Тема: Расчет с поставщиками, подрядчиками и покупателями. Учебная работа № 375249

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (6 оценок, среднее: 4,67 из 5)
Загрузка...
Закажите работу

Тип работы: Курсовая практическая
Предмет: Бухучет
Страниц: 49

СОДЕРЖАНИЕ

стр.
ВВЕДЕНИЕ 3

1. Правовые основание и теоретические основы исследуемых вопросов 6
1.1.Правовое обоснование расчетов с поставщиками, подрядчиками и покупателями 6
1.2 Теоретические основы учета поставщиков, подрядчиков и покупателей 10
2. Общая характеристика ООО “ЧОП “Лига Секьюрити” 17
2.1. Характеристика деятельности предприятия ООО “ЧОП “Лига Секьюрити” 17
2.2 Организация учета на предприятии 21
3. Состояние учета расчетов с поставщиками, подрядчиками и покупателями в ООО ЧОП “Лига Секьюрити” 23
3.1 Основные формы расчетных взаимоотношений 23
3.2 Состояние учета расчетов с поставщиками и подрядчиками 32
3.3 Состояние учета расчетов с покупателями и заказчиками 35
3.4. Организация контроля расчетов с поставщиками, подрядчиками и покупателями 36
4 Совершенствование учета расчетов с поставщиками, подрядчиками и покупателями 39

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 44
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 46
ПРИЛОЖЕНИЯ 49Стоимость данной учебной работы: 675 руб.

 

    Форма заказа работы
    ================================

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант

    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

    Подтвердите, что Вы не бот

    Учебная работа № 375249. Тема: Расчет с поставщиками, подрядчиками и покупателями

    Выдержка из подобной работы

    …….

    Расчет тепловой схемы парогенератора ПГВ-1000 с построением диаграмм t-Q, тепловой и гидродинамический расчеты

    ….. условиям технологии изготовления трубы из
    нержавеющей стали выпускаются с наименьшей толщиной 1.4 мм. Применение труб
    с толщиной стенки, оптимальной по условиям сварки ((ст ( 2.5 мм),
    противоречит требованиям создания агрегата с возможно меньшими капитальными
    затратами. Кроме того, необходимо считаться с недопустимостью
    неоправданного увеличения расхода дефицитного очень дорогостоящего
    материала. Такие ограничения, стоявшие перед проектировщиками и
    конструкторами, в какой-то мере даже способствовали созданию наиболее
    оптимальной конструкции ПГ для АЭС с ВВЭР: однокорпусного с погруженной
    поверхностью теплообмена, с естественной циркуляцией рабочего тела. В
    течениепоследующего двадцатилетия с переходом на более высокие единичные
    мощности агрегатов созданная конструкция ПГ принципиальных изменений не
    претерпела. Однако осуществлялись весьма серъезное усовершенствование ее
    узлов и рационализация протекания процессов генерации пара. Практика
    показывает, что даже для условий больших мощностей реактора ВВЭР-1000ПГ
    погруженной поверхностью теплообмена обеспечивает требуемую
    производительность. Данная расчетно-пояснительная записка включает в себя расчет тепловой
    схемы парогенератора ПГВ-1000 с построением диаграмм t-Q, тепловой и
    гидродинамический расчеты. 1. Исходные данные для шифра 149 02 представлены в таблице 1Таблица 1
    |№№ | |Размерность|Значение |
    |1 |Расход воды первого контура через |т/ч ( 103 |18 |
    | |парогенератор | | |
    |2 |Температура воды первого контура на входе в|(C |318 |
    | |ПГ | | |
    |3 |Температура воды первого контура на выходе |(C |291 |
    | |из ПГ | | |
    |4 |Давление воды первого контура |МПа |15.7 |
    |5 |Давление воды первого контура |Мпа |3,0 |
    |6 |Температура питательной воды |(C |225 |
    |7 |Величина продувки |% |1.0 |
    |8 |Типоразмер труб поверхности теплообмена |мм |16х1.5 |
    |9 |Материал труб поверхности теплообмена | |Сталь |
    | | | |ОХ18Н10Т | 1.Расчет тепловой схемы ПГ В выбранной конструкционной схеме питательная вода через коллектор
    питательной воды и систему раздающих труб подается на горячую сторону
    теплопередающей поверхности. Здесь она смешивается с котловой водой
    парогенератора и нагревается до температуры насыщения ts. Подача питательной воды на горячую сторону парогенератора служит
    выравнивания паровых нагрузок по площади зеркала испарения. Получение сухого насыщенного пара осуществляется в жалюзийном
    сепараторе. 1. Определяем тепловую мощность ПГ. QПГ=G1*(i1′-i1”)*(,
    где: i1′, i1” – энтальпия теплоносителя во входном (при t1’=318(C) и
    выходном (при t1”=291 (C) сечениях соответственно. Значения (при t1’=316 (C) i1′ и i1” определяем из таблицы
    “Термодинамические и теплофизические свойства воды и водяного пара” /1/,
    приP1=15,7 ;
    i1’=14,31 ;
    i1”=12,89;
    ( – КПД парогенератора, принимаем (=0,99. QПГ=18*(106/3600)(14,28-12,58)* 105*0,99=7,029 *105 кДж/с 2. Определяем паропроизводительность парогенератора (2-ой контур). QПГ=Д*[(i2′-iПВ)+r]+ ДПР*(i2′-iПВ),
    где: Д – паропроизводительность ПГ, r – теплота парообразования, ДПР – расход продувки. По давлению 2-го контура при помощи таблицы “Термодинамические
    свойства воды и водяного пара в состоянии насыщения” /1/ определяем: При P =3,0 Мпа, ts =233,84 С; i2′ = 1,008 *106 Дж/кг; r =1,794 *106 Дж/кг; По таблице определяем энтальпию питательной воды: При tПВ = 225 , P2 =3,0 МПа, iПВ=9,67 *105 Дж/кг Принимаем величину продувки ПГ: ДПР = 0,01 Д. Д= QПГ/ ( (i2′-iПВ)*1,02+r) =
    7,029 *105/ (1,008*(1,24-0,967)*103+1,794 *103)=7,029 *105/1,836*103==383
    кг/с. 3. Определяем больший и меньший температурные напоры. (tб = t1′ – ts’ =318-234=94(C, (tм = t2” – ts’ = 291-234=57 (C , Характерные пара изменения температуры вдоль поверхности нагрева
    представлены на t-Q диаграмме 3. Конструктивный расчет ПГ. Для изготовления коллекторов теплоносителя и корпуса парогенератора
    применяется сталь 10ГН2МФА, коллектора теплоносителя изнутри плакируются
    сталью ОХ18Н10Т. По заданию трубчатка ПГ выполняется из стали ОХ18Н10Т,
    труба 16х1,5. Поверхность теплообмена состоит из U-образных горизонтальных
    змеевиков, скомпонованных в два U-образных пучка, имеющих по три
    вертикальных коридор…