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[关键词] 油藏 动态分析 平面图形
0.引言
油田的动态开发分析是油藏开发中的关键步骤,是利用油藏工程方法来研究油藏的动态变化规律,立足于油田的动态生产数据,分析各项开发指标的变化规律,评价油田的动态开发效果,在此基础上确定剩余油的分布。油田的动态分析涉及资料广泛,查找对比数据复杂,需要直观的分析研究工具。文献[1]提出了基于Basic语言的地质计算及绘图系统;文献[2]提出了GIS技术应在油藏的生产管理与决策中发挥重要作用的思想;文献[3]提出了基于Delphi组件的动态分析图件绘制系统。这些算法理论复杂,运算量大,功能不够全面。
针对上述情况,对油藏动态分析所需的图表数据进行分析,设计出了以油藏地质图件为基础的“油藏开发动态分析平面图形系统”。本系统基于GIS组件编程技术,结合Surfer绘图软件,实现快速、精确的油田动态分析图形绘制功能。
1.开发动态分析平面图形系统建模
编写的“油藏开发动态分析平面图形系统”通过软件测试,在多个油田数据测试运行效果理想,通过GIS组件编程技术,实现了图层式油藏现状图分析,将油藏地质与油藏开发动态有机结合,实现了在考虑了断层、尖灭等各种复杂条件影响下,油藏动态等值图的绘制方法。
图1 平面图形系统流程图
开发动态分析平面图形系统的功能是根据已经制作好的电子格式的油藏小层平面图,结合生产数据库进行油藏的动态分析。同时提供图形元素识别、图形编辑、各种指标的柱状图、饼状图、等值图等动态图形生成功能。平面动态分析图形系统应用流程如图1所示。
2.图形导入
“油藏开发动态分析平面图形系统”需要已有开发地质图件作为工作底图,它们常以DXF、BMP形式保存。图形接口的功能就是把上述两种格式转化为软件所需的SHP文件,从而能被GIS组件MO识别。输入文件默认包含油井、水井、断层、尖灭线、油水分界、超覆线、井号、等值线、等值线标注等信息。SHP文件是按上述信息分图层存储的数字文件。读入DXF文件时按上述图层读取,没有的图层记为空,默认内容外的图层记为等值线,读入后再正确分层。BMP文件图形坐标需要转换为大地坐标,矢量化后正确分层。输入文件编辑符合要求后转存为相应的SHP文件。
图元编辑可以完成对底图的修正功能。由于图形数据都是按图层存储的,选择图层后该图层的所有图形被激活,用鼠标选取点、线或者节点,进行添加、删除或移动的操作。
输入的底图中没有正确分层的线默认保存在等值线的图层中,特征元素提取功能可以从等值线中识别出断层、歼灭线、油水分界线等。基本思想是选中一段等值线后,通过选择特征元素类型,把该段等值线图元写入选择类型的图层文件中,同时从原有的图层文件中删除该线图元。
4.动态分析
4.1 专题图
专题图有助于了解油藏内各井的基本情况,进行指标对比;有助于查找各阶段产量发生较大波动的井,进行原因分析。利用井点的数据绘制油层生产动态现状图,生产指标可以是产油量、产液量、含水率、动液面等动态指标,也可以是井点的孔渗饱参数、油层厚度、套管尺寸等静态指标油井参数,图形类型包括柱状图、综合柱状图、扇形图等。 专题图的绘图算法流程和基本思想如图2所示:
图2 专题图绘制模块流程
4.2等值线图
等值线图是地质研究工作中的一种重要表示方法,它通过处理一些离散的点来生成连续平滑的地质结构图,通过它来表示储层构造形态、物性参数分布等。
利用Surfer8.0 地质绘图软件自带的插值功能,一个完整的绘图步骤主要包括:①准备绘图数据*.dat:格式为第1列、第2列为x轴和y轴坐标,第3列为插值项,把文件存为*.dat,如gdr.dat; ②把.dat文件转换成.grd文件:Surfer软件提供了12种不同的网格化方法,如距离倒数加权法、最小曲率法、三角网线性插值法、Kriging法、多元回归法等,在网格化过程中会自动插值,生成所需的gdr.grd文件;③白化gdr.grd文件:找到边界文件*.bln调入地图文件后,白化边界部分,在白化区域不需绘制等值线,最终生成out.grd文件;④用生成out.grd画等值线图;⑤把边界*.bln文件加在等值线图上。
5.应用实例
图3 油井月油月水柱状图
6.结论
新疆排2砂于准噶尔盆地西缘车排子凸起中部中石化西缘区块内,含油面积15.4km2,中部发育一条北西向落差10m左右正断层,设计油井32口,水井12口。利用新疆排2砂体的地质图和数据库数据,绘制完成的柱状图如图3所示,图4是经填充处理的等值线图。
本软件系统研制成功以后:
(1)该系统将大大提高油藏开发动态分析的工作效率,减轻油藏技术人员的劳动强度, 工作的效率提高了几十倍.使油藏分析人员从繁琐的手工绘图中解脱出来,将更多的时问和精力用于成果的研究和分析工作,极大地缩短了油藏开发研究工作的周期。
(2)提高开发动态研究的精度和水平。计算机的应用避免了手工工作造成的人为误差,提高了成果的可靠性。
(3)实现基础资料、图件、项目及研究成果的一体化计算机管理,不仅提高了资料的可继承性和重复利用,沟通了油藏地质和油藏开发的联系。
图4 经填充处理的油井月产油等值线图
参考文献:
[1] 丛景华.微机工程地质计算及绘图软件系统,油气田地面工程,1990(6).
[2] 陈伟,李允,黎明,赵刚.地理信息系统与油田开发管理,西南石油学院学报,2001,Vol23(1),34-36.
关键词:低渗;井组;动态分析
中图分类号:C93文献标志码:A文章编号:1673-291X(2010)06-0182-02
一、注采井组动态分析内容
在低渗复杂断块油气田中,注采井组往往是以注水井为中心,在最大限度地排除掉已知小断层的干扰后,与周围油井所构成的油田为最基本的开发单元。注采井组动态分析的核心问题,是在注水井与其周围油井组成的井组范围内,找出注水井合理的分层配水强度,使水线最大限度地均匀向油井推进,以使油层得到持续的压力补充,达到井组高产和稳产的目的。同时,也可通过井组的动态分析,发现和验证未知的小断层的存在,以便发现隐藏在这些断层附近的剩余油富集区,最大限度地改善油田整体开发效果。
注采井组动态分析的主要内容是:(1)分析井组的注采反应,了解注采平衡情况,搞清分层油水分布状况,掌握注入水在油层中驱油效果。(2)分析井组内各油层的动用状况,各油层存在的生产潜力。(3)发现未知小断层的存在,完善注采井网,改善油田整体开发效果。(4)根据分析结果,结合各开发阶段的要求,提出井组内各井、各油层的调整、挖潜措施。
二、注采井组动态分析的方法
(一)准备资料
注采井组动态分析中,需要准备的资料、图表主要有:(1)井组静态参数表,包括油水井各开采层的分层数据(射孔层段、射孔时间、有效厚度、空隙度、渗透率等)。(2)井组动态数据表,包括油水井的开采层位、水淹情况、含水率、动液面、注水量、产油量等。(3)准备注采井组的构造井位图、油层连通图、主要油砂体平面图、井组开采曲线等。(4)动态监测资料,包括历年的注水剖面和产液剖面资料及静压资料等。
(二)基本动态分析步骤
1.基本情况。进行注采井组分析前,首先要掌握该井组的基本情况。其中主要有:注采井组在区块所处的位置和所属的开发单位;注采井组的井网、井距;油井的生产层位和主力产油层;注水井的注水层段和主力吸水层;油水井各小层连通情况;注采井组目前的生产状况等。
2.指标对比。注采井组分析中,对产液量、产油量、含水率、动液面等指标要进行对比,通过对比,可能出现以下五种情况:(1)各项开发指标平稳运行。(2)含水率与日产液量同步上升或同步下降,日产油量变化不大。(3)含水率稳定,日产液量上升或下降,引起日产油量的上升或下降。(4)日产液量稳定,含水率上升或下降,引起日产油量的上升或下降。(5)含水率上升,日产液量下降,使日产油量大幅度下降。
3.阶段划分。指标对比后,为了使分析的原因更加明确更加清晰,有时还要把整个分析过程再细分为几个阶段,一般可依据以下情况划分阶段:(1)根据日产油量的变化划分为:产量上升阶段,产量稳定阶段,产量下降阶段。(2)根据含水率的变化划分为:含水下降阶段,含水平稳阶段,含水上升阶段。(3)根据注水井采取的措施前后划分,如分为调配前阶段,调配后阶段;调驱前阶段,调驱后阶段,换封前阶段,换封后阶段等。(4)根据油井采取的措施划分阶段,如划分为油井调参前阶段,调参后阶段;提液前阶段,提液后阶段;堵水前阶段,堵水后阶段等。
4.原因分析。分析引起井组生产情况变化的主要因素,首先要找出注采井组的主要变化井,即找出引起井组产量发生较大波动的典型井。典型井的各项生产指标变化也是有差异的,虽然一般是多种影响因素同时存在,但往往是以一种或两种因素为主。通过对比分析,确定影响典型井产能变化的主要因素有:(1)在注水井上找原因。分析注水井注水是否正常,各层段是否能够完成配注,是否超注等。油井的产能变化总是与注水井的变化相联系的。注水井的注水量变化,一方面可能使注入水对不同井点的推速度不均衡,造成平面矛盾;另一方面也往往由于同一口水井不同层段的物性差异而引起各层段注水量的不合理,从而造成层间矛盾。(2)在油井自身和相邻油井找原因。油井生产情况发生变化后,首先,要先从油井自身上找原因,看泵况是不是发生了变化,套压是不是发生了变化。其次,还应在相邻油井上找原因。因为相邻的油井如果井距较近,又是同一油层生产,很易造成井间干扰。如某油井放大压差生产,会使相邻油井地层压力下降,造成产量下降。某油井改层生产,又会使油层平面上注采失调,使相邻的其他井含水率上升。(3)在构造上找原因。复杂断块油气田小断层密布,不可能完全通过钻新井全部发现和确认,但他们的存在对注采井组的影响却是很大的。比如井间存在开放型断层可能会使油井暴性水淹;井间存在闭合型的断层又会造成目的层长时间不见效;断层甚至会引起水量再分配,打乱开发层系等。(4)在油层物性上找原因。沉积环境引起的平面上的物性差异有时也会影响注采井组的产能变化。如沿河道流向的方向上可能会容易见效,且见效后产量上升幅度大,水淹快,逆河道流向的方向上可能会很难见效,见效后产量上升幅度小,见效周期长等。
(三)注采井组存在的问题及调整措施
1.注采井组存在的问题。(1)平面矛盾突出,注采井网不完善,小断层干扰,井间干扰,油井存在着单向受效,水井存在着单向推进等问题。(2)层间矛盾突出,注水井各层段配注不合理,使潜力层吸水能力过低,作用得不到发挥;高含水层水淹严重,对中低渗透层生产构成严重干扰等。(3)注采比过低,地层能量不足,地层压力下降,影响油井的产量稳定。(4)工作制度不合理,如地下能量充足的油井,生产压差过小,影响潜力的发挥;地下亏空较大的油井,液面下降,满足不了抽油泵生产的需要。(5)油井的地面管理问题如泵况、控套情况等。
2.调整措施。找出井组地下动态存在的问题后,要对油水井采取相应的措施,使油井保持高产稳产。
(1)油井处于中低含水期,要充分发挥发育较好的主力油层的作用,加强注水,放大压差生产,不失时机地夺取高产。(2)主力油层进入高含水期,水淹严重情况下,可分别对油水井采用堵水调驱等措施,封堵高含水层和主力吸水层,改造中、低渗透率油层,或对有一定产油能力且可能见效的差油层甚至是干层进行补孔。(3)因物性差而久注不见效的层要采取压裂等引效措施。(4)高含水期无其他办法控制含水继续上升时,可采用大泵或潜油电泵生产,大幅度提高产液量,从而提高产油量。(5)对于注水单向受效或平面上受断层干扰的井组,要进一步完善注采系统,或及时调整注水方案等。
【关键词】井下监测系统 油藏动态分析
1 基本概况
埕海油田利用海油陆采(人工井场+人工岛)方式,应用 “井口槽+模块化钻机”实施产能钻探,各开发单元均采用斜井、大位移井或水平井开发与生产;注采工艺复杂,油井基本采用电泵举升。
海上井井型结构复杂,压力资料录取受到了限制,这给油藏分析、优化合理工作制度、制定合理措施带来了很大难度。井下监测数据是埕海油田电泵井监测泵吸入口压力、温度、井底压力变化的主要手段。因此结合滩海地区井下监测系统应用较多的现状(48口井配有电泵伴侣),利用井下监测系统连续测压资料,跟踪分析地层能量的变化与供给状况,从而为完善注采井网,补充地层能量,稳定区块产量提供保障。
2 井下监测数据应用效果分析
2.1 井下监测数据为油藏动态分析提供了依据
利用井下监测系统连续测压所得到的流压数据可以得出如下结论:
庄海8Ng单元天然水驱,地层能量充足,压力保持稳定;
庄海4X1单元注采比较高,累积注采比1.14,流压相对平稳;
庄海8Es单元人工水驱,2012年通过注水治理,1-10月份流压降为0.59MPa,较上年有所减缓;
庄海8Nm单元,前期枯竭式开发,2011年投入注水开发,流压趋于稳定。
埕海一区平均地层压降2.18MPa,其中庄海8Ng单元地层能量充足,压降0.36MPa,庄海4X1单元注采比较高(1.14),压降1.1MPa;庄海8Es单元、庄海8Nm单元由于地层亏空,压降分别为4.43、2.83MPa,为措施制定及生产管理提供了依据。
从解释计算结果来看,埕海一区的渗透性普遍较高,属于中高渗油层,Es1s1储层物性好于Es1s3。
从压力监测资料看出,注水开发区块压力保持较稳定(张29×1南部),枯竭式开采区块压力下降较快(张29×1北部、张参1);张27×1单元由于前期亏空较大,压力下降较多,张海5单元由于开采时间较短压降较低,通过地层能量的分析,为下步的措施提供了参考依据。
从解释计算结果来看,埕海二区储层非均质强,边界情况复杂,单井产能差异大,又由于本地区地饱压差小,随地层压力下降出现多相流动,历史对比看出地层有效渗透率降低。
2.2 井下监测数据应用过程中存在的问题
2.2.1 压力资料波动较大,曲线不规范
由于生产时产量不稳定,导致部分井的压力资料波动都很大,压力导数分析曲线散乱,借此资料进行分析,获取的地层参数准确度降低。
2.2.2 部分井压力数据缺失
由于井场停电,仪器故障等原因,导致部分井电泵伴侣资料缺失。如:庄海8Es-H2井缺失了开井初期的200小时左右的压力数据。
2.2.3 压力精度有待进一步落实
张海13-25L井,井下监测数据测取的压力值比电子压力计测取值高出0.78MPa(压力计测试数据按实测静压梯度折算到泵吸入口深度)。
3 井下监测数据异常情况的解决
(1)对于产量波动的影响,利用产量重整的方法,采用双对数分析和压力历史拟合相结合。
(2)对于数据缺失的井,结合地质构造,生产动态情况进行综合分析,确定储层参数计算的径向流位置。
(3)利用数值试井技术进行解释分析,力求获取与实际相符的解释参数。
4 结论与认识
(1)通过井下监测数据,可以得到泵吸入口压力,温度,井底压力变化等参数,为油藏动态分析提供了依据同时也反映出了生产井的工作状况。
(2)虽然目前的分析方法得到的解释结论与压力计测试的资料对比存在一定误差,但通过对比,其基本处于估值范围之内。
(3)针对井下监测数据原始数据存在的问题,通过后期的资料处理,使得误差范围缩小到最低,从而为区块的总体认识提供了更有价值的参考。
参考文献
关键词:水稻;稀播稀插;栽培技术
中图分类号:S511 文献标识码:A DOI:10.11974/nyyjs.20150935008
水稻是吉林省重要的粮食作物。近年来,随着高产、抗病水稻品种的更新换代,以及水稻栽培技术的不断提高,吉林省水稻生产已经达到较高水平。全省各地在种植适宜本地区的优良水稻品种前提下,采用不同栽培模式以实现水稻的增产增收。本试验是降低每亩用种量,对比采用水稻生产上常用的3种不同栽培密度,通过稀播稀插来实现水稻高产的栽培技术研究。
1 材料与方法
1.1 试验材料
试验在通化市农业科学研究院试验田进行。供试品种为吉林省中晚熟粳型水稻品种“通粳888”,供试土壤为白浆型水稻土。
1.2试验方法
试验采用单因素随机区组设计,3种不同插秧密度分别为:30cm×13.3cm(1棵/穴)、30cm×20cm(1棵/穴)和30cm×26.7cm(2棵/穴),每种密度3次重复,小区面积30.4m2。
播种前用比重为1.13盐水选出成熟饱满的种子,浸种消毒、催芽。4月13日进行旱育苗,按2000粒/m2(约50g/m2)播种。5月29日移栽到大田,按试验设计插秧;6月5日~7月20日进行田间调查;9月28日收获、取样测产,风干后进行室内考种。
2 结果与分析
2.1 不同插秧密度株高增长动态分析
由图1可见,6月5日,插秧密度30cm×20cm株高最高,为30.4cm;6月30日,插秧密度30cm×20cm株高低于另外2种插秧密度;6月5日~30日期间,3种密度的株高增长量为34.4cm(30cm×13.3cm)>34.0cm (30cm×26.7cm)>29.7cm (30cm×20cm);7月20日,插秧密度30cm×13.3cm的株高达到89.2cm,分别高出30cm×20cm和30cm×27.6cm2种插秧密度4.4cm和2.4cm,株高增长量为60.3cm(30cm×13.3cm)>59.3cm(30cm×26.7cm)>54.4cm(30cm×20cm)由此可见,增加单位面积基本苗数有利于增加株高。
2.2 不同插秧密度茎数增长动态分析
由图2可见,插秧密度30cm×26.7cm(2棵/穴)的穴茎数和有效穗数均最高,但未达到插秧密度30cm×13.3cm处理的2倍。从茎数增长动态看,插秧密度30cm×13.3cm处理的最高分蘖期和有效分蘖期分别在7月5日和6月25日~6月30日,另外2种密度均在7月10日和6月30日~7月5日。从无效分蘖看,4.0(30cm×13.3)>3.5(30cm×26.7cm)>3.0(30cm×20cm)。插秧密度30cm×26.7cm 和30cm×20cm处理在6月25日以后,迅速进入分蘖高峰期。
2.3 不同插秧密度叶龄增长动态分析
由图3可见,7月20日,插秧密度30cm×20cm的叶龄最大,为15.4片,插秧密度30cm×13.3cm叶龄最小,为14.9片。6月25日之前,3种插秧密度叶龄增长幅度基本一致,但从6月25日开始,插秧密度30cm×20cm处理叶龄增长幅度最大,到7月20日叶龄增长了8.2片,分别比插秧密度30cm×26.7cm 和插秧密度30cm×13.3cm2种处理多0.1片叶和0.6片叶。
2.4 不同插秧密度产量性状分析
由表1可以看出,插秧密度30cm×13.3cm和30cm×26.7cm2种处理的株高最高,均超过120cm,但穗长均低于插秧密度30cm×20cm。从单位面积的有效穗数看,426.7(30cm×13.3cm)>404.4(30cm×20cm)>395.8(30cm×26.7cm)。穗实粒数最高的是插秧密度30cm×26.7cm处理,为124.1粒,分别高出插秧密度30cm×13.3cm和30cm×20cm2个处理4.0粒和8.5粒。插秧密度30cm×20cm处理的千粒重最高(25.9g);30cm×26.7cm(25.4g)次之,最低为30cm×13.3cm(23.8g)。插秧密度30cm×26.7cm处理的理论产量和实际产量均最高,分别为12400.0kg和10761.2kg,其次是插秧密度30cm×20cm和30cm×13.3cm,3种插秧密度的公顷产量均超过10200.0kg。
3 结论与讨论
3.1 插秧密度
30cm×13.3cm(1棵/穴)和30cm×26.7cm(2棵/穴)在单位面积上苗数一致,株高均超过120cm,说明增加单位面积的基本苗数能增加株高,同时也会增加抗倒伏能力较差品种的倒伏风险。
3.2 通过对有效分蘖终止期和叶龄指数的分析
插秧密度30cm×13.3cm(1棵/穴)处理的营养生长期比另外2种密度的营养生长期缩短5d左右,有利于提前成熟;提高单位面积的基本苗数,会增加植株的无效分蘖。
3.3 通粳888在插秧密度30cm×26.7cm(2棵/穴)的情况下产量最高
在这种栽培条件下,每平方米的穗数虽然最少,与同等单位面积苗数的30cm×13.3cm(1棵/穴)相比少30.9穗/m2,但却保证了每穗实粒数和千粒重,从而提高了产量。
参考文献
[1]严光彬,李彦利,许哲鹤等.北方粳稻“三早”超稀植高产优质栽培技术研究与实践[M]. 中国农业出版社: 2008.
[2]李炯道,王克文.水稻超稀植研究技术[J].垦殖与稻作,2000(4):14-16.
会计报表是企业或其他经济实体向外界传递会计信息的手段,反映了公司的财务状况和经营成果。由于目前会计造假现象十分严重,因此会计信息使用者必须掌握科学的会计报表分析方法。建立和完善我国会计报表分析方法体系是当前财务改革中的重要任务。
一、会计报表分析在财务分析中的地位作用与利害关系
(一)会计报表分析在财务分析中的作用
首先,会计报表分析评价了企业的财务状况和经营成果,揭示了经营活动中的矛盾和问题,方便了经营管理的改善。其次,检查预算完成情况,考察管理人员的业绩,为经营机制的完善管理提供帮助。再次,会计报表分析预测企业未来的报酬和风险,为决策提供科学有效的帮助。最后,会计报表分析评价竞争对手的财务状况,从而帮助本企业制定合理的经营策略。
(二)会计报表的局限性
会计报表的数据是财务分析资料的主要来源,但也有不少局限性。一是财务报表没有考虑外在经济因素的影响,忽视了技术水平和供求关系等因素对资产价值的影响,其数据隐含着资产升值或贬值的风险。二是由于我们预计的是损失而不是收益,这就可能会夸大会计费用而少计收益和资产,不能反映利润的真实水平。三是通常按年度分期进行会计报告,因而不能充分反映长期投资的决策信息。四是目前我国的会计报表尚未对人力资源内容进行分析评价。
(三)会计报表分析假设前提存在的缺陷
财务分析中会计报表分析假设前提存在着缺陷,比如在比率分析法中的流动比率和资产负债率等,其主要指标都是以企业清算为前提,着眼于企业资产的账面价值,而忽视了企业融资能力。另外,速动比率法中假设企业的偿债能力比存活的偿债能力强,但有时实际并非如此,而且有些指标本身也缺乏可比性。
二、我国现有会计报表分析方法的具体内容与局限性
从国内外的现状来看,国内的会计报表分析方法比较落后,而且分类不明晰。现存会计报表分析方法体系的不够完善,很容易使会计信息使用者被虚假的会计信息所蒙骗,尤其是广大投资者常因财务失误而遭受重大损失。只有懂得如何使用科学正确的方法,才能尽可能的避免不必要的损失。
(一)我国现有的会计报表分析方法分类
我国现有的会计报表分析方法有很多种分类。
一种分类方法是:横向分析法、纵向分析法、趋势百分率分析法、财务比率分析法。横向分析的前提是采用前后期对比的方式编制,并增设“绝对金额增减”和“百分率增减”两栏,以揭示各会计项目所发生的绝对金额变化和百分率变化的情况。纵向分析是同一年度会计报表各项目之间的比率分析,其前提是必须采用“百分率”或“可比性”形式编制资产负债表和损益表,从而揭示出各个会计项目的数据在企业财务中的相对意义。趋势百分率分析是将连续多年的会计报表中某些重要项目的数据集中在一起,同基年的相应数据百分率比较。财务比率分析,是指通过将两个有关的会计项目数据相除而得到各种财务比率来揭示同一张报表中不同项目之间或不同会计要素之间所存在的逻辑关系的方法。
另一种常见的分类是:比较分析法、比率分析法和因素分析法。比较分析法是通过不同指标之间的对比来揭示其中的差异。比率分析法是通过计算指标之间的比率,来揭示其中相对数差异。因素分析法则是通过逐个替换因素,计算相互联系的因素对经济指标变动的影响程度。
(二)各种会计报表分析方法的特点
各种会计报表分析方法都具有各自的特点,且相互配合,构成了一个完整的分析方法体系。企业一般可先用比较分析法对企业的财务状况、经营成果等进行总体分析;进而运用比率分析法具体分析财务状况的结构、经营成果是否合理;最后运用因素分析法将在具体分析中找出的重点因素进行分析。
(三)会计报表分析方法的局限性
各种会计报表分析方法由于受到分析资料来源的局限性,财务分析与评价的结果并不是绝对的准确。其局限性主要体现在:一是报表分析的主要资料――“财务报表”编制所依据的会计原则、会计假设等会造成会计报表信息的混淆误导。如果方法不当或者过多的掺杂了各种人为因素,那么会计报表所提供的资料就缺乏必要的可靠性。二是会计报表数据资料是否具有可比性对财务分析结果将产生重大影响,一旦某些因素发生变动而企业在分析时又未予以考虑,则必然对会计报表分析的结果产生不利的影响。三是不同的分析者进行财务分析的目的不同,因此各自分析的角度与方法也不同,分析的最终结果往往就带有很大的局限性。四是会计报表通常只能说明企业的理财结果、经营效果,而不能详尽说明企业理财的过程及经济效益的实现。
三、会计报表分析方法体系构建的设想
笔者认为,目前应以统计学理论为基础对会计报表分析方法进行规范和整理,应取消以比率作为会计报表分析方法的比率分析法,转而丰富多种会计报表分析法。建议采用的会计报表分析方法应有八种,且其中比较分析法的含义与以往的含义有了较明显的变化。下面介绍这八种分析方法的含义、特点、作用以及其典型指标。
(一)比较分析法
比较分析法,是将两个性质相同的指标作静态对比,从而揭示不同空间、同一时间、同类指标间的数量差异。其作用是反映同类指标在同一时间不同空间发展的差异程度。其典型指标有,甲公司流动比率为行业水平的倍数、甲公司成本费用利润率与乙公司相比的百分比、甲公司净资产利润率为乙公司的百分比等等。
此种分析方法与现行比较分析法迥然不同。现行比较分析法将指标的横向比、纵向比、结构比、实际与计划比等通通视为比较分析法的内容,个别的将结构比视为比率分析法,显得杂乱无章。本文提出的比较分析法用统计学分析理论加以规范,仅限于事务间的静态对比分析。
比较相对数=甲(地区、部门、单位)某一指标数值/乙(地区、部门、单位)同类指标数值×100%。
(二)动态分析法
动态分析法,是将同一总体的同一指标在不同时间上的数值对比,用以反映某一指标发展变化的方向和程度。可以是期末与期初比、报告期同上年同期比等,以从不同角度说明某一财务指标的发展速度,从而据以测定和推测该类指标的变动程度和发展趋势。其典型指标有:总资产增长率、净利润增长率、所有者权益增长率、每股收益增长速度、净资产收益率发展速度、资本保值增值率、成本费用降低率等等。
常用会计报表分析方法体系中单独设立了动态分析法和结构分析法,提升了动态分析法和结构分析法的地位。本文的常用会计报表分析方法体系将动态分析法和结构分析法独立出来,丰富了会计报表分析方法体系。
动态相对数=报告期某一指标数值/基期同一指标数值×100%
(三)强度分析法
强度分析法,是将两个性质不同但又有一定联系的总量指标进行对比,用以反映现象的强度、密度、普遍程度和利用程度,用以判断一个国家、地区、单位经济实力的强弱、经济效益的高低、偿债能力的大小等。其典型指标有:流动比率、速动比率、现金比率、负债比率、总资产周转率、应收账款周转率、存货周转率、成本费用利润率、所有者权益报酬率、总资产报酬率、净资产收益率等。
其特点是将有联系的但性质不同的财务指标进行对比,用来反映一个单位经济实力的大小、经济效益的高低和偿债能力的强弱等。其判断企业偿债能力、营运能力、获利能力的强弱十分贴切,较比率分析法含义明确。
强度相对数=某一总量指标数值/另一有联系但性质不同的总量指标数值。
(四)长期趋势分析法
长期趋势分析法,是将若干年的会计报表或有关财务指标排列成时间数列,并对其进行定基对比或逐年环比,求出它们的增减变动情况和发展趋势。可了解到公司财务状况和经营成果变动的基本趋势,分析引起变动的主要原因,据此做出预测和规划。其典型指标有:总资产平均发展速度、每股收益年平均增长速度、利润总额年平均增长率、所有者权益环比发展速度、净资产收益率年均增长率等。
动态分析只需要有报告期资料和与之对比的基期水平即可进行计算分析,而长期趋势分析,必须具备连续多年的会计资料,才能剔除偶然因素对某一财务指标发展变动的影响,使数列固有的发展趋势显现出来,以做出准确预测。动态分析主要是揭示两个不同时期某一财务指标的发展速度和增长速度,而长期趋势分析法主要是揭示某一财务指标的长期走势,为财务预测、决策服务。
(五)结构分析法
结构分析法,是利用分组法将总体分为不同性质的部分,用指标的部分数值与总体数值对比求得的比重来反映总体结构特征和总体内部某一部分的普遍程度。其典型指标有:流动资产比重、流动负债比重、存货比重、所有者权益比重、固定资产成新率、主营业务利润率等。
结构相对数=总体中某一部分数值/总体全部数值×100%
(六)因素分析法
因素分析法,是以受多因素影响的综合性经济指标为对象,从数量上测定各因素对综合指标的影响方向和影响程度。
(七)横向分析法
横向分析法,就是采用前后期对比的方式编制资产负债表和损益表,即将企业连续两年的会计数据并行排列在一起,并增设“绝对金额增减”和“百分率增减”两栏,编制出比较财务报表,以揭示各会计项目在这段时期内所发生的绝对金额变化和百分率变化的情况。
(八)纵向分析
纵向分析,是同一年度会计报表各项目之间的比率分析。其前提是必须采用“百分率”或“可比性”形式编制资产负债表和损益表,然后将会计报表中的其余项目的余额都以这个重要项目的百分率的形式做纵向排列,从而揭示出各个会计项目的数据在企业财务中的相对意义。可以在两家规模不同的企业之间进行经营和财务状况的比较。
四、会计报表分析方法体系的意义