Себестоимость продукции: анализ и пути снижения
Курсовая работа, 09 Ноября 2011, автор: пользователь скрыл имя
Краткое описание
Цель работы: на основании информации о развитии предприятия в прошлом и данных о производственно-хозяйственной и сбытовой деятельности за последние три года произвести анализ и установить возможные направления снижения себестоимости продукции.
Содержание работы
1. СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ: СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ, ПОКАЗАТЕЛИ.
1.1 Сущность и содержание себестоимости продукции
1.2 Методы учета и распределения затрат, включаемых в себестоимость продукции
1.3 Показатели и пути снижения себестоимости продукции
2. МЗХ ЗАО «АТЛАНТ»: ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ РАБОТЫ
2.1 Краткая характеристика предприятия
2.2 Организационная структура управления МЗХ ЗАО «Атлант»
2.3 Анализ основных технико-экономических показателей работы предприятия
2.4 Анализ себестоимости продукции
2.4.1 Анализ динамики изменения затрат на производство
2.4.2 Факторный анализ себестоимости продукции
3. ПУТИ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ НА МЗХ ЗАО «АТЛАНТ»
3.1 Организационно-экономические мероприятия по усовершенствованию процесса управления затратами
3.1.1 Совершенствование организационной структуры управления затратами.
3.1.2 Совершенствование методологии управления затратами
3.1.3 Совершенствование методологии учета затрат
3.2 Совершенствование процесса производства печатной платы
4. ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ УСЛОВИЙ ТРУДА НА СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ МЗХ ЗАО «АТЛАНТ» И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ УЛУЧШЕНИЮ
4.1 Экологическая оценка предприятия
4.2 Пути улучшения экологических условий труда
4.3 Мероприятия по улучшению экологических условий труда
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ПРИЛОЖЕНИЕ В
Содержимое работы - 1 файл
пример.docx
— 571.46 Кб (Скачать файл) Для
обеспечения нормативных
Наиболее радикальными методами управления микроклиматом являются:
Максимально
возможная механизация и
Дистанционное
управление теплоизлучающими поверхностями,
исключающее необходимость
Рациональное размещение и теплоизоляция оборудования, коммуникаций и других источников, излучающих теплоту в рабочую зону, так, чтобы исключалась возможность совмещения потоков лучистой энергии на рабочих местах. При возможности оборудование следует размещать на открытых площадках. Теплоизоляция его должна обеспечивать температуру наружных стенок не выше 45 оС.
Оборудование источников интенсивного влаговыделения с открытой поверхностью испарения (ванны, красильные и промывочные аппараты и другие емкости с водой или растворами) крышками или снабжение их местными отсосами.
Основной способ борьбы с лучистой теплотой (инфракрасным излучением) на рабочих местах заключается в изоляции излучающих поверхностей, т.е. создании определенного термического сопротивления на пути теплового потока в виде экранов различных конструкций (жестких глухих, сетчатых полупрозрачных, водяных, водно-воздушных). Действие защитных экранов заключается либо в отражении лучистой энергии обратно к источнику излучения, либо в ее поглощении. По принципу работы различают отражающие, поглощающие, и теплоотводящие экраны. В зависимости от возможности наблюдения за ходом технологического процесса экраны можно разделить на три типа: непрозрачные, полупрозрачные и прозрачные.
Среди
организационных мероприятий
- Организация рационального водно-солевого режима работающего с целью профилактики перегрева организма. Для этого к питьевой воде добавляют небольшое количество (0,2 – 0,5%) поваренной соли и насыщают ее диоксидом углерода (сатурируют). Прием газированной подсоленной воды позволяет быстро восстанавливать нарушенное водно-солевое равновесие организма, утолять жажду, компенсировать потоотделение и соответственно снижать потери массы. Диоксид углерода придает вкус воде и улучшает секрецию желудочного сока.
- Устройство в «горячих цехах» специально оборудованных комнат, кабин или мест для кратковременного отдыха, в которые подается очищенный и умеренно охлажденный воздух.
- Для предупреждения переохлаждения и простудных заболеваний работающих у входа в цех устраивают тамбуры или создают воздушные завесы, которые направляют поток холодного наружного воздуха в верхнюю зону помещения. Для работающих длительное время на холоде предусматривают специально оборудованные помещения для обогрева.
Для
обеспечения нормативных
Отопление проектируется для обеспечения в помещениях расчетной температуры воздуха, которая принимается в зависимости от периода года. Для холодного периода года расчет отопления производится с учетом обеспечения минимальной из допустимых температур. В общественных, административно-бытовых и производственных помещениях отапливаемых зданий, когда они не используются, и в нерабочее время следует принимать температуру воздуха ниже нормируемой, но не ниже +5оС, обеспечивая восстановление нормируемой температуры к началу использования помещения или к началу работы без увеличения приведенных затрат.
На постоянных рабочих местах в помещениях пультов управления технологическими процессами необходимо принимать расчетную температуру воздуха +22 оС и относительную влажность не более 60% в течение всего года.
Наиболее современным способом обеспечения оптимальных параметров микроклимата в помещениях является кондиционирование воздуха.
Кондиционирование воздуха – автоматическое поддержание в закрытых помещениях всех или отдельных параметров воздуха (температуры, относительной влажности, чистоты, скорости движения) с целью обеспечения, главным образом, оптимальных метеорологических условий, наиболее благоприятных для самочувствия людей, ведения технологического процесса, сохранения ценностей культуры.
В общем случае под кондиционированием понимается нагревание или охлаждение, увлажнение или осушка воздуха и очистка его от пыли. Используются различные типы кондиционеров, которые в зависимости от расхода воздуха подразделяются на промышленные, полупромышленные и бытовые.
При
низком качестве кондиционеров и
несовершенной технологии их обслуживания
в рабочих секциях возможно накопление
микроорганизмов, в том числе
и патогенных. Поэтому в современных
кондиционерах предусмотрена
Различают
системы комфортного
Аэроионы повышают умственную и физическую работоспособность, снимают стресс, укрепляют нервную систему, повышают сопротивляемость организма инфекционным заболеваниям.
Аэроионы характеризуются зарядом частиц и их подвижностью. Различают отрицательные и положительные аэроионы.
Санитарные
правила регламентируют в воздушной
среде помещений
Таблица 4.1 - Уровни аэроионизации воздушной среды производственных и общественных помещений
| Уровень аэроионизации | Число ионов в 1 см3 воздуха | |
| n+ | n- | |
| Минимально необходимый | 400 | 600 |
| Оптимальный | 1 500 – 3 000 | 3 000 – 5 000 |
| Максимально допустимый | 500 | 50 000 |
Минимально
необходимый и максимально
Для
постоянных рабочих мест в общественных
помещениях при наличии источников
аэроионизации принимаются
Технические средства ионизации или коррекции аэроионного режима помещения должны применяться в случаях, если условия пребывания персонала не удовлетворяют вышеуказанным требованиям.
Для нормализации аэроионного состава воздуха в помещениях используют приточно-вытяжную вентиляцию, групповые и индивидуальные ионизаторы воздуха, устройства автоматического регулирования ионного режима воздушной среды.
При текущем санитарном надзоре измерения содержания аэроионов производится не реже одного раза в год.
Источниками
шума и вибрации являются различные
процессы, оборудование, явления, что
создает определенные трудности
в борьбе с ними и обычно требует
одновременного проведения комплекса
мероприятий как инженерно-
Шум – совокупность звуков разной интенсивности и высоты, беспорядочно изменяющихся во времени и вызывающих у работающих неприятные субъективные ощущения. С физиологической точки зрения, шумом является любой нежелательный звук, мешающий восприятию полезных звуков в виде производственных сигналов и речи.
Шум как физический фактор представляет собой волнообразно распространяющееся механическое колебательное движение упругой среды (воздуха), носящее, как правило, беспорядочный случайный характер. При этом источником его является любое колеблющееся тело, выведенное из устойчивого состояния внешней силой.
Снижения шума и вибрации в производственных условиях можно добиться следующими методами:
- устранение или уменьшение шума и вибрации непосредственно в источнике их возникновения;
- локализация источников шума и вибрации средствами звуко- и виброизоляции; звуко - и вибропоглощения;
- рациональное размещение технологического оборудования, машин, механизмов;
- акустическая обработка помещений (снижение плотности звуковой энергии в помещении, отражений от стен, перекрытий, оборудования);
- внедрение малошумных технологических процессов и оборудования, оснащение машин и механизмов дистанционным управлением, создание рационального режима труда и отдыха работающим;
- применение средств индивидуальной защиты;
- использование лечебно-профилактических мероприятий.
Как показывает практика, наиболее эффективным является борьба с шумом в источнике его возникновения. Как правило, шум машин и механизмов возникает в результате упругих колебаний, как всего механизма, так и его частей, отдельных деталей.
Для уменьшения механического шума следует своевременно производить ремонт оборудования, шире применять принудительное смазывание трущихся поверхностей и балансировку вращающихся частей.
Действенным методом снижения уровня шума является установка звукоизолирующих и звукопоглощающих преград на пути его распространения.
При
невозможности или
Методы и средства защиты от вибрации классифицируются в зависимости от степени контакта работающих с источником вибрации.
Борьбу
с вибрацией можно эффективно
проводить с помощью
- Мероприятия
по улучшению экологических
условий труда
В
2008 году на предприятии был проведен
ряд природоохранных
Таблица 4.2 Отчет о выполнении природоохранных мероприятий за 2008 г.
| Наименование мероприятий | Общая сметная стоимость, тыс. р. | Срок выполнения (год начала и окончания) | Освоено кап. вложений на 01.01.2009 г., тыс. р. | Примечание | |
| % | В текущих ценах | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Реконструкция очистных сооружений ливневой канализации | 2 197 070,00 | 2007-2009 | 42,9 | 942 225,00 | Коэффициент 1 220,657 |
| Определение класса токсичности отходов | 10 000,00 | 2008 | 152,7 | 15 265,90 | --- |
| Приобретение газо-пылеулавливающей установки «Улов-3000» | 7 466,20 | 2008 | 100,0 | 7 446,20 | Производительность 3 тыс. м3/час |
| Приобретение газо-пылеулавливающей установки «ПУ-1500» | 2 554,50 | 2008 | 100,0 | 2 554,50 | Производительность 1,5 тыс. м3/час |
| Установка для ультразвуковой сварки | 284 358,66 | 2008 | 100,0 | 284 358,66 | Снижение выбросов на 4, 2 тонн/год |