Пути повышения эффективности сбытовой деятельности предприятия (на примере ОАО "Славянка")

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Марта 2015 в 12:43, дипломная работа

Краткое описание

Цель дипломного проекта является изучение процесса сбытовой деятельности ОАО «Славянка» в области политики товародвижения и разработка на этой основе рекомендаций по совершенствованию системы продвижения продукции на рынок и предложений по повышению эффективности сбытовой деятельности.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
– рассмотреть сущность, роль и значение сбытовой деятельности; изучить теоретические и методологические подходы к деятельности по продвижению товара;
– провести анализ целей и структуры продвижения продукции;

Прикрепленные файлы: 1 файл

сбытов деят.docx

— 404.12 Кб (Скачать документ)

Наименование показателя

До открытия склада

После открытия склада

Отклонение (+/–)

Вид транспорта

Газель

МАЗ

 

Количество рейсов в месяц, шт.

30

8

–22

Средняя стоимость 1 рейса работы транспорта, тыс. р.

264

380

+116

Транспортные расходы по доставке в месяц, тыс. р.

7 920

3 040

– 4 880

Транспортные расходы по доставке в год, тыс. р.

95 040

36 480

–58 560


 

Таким образом, с открытием склада расходы по доставке сократятся на 4 880 тыс. р. в месяц, или на 58 560 тыс. р. в год.

Сведем расходы склада в таблицу 3.8.

 

 

Таблица 3.9 – Дополнительные расходы склада в г. Минске

Вид расходов

В месяц, млн. р.

В год, млн. р.

Аренда склада

2,5

30,0

Заработная плата персонала

1,5

18,0

Расходы по доставке

3,04

36,08

Всего

7,04

84,08


 

В таблице 3.9 произведем оценку экономической эффективности предложения.

 

Таблица 3.10 – Экономическая эффективность предложения

Наименование показателя

До внедрения мероприятия

После внедрения мероприятия

Отклонение (+/–)

Объем реализованной продукции, млн. р.

12 082,9

13 895,3

+1 812,4

Себестоимость, млн. р.

10 874,6

12 494,79

+1 620,19

Валовая прибыль, млн. р.

1 208,3

1 400,51

+192,21

Рентабельность деятельности, %

11,1

11,2

+0,1


 

Таким образом, внедрение данного мероприятия приведет к увеличению валовой прибыли на 192,21 млн. р. Рентабельность деятельности при этом возрастет на 0,1% и составит 11,2%.

Так же открытие склада в городе Минске позволит повысить скорость и уровень сервисного обслуживания потребителей, что, несомненно, повысит уровень конкурентоспособности предприятия на целевом рынке.

 

3.5 Мероприятия, направленные  на энергосбережение

 

3.5.1 Замена осветительных устройств на энергоэкономичные осветительные приборы

Экономический эффект от применения энергоэкономичных осветительных приборов с использованием ЭПРА достигается за счет:

– повышения излучающей способности ламп с использованием более высокой частоты колебания электрического тока и, как следствие, снижения мощности ламп при сохранении освещенности;

– исключения стробоскопического явления, характерного для люминесцентных ламп, и шума электромагнитных дросселей.

Планируется заменить 800 светильников ПВЛМ –2*80 в раскройно-подготовительном цехе, подготовительном и пошивочном цехе №3 на 400 энергосберегающих светильников ЛПП-20–2*58 с ЭПРА.

Определим расход электроэнергии при применении 160 люминесцентных ламп с электромагнитным дросселем:

 

Э1 = Σ (ni·Nлi·Трi), кВт ч,    (3.13)

 

где ni – количество осветительных приборов одинаковой мощности, шт.;

Nлi – мощность применяемых одинаковых ламп, кВт;

Трi – число часов работы в г., часов.

 

Э1 = 800·180·2 112 = 304 128 кВт ч.   (3.14)

 

Определим расход топлива на отпуск электроэнергии, используемой на освещение:

 

В1 = Э1 · bээ, т. у. т.,     (3.15)

 

где bээ – удельный расход топлива на отпуск электроэнергии;

т. у. т. – тонны условного топлива.

 

В1 = 304 128 · 0,28 = 85 т. у. т.   (3.16)

 

Определим расход электроэнергии при применении люминесцентных ламп с электронной пускорегулирующей аппаратурой:

 

Э2 = Σ (ki · Nэлi · Трi), кВт ч,    (3.17)

 

где ki – количество энергоэкономичных осветительных приборов одинаковой мощности, шт.;

Nэлi – мощность применяемых одинаковых осветительных приборов, кВт;

Трi – число часов работы в г., часов.

 

Э2 = 400·107·2 112 = 90 394 кВт ч,    (3.17)

В2 = 90 394· 0,28 = 25 т. у. т.     (3.18)

 

Определим экономию топлива от внедряемого мероприятия:

 

DВ = В1 – В2, т. у. т.      (3.19)

DВ = 85–25 = 60 т. у. т.     (3.20)

 

Определим срок окупаемости мероприятия за счет экономии топлива:

 

, лет,      (3.21)

 

где Коп – капиталовложения в мероприятие, тыс. р.;

Δ В-экономия топлива от внедрения мероприятия, т. у. т.;

Стопл – стоимость 1 т. у. т. (тыс. р.), уточняется на момент составления расчета.

 

г.      (3.22)

 

Умножив экономию электроэнергии, полученную в результате проведения данного мероприятия, равную 213 734 кВт ч на стоимость 1 кВт ч (уточняется на момент составления расчета, в данном дипломном проекте принято 292,9 р.) получим годовой экономический эффект равный 62,5 млн. р.

 

3.5.2 Замена вентилятора мощностью Р = 22 кВт на 2 вентилятора Р = 5,5 кВт в пошивочном цехе №3

Планируется заменить 1 вентилятор мощностью Р=22 кВт на два вентилятора суммарной мощностью Р=11 кВт.

Годовой расход электроэнергии при работе вентилятора 22 кВт.

 

Wн 1 = Nном · T · Kи, кВт ч;     (3.23)

 

где Т – количество часов работы, ч;

Ки – коэффициент использования.

 

Wн1 = 22 · 1058 · 0,8 = 18 621 кВт ч.   (3.24)

 

Годовой расход электроэнергии при работе вентиляторов 11 кВт.

 

Wн2 = 11· 1058 · 0,8 = 9 310 кВт ч.    (3.25)

 

Годовая экономия электроэнергии составит:

 

DW = Wн1 – Wн2 кВт ч;     (3.26)

DW =18 621– 9 310 = 9 311 кВт ч.    (3.27)

 

Годовая экономия условного топлива от внедрения мероприятия

 

DВ = DW * bэ, т. у. т.;      (3.28)

 

где bэ – удельный расход топлива.

 

DВ = 9 311· 0,28 = 2,6 т. у. т.     (3.29)

 

Срок окупаемости мероприятия:

 

, лет;      (3.30)

 

где Крэп – капиталовложения в мероприятие, тыс. р.;

DВ-экономия топлива от внедрения мероприятия, т.у.т.;

Стопл – стоимость 1 т. у. т. (тыс. р.), уточняется на момент составления расчета.

 

г.     (3.31)

 

Умножив экономию электроэнергии, полученную в результате проведения данного мероприятия, равную 9 311 кВт ч на стоимость 1 кВт ч (уточняется на момент составления расчета, в данном дипломном проекте принято 292,9 р.) получим годовой экономический эффект равный 2,7 млн. р.

Результаты от внедрения мероприятий по повышению эффективности сбытовой деятельности ОАО «Славянка» и энергосбережению на предприятии представлены в таблице 3.11.

 

Таблица 3.11 – Данные по внедрению мероприятий по повышению эффективности сбытовой деятельности и энергосбережению на ОАО «Славянка»

Мероприятие

Экономический эффект, млн. р.

1 Рекламная акция: при покупке костюма для мальчика галстук в подарок

30

2 Стимулирования торговли путем  проведения сезонных скидок на  продукцию

30

3 Стимулирование персонала предприятия

134

3 Предоставление скидок покупателям  за предоплату

393

4 Открытие склада в г. Минске

192,21

5 Замена осветительных устройств  на энергоэкономичные осветительные приборы

62,5

6 Замена вентилятора мощностью  Р = 22 кВт на 2 вентилятора Р = 5,5 кВт в пошивочном цехе №3

2,7

Совокупный экономический эффект

844,41


 

 

 

 

4. Разработка сборочного чертежа устройства формирования

 

В данном дипломном проекте разработан сборочный чертеж устройства формирования, которое является составной частью генератора импульсов.

Генератор импульсов предназначен для использования совместно с персональным компьютером и усилителями мощности в универсальных комплексах для диагностирования и поверки аналоговых и цифровых средств измерений.

Генератор импульсов является профессиональным прибором, ориентированным для использования в промышленных лабораториях и метрологии.

В состав генератора импульсов входят:

– устройство процессорное;

– устройство формирования;

– генератор, управляемый напряжением;

– синтезатор частот;

– два прецизионных делителя;

– источник питания.

В устройстве формирования под управлением процессорного устройства происходит формирование периодического сигнала заданной формы и частоты (или сигнала постоянного уровня) по одному или двум каналам, а также, при необходимости, сдвиг фаз между сигналами обоих каналов.

Устройство формирования собрано на многослойной печатной плате (МПП). На внешних слоях - трассировка проводящего рисунка, на внутренних слоях расположены шины питания и «земли».

Сборочный чертеж печатной платы должен обладать полной информацией по сборке радиоэлементов на плате, формовке выводов элементов перед установкой их на плату, вариантам установки тех или иных элементов согласно действующим нормативным документам, покрытию платы лаком или компаундом после монтажа (если это необходимо), применяемым припоям и паяльным пастам и т.п. Также в технических требованиях на поле чертежа конструктор вправе отметить любые дополнительные требования, которые он считает нужными.

Исходя из условий эксплуатации аппаратуры данной категории, необходимо произвести выбор элементной базы. Критерием при выборе ЭРЭ будет служить критерий миниатюризации устройства.

Размещение навесных элементов на плате следует согласовывать с конструктивными требованиями. Выбор варианта установки на плату производят в соответствии с заданными условиями эксплуатации и другими техническими требованиями.

Для одинаковых типоразмеров корпусов в изделии рекомендуется применять единый вариант установки и установочный размер.

Микросхемы располагают рядами параллельно осям ПП ключами в одну сторону. В технически обоснованных случаях допускается поворот микросхем со штыревыми выводами на 90° или 180°.

В устройстве формирования микросхемы устанавливаются на панельки. Установка панелек на плату показана на сборочном чертеже.

Размещение навесных элементов должно быть рациональным с учетом электрических связей и теплового режима, с обеспечением минимальных значений длин электрических связей, количества переходов печатных проводников со слоя на слой, паразитных связей между их навесными элементами. Распределение масс навесных элементов по поверхности платы должно быть, по возможности, равномерным, с установкой элементов с наибольшей массой вблизи мест технического крепления платы. Установочные размеры и варианты установки навесных элементов выбираются в соответствии с действующими стандартами на установку навесных элементов. Установку отдельных элементов, на которые в ГОСТах нет вариантов установки, показывают на сборочном чертеже.

Технологический процесс монтажа навесных деталей и элементов заключается в установке их на печатную плату и пайке. В зависимости от масштаба производства детали на плату устанавливаются вручную или механизированным способом. Пайку монтажных соединений выполняют паяльником или групповыми методами, из которых чаще всего применяют пайку погружением в волну припоя.

Навесные детали устанавливаются на печатную плату после формовки выводов с «зиг-замком». Подрезают выводы на требуемую длину после их загибания или после установки их на плату.

Информация о работе Пути повышения эффективности сбытовой деятельности предприятия (на примере ОАО "Славянка")