全生命周期分析
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全生命周期成本分析与计算全生命周期成本分析是一种评估、比较和决策的方法,它考虑了物品、设备或项目在整个生命周期内的所有成本,从采购、使用、维护到报废的各个阶段。
通过综合考虑多个方面的成本,全生命周期成本分析有助于帮助企业或组织做出最具经济效益的决策,以最大程度地降低总体成本,提高回报率。
下面将对全生命周期成本分析的计算进行详细阐述。
1.采购成本:包括购买物品或设备的直接成本,如购买价格、税费和运输费用。
2.使用成本:包括物品或设备的使用中产生的各种费用,如能源成本、人工成本、维修和保养费用等。
3.维护成本:包括定期维护和保养物品或设备所需的费用,如设备维修、零配件更换等。
4.更新成本:指对物品或设备进行更新和改造所需的成本,以适应新的需求或技术发展。
5.报废成本:指物品或设备报废后的处理成本,如拆除、处理废物和回收过程的费用。
为了进行全生命周期成本分析,首先需要获取并计算每个阶段的具体成本。
这些数据可以通过内部账簿和财务报表获取,也可以通过询价和市场调研来估算。
同时,还需要考虑到不同阶段的时间价值,即将未来的成本折算到当前价值。
在计算全生命周期成本时,可以采用以下几个步骤:1.确定分析对象:确定需要进行全生命周期成本分析的物品、设备或项目。
2.确定时间范围:确定全生命周期的起止时间,通常涵盖从采购到报废的整个周期。
3.采集数据:获取每个阶段的具体成本数据,包括购买成本、使用成本、维护成本、更新成本和报废成本。
4.折现计算:将未来的成本通过折现率折算到当前价值,以考虑到时间价值的影响。
5.计算总体成本:将每个阶段的成本加总,得到全生命周期的总体成本。
6.比较和分析:比较不同对象或方案的全生命周期成本,找出最经济、可行的选择。
全生命周期成本分析不仅适用于企业内部的决策过程,也可以应用于公共项目、产品设计和环境评估等领域。
通过考虑全生命周期的所有成本,能够更全面地了解成本结构和影响因素,从而更有效地管理成本和资源,实现经济和可持续发展的目标。
全生命周期工程造价成本分析进入20世纪90年代以来,我国经济体制发生了重大的变化,由传统的计划经济体制转变为市场经济体制。
工程造价管理的理论及方法由全过程工程造价管理转变为全生命周期工程造价管理。
在经济全球化和社会主义市场经济体制逐渐完善的背景下,从全过程工程造价管理向全生命周期工程造价管理转变是必然趋势。
1全生命周期工程造价理论1.1全生命周期工程造价理论概述20世纪70年代末和80年代初,英美一些学者提出了全生命周期工程造价理论。
全生命周期工程造价理论是将全生命周期成本分析应用于工程造价理论,目前已成为工程项目投资决策的一种有效分析工具,也是一种用来选择工程备选方案的数学方法。
应用全生命周期工程造价理论对工程项目进行管理的目标是工程项目全生命周期总造价的最小化。
全生命周期造价控制管理是一种实现工程项目全生命周期,包括建设期、运营期和拆除期等阶段总造价最小化的方法。
它综合考虑工程项目的建造成本和运营成本,从而实现科学决策,以便在确保质量及满足使用功能的前提下,实现降低项目全生命周期成本的目标。
1.2全生命周期工程造价的阶段划分由于全生命周期工程造价管理贯穿于工程项目的整个生命周期,时间跨度长,因此,必须对全生命周期工程造价的阶段进行合理划分。
根据我国工程造价的具体管理情况,将全生命周期工程造价划分为以下几个阶段:投资决策阶段、设计阶段、工程实施阶段、竣工验收阶段和运营维护阶段。
(1)投资决策阶段投资决策阶段工程造价必须从投资决策阶段开始抓起与任何其他类型的投资行为一样,建设工程项目实施的前提是技术经济分析和论证后的可行性研究。
就全生命周期理论而言,项目投资决策的依据是工程造价的全生命周期成本的最小化,其意义前文己经作了阐述。
(2)设计阶段设计阶段控制工程造价的关键在于设计阶段。
设计通常包括初步设计、技术设计和施工图设计。
根据有关资料显示,开发在规划设计阶段,对其工程整个投资影响最大,可以达到90%以上。
机械工程中的全生命周期分析与评估导语:随着全球环境问题的日益凸显,环保意识也逐渐深入人心。
在各个行业中,机械工程是致力于改善人们生活质量的关键领域之一。
然而,机械工程产生的制造、使用和处理过程中,也会对环境造成潜在的影响。
为了确保机械工程的可持续性发展,全生命周期分析与评估成为不可或缺的工具。
1. 什么是全生命周期分析与评估全生命周期分析与评估(Life Cycle Assessment and Evaluation,LCA&E)是在机械工程领域中,用于评估整个产品或工艺的环境影响的方法。
它涵盖了产品的材料采集、制造、使用和处置等各个阶段,并综合考虑了资源消耗、能源利用、废物排放、生态破坏等因素。
2. 全生命周期分析的流程与方法全生命周期分析主要包括四个主要阶段:目标和范围界定、生命周期发明、评估和解释。
2.1 目标和范围界定在此阶段,需要明确分析的目标和评估的范围。
例如,确定要分析的产品、材料或工艺,以及需要考虑的环境影响因素等。
2.2 生命周期发明生命周期发明是收集和整理数据的过程。
主要包括物质和能量流量分析、环境指标构建、模型建立等。
通过数据收集,可以了解各个生命周期阶段的资源使用情况和环境影响情况。
2.3 评估在评估阶段,通过采用相应的评估方法,将收集到的数据转化为可比较的环境指标,如碳足迹、能耗等。
同时,还需进行不确定性分析,以准确评估环境影响。
2.4 解释在解释阶段,需要对评估结果进行解释和解读。
利用评估结果,可以发现环境热点和关键环节,并提出改进建议。
3. 全生命周期分析的应用全生命周期分析在机械工程中被广泛应用于研发、设计和制造等环节。
3.1 R&D阶段在研发阶段,可以利用全生命周期分析来评估不同设计方案的环境影响。
通过比较各个设计方案的环境成本,可以选择出对环境影响最小的设计方案。
3.2 设计阶段在设计阶段,全生命周期分析可以帮助工程师评估产品材料的选择和使用,从而减少环境影响。
全生命周期费用评估(LCCA)目录一、LCCA的定义二、LCCA参考标准三、LCCA的建议方法1.投资成本2.运营成本3.产量影响一、LCCA的定义:首先说一下“全生命周期费用评估”,不是“产品生命周期管理”。
从英文上将,一个是Life Cycle Cost Analysis (LCCA), 一个是Production Life-cycleManagement(PLM)。
从涵盖的内容和实施流程都不一样。
今天我们要说的这个是LCCA。
LCCA是用于项目经济评估的一种方法,它需要计算一个项目从立项开始,到实施,运行,维护以及后期报废处理的整个生命周期内的总费用,并依此对项目进行决策。
尤其是当项目有不同的实施方案的时候,需要进行经济性比选时,此方法尤为关键。
当然,“项目”的概念非常宽泛,盖了楼建个厂是项目,你买个房子,买辆车都是一个项目。
举个买车的例子吧,因为车的可选择性太多,刚好可用这个方案试验一下。
下面是丰田的两款卡罗拉的一个简易比较,只比较了车辆采购价格和燃油消耗价格。
从上表里可以看出,汽油版采购价低于混动版。
但是加上10年期的油耗,最后整体成本还要高于混动版。
所以不是便宜就买,要看总成本。
当然这只是一个例子,各种条件变化会直接导致结果的反转。
比如说,如果评估里加入维修成本,很可能由于混动版车辆部件复杂导致修理费用上升,最后可能导致混动的总费用要高。
但是如果再加上牌照的费用(中国有的城市牌照需要拍卖,汽油版5万,但是混动却可以免费),这一下子又会完全反转所有的结果。
但是真正评估的时候,要考虑所有会发生费用的因素,任何因素的缺失,都是导致评估结果的错误。
所以LCCA不仅是全生命,还要全要素。
二、LCCA的参考标准:其实,LCCA的大思路就是上面的例子中所述,看起来很简单。
最主要的出发点就是打破做项目只看资本投资的习惯,要看总成本。
由于这个方法看起来其实只是一道加法题,谈论它的文章不少,但是真正的标准却不多。
建设工程全寿命周期成本管理分析摘要:现阶段,随着城市化进程的加快,城市住宅建设需求不断增加,建筑业发展迅速。
为实现施工项目质量和商业效益的平衡,施工单位管理层高度重视项目成本管理,有效规划项目全生命周期的资金和资源,合理管理成本的所有施工细节,逐步对建筑企业实行更加科学的管理.下文将对整个工程生命周期的相关要素进行详细分析,促进各个施工环节的妥善实施,逐步提高工程建设的整体效益,为建筑业的可持续发展创造有利条件。
关键词:建设工程;全寿命周期;工程造价;管理引言:现阶段,随着城市生活空间需求的不断增加,建设项目的质量要求也越来越高。
因此,建筑业获得了快速发展的机遇。
施工企业需要更好地保持施工质量与经济效益的平衡,在整个项目生命周期内管理项目成本,从而更好地对施工成本进行详细控制,实现企业的科学管理。
因此,本文对建设项目全寿命周期的项目成本管理进行研究具有重要的现实意义。
一、建设项目工程造价的现状目前,我国相当一部分建设项目缺乏足够有效的成本管理体系,导致项目工程资金浪费,在一定程度上阻碍了建设项目的可持续发展。
一方面,由于建筑单位与设计单位缺乏协调,在具体的建筑细节上缺乏沟通,因为大部分建筑单位都会把设计和管理的设计费用转嫁给认为合适的人,项目费用不属于它们自己的工作系统。
由于专业限制或为了提高项目单位的成本效益,项目单位建议增加项目费用。
另一方面,建筑工程的总值亦视乎工程本身而定。
特别是施工周期越长,其成本越高。
不过,由于建筑单位缺乏所需的控制,实际的建筑工程开支可能会被延迟,在一定程度上会从整体预算中超支。
二、建设工程全寿命周期成本管控的工作内容1材料和设备的成本控制建筑材料的应用是每个项目不可分割的一部分,不仅是建筑的后勤基础,也是控制成本的重要目标。
由于不同的建筑项目对不同的性能、安全性、环保性和材料价格要求不同,企业在采购材料时必须满足项目要求,以节约成本,保证建筑材料的质量和性能,选择价格昂贵的产品。
全生命周期健康产业链分析
全生命周期健康产业链可以涵盖从健康管理、预防保健、医疗诊断、治疗到康复、养老等多个环节,以下是具体分析:
1. 健康管理:包括体检、健康咨询等,可通过互联网平台、健康管理机构提供服务。
2. 预防保健:包括营养、健身、心理、生活方式等,这一环节可以通过健康教育、运动健身、营养健康等方面提供服务。
3. 医疗诊断:包括常见疾病的诊断及治疗、健康检查等,主要由医疗机构和专业医生提供。
4. 治疗到康复:包括手术、药物治疗、康复训练等,主要由医疗机构和医生提供服务。
5. 养老:包括护理、康复、老年照护等,可以通过养老院、护理机构等提供服务。
在全生命周期健康产业链中,需要整合医疗、保险、金融、互联网等多个方面的资源,实现健康服务的全面覆盖。
同时需要加强政策支持和监管,规范市场秩序,提高健康服务的质量和效率。
混凝土全生命周期分析原理一、前言混凝土是现代建筑中最广泛使用的材料之一。
在混凝土的生命周期中,从原材料开采到废弃处理,都会对环境产生一定的影响。
因此,对混凝土的全生命周期进行分析,对于评估其环境影响具有重要意义。
二、混凝土全生命周期混凝土的全生命周期包括原材料开采、生产、运输、施工、使用和废弃处理等阶段。
在每个阶段中,都会对环境产生不同程度的影响。
1. 原材料开采阶段混凝土的原材料主要包括水泥、沙子、石子等。
这些原材料的开采过程会对环境产生一定的影响,如土地破坏、水源污染等。
因此,在原材料开采阶段需要采取一定的环境保护措施,如开采后的复垦、水源保护等。
2. 生产阶段混凝土的生产过程主要是水泥的生产过程。
水泥的生产需要大量的能源和水资源,同时会产生大量的废气、废水和噪声等。
因此,在混凝土生产过程中需要采取一定的环境保护措施,如节能减排、废水处理等。
3. 运输阶段混凝土在运输过程中会产生一定的能源消耗和排放,如车辆尾气排放等。
因此,在混凝土运输过程中需要采取一定的节能减排措施,如使用节能车辆、合理规划运输路线等。
4. 施工阶段混凝土在施工过程中会产生一定的噪声、震动和尘土等环境问题。
因此,在混凝土施工过程中需要采取一定的环境保护措施,如降低施工噪声、减少尘土等。
5. 使用阶段混凝土在使用过程中主要是建筑物的使用过程。
建筑物的使用过程会产生一定的能源消耗和排放,如供暖、空调等。
因此,在混凝土使用过程中需要采取一定的节能减排措施,如使用高效节能设备、科学规划供暖等。
6. 废弃处理阶段混凝土在废弃处理过程中主要是废弃混凝土的处理。
废弃混凝土的处理会产生一定的废渣和废水等环境问题。
因此,在废弃混凝土处理过程中需要采取一定的环境保护措施,如废水处理、废渣综合利用等。
三、混凝土全生命周期评价原理混凝土全生命周期评价主要是通过对混凝土全生命周期中各个阶段的环境影响进行综合评估,从而评价混凝土的环境影响。
混凝土全生命周期评价主要包括以下几个方面:1. 环境影响因素的确定混凝土全生命周期评价需要确定混凝土的各个阶段对环境产生的影响因素,如能源消耗、废气排放、废水排放等。
全生命周期费用分析-------CK1440型数控车床一、全生命费用分析的目的、意义全生命周期费用分析是一种实现工程项目的全生命周期的理论休系,是包括建设前期、建设期、使用期和拆除期等阶段总成本最小化的理论体系,并把环境成本和社会成本考虑进来。
他是工程项目投资决策的重要分析工具.也是指导工程项目设计的重要思想和手段。
从实现“工程项目的全生命周期总成本最小化”出发,其核心是成本计划与控制方法不能只追求一次性建设投资的节省,而要从建设工程项目的整个生命周期的范围来考虑成本的节约,尤其要考虑工程项目结束后的运营与维护的费用。
因此,提出并应用全生命周期费用分析具有现实意义和理论研究上的意义。
从投资决策科学性角度来看,全生命周期费用分析理论中的成本分析指导人们全面地从工程项目全生命周期出发,综合考虑项目的初始化建设造价和运营与维护成本(便用成本),从多个可行性方案中,按照全生命周期成本最小化的原则,选择最佳的投资方案,从而实现更为科学合理的投资决策。
从设计方案合理性角度来看,全生由周期工程费用分析的思想和方法可以指导设计者全面地从项目全生命周期出发,综合考虑工程项目的建设造价和运营与维护成本(使用成本),以便在确保设计质量的前提下,实现降低项目全生命周期成本的目标。
从工程项目实施的角度来看,工程项目全生命周期工程费用分析的思想和方法可以在综合考虑全生命周期成本的前提下,使施工组织设计方案的评价、工程合同的总体策划和工程施工方案的确定等更加科学合理。
全生命周期费用分析中的成本分析是全生命周期费用分析的重要内容,研究全生命周期成本分析的计算公式,成本函数和成本分析步骤,推动了全生命周期费用分析理论的发展,对成本分析中的环境成本进行的初步探素对丰富全生命周期费用分析理论起到了一定作用。
二、分析对象的选择及其介绍在此我选择CK1440型数控车床来作为此次费用分析的对象,CK1440型数控车床是中等规格的数控机床,设计成底座和床身为一体的整体机构。
新能源汽车全生命周期碳排放分析近年来,随着环保意识的增强和能源危机的加剧,新能源汽车作为环保出行的代表,受到了越来越多的关注。
然而,虽然新能源汽车在使用阶段零排放的特点备受称赞,但是其全生命周期碳排放问题也值得我们深入思考和探讨。
1.什么是全生命周期碳排放全生命周期碳排放是指从研发、生产、使用到报废的整个过程中,汽车所排放的二氧化碳和其他温室气体的总量。
它包括了原材料的开采、加工、制造、运输、使用阶段的能源消耗,以及废弃物处理的全过程。
因此,全生命周期碳排放能够全面客观地反映一辆汽车对环境的影响程度。
2.新能源汽车的优势相对于传统燃油车,新能源汽车具有明显的环保优势。
新能源汽车在使用阶段减少了尾气排放,从根本上改善了空气质量。
新能源汽车使用电池储能,消除了对石化燃料的依赖,有效减少了温室气体的排放。
另外,与燃油车相比,新能源汽车能够通过回收制动能量等方式提高能源利用率,进一步减少能源消耗。
3.新能源汽车全生命周期碳排放然而,虽然新能源汽车在使用阶段零排放,在全生命周期下的碳排放问题却不容忽视。
根据研究数据,新能源汽车的全生命周期碳排放与制造过程中所需要的大量能源密切相关。
特别是电池的制造过程,需要消耗大量的资源和能源,导致环境负荷增加。
新能源汽车的电池寿命有限,需要定期更换,这就进一步增加了其全生命周期碳排放。
4.如何降低新能源汽车的全生命周期碳排放为了降低新能源汽车的全生命周期碳排放,我们可以从以下几个方面进行改进和调整:加强电池制造环保性能:通过研发更加环保的电池生产工艺和材料,减少其制造过程中的能源消耗和环境污染。
提高电池的循环利用率:将废弃电池进行回收再利用,减少资源的浪费和环境的负担。
发展清洁能源:推动清洁能源的发展和利用,为新能源汽车提供更加环保和可持续的能源供应。
改善制造工艺:优化新能源汽车制造工艺,减少制造过程中的碳排放和能源消耗。
倡导节能出行:鼓励用户减少车辆使用频率,推广公共交通和非机动出行方式,以减少汽车的使用阶段碳排放。
全生命周期工程造价成本分析进入20世纪90年代以来,我国经济体制发生了重大的变化,由传统的计划经济体制转变为市场经济体制。
工程造价管理的理论及方法由全过程工程造价管理转变为全生命周期工程造价管理。
在经济全球化和社会主义市场经济体制逐渐完善的背景下,从全过程工程造价管理向全生命周期工程造价管理转变是必然趋势。
1全生命周期工程造价理论1.1全生命周期工程造价理论概述20世纪70年代末和80年代初,英美一些学者提出了全生命周期工程造价理论。
全生命周期工程造价理论是将全生命周期成本分析应用于工程造价理论,目前已成为工程项目投资决策的一种有效分析工具,也是一种用来选择工程备选方案的数学方法。
应用全生命周期工程造价理论对工程项目进行管理的目标是工程项目全生命周期总造价的最小化。
全生命周期造价控制管理是一种实现工程项目全生命周期,包括建设期、运营期和拆除期等阶段总造价最小化的方法。
它综合考虑工程项目的建造成本和运营成本,从而实现科学决策,以便在确保质量及满足使用功能的前提下,实现降低项目全生命周期成本的目标。
1.2全生命周期工程造价的阶段划分由于全生命周期工程造价管理贯穿于工程项目的整个生命周期,时间跨度长,因此,必须对全生命周期工程造价的阶段进行合理划分。
根据我国工程造价的具体管理情况,将全生命周期工程造价划分为以下几个阶段:投资决策阶段、设计阶段、工程实施阶段、竣工验收阶段和运营维护阶段。
(1)投资决策阶段投资决策阶段工程造价必须从投资决策阶段开始抓起与任何其他类型的投资行为一样,建设工程项目实施的前提是技术经济分析和论证后的可行性研究。
就全生命周期理论而言,项目投资决策的依据是工程造价的全生命周期成本的最小化,其意义前文己经作了阐述。
(2)设计阶段设计阶段控制工程造价的关键在于设计阶段。
设计通常包括初步设计、技术设计和施工图设计。
根据有关资料显示,开发在规划设计阶段,对其工程整个投资影响最大,可以达到90%以上。
医疗设备的全生命周期管理分析摘要:随着医院规模的不断扩大,医疗设备在医院发展中起着越来越重要的作用,而医疗设备管理是保证其安全、有效运行的关键环节。
本文将从医院医疗设备全生命周期管理的角度出发,探讨医疗设备的全生命周期管理,为加强医院医疗设备管理提供理论依据。
信息化管理近年来,我国医院医疗设备在数量和质量上都有了很大提高,为医院发展提供了有力保障。
关键词:医疗设备;全生命周期;管理分析在医疗设备管理方面仍存在诸多问题,主要表现在医疗设备种类繁多、数量庞大、使用频率高、价值高等方面。
这导致医院在使用和维护方面的资金投入较少,造成了资源浪费。
另外,由于各医院间的发展不平衡,以及部分医院内部人员专业知识匮乏等问题的存在,导致了各医院在实际使用中存在着一定的盲目性和随意性。
本文将从医院医疗设备全生命周期管理的角度出发,结合目前我国部分医院在使用和维护中存在的问题以及原因分析,从提高医疗设备管理人员素质、完善监督体系、加强专业知识培训等方面入手,探讨医疗设备全生命周期管理中存在的问题及对策。
1、医疗设备管理的基本流程医疗设备全生命周期管理主要包含医疗设备的采购、安装、使用、维护以及报废等阶段。
首先,在医院中所有的医疗设备都是通过招标采购的方式进行购买,这就涉及到医疗设备的招标采购流程,通常包括招标立项、设备需求调查、招标文件编制、投标文件制作和开标等环节,并最终完成合同签订。
在此基础上,医院将由专人负责对设备进行安装调试和验收工作,并负责对设备进行日常维护和保养。
其次,医院要根据医疗设备的性能和参数编制出详细的操作手册和维修手册,并组织相关人员进行培训。
此外,医院还需要组织技术人员定期对医疗设备进行检查,以确保其运行正常。
最后,医院要按照国家的相关规定要求制定出科学合理的使用制度,并严格按照制度要求对医疗设备进行管理。
在管理过程中要注意对医疗设备的使用情况进行监督和检查,确保其处于安全、有效运行的状态。
在采购过程中需要根据医院实际需求进行合理选购;在安装过程中需要严格按照国家相关规定进行安装和调试;在维护过程中需要做好日常保养工作;在报废过程中要注意保护环境和节约资源等。
所谓“全寿命周期评价”,对建筑⽽⾔,即将材料构件⽣产,规划与设计,建造与运输,运⾏与维护,拆除与处理全循环过程中物质能量流动所产⽣对环境影响的经济效益、社会效益和环境效益综合评价。
建筑的⼀次造价和使⽤期间操作运⾏费⽤、维修费⽤、更换及改造费⽤等构成经济学家所称的“全寿命费⽤”,它很⼤程度上取决于设计⽅案的优劣。
建筑产品的后期投⼊与⼀次造价的⽐例随不同时期不同国家不同项⽬⽽异,但后期投⼊始终是⾮常可观的。
建筑师应充分考虑到全寿命周期中各阶段的投⼊及其在全寿命费⽤中的⽐重,运⽤加权平均法综合平衡⼀次投资与后期投⼊的关系,从整体上降低全寿命周期成本。
1.1 建筑材料选择阶段 “蕴能量”(Fanbodied Energy)的概念对全寿命费⽤有重⼤影响。
它最早由Richard Stein和Diane Serber于1979年提出— —所谓物质材料的蕴能量包括物质材料从原材料提炼到⽣产过程完成所消耗的能量,转化为建筑元素所消耗的能量和进⾏装配所消耗的能量的总和。
它表征建筑系统由外到内的能量和物质材料交换量的多少。
因⽬前建筑材料加⼯过程中主要能源输⼊为化⽯燃料,利⽤蕴能量可估计出建筑系统的输⼊,从⽽衡量出材料的经济性能。
总体上,蕴能量⾼低由砖和⽯等初级材料到铝材和钢铁等精细材料成倍增长。
当然与⾼蕴能量相对的是较少的维护要求、⾼回收率和⾼循环利⽤率,环保型使⽤模式相对节省了能耗和物质材料。
总之建筑设计选择材料时应针对具体⼯程实际,全⾯综合⽐较做到整体上性⽽优则⽤,以实现建筑的可持续。
1.2 建筑构造设计、设备选择阶段 T.A.马克斯认为⽤于维护的能源配额只是对于建造能源的⼀种延期分配形式。
建筑寿命周期中其⾃⾝蕴能量只占总能源使⽤的35%,⾼达65%的能耗与其运营⽅式有关。
因此直接决定建筑运营⽅式的节能策略是全寿命周期评价的关键,我们既不能盲⽬控制⼀次造价⽽不顾后期投⼊⼤量增加,也不能⼀味追求所谓⽣态⾼技术,造成建设投资⼤幅超标。
CULTURE 电能计量资产全生命周期管理分析刘敏 戴文海 刘杨 董子慧 宋俊亮内蒙古电力(集团)有限责任公司电能计量分公司摘 要 文章立足于全生命周期管理角度,简要阐述了实施全生命周期管理的重要性,对此项管理工作中存在的问题加以分析,并以此为依据,提出了全生命周期管理内容,进一步探究电力公司加强电能计量资产管理的有效措施,旨在提高电力公司发展效能,以供借鉴。
关键词 电能计量资产 全生命周期 管理措施中图分类号:TM933.4 文献标识码:A 文章编号:1674-1145(2023)22-049-04电能计量资产是电力公司中的重要资源,如电能表、互感器等,所以要引用全生命周期管理理念,以有效减轻电力公司成本压力,保障自身生产经营规模扩大及平稳运转。
通过采取行之有效的措施,创新资产管理模式,使其更好地适应新时代发展,才能向电力用户提供优质电力服务,满足其用电需求。
一、实施全生命周期管理的重要性电力公司只有实施全生命周期管理,才能充分发挥电能计量资产优势,进而实现经济与管理的双重效益。
其一,在实际生产经营中,电力公司采用全生命周期管理模式,可以对电能计量资产管理流程加以优化,通过将采购、生产、经营等环节归纳进管理范畴之内,使其能够全面掌握自身发展情况,确保电能计量资产得到有效利用,进一步增强电力公司的市场竞争力。
其二,在全生命周期管理下,电力公司能够更好地对资产管理内容进行细化,让有限的电能计量资产为其创造无限的使用价值,令电力公司始终在激烈市场竞争中占据优势。
其三,在电力市场环境急剧变化情况下,电力公司要不断地增强自身内部控制与管理的能力,通过贯彻落实全生命周期管理模式,及时结合数据信息对电能计量资产进行全过程管理,可以提高电力公司资产管理能力,明确其经营盈利,为电力公司战略决策顺利实施夯实基础[1]。
二、电能计量资产全生命周期管理现状(一)管理目标较为模糊电能计量资产管理工作是一个持续性发展的过程。
风电项目全生命周期环境影响分析及对策建议随着能源结构向低碳转型的趋势发展,风能作为一种清洁、可再生的能源形式扮演着重要角色。
目前,风电项目规模不断增加,其对周边环境产生的各种影响也受到了越来越多的关注。
本文从全生命周期的视角出发,采用系统思考和制度设计的方法,重点分析风电项目在不同阶段存在的环境风险和管理问题。
旨在建立起风电项目全生命周期的环境影响管控体系,通过采取科学措施,推动风电项目健康可持续发展。
01、构建风电全生命周期环境影响管控体系的重要意义风电工程包含准备、建设、运营和退役等关键阶段,每个阶段都面临着不同的环境风险。
综合研究风电项目全生命周期中的环境风险问题,并识别这些风险并采取相应措施将其降至最低,是风电全生命周期环境问题管控的基本目标,具有重要意义。
有助于识别各阶段环境风险,促进风电项目精细化管控风电规模化建设过程中,其对周边生态环境的影响不可忽视。
目前,行业对风电项目全生命周期绿色发展的重视程度尚不足,对各阶段环境影响的认识仍有待提高。
因此,开展全生命周期环境管控是加强宣传,提升公众对风电项目全面认知的重要途径。
调研发现,在风电项目选址阶段,涉及到触碰生态红线、未经批准就开始建设、危险废物存储不合理、退役设备环境处理不当等问题普遍存在。
若这些风险问题未能被及时识别和采取措施处理,将对周边环境造成不利影响甚至潜在危害。
因此,开展全生命周期环境影响管控体系的研究,有助于推动风电项目实现精细化的环保管控,优化环保管理策略,提高项目建设全生命周期的生态环保水平。
有助于构建适应生态环境的良性循环体系,推动风电项目健康可持续发展风电技术的更新和迭代速度加快,开发和运营模式不断创新,传统的单一管控方式已无法满足发展需求。
因此,急需从全局角度更系统地进行环境影响分析和管控。
建立全生命周期的风险管控体系有助于准确识别各环节中潜在的、易被忽视的、监管薄弱的环境问题,并在各阶段推进中及时保护和逐层加强保护。
全生命周期成本分析在工程项目中的应用研究引言在工程项目中,常常需要考虑成本控制,以保证项目在预算范围内完成。
然而,许多项目在成本控制上存在问题,原因之一便是未能全面考虑到全生命周期成本。
全生命周期成本分析(Life Cycle Costing, LCC)作为一种成本管理方法,可以全面考虑到工程项目的各个阶段成本,从而帮助工程项目实现更有效的成本控制。
本文将探讨全生命周期成本分析在工程项目中的应用研究。
一、全生命周期成本分析全生命周期成本分析是一种成本管理方法,其目的是全面考虑产品或项目的各个阶段产生的成本,从而帮助企业或组织做出更明智的决策。
通常情况下,一个产品或项目的生命周期包括规划、设计、制造、运营和报废等几个阶段。
在每个阶段,都会有不同的成本产生,例如工程设计费用、设备采购费用、运行维护费用、废弃处理费用等。
全生命周期成本分析不仅考虑到费用方面的因素,还包括其他方面的因素,例如环境影响、健康安全、社会责任等。
二、全生命周期成本分析在工程项目中的应用2.1 成本估算和控制全生命周期成本分析可以帮助工程项目在每个阶段进行成本估算和控制。
通过对每个阶段的成本进行分析,可以使项目团队更好地掌握预算和资金使用情况,从而在项目执行过程中及时进行调整和变更。
2.2 设计优化在工程项目中,设计优化可以显著影响成本控制。
全生命周期成本分析可以帮助工程团队优化设计方案,减少各个阶段的成本,例如减少材料使用、提高流程效率等。
这有助于降低成本,提高项目的竞争力。
2.3 选择最优方案在工程项目决策过程中,常常需要比较不同方案的成本效益。
全生命周期成本分析可以帮助工程项目比较各种方案的总成本,从而选择最优方案。
这可以提高决策质量,减少项目风险。
2.4 发现潜在成本风险在工程项目执行过程中,常常出现潜在的成本风险,例如设备故障、基础设施问题等。
全生命周期成本分析可以帮助项目团队预测这些潜在的成本风险,从而采取措施避免或减少这些成本风险。
建设方案中的全生命周期管理策略分析引言在当前的社会发展和建设中,各类项目的规模和复杂性不断增加,因此,对于项目的全生命周期管理策略变得尤为重要。
全生命周期管理策略是指在项目从规划、设计、建设、运营到维护等各个阶段,通过科学的方法和有效的措施,实现项目目标并最大化项目价值的管理方法。
本文将就建设方案中的全生命周期管理策略进行分析,并探讨其重要性和实施方法。
一、全生命周期管理策略的重要性1.1 项目目标的实现全生命周期管理策略能够确保项目在每个阶段都能够按照既定目标进行推进。
通过在规划阶段明确项目目标、在设计阶段优化方案、在建设阶段控制进度和质量、在运营阶段提高效益和管理维护等手段,全生命周期管理策略能够有效地推动项目的顺利实施,从而实现项目目标。
1.2 资源的合理利用全生命周期管理策略能够在项目各个阶段合理配置资源,避免资源的浪费和重复使用。
在规划阶段,通过科学的评估和预测,确定项目所需资源的类型和数量;在设计阶段,通过优化方案和工艺流程,减少资源的消耗;在建设阶段,通过合理的施工组织和资源调配,提高资源利用效率;在运营阶段,通过科学的管理和维护,延长资源的使用寿命。
1.3 项目价值的最大化全生命周期管理策略能够在项目各个阶段最大化项目的经济效益和社会效益。
在规划阶段,通过市场调研和风险评估,确定项目的可行性和收益性;在设计阶段,通过技术创新和成本控制,提高项目的投资回报率;在建设阶段,通过施工管理和质量控制,确保项目按时完成并达到预期效果;在运营阶段,通过运营管理和维护保养,提高项目的运营效率和使用寿命。
二、全生命周期管理策略的实施方法2.1 规划阶段在规划阶段,全生命周期管理策略的关键是明确项目目标和需求,并进行可行性分析和风险评估。
首先,要明确项目的目标和指标,包括经济目标、技术目标和环境目标等,以确保项目的可行性和可持续发展。
其次,要进行市场调研和需求分析,确定项目的市场需求和潜在用户,为项目的后续阶段提供依据。
用户全生命周期管理分析
企业用户全生命周期管理是指对企业用户的部署、日常使用、维护和退出等一系列周期性活动的统筹管理,以保证用户所需服务的有序发挥。
企业用户全生命周期管理分为以下四个阶段:
1.用户实施阶段:这是用户开始使用企业系统的阶段,在这个阶段,企业应该根据用户的要求,向用户提供所需的软件、技术支持、业务培训等,为用户顺利实施提供保障。
2.用户日常管理阶段:这是用户正式使用企业系统的阶段,在这个阶段企业应该向用户提供必要的技术支持、日常维护服务和业务培训,帮助用户及时解决使用过程中遇到的问题,提升用户使用体验。
3.用户离职阶段:这是用户离开企业系统的阶段,在这个阶段企业应该及时清理用户在系统中产生的数据,妥善处理用户相关权限,及时将离职用户的帐号安全注销,确保企业信息安全。
4.用户再入职阶段:这是用户再次加入企业系统的阶段,在这个阶段企业应该重新开通用户的帐号,对新帐号进行权限授予,并且为用户提供必要的培训和技术支持,确保用户能够顺利上手及时使用企业系统。
此外,企业用户全生命周期管理还需要进行一些其他活动,如定期的培训和技术支持等。
企业用户全生命周期管理是企业保证用户体验的重要抓手,对于企业而言,要想取得良好的用户体验,必须细致入微的管理用户的每一个阶段,确保每一个阶段的每一个环节都能够得到有序的发挥。
摘要:在经济全球化和社会主义市场经济体制逐渐完善的背景下,从全过程工程造价管理向全生命周期工程造价管理转变是必然趋势。
本文对全生命周期下工程造价成本进行了探讨和研究。
关键词:全过程;全生命周期;造价管理;成本
引言
工程项目造价管理是工程项目管理的一个非常重要的方面,是项目管理科学中最主要的部分之一。
其目标是按照客观经济规律的要求,根据市场经济的发展状况,利用科学的管理方法和先进的管理手段,合理的确定造价并进行有效的控制,以提高投资效益和建筑安装企业的经营效益。
在经济全球化和社会主义市场经济体制逐渐完善的背景下,从全过程工程造价管理向全生命周期工程造价管理转变是必然趋势。
全生命周期造价控制管理是一种实现工程项目全生命周期,包括建设期、运营期和拆除期等阶段总造价最小化的方法。
它综合考虑工程项目的建造成本和运营成本,从而实现科学决策,以便在确保质量及满足使用功能的前提下,实现
降低项目全生命周期成本的目标。
1、全生命周期工程造价管理阶段分析
将全生命周期工程造价的阶段细分如下决策阶段、设计阶段、实施阶段、竣工验收阶段和运营维护阶段。
与全过程工程造价管理相似,全生命周期造价管理投资决策阶段对应的是工程造价管理的投资估算设计阶段对应的工程造价管理的初步概算和施工图预算工程实施阶段对应的是招投标合同价竣工验收阶段对应的是竣工结算和决算而运行维护阶段对应的内容我们称之为运行和维护成本,竣工交付前的所有阶段成本可以统称为建设期成本。
1.1 投资决策阶段工程造价必须从投资决策阶段开始抓起与任何其他类型的投资行为一样,建设工程项目实施的前提是技术经济分析和论证后的可行性研究。
就全生命周期理论而言,项目投资决策的依据是工程造价的全生命周期成本
的最小化,其意义前文己经作了阐述。
1.2 设计阶段控制工程造价的关键在于设计阶段。
设计通常包括初步设计、技术设计和施工图设计。
根据有关资料显示,开发在规划设计阶段,对其工程整个投资影响最大,可以达到90%以上。
规划设计水平的优劣,对工程实物的投资、工程进度和建筑质量有着很重要的影响,也是决定工程项目生命周期时间的关键要素。
1.3 工程实施阶段招投标及工程施工这两个阶段我们可以统称为工程实施阶段。
在进行评标时,评价依据因该由原先的建设成本最低变为生命周期成本最低。
比如,美国爱荷华州的法律就规定,评价的决策依据是生命周期成本最低。
在工程施上阶段,应以全生命周期造价理论为指导原则,综合考虑全生命周期成本,对施工组织设计一方案的评价确定
及工程合同策划科学合理。
1.4 竣工验收、后评价阶段这一阶段的内容包括竣工结算的编制与审查;竣工决算的编制;保修费用的处理;项目后评价,主要包括项目的目标评价、项目实施过程评价、项目效益评价、项目影响评价和项目持续性评价等内容。
1.5 运营阶段这一阶段包括工程项目从投入使用直至拆除的全过程。
运营维护方案的制定也一样以全生命周期成本
最低为目标。
运营维护阶段应着力提高设施的经济价值和实用价值,降低运营和维护成本。
2、工程造价全生命周期成本
2.1 工程造价全生命周期成本相关概念美国国家标准和技术局手册把生命周期成本分析(LCCA)和生命周期成本
等定义如下:
2.1.1 生命周期成本分析(LCCA):LCCA是为了估价获得或运行一个项目、资产或产品的在其生命周期内所有相
关的成本的一系列技术。
2.1.2 生命周期成本(LCC):一个建筑物或建筑物系统在一段时期内的拥有、运作、维护和拆除的总的折现后的
成本。
生命周期成本包括初始化成本和未来成本。
2.1.3 初始化成本是在设施获得之前将要发生的成本,及建设成本,也就是我国所说的工程造价,包括资本投资成
本,购买和安装成本。
2.1.4 未来成本是指从设施开始运营到设施被拆除这一期间所发生的成本,包括运行成本,维护和修理成本,剩余
值(任何转售、抢救或处置成本)。
①运行成本是年度成本,去掉维护和修理成本,包括在设施运行过程中的成本。
②维护和修理成本分为维护和修理成本,为了进行LCC A方便,可以把他们组合在一起,也可以分开计算。
但是应该注意这两个成本之间有着明显的不同。
维护成本是设施维护有关的时间进度计划成本,可以是每年发生的,即可以视为年度成本,或者频率已知,本文计算过程将日常维护成本视为年度成本。
修理成本是为曾预料到的支出,是为了延长建筑物的生命而不是替换它所必需的,但其时间和频率都是不可预见的。
为了计算简化,我们可以将修理成本分摊到年
度维护成本中。
③剩余值也称残值,是一个建筑物或建筑物系统在LCCA研究周期末的纯价值。
2.2 全生命周期成本分析全生命周期成本分析和计算是全生命周期造价控制的核心内容。
分析步骤分为确定问题分
析、分析方法、分析假设、预测计算全生命周期造价成本。
可简单表述如下:
2.2.1 问题分析对现有的方案确定、投资决策和初步设计选材等仅考虑建设期的初始资本成本进行分析,依照以往统计数据或专家经验判断,考虑使用期的各项成本要超出初始资本成本,提出分析引进全生命周期工程造价的必要性和
可行性。
2.2.2 建立公共的假设和参数在生命周期成本分析中常用到三类假设,分别为经济假设、工程学上的假设和其它假设,每种假设的内容如下:经济假设包括折现率、残值、市场价格的使用、研究周期、时间适应、能源上涨价格、基期和服务期;工程学上的假设包括项目设计生命期、材料服务生命期;其他假设包括成本和数据模型和预测的准确性和可
行性。
2.2.3 确定相应的达到目标的可行的分析方法采用未确知数学方法,估算各项成本,并转化为现值。
根据现值,预
测出整个生命周期成本单价最可能区间。
2.2.4 估计相关的成本和发生的时间。
在生命周期成本计算中用到的共同的成本内容包括:
计算所有初始化投资成本,所有初始化成本都要以它们的全值加到LCCA的总量中。
计算所有未来运行成本。
运行成本是年度成本,去掉维护和修理成本,包括在设施运行过程中的成本。
多数这些成本与建筑物功能和保管服务有关。
所有运行成本在加入LCCA总量之前要转化成现值。
所有日常维护和大修成本。
所有养护和修理成本在加入LCCA总量之前应该转化成现值。
计算残值,这是在LCCA中唯一能出现负值的成本范畴。
当估价的项目方案有不同的生命使用期时,一个设施或建筑物系统的剩余值表现的尤其重要。
2.2.5 计算生命周期成本。
当所有有关的成本己经被建立并折现成现值,这些成本加总就成为生命周期总成本。
这
些成本包括初始化投资、运行、维护和修理、残值。
2.2.6 根据成本计算结果,做出比较分析。
2.3 计算方法一个项目的生命周期成本是通常是通过把每种成本的净现值加起来,并且减去例如残值等的现金流入
的净现值。
计算方法通常采用的公式如下:
生命周期成本=初始化建设成本+运行成本+日常维护成本+修理成本—残值
为计算分析方便起见引用按照初始化建设成本、年度周期发生成本、非年度周期发生的成本和残值来划分的全生命
周期成本计算模型即:
NPV=CO+PWAxA+PWNxC+PWSxS
其中:
NPV:全生命周期成本净现值;Co:初始建设成本;A:年度周期发生的成本;C:非年度周期发生的成本;S:分析期末的残值;r:折现率;T:分析期;f:非年度周期成本的频数;n:非年度周期成本发生的次数。
参考文献:
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