![]() |
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
При слабой промысловой обстановке
tл > tобр (6.1.2.) 3. Частный случай, при котором tл = tобр встречается редко (6.1.3.) Рациональная организация промысла позволяет повысить эффективность работы промысловых судов и флота в целом, за счет использования научных методов управления запасами. Одной из трудных задач такой организации является учет несоответствия между количеством добычи сырья и производственными мощностями судна. При траловом лове на судне нет возможности непрерывно и равномерно подавать рыбу в рыб-цех на обработку. Попытку решить эту проблему предприняли на судах с гидродинамическим откачиванием улова из трала. На обычных траулерах и других промысловых судах для обеспечения бесперебойной работы рыб-цеха, производят траления ограниченной длительности, или создают запасы рыбы на борту. Запас максимален после выборки трала и выливки улова, затем уменьшается со скоростью производительности рыб-цеха. Методы управления запасами позволяют определить такую продолжительность цикла лова, при которой созданные на судне запасы сырья, потребляемые с определенной интенсивностью, накапливаются без чрезмерной величины с учетом порчи запаса в течении времени. При устойчивой промысловой обстановке полагают, что улов за час траления, в тоннах qт=const для данной промысловой системы. Размер улова за траление: q= qт *tт (6.1.4.) Время обработки улова в часах равно: tобр=q/l (6.1.5.) l – интенсивность обработки улова в т/час, может быть определена как среднечасовой спрос рыбцеха на сырье. Для оптимального промыслового режима необходимо: qт*tт=l*tобр (6.1.6.) В частном случае, когда tл = tобр получаем величину времени траления
В случаях (1) и (2) при qт>l и qт³l оценить работу промысловой системы можно по издержкам разделенным на 3 вида: v издержки добычи рыбы v затраты на хранение запасов сырья v потери за счет простоя рыбцеха без сырья По издержкам 2х последних видов идеальный случай цикла изменения запасов на борту судна имеет вид:
q0 – оптимальный улов;
2.6.2 Расчет оптимального промыслового режима (уровня запаса)
При определении режима работы в рассматриваемом выше случае параметры такого режима рассчитывают с учетом некоторых допущений. Для простейшей ситуации математическая модель позволяет определить оптимальный улов за траление со следующими упрощениями: Ø уровень запаса рыбы-сырца на борту судна убывает с постоянной интенсивностью и в момент окончания запаса на борт поступает очередной улов; Ø выливка улова осуществляется мгновенно; Ø затраты на добычу рыбы за одно траление С1 не зависят от величены улова q [тонн] и подсчитываются через стоимость среднего расхода топлива, износа орудий лова, механизмов и т. п.; Ø издержки хранения запаса свежей рыбы на борту судна С2 пропорциональны средней величине увеличения запаса, времени его хранения и подсчитываются как потеря прибыли из-за порчи части улова. На основании методов теории управления запасами получена формула оптимальной величины улова за траление
Зная экономически выгодную величину улова за траление можно рассчитать другие оптимальные параметры работы траулера: 1) Оптимальный интервал подачи уловов t0= tобр= q0/l (6.2.2.) 2) Оптимальное количество промысловых циклов или тралений за сутки n0=24/ t0 (6.2.3.) 3) Оптимальная длительность трального цикла
Для обеспечения бесперебойной работы рыбцеха и минимизации суммарных издержек очередную постановку трала надо в момент, когда наличный запас сырья на борту снизится до уровня:
При этом минимальные суммарные среднечасовые издержки функционирования трала составят:
Затраты на единицу времени любого улова q:
При графическом представлении зависимости среднечасовых издержек добычи рыбы (кривая № 1) и хранения запасов сырья на борту (прямая № 2) их сумма, в зависимости от q, примет вид:
Из графика видно, что в окрестности точки, соответствующей q0, кривая ℓ относительно пологая, следовательно, незначительная ошибка в определении любого параметра промыслового режима не приведет к значительному росту суммарных издержек. Однако, на промысле следует учитывать возможные отклонения от оптимального режима за счет реальной промысловой схемы, качества сырья, поломок механизмов и т.д. Результаты реальных тралений показывают, что для оптимизации режима необходима частая поставка сырья в рыб-цех, то есть большое число коротких тралений, но глубины не позволяют выполнять большое число тралений. На практике возможно использование не строго оптимального, но близкого к нему реально достижимого режима работы траулера, при котором издержки возрастут не более, чем на 10-15% (функциональный режим). С другой стороны, при выборе функционального режима следует учитывать качество подымаемого на борт сырья, которое может снижаться при большой длительности траления с одновременным появлением различных пород рыб, затрудняющих их обработку. Рассмотрим применение методов управления запасами на примере расчета оптимальной величины улова. Исходные данные:
С0 – промысловое затраты на вылов 1 т. сырья (у.е./т); В – производительность рыб цеха (т/сутки); µ - коэффициент потери качества сырья за час хранения 1 т. рыбы; Qр – оптовая цена 1 т. мороженной рыбы (у.е./т); Qм – оптовая цена 1 т. рыбной муки (у.е./т); nср – среднее число тралений за сутки; T – предполагаемое время стабильности промысловой обстановки (ч); k – коэффициент выхода рыбной муки из одной тонны сырья. Интенсивность убывания уровня запаса на борту (l), затраты на добычу рыбы за одно траление (С1) и издержки хранения запаса на борту (С2) рассчитываем по формулам:
Оптимальную величину улова рассчитываем по формуле (6.2.1.), оптимальный интервал между подачами на борт очередного улова – по формуле (6.2.2.), минимальные суммарные среднечасовые издержки функционирования трала – по формуле (6.2.6.), а общие потери рассчитываем по выражению:
Все результаты расчетов сведены в следующую таблицу:
Теперь рассчитаем увеличение общих потерь при q1=1,5*q0: Таким образом, видно, что общие потери L1 увеличились по сравнению с Lmin на 3133,91 ед. Если же заменить величину В на В2=0,75*В=0,75*68=51, то получим следующий результат:
Из данной таблицы видно, что при уменьшении производительности рыб-цеха до 51 т/сутки, интенсивность убывания уровня запаса рыбы-сырца и затраты на добычу рыбы за одно траление уменьшаются. Оптимальная величина улова и затраты также уменьшились. Однако при этом нельзя забывать о главной цели работы судна.
|
Последнее изменение этой страницы: 2019-03-20; Просмотров: 406; Нарушение авторского права страницы