Прямая пересекает ось абсцисс при x=0,50, следовательно, простой период возврата инвестиций Тв = 0,50 года (рисунок 3.5):
 
 
Рисунок 3.5 – Динамика финансового положения инвестора (определение простого периода возврата)
Для определения динамического периода возврата используем данные о дисконтированном чистом потоке наличности по годам:
Таблица 3.7 – Данные для расчета динамического периода возврата инвестиций
| Год | Сальдо, тыс. руб. | Коэффициент дисконтирования | Дисконтированные инвестиции(-), доход (+) тыс. руб. | Финансовое положение инвестора, тыс. руб. | 
| 0 | -3807 | 1 | -3807 | -3807 | 
| 1 | 7840 | 0,7352941 | 5764,71 | 1957,71 | 
| 2 | 7840 | 0,5406574 | 4238,75 | 6196,46 | 
| 3 | 7840 | 0,3975422 | 3116,73 | 9313,19 | 
| 4 | 7840 | 0,2923105 | 2291,71 | 11604,90 | 
| 5 | 7840 | 0,2149342 | 1685,08 | 13289,99 | 
Прямая пересекает ось абсцисс в точке x=0,79, следовательно, динамический период возврата инвестиций Тв составляет 0,79 года:
 
 
Рисунок 3.6 – Динамика финансового положения инвестора с учетом фактора времени (определение динамического периода возврата)
Изобразим на рисунке текущие инвестиции и доходы, изменяющиеся во времени: от начальной стадии проекта до его завершения. Это позволит наглядно представить необходимое количество средств (инвестиций) и прогнозируемый доход за каждый год проекта.
 
 
Рисунок 3.7 – Текущие инвестиции и доходы
Судя по графику, необходимость вложения средств (3807 тыс. руб.) возникает до начала замены оконных блоков с установкой энергоэффективных стеклопакетов. Что касается экономии, то она появляется после первого года работы (7840 тыс. руб.).
В доме отдыха локомотивных бригад горячее водоснабжение расходуется на прачечную и на душевые сетки самого дома отдыха. Горячую воду локомотивное депо получает от ЭТЗ. Отпуск горячей воды производится в отопительный сезон до 1700 ежедневно, в летний период горячая вода подается только в рабочие дни до 1700, локомотивные бригады, поселившиеся в дом отдыха после 1700 не имеют возможности принять душ. Для этого локомотивным депо внедряются мероприятия по приобретению и установки пластинчатого теплообменника.
Пластинчатые теплообменники - это аппараты, в которых происходит передача тепла от греющей среды (теплоносителя) к нагреваемой среде. Пластинчатые теплообменники осуществляют передачу тепла через тонкие (0,4-0,7 мм) гофрированные пластины из нержавеющей стали или других специальных сплавов.
 
 
Рисунок 3.3 - Пластинчатый теплообменник
Пластинчатые теплообменники имеют существенные преимущества перед другими теплообменниками:
- пластинчатые теплообменники компактны (площадь при монтаже, обслуживании и ремонте меньше в 2 - 10 раз);