Основные технико-экономические показатели предприятия. Технико-экономические показатели проекта здания Расчет цены, прибыли и рентабельности

Основные технико экономические показатели предприятия в строительстве. Расчет, оценка ТЭП работы предприятия в сфере строительства. Определение что такое ТЭП.

Технико-экономические показатели в строительстве

ТЭП или технико-экономические показатели рассчитываются для сравнения объемно-планировочных и здания и выбора оптимального варианта.

Технико-экономические показатели (ТЭП) - рассчитывают для каждого здания для сравнения конструктивных и и выбора экономически выгодного решения.

Жилая площадь - сумма площадей всех жилых комнат в здании. Площади на этаж умножают на количество этажей. В жилую площадь не учитывают площадь кухонь и санитарных узлов.

Общая площадь - площадь всех помещений, кроме лестничных клеток и лифтовых холов.

Площадь застройки - площадь, занимаемая зданием на поверхности земли.

Строительный объем - произведение площади застройки на высоту до верха покрытия.

При строительстве зданий и сооружений как , так и назначения, необходимо сначала выполнить технико-экономическое обоснование. Оценка обоснования производится на основе технико-экономических показателей. При оценке строительства нового или реконструкции уже имеющегося здания или сооружения производственного назначения нужно обосновать планируемую производственную мощность, перечень производимой продукции, месторасположение и т.д. Также необходимо рассчитать планируемую эффективность капитальных вложений и технико-экономические показатели, характерные для определенной отрасли промышленности.

Для сравнения все вышеперечисленные показатели сопоставляют с аналогичными уже работающими передовыми отечественными и зарубежными предприятиями.

Технико-экономические показатели служат основой для оценки всего проектного задания в любой его части (технологической, строительной и других). Показатели помогают обосновать эффективность принимаемых проектных решений. Конечной целью разработки, расчета технико-экономического обоснования является получение наибольшей отдачи от капитальных вложений. Объективность в расчетах влияет на конечный результат и, как итог, на принятие окончательного решения об эффективности и целесообразности строительства или реконструкции.

Для зданий и сооружений производственного назначения основными технико-экономическими показателями являются себестоимость выпускаемой продукции, капитальные вложения, труда и время, затрачиваемое на строительство. А для объектов общественного пользования - затраты на эксплуатацию здания или сооружения, затраты на оплату труда, капитальные вложения и сроки на строительство. Также важно учесть показатели, выражающие натуральные величины. Для объектов производственного характера - это объемы расхода сырья и материалов, топлива, электроэнергии на производство продукции. Для объектов непроизводственного назначения - общая и полезная площади и т.д. В зависимости от отрасли существуют и специфические технико-экономические показатели.

Такой важный показатель как себестоимость, определяется на основе калькуляций, составленных с помощью принятых и разработанных ранее нормативов на расход сырья и материалов, затрат труда и т.д. Все нормативы можно найти в специальных справочниках. Для объектов, носящих непроизводственный характер, такой показатель как расходы на , включают в себя расчет амортизации, затраты на использование такого оборудования как, например, лифтов, а также затраты на отопление и другое. Итоговый и самый важный показатель - это удельные капитальные вложения. Этот показатель для производственных объектов вычисляется как отношение всей просчитанной стоимости строительства объекта к плановой годовой мощности производимой продукции. Для общественно значимых и жилых объектов - это отношение стоимости строительства к такому показателю как, например, 1 м² жилой площади и т.д.

В качестве единиц измерения основных технико-экономических показателей для оценки объектов, производящих какую-либо продукцию, являются такие единицы в натуральном выражении как: тонна, штуки и т.д., а также в стоимостном выражении - рубль выпускаемой продукции. Для непроизводственных объектов принимается единица измерения - 1 м², например, для жилых комплексов - это 1 м² жилой площади, для общественно значимых зданий - это 1 место для ребенка (дошкольное заведение), 1 место в зрительном зале (театр, кинотеатр) и т.д.

система измерителей, характеризующая материально-производственную базу предприятий (производственных объединений) и комплексное использование ресурсов. Т.-э. п. применяются для планирования и анализа организации производства и труда, уровня техники, качества продукции, использования основных и оборотных фондов, трудовых ресурсов; являются основой при разработке техпромфинплана предприятия (См. Техпромфинплан предприятия), установления прогрессивных технико-экономических норм и нормативов (См. Нормативы). Имеются Т.-э. п. общие (единые) для всех предприятий и отраслей и специфические, отражающие особенности отд. отраслей.

К общим показателям относятся коэффициенты энерговооружённости труда (См. Энерговооруженность труда) и электровооружённости труда (См. Электровооружённость труда), уровень механизации и специализации производства и др. Для анализа уровня механизации производства используются показатели: удельный вес рабочих, занятых механизированным трудом; доля механизированного труда в общих затратах труда; уровень механизации и автоматизации производственных процессов. Уровень специализации промышленного производства характеризуется: удельным весом специализированного производства или отрасли в общем выпуске данного вида продукции; степенью загрузки отрасли или предприятия изготовлением основной (профильной) продукции; количеством групп, видов и типов изделий (конструктивно и технологически однородных), выпускаемых предприятиями отрасли; долей продукции предприятий и цехов централизованного производства, специализированных на выпуске отдельных деталей, узлов и заготовок в общем объёме производства. Для более полной характеристики развития специализации производства дополнительно используются показатели организационного и технического уровня производства: серийность изготовляемой продукции, наличие автоматического, специального и специализированного оборудования в общем парке, доля стандартных и унифицированных деталей, узлов и др.

Перечень специфических отраслевых Т.-э. п., как правило, определяется в соответствующих отраслевых формах (разработках) и планах. Например, в электроэнергетике при определении расхода условного топлива на 1 квт ч отпущенной электроэнергии и 1 Гкал теплоэнергии учитываются: увеличение доли высокоэкономичного оборудования на высоких и сверхвысоких параметрах пара в общем производстве электроэнергии на тепловых электростанциях; рост выработки электроэнергии на тепловом потреблении; повышение тепловой экономичности агрегатов; изменение доли мазута и газа в топливном балансе электростанций. В металлургии применяются Т.-э. п. использования доменных печей (уровень использования производственной мощности и коэффициент использования полезного объёма доменных печей в номинальные сутки); показатель использования сталеплавильных агрегатов (уровень освоения производственной мощности), а для мартеновских печей, кроме того, съём стали с 1 м 2 площади пода печей в календарные сутки, для кислородных конвертеров - среднесуточная выплавка стали с 1 т ёмкости. Т.-э. п. ж.-д. транспорта служит среднесуточная производительность грузового вагона рабочего парка, измеряемая в тонно-километрах нетто, приходящихся на условный четырёхосный вагон.

Для оценки технико-экономического уровня производства и выпускаемой продукции используется система общих показателей: доля продукции, Т.-э. п. которой превосходят или соответствуют высшим достижениям отечественной и зарубежной науки и техники; удельный вес продукции, морально устаревшей и подлежащей модернизации или снятию с производства; удельный вес продукции, осваиваемой производством впервые в СССР, выпускаемой до трёх лет включительно (см. Качество продукции); степень механизации и автоматизации труда (количество рабочих, выполняющих работу полностью механизированным способом; количество рабочих, переводимых в планируемом периоде с ручного труда на механизированный и автоматизированный труд в основном и вспомогательном производствах); абсолютное и относительное уменьшение численности работников; снижение себестоимости и рост производительности труда за счёт повышения технического уровня производства. Специфические показатели технико-экономического уровня характеризуют: качественные и структурные изменения выпускаемой продукции (например, средняя марка цемента); уровень технической базы в отрасли и использование оборудования (например, коэффициент использования полезного объёма доменных печей); материалоёмкость производства (например, расход условного топлива на 1 квт ч отпущенной энергии); производительность труда в натуральном выражении (например, добыча нефти, угля, газа на одного рабочего); объёмы производства продукции с применением важнейших эффективных технологических процессов и прогрессивного оборудования (например, выплавка стали непрерывным способом).

Уровень использования основных фондов и производственных мощностей характеризуется Т.-э. п.: экстенсивного использования (частное от деления времени фактического использования на максимально возможное время использования фондов); интенсивного использования (частное от деления фактического количества продукции, произведённого в единицу времени, на максимально возможное время использования основных фондов); интегрального использования (произведение первых двух показателей). При анализе применяются показатели: коэффициент сменности действующего оборудования, степень использования внутрисменного фонда времени, наличие излишнего и неустановленного оборудования.

Чёткая система Т.-э. п. по отраслям промышленности в сочетании с правильной методикой их исчисления позволяет проводить систематическое сравнение технического и организационного уровня предприятий, выявлять внутрипроизводственные резервы и улучшать разработку текущих и перспективных планов.

Лит.: Методические указания к разработке государственных планов развития народного хозяйства СССР, М., 1974; Смирнитский Е. К., Экономические показатели промышленности, М., 1974.

А. А. Синягов.


Большая советская энциклопедия. - М.: Советская энциклопедия . 1969-1978 .

Смотреть что такое "Технико-экономические показатели" в других словарях:

    технико-экономические показатели - (напр., оборудования) [А.С.Гольдберг. Англо русский энергетический словарь. 2006 г.] Тематики энергетика в целом EN per for mace indicators …

    ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ - 45. Тепловой баланс Количественная характеристика производства, потребления и потерь тепла Источник: ГОСТ 26691 85: Теплоэнергетика. Термины и определения оригинал документа … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    Система показателей работы пр тий (объединений) и отраслей, применяемая для анализа их хоз. деятельности, планирования организац. и технич. уровня произ ва, использования производств. фондов и трудовых ресурсов. Имеются общие Т. э. п. (для всей… … Большой энциклопедический политехнический словарь

    ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ - – система плановых или учетных показателей, отражающих объемы производства в натуральном и стоимостном выражении, использование материальных и трудовых ресурсов, средств производства, например стоимость валовой или товарной продукции, фондоотдача … Краткий словарь экономиста

    Показатели, характеризующие эффективность вложения средств в строительство или реконструкцию дороги и правильность их использования. К ним относятся: общая трудоемкость строительства, затраты ручного и механизированного труда, уровень механизации … Строительный словарь

    Нормативные технико-экономические показатели - – это установленные нормами предельно допустимые показатели для данного вида продукции, типа конструктивной системы, вида производства или типа здания. [Рекомендации по дальнейшему использованию и развитию различных конструктивных систем,… … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

    общие технико-экономические показатели очистных сооружений - — [А.С.Гольдберг. Англо русский энергетический словарь. 2006 г.] Тематики энергетика в целом EN overall treatment facility economics … Справочник технического переводчика

    общие технико-экономические показатели электростанции - — [А.С.Гольдберг. Англо русский энергетический словарь. 2006 г.] Тематики энергетика в целом EN overall power plant economics … Справочник технического переводчика

    промежуточные технико-экономические показатели - (напр. по проекту) [А.С.Гольдберг. Англо русский энергетический словарь. 2006 г.] Тематики энергетика в целом EN mid project performance results … Справочник технического переводчика

    Это установленные нормами предельно допустимые показатели для данного вида продукции, типа конструктивной системы, вида производства или типа здания. (Смотри: Рекомендации по дальнейшему использованию и развитию различных конструктивных систем,… … Строительный словарь

Книги

  • Экономические показатели промышленности. Справочник , Е. К. Смирницкий. В справочнике систематизированы экономические, технико-экономические, количественные и качественные показатели, широко применяемые в различных отраслях промышленности, на предприятиях, в…

1.Объем по технологической карте определяем из объемов основного строительного процесса по технологической карте

V тк =V разр.гр.отв +V разр.гр.авто = 949,14м 3

2.Общая трудоемкость по процессу:

Q пр = отношение суммы графы 6, графика производства работ, на 8 часов.

Q пр =96,64/8=12,8 чел.дней

Q н = отношение суммы графы 6, калькуляции трудовых затрат, на 8 часов.

Q н =106,3/8=13,3 чел.дней

3. Принятая продолжительность выполнения процесса устанавливается по графику производства работ. Нормативная продолжительность определяется умножением принятой трудоемкости в чел.днях на коэффициент перевыполнения норм;

Т н =Т пр *К пер

К пер = *100=13,3/12,8=1,04

Т н =5*1,04≈5дней

4. Трудоемкость на единицу объема определяется путем деления общей трудоемкости на весь объем работ (соответственно нормативная и принятая).

Нормативная удельная трудоемкость=13,3/949,14=0,014 чел.дн/м 3

Принятая удельная трудоемкость=12,8/949,14=0,013 чел.дн/м 3

5. Выработка на одного рабочего в смену определяется делением объема работ на общую трудоемкость (соответственно нормативную и принятую).

Нормативная выработка=949,14/13,3=71,4 м 3 /чел.дн

Принятая выработка=949,14/12,8=74,15 м 3 /чел.дн

6. Производительность труда определяется делением общей трудоемкости нормативной на принятую (в процентах).

0,014*100/0,013≈108%

7. Заработная плата на весь объем определяется по калькуляции трудовых затрат, как сумма графы 10 с учетом коэффициента роста заработанной платы.

76-95*50=3847-5 руб.

8. Заработная плата на единицу продукции определяется путем деления суммарной заработной платы на объем работ.

3847-5 /949,14=4-05 Руб./м 3

9. Заработная плата на одного рабочего определяется делением суммарной заработанной платы на общую трудоемкость (соответственно нормативную и принятую).



Нормативная заработная плата на 1 рабочего=3847-5 /13,3=289-3 руб./чел.дн

Принятая заработная плата на 1 рабочего=3847-5 /12,8=300-6 руб./чел.дн

10. Нормативные затраты машино-смен берутся из калькуляции трудовых затрат, а принятые – из графика производства работ.

Нормативные=31,43/8=3,93 маш.-см.

Принятые=28,57/8=3,57 маш.-см.

Таблица 12 – ТЭП технологической карты

Наименование показателей Ед.изм. Значение показателя
Нормативное Принятое
Объем работ м 3 949,14 949,14
Продолжительность процесса Дн.
Общая трудоемкость Чел.дн 13,3 12,8
Удельная трудоемкость Чел.дн/м 3 0,014 0,013
Выработка на 1 рабочего в день м 3 /чел.дн 71,4 74,15
Производительность труда %
Зарплата на весь объем работ Руб. 3847-5 3847-5
Зарплата на ед.измерения Руб./м 3 4-05 4-05
Зарплата на 1 рабочего в день Руб./чел.дн 289-3 300-6
Затраты машино-смен на весь объем маш.-см. 3,93 3,57

2 Раздел 2 ПЗ: Календарный план производства работ

Условия осуществления строительства

Строительство детских яслей-сада «Солнышко» ведется на основной территории в черте поселка Раевский. Строящееся здание имеет размеры в осях1-6 - 19.8м, в осях А-Е -21,6м., с продольными и поперечными несущими стенами из кирпича. Высота этажа 3м. Фундаменты ленточные с прерывистой подушкой по ГОСТ 13579-76 и серии 1.112-5. Плиты перекрытия приняты по серии 1.141-1и Шифр 0-312.

Рельеф местности в геологическом отношении спокойный. Строительная площадка представляет собой территорию с растительным слоем 0,15м.

Строительство осуществляется на территории свободной от застройки. Перенос инженерных сетей за пределы стройплощадки не требуется. Строительная площадка имеет один подъездной и один выездной пути.

К стройплощадке подведены автодороги с асфальтовым покрытием, на площадке временные дороги приняты грунтовые укрепленные щебнем, обеспечивается двухстороннее движение автотранспорта.

На территории стройплощадки расположены открытый, полузакрытый и закрытый склады.

Временное водоснабжение осуществляется путем устройства водопровода диаметром 100мм, располагаемого на временной кольцевой сети с учетом пожаротушения. Размещены два пожарных гидранта на расстоянии 2м от дороги.

Временное энергоснабжение осуществляется от трансформаторной подстанции, мощностью согласно расчету.

В районе строительства имеются ДОК и ЗЖБИ. Транспортировка материалов осуществляется автотранспортом общего и специального назначения на расстояние до 15км.

Ведомость номенклатуры и подсчет объемов работ

Таблица 13 – Ведомость номенклатуры и подсчета объемов работ

№ п/п Наименование работ Объем Эскиз и формула подсчета
Ед. изм. Кол-во
ПОДЗЕМНЫЙ ЦИКЛ
Подготовительный период % Q пп =10% от Q смр
Срезка растительного слоя грунта бульдозером ДЗ-28 с перемещением до Lм. L=В зд /2+а=21,6/2+20=30,8м 1000м 3 0,55 V ср =(L зд +2а)(В зд +2а)h ср, L зд –длина здания в осях=19,8м; В зд –ширина здания в осях=21,6м; h ср =0,15м; а=20м. V ср =(19.8+2*20)(21,6+2*20)*0,15= =59,8*61,6*0,15=552,55м 3
Планировка площадки бульдозером 1000м 2 3,68 F пл = Fср==(L зд +2а)(В зд +2а)= =59,8*61,6=3683,68м 3
Разработка грунта в котловане экскаватором ЭО-4121, оборудованным обратной лопатой, Vковша = 0. 4 м 3 Грунт 1 группы 1000м 3 0,95 где F 1 – площадь нижнего основания котлована F 2 – площадь верхнего основания H – глубина котлована F1=a·b F2=c·d а = L зд +L п ·2+0.6·2, b = B зд +L п ’·2+0.6·2, c = a+2mH d = b+2mH где L зд – ширина здания L п – привязка к поперечным осям L п ’ – привязка к продольным осям, 0.6м – расстояние в свету между основанием откоса и фундаментом (СНиП 3.02.01-87 п.3.26) Н = h ф -h пл -h нед +h пп Н – глубина котлована Н =2,7-1,1-0,1+0,1=1,6м где m – крутизна откоса, принимается 0,67 по СНиП 12.84-2002 (таб.1) h нед =0.1м, при емкости ковша = 0.4м 3 а=19,8+2*0,7+2*0,6=22,4м b = 21,6+0.7·2+0.6·2=24,2м; c = 22,4+2·0,67·1.6=24,5м d = 24,2+2·0,67 ·1.6=26,3м F1=22,4*24,2=542,08м 2 F2=24,5*26,3=644,35м 2 V к = *1,6=949,14м 3
Разработка грунта в котловане экскаватором с погрузкой в автотранспорт 1000м 3 0,48 V тр =V подв +V ф +V пп V подв =F подв *h подв h подв =2,2-1,1=1,1м V подв1 =(10,2-0,2-0,1)*(6,6-0,2-0,1)*1,1=9,9*6,3*1,1=68,61м 3 V подв2 =(6,6-0,2)*(6,6-0,2-0,1)*1,1= =6,4*6,3*1,1=44,35м 3 V подв3 =(3-0,2-0,2)*(16,6-0,1)*1,1= =2,6*16,5*1,1=47,19м 3 V подв4 =(6,6-0,2-0,1)*(12-0,2)*1,1= =6,3*11,8*1,1=81,77м 3 V подв5 =(6,6-0,2-0,2)*(9-0,2)*1,1= =6,2*8,8*1,1=60,02м 3 V подв6 =(6-0,2)*(6,6-0,1-0,2)*1,1= 5,8*6,3*1,1=40,19м 3 V подв =∑V подв n=68,61+44,35+47,19+81,77 +60,02+40,19=342,13м 3 V ф =∑Vi+ni V ф фл=10*0,27+6*0,56+18*0,3+16*0,61+ +6*0,35+8*0,7=2,7+3,36+5,4+9,76+2,1+ +5,6=28,92м 3 V ФБС 24.5.6 =(90/3*2)*0,679=60*0,679= =40,74м 3 V ФБС 24.4.6 =(63/3*2)*0,543=42*0,543= =22,81м 3 V ФБС 12.5.6 =(12/3*2)*0,331=8*0,331= =2,65м 3 V ФБС 12.4.6 =(3/3*2)*0,265=2*0,265= =0,53м 3 V ФБС 12.5.3 =77*0,159=12,24м 3 V ФБС 12.4.3 =46*0,127=5,84м 3 V ФБС 9.5.6 =(48/3*2)*0,244=32*0,244= =7,81м 3 V ФБС 9.4.6 =(12/3*2)*0,195=8*0,195= =1,56м 3 V ф =28,92+40,74+22,81+2,65+0,53+12,24+ +5,84+7,81+1,56=123,1м 3 V пп =(а ф +2*0,1)*(в ф +2*0,1)*n*0,1 ФЛ 8.12=(0,8+2*0,1)(1,2+2*0,1)*10*0,1= =1,4м 3 ФЛ 8.24=(0,8+2*0,1)(2,4+2*0,1)*6*0,1= =1,56м 3 ФЛ 10.12=(1+2*0,1)(1,2+2*0,1)*18*0,1= =3,024м 3 ФЛ 10.24=(1+2*0,1)(2,4+2*0,1)*16*0,1= =4,992м 3 ФЛ 12.12=(1,2+2*0,1)(1,2+2*0,1)*6*0,1= =1,176м 3 ФЛ 12.24=(1,2+2*0,1)(2,4+2*0,1)*8*0,1= =2,912м 3 V пп =1,4+1,56+3,024+4,992+1,176+2,912= =15,06м 3 V тр =342,13м 3 +123,1м 3 +15,06м 3 =480,29м 3
Разработка грунта в котловане экскаватором в отвал 1000м 3 0,47 V отв =V к -V тр V отв =949,14м 3 -480,29м 3 =468,85м 3
Зачистка недобора грунта вручную 100м 3 0,28 V нед =3%V к =0,03*949,14м 3 =28,47м 3
Устройство песчаной подготовки 1м 3 15,06 V пп =(а ф +2*0,1)*(в ф +2*0,1)*n*0,1 ФЛ 8.12=(0,8+2*0,1)(1,2+2*0,1)*10*0,1= =1,4м 3 ФЛ 8.24=(0,8+2*0,1)(2,4+2*0,1)*6*0,1= =1,56м 3 ФЛ 10.12=(1+2*0,1)(1,2+2*0,1)*18*0,1= =3,024м 3 ФЛ 10.24=(1+2*0,1)(2,4+2*0,1)*16*0,1= =4,992м 3 ФЛ 12.12=(1,2+2*0,1)(1,2+2*0,1)*6*0,1= =1,176м 3 ФЛ 12.24=(1,2+2*0,1)(2,4+2*0,1)*8*0,1= =2,912м 3 V пп =1,4+1,56+3,024+4,992+1,176+2,912= =15,06м 3
Установка фундаментных подушек весом до 1т 100шт 0,34 По спецификации
То же до 1.5т 100шт 0,06 По спецификации
То же более 1,5т 100шт 0,24 По спецификации
Установка фундаментных блоков весом до 1т 100шт 1,98 По спецификации
То же до 1,5т 100шт 0,63 По спецификации
То же более 1,5т 100шт 0,9 По спецификации
Устройство вертикальной гидроизоляции мастикой ТЕХНОНИКОЛЬ №21 100м² 1,55 Г верт =h ф П ф П ф =16,8+0,4+0,5+18,6+0,4+0,5+13,2+0,4- -0,3+3+6,6+0,3+0,4+12+0,5+0,25+3-0,1+9,6-0,25+0,4=86,2м h ф =2,7-1,1+0,2=1,8м Г верт =86,2*1,8=155,16м²
Устройство горизонтальной гидроизоляции мастикой ТЕХНОНИКОЛЬ №21 100м² 0,7 Г гориз =В ф L ф L 1 =86,2+6,6+3-0,1+0,2=95,9м L 2 =(16,8-0,1)*2+6,6-0,1-0,2+6-0,2+9-0,2 =54,3м В ф1 =0,5м; В ф2 =0,4м Г гориз =(L 1 *В ф1)+(L 2 *В ф2)=95,9*0,5+ 54,3*0,4=47,95+21,72=69,67м 2
Обратная засыпка грунта бульдозером 1000м 3 0,43 V оз =(V к -V тр)/К ор К ор – коэф. остаточного разрыхления 1,02 V оз =(949,14м 3 -480,29м 3)1,02=478,23м 3 V оз.бул = 90%V об.з =0.9*478,23=430,4м³
Обратная засыпка грунта вручную 100м 3 0,48 V оз.вр = 10% V об.з =0.1*478,23=47,82м 3
Уплотнение грунта пневмотрамбовками 100м 3 4,3 V упл =90%V об.з = 0.9*478,23=430,4м³
Устройство подстилающего слоя пола подвала δ=100мм 1м³ 31,1 ПЗ. Экспликация полов 311,03*0,1=31,1м 3
Устройство бетонного пола подвала δ=30мм В15 100м² 3,11 ПЗ. Экспликация полов 311,03м 2
Монтаж плит перекрытия, площадью до 5м 2 , над подвалом 100шт 0,14 По спецификации
Монтаж плит перекрытия, площадью до 10м 2 , над подвалом 100шт 0,32 По спецификации
НАДЗЕМНЫЙ ЦИКЛ
Кирпичная кладка наружных стен средней сложности высотой до 4м 1м³ 126,28 V кк =(F ст -F пр)δ ст F ст -площадь стен F пр -площадь проемов δ ст -толщина стены F ст =L ст *Н эт F пр -площадь окон и дверей H эт =3м δ н =0,38м ОК1-1,5*1,2=1,8; ОК2-1,5*1,5=2,25 ДГ-2,1*1,3=2,73; ДГ-2,1*0,9=1,89; ДГ2,1*0,7=1,47; ДН-2,1*1,5=3,15; ДН-2,1*1,0=2,1 V н.ст = V н.ст1 + V н.ст2 + V н.ст3 + V н.ст4 V н.ст1 =V 1-2 + V б-в + V 2-4 + V а-б + V 4-6 +V столба V 1-2 =((6,6+0,41+0,19)*3-2,1*1,5-1,5*1,5)*0,38=(21,6-3,15-2,25)*0,38= =16,2*0,38=6,16м 3 V б-в =(3+0,51-0,51)*3*0,38=9*0,38=3,42м 3 V 2-4 =((6,6-0,19+0,19)*3-2*1,5*1,5)*0,38= =(19,8-2*2,25)*0,38=15,3*0,38=5,8м 3 V а-б =(3+0,51+0,51)*3*0,38=9*0,38=3,42м 3 V 4-6 =((6,6-0,19+0,41)*3-2*1,5*1,5)*0,38= =(20,46-4,5)*0,38=15,96*0,38=6,1м 3 V столба =0,51*0,64*3=0,98м 3 V н.ст1 =6,16+3,42+5,8+3,42+6,1+0,98= =25,88м 3 V н.ст2 =V а-г + V 5-6 + V г-е + V фронт а-г + V фронт 5-6 + +V фронт г-е V а-г =((12+0,32)*3-2,1*1-1,5*1,2)*0,38= =(36,96-2,1-1,8)*0,38=33,06*0,38=12,56м 3 V 5-6 =(3-0,1)*3*0,38=8,7*0,38=3,3м 3 V г-е =((9,6-0,32+0,41)*3-1,5*1,5)*0,38= =(29,07-2,25)*0,38=26,82*0,38=10,2м 3 V фронт а-г =((12+0,51+0,32)*(7,8-3))/2*0,38= =(12,83*4,8)/2*0,38=30,8*0,38=11,7м 3 V фронт 5-6 =(3-0,1)*(7,8-3)*0,38=2,9*4,8*0,38 =13,92*0,38=5,29м 3 V фронт г-е ==((9,6-0,32+0,41)*(7,8-3))/2*0,38= =(9,69*4,8)/2*0,38=23,3*0,38=8,84м 3 V н.ст2 =12,56+3,3+10,2+11,7+5,29+8,84= =51,89м 3 V н.ст3 =V 1-5 =((16,8+0,41)*3- 4*1,5*1,5-1,5*1,2-2,1*1)*0,38= =(51,63-9-1,8-2,1)*0,38= =38,73 *0,38=14,72м 3 V н.ст4 =V в-е +V фронт г-е + V фронт б-г V в-е =((15,6-0,1)*3-2*1,5*1,5)*0,38= =(46,5-4,5)*0,38=42*0,38=15,96м 3 V фронт г-е =((9,6+0,41)*(7,8-3))/2*0,38= =(10,01*4,8)/2*0,38=24,02*0,38=9,13м 3 V фронт б-г =((9+0,54)*(7,8-3))/2*0,38= =(9,54*4,8)/2*0,38=22,9*0,38=8,7м 3 V н.ст4 =15,96+9,13+8,7=33,79м 3 V н.ст =25,88м 3 +51,89м 3 +14,72м 3 +33,79м 3 = =126,28м 3
Кирпичная кладка внутренних стен 1м³ 43,41 V вн.ст =(F вн.ст -F пр)δ ст.вн F вн.ст =L вн.ст *h пом F ст -площадь стен F пр -площадь проемов δ ст -толщина стены h пом =2,7м δ в =0,38м ОК1-1,5*1,2=1,8; ОК2-1,5*1,5=2,25 ДГ-2,1*1,3=2,73; ДГ-2,1*0,9=1,89; ДГ2,1*0,7=1,47; ДН-2,1*1,5=3,15; ДН-2,1*1,0=2,1 V вн.ст =V д + V г + V 2 + V 3 + V 4 V д =((16,8-0,1)*2,7-4*2,1*0,9)*0,38= =(45,09-7,56)*0,38=37,53*0,38=14,26м 3 V г =((16,8-0,1)*2,7-2,1*0,9-2,1*1,3)*0,38= =(36,99-4,62)*0,38=32,37*0,38=12,3м 3 V 2 =((6-0,19)*2,7-2,1*0,9)*0,38= =(15,69-1,89)*0,38=13,8*0,38=5,24м 3 V 3 =((6,6-0,19-0,1)*2,7-2,1*0,9-2,1*1,3)*0,38 =(17,04-4,62)*0,38=12,42*0,38=4,72м 3 V 4 =((9-0,19)*2,7-2*2,1*0,7-2,1*1,3)*0,38= =(23,79-5,67)*0,38=18,12*0,38=6,89м 3 V вн.ст =14,26м 3 +12,3м 3 +5,24м 3 +4,72м 3 +6,89м 3 =43,41м 3
Кирпичная кладка перегородок 100м² 2,2 V пер =F пер -F пр F пер =L пер *Н пом Н пом =2,7м L пер =7+2,7+1,8+2+8,2+3,4+2,4+2,4+3,3+6,3+5,8+1,2+4+1,2+4+2+4+1,2+6,3+2,5+1,2+ 2,5+1,2+2,5+1,2+1,2+1,8+2,5+3,8+1,2+1,2= =92м F пер =92*2,7=248,4м 2 F пр =10*2,1*0,9+3*2,1*0,7+2*2,1*1,3=18,9+ +4,41+5,46=28,77м 2 V пер =248,4-28,77=219,63м 2
Устройство железобетонных перемычек 100шт 0,99 По спецификации
Монтаж плит перекрытия, площадью до 5м 2 100шт 0,14 По спецификации
Монтаж плит перекрытия, площадью до 10м 2 100шт 0,32 По спецификации
Устройство ж/б прогона массой до 1т 100шт 0,03 По спецификации
Устройство ж/б прогона массой более 1т 100шт 0,01 По спецификации
Устройство козырьков 100шт 0,03 По спецификации
Огрунтовка основания под пароизоляцию битумным праймером ТЕХНОНИКОЛЬ №01 100м² 3,35 S покрытия =S 1 + S 2 + S 3 + S 4 S 1 =(3+6,6-0,1)*(6,6+6,6+3,6-0,1)=9,5*16,7= =158,65м 2 S 2 =(3+3+6)*(6,6-0,1)=12*6,5=78м 2 S 3 =(3+6)*6,6=9*6,6=59,4м 2 S 4 =6*(6,6-0,1)=6*6,5=39м 2
Устройство пароизоляции из 1наплавляемого слоя техноэласта ЭПП 100м² 3,35 S покрытия =158,65+78+59,4+39=335,05м 2
Устройство теплоизоляции минераловатными плитами ТЕХНОРУФ Н30 δ=200мм 100м² 3,35 S покрытия =158,65+78+59,4+39=335,05м 2
Устройство цементно-песчанной стяжки δ=20мм 100м² 3,35 S покрытия =158,65+78+59,4+39=335,05м 2
Устройство стропильной крыши 1м³ 14,83 По спецификации элементов стропил
Устройство слухового окна 1шт По проектным чертежам
Устройство кровли из гибкой черепицы SHINGLAS 100м² S кровли =S 1 +S 2 +S 3 S 1 =(6,35*2+0,6)* S 2 =(5,2*2+0,6)* S 3 =(4,95*2+0,6)*
Установка оконных блоков до 2м² 100м² 0,04 S ок1 =1,5*1,2*2=3,6
Установка оконных блоков более 2м² 100м² 0,27 S ок2 =1,5*1,5*12=27
Остекление окон 100м² 0,31 S остекл =S ок1 +S ок2 =3,6+27=30,6
Установка дверных блоков до 3м² 100м² 0,38 S дв1 =2,1*0,9*16+2,1*0,7*5=30,24+7,35= =37,59
Установка дверных блоков более 3м² 100м² 0,16 S дв2 =2,1*1*2+2,1*1,3*3+2,1*1,5*1= =4,2+8,19+3,15=15,54
ОТДЕЛОЧНЫЙ ЦИКЛ
Установка и разборка наружных лесов 100м² 3,54 S нар.лесов =L нар.стен *Н лесов Н лесов =Н эт +ур.земли=3+1,1=4,1м L нар.стен =16,8+0,41+0,51+15,6+0,41+0,51+ 6,6+0,41-0,32+3+6,6+3+6,6+0,32+ +0,41+12+0,51+0,32+3-0,51+0,41+9,6- 0,32+0,41=86,28м S нар.стен =86,28*4,1=353,7м 2
Устройство наружной теплоизоляции здания с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 120 мм 100м² 3,36 S нар.штук =S нар.стен -S проемов S нар.стен = L нар.стен *Н эт L нар.стен =86,28м Н эт =3м S нар.стен =86,28*3=258,84м 2 S фронт г-е =(9,6+0,41)*(7,8-3)/2=24,02м 2 S фронт б-г =(9+0,54)*(7,8-3)/2=22,9м 2 S фронт а-г =(12+0,51+0,32)*(7,8-3)/2 =30,8м 2 S фронт 5-6 =(3+0,41-0,51)*(7,8-3)=13,92м 2 S фронт г-е ==(9,6-0,32+0,41)*(7,8-3)/2 =23,3м 2 S фронт.нар.стен =24,02+22,9+30,8+13,92+23,3= =114,94м 2 S проемов =2,1*1,5+2,1*1*2+1,5*1,2*2+ +1,5*1,5*12=3,15+4,2+30,6=37,95м 2 S нар.штук =258,84+114,94-37,95=335,83м 2
Улучшенная штукатурка внутренних стен и перегородок цементно-известковым раствором 100м 2
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов 100м 2
Покрытие стен и перегородок грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз 100м 2
Водоэмульсионная окраска верха стен и перегородок 100м 2
Сплошное выравнивание бетонной поверхности потолка известковым раствором 100м 2 2,99
Покрытие потолков грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз 100м 2 2,99 ПЗ. Ведомость отделки помещений
Водоэмульсионная окраска потолка 100м 2 2,99 ПЗ. Ведомость отделки помещений
Масляная окраска оконных переплётов 100м 2 0,86 S ок =S ок *k окр =(3,6+27)*2,8=85,68 м 2 где k окр – коэффициент окрашивания равный 2,8
Масляная окраска дверных переплётов 100м 2 1,28 S дв. =S дв *k окр. =(37,59+15,54)*2,4=127,51м 2 где k окр – коэффициент окрашивания равный 2,4
Акриловая окраска низа стен 100м 2
Облицовка керамическими плитками низа стен 100м 2
Устройство выравнивающей цементно-песчанной стяжки под плиточные и линолеумные полы δ=30мм 100м 2 2,99 ПЗ. Экспликация полов
Устройство гидроизоляции ТЕХНОЭЛАСТ БАРЬЕР ЛАЙТ плиточные под полы 100м 2 1,27 ПЗ. Экспликация полов
Устройство полов из керамической плитки 100м 2 1,27 ПЗ. Экспликация полов
Устройство теплоизоляции под линолеумные полы 100м 2 1,72 ПЗ. Экспликация полов
Устройство стяжки из древесноволокнистых плит под линолеумные полы 100м 2 1,72 ПЗ. Экспликация полов
Устройство линолеумных полов 100м 2 1,72 ПЗ. Экспликация полов
Окраска фасада краской 100м 2
РАЗНЫЕ РАБОТЫ
Уплотнение грунта под отмостку 100м² 0,62 L- В а - ширина отмостки =0,7м
Устройство щебеночной подготовки под отмостку 1м³ 6,24 V подгот. = F отм. *δ подгот. F отм. = 62,36м 2 δ подгот. =100мм=0,1м V подгот. = 62,36*0,1=6,24м 3
Устройство асфальтовой отмостки 100м² 0,62 F=2а(L+B+2a)=2*0,7(20,62+22,52+2*0,7)= =1,4*44,54=62,36м 2 L- длина здания = 19,8+0,41*2=20,62 В - ширина здания = 21,6+0,41+0,51=22,52 а - ширина отмостки =0,7м
СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Отопление и вентиляция 100м²
Сантехнические работы 100м²
Электромонтажные работы 100м²
Слаботочные сети 100м²
Газификация 100м²
Благоустройство территории %
Неучтенные работы %
Итого по СМР
Всего по зданию

Одной из услуг, предлагаемых Институтом Энергетических Систем, является расчет технико-экономических показателей (ТЭП) оборудования электростанций.
Итак, что же такое ТЭП? ТЭП — это показатели, характеризующие экономичность работы оборудования. Все показатели можно разбить на следующие основные группы:
Фактические – показатели фактической экономичности, характеризующие работу оборудования за определенный прошедший промежуток времени (отчетный период).
Номинальные – показатели, отражающие экономичность оборудования, реально достижимую при внешних условиях, состоянии и уровне эксплуатации оборудования, отвечающих требованиям действующих правил технической эксплуатации электрических станций.
Нормативные – показатели предельно допустимой технически обоснованной экономичности при фактических значениях внешних условий в отчетном периоде.
Прогнозные – показатели экономичности, характеризующие работу оборудования при прогнозных нагрузках и прогнозных внешних условиях.
Показатели резерва тепловой экономичности – показатели, характеризующий уровень снижения расхода топлива, который может быть получен за счет устранения недостатков эксплуатации, ремонта и технического обслуживания оборудования.
Для чего необходимо считать ТЭП? Причин тому много, в их числе: обеспечение наиболее экономичной эксплуатации, оценка качества работы эксплуатационного персонала, оценка состояния оборудования и прогнозирование ремонтов, проведение наладочных и эксплуатационных испытаний, составление отчетности и ее передача заинтересованным сторонам, прогнозирование работы оборудования и расчет оптимального распределения нагрузки между различными генерирующими единицами. Для успешного решения всех этих задач необходимо иметь те или иные ТЭП, рассчитанные на основе первичной информации – прямых измерений таких физических величин, как температура, давление, расход, мощность и т.д.
Как считать ТЭП? Порядок и алгоритм расчетов ТЭП регламентируется в специальных руководящих документах (РД), разрабатывавшихся таким организациями, как «ОРГРЭС» , ПО «Союзтехэнерго», .
На чем считать ТЭП? Вышеупомянутые руководящие документы по расчету ТЭП разрабатывались в 80-90хх годах применительно к существовавшим тогда автоматическим системам управления технологическими процессами (АСУ ТП). Тем не менее, алгоритмы, изложенные в данных РД, успешно применяются при реализации расчетов ТЭП и в современных SCADA-системах. Также данные алгоритмы могут быть реализованы в виде самостоятельного программного обеспечения.
Институт Энергетических Систем имеет успешный опыт реализации проектов расчета ТЭП в рамках ПТК «Ovation» компании «Emerson Process Management» . В качестве средства исполнения использовался программный пакет GPA (Global Perfomance Advisor), позволяющий рассчитывать ТЭП в темпе реального времени. Данный подход был реализован на энергоблоках №3 и №5 Кармановской ГРЭС (ОАО «Башкирэнерго»), и на Аксуской ТЭС (АО «ЕЭК», Казахстан).
Для электростанций, не обладающих достаточной степенью автоматизации для расчета ТЭП в реальном времени, мы можем предложить решение, использующее программный комплекс iSolution. Данный программный комплекс (ПК) был специально разработан для этих целей компанией «iGRES» , объединившей сотрудников Института Энергетических Систем и фирмы «ОРГРЭС» . Одним из достоинств ПК iSolution является гибкость в настройке и в возможности интеграции с уже существующими на электростанции системами сбора информации.

Что такое технико-экономические показатели проекта и какие из них наиболее важны для планирования и организации бизнеса? С помощью технико-экономических показателей можно сделать выводы о том, насколько эффективно предприятие использует ресурсы, достаточно ли высокое качество выпускаемой продукции, есть ли пути оптимизации для повышения производительности. Эта информация может применяться для анализа уже действующего производства, а может стать основой для подготовки технико-экономического обоснования проекта.

Технико-экономическими показателями называется совокупность характеристик материально-производственной базы предприятия или разрабатываемого проекта. Они принципиально важны как для действующего предприятия, так и для стартапа. На их базе проводится анализ перспективности компании или производства в целом.

Технико-экономические характеристики выполняют следующие функции:

  • дают всестороннюю объективную информацию об эффективности использования имеющихся или потенциальных ресурсов;
  • применяются для планирования производства, расчётов себестоимости продукции, расходов, выручки и прибыли;
  • служат базой для оценки действий руководства компании;
  • используются для сравнения компании с конкурентами, позволяют определить её место и перспективы на рынке, найти новые конкурентные преимущества или пути их создания;
  • могут стать основой разработки программы реформирования или оптимизации;
  • позволяют подготовить сводные данные для инвесторов, на основании которых оцениваются перспективы вложения средств в проект.

Мониторинг технико-экономических характеристик помогает руководителям стартапа понимать, двигаются ли они в правильном направлении или необходимо менять вектор развития. Для инвесторов эта информация ценна своей практической направленностью: подтверждённый такими данными проект выглядит убедительнее презентации без конкретных расчётов и объективных данных.

Для характеристики любого проекта используются технико-экономические показатели

Ключевые технико-экономические показатели

Разобраться с тем, какие именно технико-экономические показатели должны попасть в фокус при разработке проекта или оценке предприятия, поможет следующая таблица:

Показатель Краткая характеристика
Производственная мощность

Максимальный доступный объём продукции, товаров, услуг на имеющемся оборудовании. Как правило, оценивается в натуральных единицах измерения - штуках, единицах, килограммах, тоннах, метрах и т.д.

Фактический выпуск продукции

Сколько продукции выпускается фактически. Показатель сравнивается с максимальной производственной мощностью.

Коэффициент использования производственных мощностей

Зависит от двух предыдущих факторов, определяется как отношение фактически выпускаемой продукции к производительности на максимальных мощностях.

Товарная продукция

Стоимость фактически выпускаемой продукции. Измеряется в деньгах - рублях, долларах или евро.

Себестоимость продукции

Показатель, отображающий, сколько ресурсов производитель затрачивает на производство продукции.

Выручка от реализованных товаров и услуг

Показывает, сколько компания заработала по факту на продаже продукции.

Стоимость основных фондов

Первоначальная стоимость основных средств производства - оборудования, недвижимости, техники.

Фондоотдача

Эффективность использования основных фондов

Численность рабочего персонала

Сколько человек задействованы в производстве.

Численность административного персонала

Сколько сотрудников занимаются управлением проектом.

Производительность труда

Рассчитывается как отношение фактически выпускаемой продукции к численности производственного штата.

Среднемесячная оплата труда

Средняя зарплата сотрудников предприятия, может отдельно вычисляться для рабочих и управленцев.

Характеристики персонала

Обширная группа данных, куда входит информация о возрасте, образовании, поле сотрудников.

В таблице приведены основные характеристики, которые включает любое ТЭО проекта (смотрите следующий раздел). Однако это не значит, что список ограничивается ими. При необходимости руководители или авторы проекта могут расширить его другими характеристиками - затратами на единицу продукции, товарной продукцией на 1 рабочего, количество управленцев на 1 рабочего, рентабельностью и среднегодовой численностью персонала. При выборе характеристик, в первую очередь, необходимо руководствоваться исключительно нуждами конкретного проекта.

Технико-экономическое обоснование проекта обозначит его перспективы для инвесторов и кредиторов

В чем состоит технико-экономическое обоснование проекта

Технико-экономическое обоснование проекта (ТЭО) - это документ, который описывает целесообразность создания нового продукта, новой услуги, нового производства и т. д. Разрабатывается не для действующего бизнеса, а для создаваемого, запускаемого, выходящего на рынок. Его основное назначение в том, чтобы показать инвесторам, насколько выгоден или невыгоден ещё не реализованный проект. ТЭО может потребовать заказчик, новый руководитель компании или один из учредителей проекта.

Строгих требований к тому, что будет содержать обоснование, не существует. В каждом отдельном случае это уникальный набор параметров и характеристик, которые объективно описывают проект. ТЭО нельзя путать с презентацией стартапа или бизнес-планом. Он содержит максимально объективные данные, не включает маркетинговую составляющую, субъективные оценки и гипотетические предположения.

ТЭО - это система максимально объективных данных, которые находятся в прямой зависимости друг от друга.

Расчет технико-экономических показателей предполагает использование одних и тех же показателей - стоимости фондов, количество выпускаемой продукции и т. д. Основу обоснования составят показатели, представленные в таблице из предыдущего раздела. Какие из них следует включить, а какие - исключить, решают непосредственно разработчики.

Алгоритм создания ТЭО для различных объектов

Как правило, создание ТЭО для проектов проходит одни и те же стадии, вне зависимости от того, в какой сфере предполагается их реализация. Формат обоснования во многом зависит от его адресата: инвесторам подойдёт презентация с подробным текстовым докладом, кредитора больше заинтересует краткое резюме. Именно адресат должен быть ключевым критерием при создании обоснования.

Разработка ТЭО проходит следующие стадии:

  1. Идея и краткое описание проекта. Разработчики записывают, что именно они хотят создать и как это будет работать.
  2. Составление списка необходимого оборудования, мощностей, сырья, поставщиков, персонала. Разработчики описывают, как и с помощью чего заработает их проект.
  3. Расчёт производственных мощностей. На этом этапе необходимо рассчитать, сколько, в каком объёме и с какой скоростью будет производиться, а также вычислить, достаточно ли этого для конкуренции на рынке.
  4. Экономическое обоснование. Авторы проекта считают себестоимость продукции, ежемесячную и годовую выручку, прибыль.
  5. Оценка перспектив. На основе всех расчётов разработчики делают вывод о перспективах своего проекта. Обоснование помогает увидеть реальную картину конкурентоспособности проекта, привлечь кредиторов и инвесторов.

Разработка ТЭО займёт много времени и потребует привлечения нескольких специалистов

Образец ТЭО

Чтобы лучше понять, что представляет собой технико-экономическое обоснование и какие стадии создания он проходит, рассмотрим пример. Следует учитывать, что в каждом отдельном случае этапы и их содержание могут отличаться. Создание ТЭО можно сравнить с подготовкой доклада или бизнес-плана: общая последовательность действий примерно одинакова, но специфика проекта наполняет их разным содержанием.

Образец технико-экономического обоснования предприятия по производству резиновой крошки:

Идея проекта - переработка и утилизация отходов резины (преимущественно резиновых покрышек) с целью заработка.

Резюме - малое предприятие, численность сотрудников до 15 человек. На рынке есть 1-2 конкурента, однако спрос на утилизацию резины в целом высок, существующая ситуация располагает к заработку в этой отрасли. Информация в этом разделе основывается на анализе рынка в регионе, поэтому предварительно необходимо собрать и переработать большой объём информации.

Список необходимых помещений и оборудования для бизнеса:

  • склад для хранения сырья;
  • миксер для резиновой крошки;
  • упаковочная линия.

В этом разделе разработчики перечисляют всё, что им потребуется для работы, а также находят совокупную стоимость оборудования и недвижимости. Итогом раздела должна стать конкретная сумма, с которой можно запустить проект с нуля.

Когда список необходимого оборудования подготовлен, необходимо рассчитать, сколько продукции оно будет производить. В данном проекте речь идёт о резиновой крошке, количество которой будет напрямую зависеть от 2 факторов: бесперебойных поставок сырья (резиновых отходов) и мощности миксера. Узнать, сколько именно крошки способен за смену переработать миксер можно их технической документации или после полноценного рабочего дня. Второй вариант предпочтительнее, потому что предусматривает зависимость показателя от скорости работы сотрудников.

Когда максимальная и фактическая производственные мощности известны, рассчитывают, сколько продукции компания будет производить за смену, неделю, месяц. Вычисляется себестоимость, оптимальная торговая наценка и рыночная цена крошки. На основе этих сумм вычисляется выручка и прибыль предприятия за первый месяц и все следующие периоды.

В итоге должно получиться полноценное обоснование того, почему проект жизнеспособен или нежизнеспособен, стоит или стоит вкладывать деньги и силы в его реализацию.

Заключение

Технико-экономическое обоснование помогает разработчикам стартапов и инвесторам оценивать перспективы проектов. Содержание ТЭО может существенно отличаться в разных случаях, потому что зависит от специфики отрасли. Основу обоснования составят технико-экономические характеристики, которые в нашем материале представлены в виде удобной таблицы с кратким описанием.