяемого продолжительностью создания, эксплуатации и ликвидации проекта, средневзвешенным нормативным сроком службы основного технологического оборудования, требованиями инвестора. Денежные потоки при реализации порождающего их проекта могут выражаться в текущих, прогнозных или дефли — рованных ценах.
Текущими называются цены, заложенные без учета инфляции.
Прогнозными — цены, ожидаемые с учетом инфляции на будущих шагах расчета.
Дефлированными — прогнозные цены, приведенные к уровню цен фиксированного момента времени путем деления на общий базисный уровень инфляции.
В проектах реконструкции необходимо учитывать ликвидационную стоимость объектов, которая представляет собой разность между рыночной ценой на момент ликвидации и уплачиваемыми налогами.
Требуется расчет таких важных оценочных показателей проекта, как дисконтированная величина чистых доходов, внутренняя норма прибыльности, рентабельность инвестиций, период окупаемости вложений, что позволяет оценить потенциальную привлекательность проекта для инвестора.
Суть дисконтирования при оценке эффективности инвестиционных программ заключается в соизмерении разновременных затрат и результатов. При этом разновременные показатели расходов и доходов приводятся к единому моменту (дисконтируются).
Дисконтирование как инструмент анализа было взято на вооружение и получило подробную разработку при оценках стоимости акций с учетом будущих доходов (в первую очередь, дивидендов), а также эффективности намечаемых производственных капиталовложений с учетом интересов инвесторов — собственников капитала.
Наиболее распространённым является метод дисконтирования денежных потоков, позволяющий оценить экономическую эффективность проекта и заключающийся в приведении разновременных инвестиций и денежных поступлений компаний к определенному периоду. Ключевой элемент метода — нахождение «внутренней нормы доходности», представляющей не что иное, как коэффициент окупаемости капиталовложений. Именно этот показатель в настоящее время является одним из наиболее используемых критериев при отборе инвестиционных проектов.
Для оценки эффективности проектов используют ряд локальных критериев оптимальности:
— NPV — чистая текущая стоимость;
— РР — срок окупаемости;
— PI — индекс рентабельности;
— ARR — средняя норма прибыли;
— IRR — внутренняя норма доходности;
128
— MIRR — модифицированная внутренняя норма доходности;
— D — средневзвешенный срок жизненного цикла проекта.
Часто данный набор критериев дополняют расчетом точки безубыточности, эффекта финансового левериджа (скорректированной текущей стоимости, объема продаж в стоимостном выражении) и некоторыми другими показателями.
Рассмотрим основные показатели оценки эффективности проектов.
1 Чистая текущая стоимость
NPY — Ar — Az = ELiRt — Zl= i%t max, (2)
xeSx
где Ar — денежный приток капитала;
AZ — денежный отток капитала;
Rt — результаты (притоки капитала), получаемые от проекта в периоде t; а — коэффициент дисконтирования (приведения) при ставке доходности qt Т — расчетный период;
Zt — затраты, связанные с осуществлением проекта в период t.
Если NPV > 0, то проект эффективен, если NPV < 0, то проект неэффективен (по достижению ставки доходности qt).
2 Срок окупаемости
где qt — ставка доходности.
Если срок окупаемости не превосходит заданного, то проект эффективен, если превосходит, то проект неэффективен.
Взаимосвязь между сроком окупаемости и внутренней нормой доходности (рисунок 12):
РР = — ln {l — q Г1 — (1+IRR)-1! / (IRR)} . (4)
ln (l+q)
3
![]() |
Индекс рентабельности
[_(Ar — Az) / Az>0 .
При выполнении любого из указанных соотношений проект признается эффективным.
4
![]() |
![]() |
![]() |
Средняя норма прибыли
где qt, qp — ставка доходности в периоды t ир соответственно.
Если ARR > q, то проект эффективен, если ARR < q, то проект неэффективен.
5 Внутренняя норма доходности определяется из следующего уравнения: NPV * IRR = Ar * IRR — Az * IRR =£?—;———— = 0. (7)
К Z ** (l + IRR)1 (i+KH)t V ’
Если IRR > q, то проект эффективен, если IRR < q, то проект неэффективен.
Взаимосвязь чистой текущей стоимости и внутренней нормы доходности (рисунок 13) может быть легко рассчитана:
NPV= NPV*q — NPV*IRR = R[a(q; T) — a(IRR; T)], (8)
где R — результат;
![]() |
a(q; T) — современная величина единичной ренты; a(IRR, Т) — величина единичной ренты при q = IRR.
6 Модифицированная внутренняя ставка доходности
![]() |
![]() |
![]() |
(9)
где SR — компаундированная (накопленная) величина результата.
Если MIRR > q, то проект эффективен, если MIRR < q, то проект неэффективен.
7 Средневзвешенный срок жизненного цикла проекта
1 уг Г(дг+ Zt)
1S1PV Ijt=0 (l+tl’f
Если величина D не превосходит заданной, то проект эффективен; если же превосходит, то проект неэффективен.
Для расчета эффективности проекта необходимы исходные данные. В соответствии с методическими рекомендациями по оценке инвестиционных проектов, утвержденных Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике № ВК 477 от 21.06.1999, к их числу относится комплексная информация инвестиционного проекта [42].
Исходная информация для расчётов эффективности имеет следующую структуру:
— сведения о проекте и его участниках;
— экономическое окружение проекта;
— сведения об эффекте от реализации проектов-аналогов;
— денежный поток от инвестиционной деятельности;
— денежный поток от операционной деятельности;
— денежный поток от финансовой деятельности.
Общие сведения о проекте должны включать в себя:
— характер проектируемого объекта;
— сведения о размещении производства;
— сведения о размещении поселения;
— информацию об особенностях применяемых технологий и используемых ресурсов.