INGENIERÍA ECONÓMICA
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- María Josefa Juárez Valenzuela
- hace 7 años
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1 INGENIERÍA ECONÓMICA
2 ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO PARA UNA PLANTA QUÍMICA Figura 7.1 BANCO $ Ganancias Acuerdo 1 COMPAÑIA $ Ganancias Acuerdo 2 Químicos de Bajo Valor PROYECTO Químicos de Alto Valor
3 DIFERENTES TIPOS DE INTERÉS Interés Simple F n P 1 i s n Interés Compuesto P Fn ( 1 i) n Interés Variable F n P n j1 ( 1 i j ) P(1 i1 )(1 i2 )...(1 i n ) Interés Efectivo Annual F 1 P (1 ieff ) P 1 i m nom m Interés Compuesto Continuo i eff lim 1 m i m nom m 1
4 DIAGRAMA DE FLUJO DE CAJA DISCRETO Ejemplo 7.10 Se presta a un banco $1000, $1200 y $1500 (al 8% p.a) al final de los años 1,2 y 3, respectivamente. Al final del año 5 hice un pago de $2000, y al final del año 7, pagué el préstamo por completo. Haga una representacion del movimiento como un diagrama de flujo de caja discreto $2000 X Años $1000 $1200 $1500
5 DIAGRAMA DE FLUJO DE CAJA DISCRETO Ejemplo 7.11 Se solicita un prestamo a un banco de $10000 para comprar un carro nuevo y se acuerda hacer 36 pagos iguales mensualmente cada uno de $320 para reembolsar el préstamo. Dibuje el CFD discreto para el inversionista en este acuerdo. 0 $ Meses $10000
6 DIAGRAMA DE FLUJO DE CAJA ACUMULADO Representacion anual del total de los flujos de dinero que ocurren en el proyecto Año
7 FLUJO DE CAJA DISCRETO Ejemplo 7.13 El FCD del ejemplo 7.10 (para el prestamista) se muestra abajo. La tasa de interés anual sobre el préstamo es 8% p.a. En el año 7, se paga el dinero restante que se adeuda a. Determine la cantidad X del pago final. b. Compare el valor de X con el valor que se adeudaría si no hubiese interés sobre el préstamo. $1200 $1500 $ Años $2000 X
8 Ejemplo 7.13 Con el pago al final del año 7, no se debe dinero del préstamo. Si se suman todos los flujos de caja positivos y negativos ajustados para el tiempo de la transacción, el total ajustado debe ser igual a cero. a. para un interés i = 0.8 obtenemos: Para los retiros: $1000 final del año 1: F 6 = ($1000)( ) 6 = $ $1200 final del año 2: F 5 = ($1200)( ) 5 = $ $1500 final del año 3: F 4 = ($1500)( ) 4 = $ Para los pagos: Retiros Totales = $ $2000 final del año 5: F 2 = -($2000)( ) 2 = -$ $X final del año 7: F 0 = -($X)( ) 0 = -$X Pagos Totales = -$( X) Sumando los flujos de caja y resolviendo para X = $3058
9 Ejemplo 7.13 b. Para i = 0.00 Para los retiros = $ $ $1500 = $3700 Para los pagos = - $( X) 0 = $ $( X) X = $1700
10 ANUALIDADES A menudo se encuentran problemas que involucran una serie de transacciones de dinero uniforme, cada uno de valor A, ubicándose al final de cada año por n años consecutivos. Este patrón es conocido como anualidad. A A A A A A n -1 n F n A 1 i i n 1
11 FACTORES DE DESCUENTO Tabla 7.1
12 TASA DE INTERÉS EN UN PRÉSTAMO Ejemplo 7.15 Se han acordado 36 pagos anuales de $320 para cancelar un prestamo de $ Calcule la tasa de interes con que se presto el dinero. Esto significa que el valor futuro de los $10000 prestados equivalen a $320 anuales en 36 pagos. ($10000)(F/P,i,36) = ($320)(F/A,i,36) 0 = -(10000)(1 + i) 36 + (320)[(1 + i) 36-1]/i Resolviendo gráficamente i = E l i n t e r é s n o m i n a l a n n u a l (12)( ) = i, interés mensual
13 CUENTA DE AHORROS Ejemplo 7.16 Invertí dinero en una cuenta de ahorros que paga un interés nominal de 6% p.a. compuesto mensualmente. Abrí la cuenta con un depósito de $1000 y luego deposité $50 al final de cada mes por un período de dos años seguidos por un depósito mensual de $100 por los siguientes tres años. Cuál será el valor de mi cuenta de ahorros al final del período de 5 años? F = ($1000)(F/P,0.005,60) + ($50)(F/A,0.005,24) + ($100)(F/P,0.005,36) Interés mensual = 0.06/12 = $1000 $50 $ F ($1000)(1.005) 60 ($50) 24 ( ) (1.005) 36 ($100) 36 ( ) $
14 PLAN DE JUBILACIÓN Ejemplo 7.17 En el ejemplo 7.1, se introdujo un plan de inversión para jubilación. Este involucra inversiones de $5000/año por 40 años que conducen al retiro. El plan proporciona $67.468/año durante veinte años de retiro. a. Cuál es el interés annual utilizado en esta evaluanión? b. Cuánto dinero se invirtió en el plan de retiro antes de que comenzaran los retiros? a. Se realiza en dos pasos: 1- Encontrando el valor de la anualidad de $5000 al final de los 40 años F 40 F 40 = (A)(F/A,n,i) = ($5000)[(1 + i) 40-1]/i Evaluar la tasa de interés de una anualidad que pagará $67.468/año. P = (A)(P/A,n,i) = ($67.468)[(1 + i) 20-1]/[i(1 + i) 20 ] P Haciendo F 40 = P y resolviendo para i. De la gráfica se lee i = b. Con i = 0.060, de la gráfica F 40 = $
15 CAPITAL FIJO - CAPITAL DE TRABAJO Capital Total de Inversión = Capital Fijo + Capital de Trabajo Capital Fijo es el total de los costos asociados con la construcción de la planta. La única parte del capital fijo de inversión que no se puede depreciar es el terreno, el cual representa usualmente solo una pequeña fracción del total. Capital de Tabajo es la cantidad de capital que se requiere para arrancar la planta y financia los primeros meses de operación antes de que comiencen las ganancias del proceso. Esta cantidad cubre salarios inventario de materias primas y algunas contingencias. Éste se recupera al final del proyecto
16 DEPRECIACIÓN DEL CAPITAL DE INVERSIÓN Cuando una compañía construye y opera una planta de procesos quimicos, la planta física (equipos y edificios) asociada con el proceso tienen una vida finita. El valor de esta planta física decrece con el tiempo. Algunos equipos tienen que ser reemplazados durante la vida de la planta mientras que otros, con un buen mantenimiento, llegan a ser obsoletos y de poco valor. Cuando la planta cierra, los equipos pueden ser vendidos solo por una fracción de su costo inicial. Para propósitos fiscales, el gobierno no permite a las compañías cargar el total del costo de la planta de una sola vez cuando se construye la planta. En cambio, este permite que solo una fracción de la depreciación del capital sea cargado como un costo de operaciones cada año hasta que el capital tptal haya sido depreciado.
17 DEPRECIACION ALGUNAS DEFINICIONES Capital Fijo de Inversión, FCI L : Este representa el capital fijo de inversión para construir la planta menos el costo de terrenos y representa el capital de inversión depreciable. Valor de Salvamento, S: Representa el capital fijo de inversión de la planta, menos el valor del terreno, evaluado al final de la vida de la planta. Usualmente, el valor de salvamento representa una pequeña fracción del capital fijo de inversión inicial. A menudo se considera que el valor de salvamento de los equipos es cero. Vida del Equipo, n: Es especificado por la IRS. Esta no refleja la vida de trabajo actual del equipo, mas bien el tiempo permitido por la IRS para la depreciación del equipo. Los equipos de procesos químicos actualmente tienen una vida de 9.5 años.
18 DEPRECIACION ALGUNAS DEFINICIONES Capital Total para Depreciar: La cantidad total de depreciación permitida es la diferencia entre el capital fijo de inversión y el valor de salvamento. D = FCI L - S Depreciación annual: La cantidad de depreciación que varia de año a año. Valor en Libros: La cantidad del capital depreciable que aun no ha sido depreciado. BV k FCI L k 1 d j
19 DEPRECIACION METODOS Línea Recta, SL: Una cantidad igual de depreciación es cobrada cada año sobre el período de depreciación permitido. Se muestra como: d SL k Suma de Años Dígitos, SOYD: FCI d L n Soyd k S n 1 k FCI S n ( n 2 1) L Balanza Doble Declinante, DDB: d DDB k 2 n FCI L j k 1 j0 d j
20 MÉTODOS DE DEPRECIACIÓN Ejemplo 7.21 El capital fijo de inversión (excluyendo el costo del terreno) de un nuevo proyecto se estima en $150 millones, y el valor de salvamento de la planta es de $10 millones. Asumiendo una vida de 7 años para los equipos, estime la depreciación annual usando: a. El método de Línea Recta b. Suma de Años Dígitos c. Balanza Doble Declinante Se tiene que FCI L = $150 x 10 6, S = $10 x 10 6 y n = 7. Para Línea Recta d 2 = ($150 x $10 x 10 6 )/7 = $20 x 10 6 Para Suma de Años Dígitos d 2 = ( )($150 x $10 x 10 6 )/28 = $30 x 10 6 Para Balanza Doble Declinante d 2 = (2/7)($150 x $42.86 x 10 6 ) = $30.6 x 10 6
21 CÁLCULOS Y RESULTADOS Tabla E7.21
22 MÉTODO DE DEPRECIACIÓN ACTUAL MACRS La mayoría de equipos en una planta química tiene una vida de 9.5 años sin valor de salvamento, lo que significa que el capital de inversión puede ser depreciado usando Línea Recta durante 9.5 años. Podemos utilizar el método MACRS en períodos cortos de tiempo. Ya que es mejor depreciar una inversión tan pronto como sea posible, debido a que una mayor depreciación se ve reflejado en una disminución en el pago de impuestos anuales. El método MARCS utiliza el método de balanza doble declinante y cambia a línea recta cuando el método de línea recta da como resultado una mayor depreciación para ese año.
23 d MÉTODO DE DEPRECIACIÓN ACTUAL DDB k d SL k 100 k 1 2 n j 0 d Capital No Tiempo Disponible MACRS DDB j Depreciado para Depreciacion K DDB, % SL, % 1 20 Convencion ½ año Cambia a Linea Recta Convencion ½ año
24 EVALUACIÓN DE FLUJOS DE CAJA Y GANANCIAS EN TÉRMINOS DE R, COM, d Y t Tabla 7.4
25 DIAGRAMA DE FLUJO DE CAJA ACUMULATIVO PARA UN PROYECTO NUEVO Figura 8.1 Comienzo de Construcción Construcción Completa + Arranque de planta Terrenos + Capital de Trabajo + Salvamento Terrenos Capital Fijo de Inversión (FCI L ) Capital de Trabajo (WC) Cese de la Depreciación Vida del Proyecto Finalización del Proyecto Parada de la PLanta
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