3.1. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБЪЕКТА, ЕГО ФАЗЫ И ЭТАПЫ
Будущему горному инженеру очень важно понять всю цепочку последовательных взаимозависимых решений, определяющих стратегию развития горного предприятия; ощутить, как сегодняшнее экономическое состояние шахты зависит от решений, реализованных вчера; научиться принимать такие хозяйственные решения, о которых не надо будет жалеть в будущем. Иными словами, любой сегодняшний момент в жизни предприятия необходимо воспринимать не просто как нечто данное и неизменное, а видя перспективы, помогающие лучше понять, чем обусловлен настоящий день и каковы предпосылки завтрашнего успеха.
Основу такого понимания дает изучение некоторых общих закономерностей динамики экономического развития хозяйственных объектов. Удобным инструментом для такого исследования является понятие "жизненный цикл" промышленного объекта и анализ его структуры по отдельным фазам.
Любой промышленный (и не только промышленный) объект на протяжении всего периода своего развития существенно изменяется. Наука свидетельствует, что циклический закон развития является основным, универсальным законом развития окружающего нас мира. Любой объект этого мира имеет свое начало, свой жизненный срок и конец. А точнее, - проходит фазы создания, начального роста, зрелой жизнедеятельности, старения и прощания с жизнью.
Изживший себя, прошедший свой жизненный цикл объект уступает место другому - такому же или более совершенному - народившемуся и набравшему силу объекту.Циклический закон развития универсален. Он свойственен любым, большим и малым объектам живого и неживого мира. Он отражает главную закономерность рождения и гибели производственных и творческих коллективов, идей, каждого отдельного человека и т.д. Этим же закономерностям подвержена и любая повседневная деятельность человека: начав очередную рабочую смену с фазы "врабатывания" в трудовой процесс, работник постепенно входит в нормальный ритм, но к концу смены работает все менее продуктивно.
Нельзя не учитывать циклических изменений в деятельности промышленного объекта в ходе принятия управленческих решений. Ведь это значило бы вступить в противоречие с хозяйственными реалиями и в конечном итоге потерпеть экономический крах. Так происходило неоднократно в управлении экономикой, когда закон развития объекта представляли в виде непрерывного, не- снижающегося роста. Жизнь каждый раз вносила болезненные коррективы в такие убеждения. Поэтому очень важно для будущего хозяйственного руководителя научиться видеть хозяйственную жизнь в ее динамике и принимать любые управленческие действия с учетом перспектив развития объекта.
Жизненный цикл любого объекта хозяйственной Этапы деятельности t4 (лет) может быть расчленен на
жизненного РЯД последовательных этапов:
цикла t = t +t + t +t -ft + t
uu LMap Lnp стр ос в Wi.a Lyr>
где tMap - этап (период) проведения маркетингового обоснования перспектив объекта; tnp - этап проектирования объекта; tCTp - этап создания (строительства) объекта; tOCB - этап начального освоения объектом запроектированной мощности; tH э - этап стабильного функционирования (нормальной эксплуатации) объекта; tyr - этап его угасания.
Этапы могут быть объединены в две более общие фазы цикла - предпроизводственную tm, и производственную tn:
t = t + t + t •
Liin ^мар ьпр Чтр>
'п — 'оси 'н.э 'yi"
Предпроизводственная фаза tIIN отводится для проведения необходимой подготовки и создания предприятия.
Производственная фаза t„ охватывает полный срок службы предприятия, включая этапы начального "врабатывания", нормальной работы и угасания.Понятие жизненного цикла применимо не только к предприятиям, но и к другим производственным объектам. Общий смысл этого понятия и его структура при этом остаются теми же, но конкретное содержание отдельных этапов может разниться.
Так, можно говорить о жизненном цикле отдельной машины, шахтного блока или горизонта (попробуйте самостоятельно применить и истолковать введенные выше понятия к описанию структуры жизненного цикла каждого из этих производственных объектов).
Можно говорить и о жизненном цикле технологического процесса или определенной техники (механизмов, аппаратуры - например, о жизненном цикле телевизоров четвертого поколения). Под tu в этом случае подразумевается полный жизненный цикл создания, освоения производства, замены предыдущего технического поколения новым и его использования потребителями вплоть до того момента, когда и это поколение себя исчерпает и уступит место следующему. По су- 6-2785 41 ществу, такой цикл характеризует темпы морального обновления технологии. Предпроизводственная фаза включает длительные научные исследования и опытно-конструкторские работы (НИОКР) и начинается с большим упреждением. Этап tOCB включает период от появления первого коммерческого образца до стабилизации объемов рыночных продаж техники нового поколения. Этап tH , включает весь длительный период массового использования данной техники ее потребителями. Период угасания tyr начинается с момента, когда появившиеся образцы нового поколения технологии начинают энергично вытеснять господствующие, а заканчивается значительно позже, - когда процесс смены технологий будет, в основном, завершен.
Изменение структуры производства, появление новых поколений первичных энергоносителей показаны на рис. 3.1. Попробуйте разобраться в ней и прокомментировать изображенные на ней процессы самостоятельно.
Рис. 3.1. Изменения структуры мирового производства первичного топлива и энергии
На рис.
3.2-3.5 показано, как происходил циклический процесс технических инноваций на угольных шахтах бывшего СССР.На каждом из четырех анализируемых процессов в течение рассматриваемого 50-летнего периода (1935 - 1985 гг.) несколько раз с периодичностью 20 - 40 лет появлялись существенно новые технические средства. В период организации их крупномасштабного производства и внедрения, занимавший несколько лет, старую технику продолжали выпускать, она поступала на шахты, но во все меньшем количестве. Доля новой техники в общем объеме выпускаемой продукции росла, а вытесняемой техники - падала. Этот процесс также занимал немалое время.
Спустя 20 - 30 лет после первоначального появления на шахтах новой техники выпуск продукции с ее помощью достигал максимума, который, однако, составлял не 100 %, а затормаживался, примерно, на 60 - 90 %. К этому моменту в конструкторских институтах уже назревала идея следующего поколения необходимой техники.
В течение 1913 - 1928 гг. добыча угля в очистных забоях шахт России осуществлялась исключительно ручным способом. В период с 1928 по 1950 гг. в угольной промышленности повсеместно распространились отбойные молотки, буровзрывная выемка угля и врубовые машины. В начале 1950-х гг. появились первые угольные комбайны. Период 1955 ~ 1965 гг. характеризовался внедрением многих технических новшеств в очистной выемке: деревянные крепи уступили место индивидуальным металлическим стойкам, более 50 % угля добывалось с помощью комбайнов.
Период комплексной механизации работ в забоях начался в середине 1960-х гг., хотя опытная их эксплуатация в Подмосковном бассейне пришлась еще на начало 1950-х гг. Начиная с середины 1980-х гг. эффективность широкомасштабного применения комплексно-механизированной очистной выемки угля снизилась в связи с ее использованием во все менее благоприятных горно-геологических условиях.
Приведенные данные в целом показывают, что период замещения старой технологии на новую был очень длительным. А старые технологии продолжали применять в больших масштабах еще долгое время после того, как объемы использования новой технологии переставали расти, достигнув своего максимума на уровне 80 - 90 %. Технико-экономические показатели производствен- Типовые ного объекта изменяются по этапам его жизненного
эпюры дина- цикла. Общие тенденции здесь могут быть пред- мики эконо- ставлены в виде типовых эпюр динамики важней- мических ших параметров, приведенных на рис. 3.6. По оси показателей абсцисс показаны отдельные этапы и критические точки жизненного цикла объекта. Эпюры отражают простейший случай, когда объект при физическом снашивании капитально не ремонтируют, и он выбывает.
Попробуйте самостоятельно изобразить эпюры для более реалистичного случая, когда один "большой" жизненный цикл машины (скажем, горного комбайна) включает несколько "малых", межремонтных циклов, а процессы угасания приостанавливают проведением ремонтов, восстанавливающих работоспособность машины.
Типовые эпюры на рис. 3.6 отображают следующие общие закономерности развития любых производственных объектов: 1.
Началу функционирования любого объекта всегда предшествует более или менее длительная предпроизводственная фаза. От того, как организована эта фаза, какова ее длительность и связанные с нею затраты, во многом зависит вся последующая деятельность объекта и его конечная эффективность. Неправильные решения, принятые в период этой фазы, трудноисправимы в последующем. 2.
После ввода в строй объект претерпевает более или менее длительный этап "врабатывания" с еще неосвоенной мощностью и плохими экономическими показателями. Такое положение может быть обусловлено незавершенностью строительных работ в период tCTp, начальной неотлаженностью производственного процесса, неотрегулированным процессом материально-технического снабжения нового объекта, неукомплектованностью персонала и т.п. На протяжении этапа tOCB выпуск продукции растет от нуля до запроектированного уровня. Себестоимость единицы продукции в начале этого периода в два - три раза превышает нормальный уровень, а прибыль имеет отрицательную величину (вместо прибыли объект приносит убытки). Спустя некоторое время прибыль достигает нулевой отметки, а к концу периода освоения мощности выходит на запроектированный уровень. 3.
В течение первых лет работы tOCB предприятие выходит на относительно стабильный запроектированный уровень показателей, который сохраняется более или менее длительный период tH э. Получаемые в этот период прибыли и амортизационные притоки должны с возможно большим избытком перекрыть понесенные предприятием на этапах tim и tocli капитальные затраты и убытки. ^ Тпр 7"н.с
ТП тос8 ^ОСб ^о.э V V ^ся —Ъ—в- с
тпр гн.с гвв
—до ?? Jk.C JvA^
о—^ ч
4пп _
ъп
Рис. 3.6. Типовые эпюры динамики важнейших параметров производственного объекта по этапам его жизненного цикла:
а - головые капиталовложения в строительство; б - нарастающая сумма освоенных капиталовложений; « - годовой выпуск продукции; г - годовые амортизационные отчисления; д - аккумулированная величина амортизационного фонда; е - себестоимость 1 т продукции; ж - годовая величина прибыли; з - аккумулированная величина прибыли (убытков) с начала эксплуатации объекта.
Критические точки жизненного цикла: 0 и Т,ф - начало и завершение проектирования объекта; Тн с и Тк с - начало и завершение строительства; Твв - ввод объекта в эксплуатацию;
освоения запроектированного уровня себестоимости продукции; То э - дата погашения ущерба; Т„ уг - начало заметных проявлений изношенности объекта; Туг - начало нерентабельной работы но причине физической изношенности объекта; Тсл - момент завершения срока службы объекта
4. При длительной эксплуатации объект физически снашивается. Возрастают простои из-за технических отказов. Снижаются объемы выпускаемой продукции. Это вызывает рост себестоимости за счет так называемых "условно-постоянных" затрат (см. 6.2). Увеличиваются затраты на техническое обслуживание и устранение отказов. В конце концов, предприятие оказывается перед выбором одного из трех возможных решений: а) продолжать эксплуатацию изношенного объекта с ухудшающимися экономическими показателями; б) затратив деньги на ремонт, несколько улучшить работоспособность объекта и его экономические показатели; в) затратить деньги на замену объекта новым. Какое из этих решений является экономически наивыгоднейшим, должны показать расчеты, поскольку их результат заранее неочевиден.
Применим понятие жизненного цикла к конкретным условиям горнодобывающего производства.
Главным объектом рассмотрения в данной главе будет ресурс минерального сырья в пределах шахтного поля горного предприятия. Поэтому, наряду с общим понятием "жизненный цикл объекта", мы будем ниже применять термин цикл промышленного освоения минерального ресурса.
Цикл промышленного освоения нового месторождения или отдельного шахтного поля tu (лет) включает, помимо указанных выше, специфически важный этап проведения работ по геологической разведке рассматриваемых запасов trpp:
'ц — 'мар 'грр 'пр 'стр 'осв 'н.э 'уг
Что же касается этапа нормальной эксплуатации запасов поля t„,, то он сводится к последовательно-параллельному выполнению трех основных процессов: собственно добычных работ, переработки добытого минерального сырья и использования попутно добываемых продуктов.
Совокупность всех семи этапов работ имеет общей конечной целью наилучшее удовлетворение общественной потребности в конкретном минеральном сырье. Вместе с тем, в рамках этой общей целевой установки, каждый этап имеет частную цель, обеспечивает свой маленький, но необходимый вклад в решение конечной задачи. Для успешного достижения частной цели исполнители этапа должны получить от своих "технологических предшественников" необходимые входные материалы. А выполнив свою функцию, они должны обеспечить выход того, что от них ждут исполнители следующего этапа. Четко сформулированные содержания конкретных "входов", "целей" и "выходов" являются необходимым условием взаимосогласованной работы участников многозвенного процесса промышленного освоения минеральных ресурсов.