Product Costs and Period Costs Definition Explanation Examples

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Usually, these costs come from various sources and accumulate into a single unit. Period costs – are not inventoriable and are charged against revenue immediately. Period costs include non-manufacturing costs, i.e. selling expenses and administrative expenses. Manufacturing example of period costs costs – incurred in the factory to convert raw materials into finished goods. It includes cost of raw materials used (direct materials), direct labor, and factory overhead. Period costs are sometimes broken out into additional subcategories for selling activities and administrative activities.

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It is important to separate petty cash costs into product and period costs as their treatment in the financial statements differs. Indirect costs or indirect expenses, are costs which cannot be traced directly to a particular cost object. In schools, for example, the cost object might be students or a subject department, in the healthcare industry, the cost object might be a patient or medical department.

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Long-term implications for business sustainability and growth

  • This accounting practice is not only a compliance measure but also provides valuable insights for internal management and external stakeholders.
  • Period costs, also known as operating expenses, are expenses that are not directly tied to the production of goods or services.
  • Period costs include selling expenses and administrative expenses that are unrelated to the production process in a manufacturing business.
  • These costs are not part of the manufacturing process and are, therefore, treated as expense for the period in which they arise.
  • One common form of advertising and promotion expense is the cost of advertising campaigns.
  • It is essential for businesses to monitor their period costs closely to manage their financial performance effectively.
  • Resources consumed to provide or maintain the organization’s capacity to produce or sell are capacity costs or supportive overheads.

By analyzing and monitoring these expenses, companies can assess the effectiveness of their marketing strategies and make adjustments as needed. Period costs are expensed on the income statement when they are incurred. When a company spends money on an advertising campaign, it debits advertising expense and credits cash.

  • If the products are not sold right away, then these costs are instead capitalized into the cost of inventory, and will be charged to expense later, when the products are eventually sold.
  • The preceding list of period costs should make it clear that most of the administrative costs of a business can be considered period costs.
  • TranZact helps businesses focus on understanding fixed costs using reliable inventory valuation methods.
  • These costs are essential for businesses to operate, promote their offerings, and provide a conducive work environment for their employees.

Current period costs

Product costs are needed to produce the product and are sometimes referred to as inventory costs as they are included in the cost of inventory of the business until the products are sold. Costs which are needed to produce a product are referred to as product costs, all other costs are known as period costs. Understanding the differences between historical (past), current (present), and pre-determined (future) expenses is important for successful financial planning. Historical expenses are unrelated to current decision-making, while pre-determined expenses involve estimates for future periods, impacting budget preparation and decision-making. Understanding these differences is important for performing a detailed financial analysis. Fixed costs remain the same over a specific period, regardless of production levels, while variable costs fluctuate with the production level.

  • It will also allow a business to focus on growing and controlling direct costs.
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  • Period costs, on the other hand, are allocated to the period in which they are incurred, regardless of the products being produced or sold.
  • Inventory is a particularly important component of COGS, and accounting rules permit several different approaches for how to include it in the calculation.
  • By examining these examples, it becomes clear that the method of accounting for period costs must be tailored to the operational realities of each industry.

Overhead

Capacity costs are further divided into standby costs AI in Accounting and enabling costs. Standby costs will continue if the firm shuts down operations or facilities temporarily. Period costs help the management understand the burden of cost that a firm is facing irrespective of whether the company is working or not, earning any profit or not. Moreover, it helps authorities identify the irrelevant unavoidable costs that will always consider reaching the breakeven point. Below is a break down of subject weightings in the FMVA® financial analyst program. As you can see there is a heavy focus on financial modeling, finance, Excel, business valuation, budgeting/forecasting, PowerPoint presentations, accounting and business strategy.

Selling and Distribution Costs

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They are essential, but their contribution isn’t directly incorporated into the product itself. In financial accounting, product costs are initially carried as inventory in the books and are reflected as a current asset in the balance sheet. Once the goods are sold, the inventory is charged to the trading account in the form of cost of goods sold. This treatment of capitalizing the costs first and then charging as an expense is in line with the matching principle of accounting. Thus, the product costs are expensed out as cost of goods sold only when the related income from sale of goods is realized and recorded.

These costs are considered operating expenses and are deducted from revenue to determine net profit. Product costs, also known as inventoriable costs, include direct materials, direct labor, and manufacturing overhead. These costs are related to the creation of products and are considered assets until the products are sold. On the other hand, period costs are expensed in the period in which they are incurred and are not tied to specific products. Period costs are not tied to a product or the cost of inventory like product costs are. Period costs are also listed as an expense in the accounting period in which they occur.

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Addiction: Stages, signs, seeking treatment

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The Three Stages of Addiction form a cyclical pattern that can be incredibly difficult to break free from. Understanding this cycle is crucial for those struggling with addiction, Drug rehabilitation their loved ones, and healthcare professionals working to combat this pervasive issue. Dependence is another critical stage of addiction that refers to the body’s adaptation to the presence of a drug, requiring higher doses to achieve the same effects initially experienced.

What Is the Definition of Drug and Alcohol Addiction?

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  • On the other hand, drug addiction represents a more severe and chronic condition.
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Blacking out can lead to dangerous situations and is a sign that drug use has escalated to a problematic level. Behavior therapy is cycle of addiction a type of psychotherapy provided by a psychologist, psychiatrist, or alcohol and drug counselor. Once a person becomes intent on finding drugs, the prefrontal cortex activates the brain’s ‘go system.’ This triggers a person to have a strong urge to seek out drugs.

Withdrawal Symptoms When Stopping Use

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Understanding the stages of addiction is critical for recognizing the warning signs and seeking help. Addiction is a chronic condition, but recognizing substance abuse as a specific stage in the addiction cycle is crucial for timely intervention. By reaching out to treatment centers and mental health professionals, individuals can break free from the addiction cycle, rebuild their lives, and achieve lasting sobriety. If you or a loved one is struggling with substance use disorder, take the first step today by seeking professional guidance. Drug addiction, or substance use disorder, is a chronic condition marked by compulsive substance use despite significant negative consequences. By this stage, the individual’s brain chemistry has been altered, resulting in intense cravings and persistent addictive behaviors.

Addict Behavior Patterns: Recognizing and Understanding Addiction Cycles

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As the opioid epidemic continues to challenge public health, MAT stands as a proven, evidence-based strategy that can save lives and support individuals on their path to recovery. Medication-assisted treatment (MAT) is a critical component in the management and treatment of substance use disorders (SUDs), particularly opioid use disorder (OUD). After experimentation, if the person continues to use the substance or engage in the behavior regularly, they enter this stage. Regular use doesn’t necessarily mean daily use; it could mean using on weekends, during social events, or as a regular part of their routine.

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LA INTRODUCCIÓN DE PUENTES TÉRMICOS EN OPENSTUDIO / ENERGY PLUS

Josep Solé – Arquitecto Técnico

Reflexiones sobre la metodología

La introducción de puentes térmicos lineales en Energy Plus no está prevista mediante un objeto especifico y por lo tanto mejor que omitirlos en la modelización (lo que comportaría un grave sesgo) es preferible encontrar un método aproximado que permita tomarlos en consideración.

Los puentes térmicos lineales afectan substancialmente a la transferencia de energía y por lo tanto a la demanda energética pero no tienen una gran trascendencia en la determinación de la temperatura operativa (por su nula superficie y por tanto casi nulo ángulo solido de visión para considerar la temperatura radiante).

La consideración de los puentes térmicos como un elemento lineal mediante el coeficiente Ψ no deja de ser una aproximación a la realidad ya que en realidad el puente térmico tendrá una superficie de influencia que se extenderá más allá del elemento lineal.

Metodología

Habitualmente se consideran tres procedimientos para introducir en los modelos energéticos el impacto de los puentes térmicos lineales.

El primer método consiste en considerar pues un puente térmico como una sub superficie más o menos limitada alrededor de la intersección que forma el puente térmico lo que parce ser una aproximación que a priori no puede rechazarse.

En este caso se suele proponer introducir en el modelo una sub superficie opaca del tipo “overheaddoor” (o “door) para representar esta mayor transmitancia térmica localizada y de forma que se incremente la transferencia de calor tal como haría el puente térmico y que se adapte la temperatura superficial interior en función del efecto del puente térmico para que pueda ser considerado en los cálculos de temperaturas radiantes / operativas y consecuentemente en las consideraciones de confort.

Un segundo método consiste en introducir en el modelo unas superficies exteriores al propio modelo cuya transmisión térmica sea equivalente a la que tendría el puente térmico, habida cuenta que estas superficies son “añadidas” a las que realmente existen se corre el riesgo de provocar, según el tamaño de la superficie “ficticia”, una cierta distorsión en los cálculos de temperaturas operativas y consecuentemente en las evaluaciones del confort.

Un tercer método consiste en modificar las características de transmisión térmica de la superficie que contiene los puentes térmicos para que la transmisión térmica total represente simultáneamente la transmisión térmica de la superficie y de los puentes térmicos que estén contenidos en la misma. Este método de superficie equivalente requiere efectuar el “ajuste” de las características térmicas para cada una de las superficies que intervienen en el edifico por lo que su aplicación en la práctica es bastante engorrosa

Los tres métodos pueden tener sus ventajas o inconvenientes pero en los dos primeros uno de los parámetros “críticos” es la correcta elección de las dimensiones de las superficies que van a representar los puentes térmicos ya que condicionará la caracterización de las superficies (resistencia térmica del material “no mass”) y tendrá un mayor o menor impacto sobre el resultado del cálculo de las temperaturas operativas.

En el método de superficie equivalente se requiere efectuar el “ajuste” de las características térmicas para cada una de las superficies que intervienen en el edifico por lo que su aplicación en la práctica es bastante engorrosa.

Resistencia Térmica del material “no mass”

Sea cual sea el método que se desee usar se deberá haber hecho previamente un calculo 2D para determinar la transmitancia térmica lineal Ψ.

La transmisión térmica provocada por el puente térmico será el producto de la transmitancia térmica lineal por la longitud a la que afecte el puente térmico, se debe pues crear una superficie “virtual” que aporte una transmisión térmica equivalente a la del puente térmico por lo que se tiene:

Ψ*l = U* l *d

Despejando el valor de U obtenemos:

U = Ψ / d

Del que se desprende:
Rtot= 1/U = d/Ψ

Rsi+Rse*R”no_mas” = d/Ψ

De lo que se desprende:

R”no mass” = d/Ψ – (Rsi+Rse)

En la tabla siguiente se ha efectuado el cálculo anterior para diferentes valores de Ψ y alturas de dibujo para representar el puente térmico.

Rsi+Rse0.17
ΨR(0,05m)R(0,10m)R(0,15m)R(0,20m)R(0,25m)R(0,5m)R(1m)
0.10.330000.830001.330001.830002.330004.830009.83000
0.130.214620.599230.983851.368461.753083.676157.52231
0.150.163330.496670.830001.163331.496673.163336.49667
0.250.030000.230000.430000.630000.830001.830003.83000
0.3-0.003330.163330.330000.496670.663331.496673.16333
0.51-0.071960.026080.124120.222160.320200.810391.79078
0.6-0.08667-0.003330.080000.163330.246670.663331.49667
0.7-0.09857-0.027140.044290.115710.187140.544291.25857

Se observa que para valores “muy pequeños” de dibujo y para puentes térmicos relativamente importantes la resultante es un valor negativo para la resistencia térmica del material “no mass” que no es aceptado como válido por el motor de cálculo de Energy plus.

Las resistencias térmicas “no mass” anteriores se utilizan para definir la construcción aplicada a las superficies exteriores y también a las sub-superficies que representan el PT si son suficientemente “grandes”.

En los casos en que la superficie que representa el puente térmico se modeliza como una sub superficie en el modelo en realidad se ha reducido la superficie real del edificio por lo que puede tratar de compensar esta circunstancia incrementando la resistencia térmica del material “no mass” (sin descontar las Rsi + Rse) y tratar de esta forma compensar la simplificación que comporta haber eliminado parte de cerramiento opaco (de esta forma desaparecen los valores negativos para los casos de altura “muy pequeña).

Para ello se ha repetido el cálculo del valor de la resistencia térmica “no mass” sin descontar las resistencias térmicas superficiales.

Rsi+Rse0
ΨR(0,05m)R(0,10m)R(0,15m)R(0,20m)R(0,25m)R(0,5m)R(1m)
0.10.500001.000001.500002.000002.000005.0000010.00000
0.130.384620.769231.153851.538461.538463.846157.69231
0.150.333330.666671.000001.333331.333333.333336.66667
0.250.200000.400000.600000.800000.800002.000004.00000
0.30.166670.333330.500000.666670.666671.666673.33333
0.510.098040.196080.294120.392160.392160.980391.96078
0.60.083330.166670.250000.333330.333330.833331.66667
0.70.071430.142860.214290.285710.285710.714291.42857

En este caso todos los valores son positivos y pueden introducirse en Energy Plus

Este criterio sin tomar en consideración las Rsi y Rse se aplica cuando el ancho de la sub superficie que representa el PT es de 0,10 m pero no cuando es del igual o superior a 0,15 m

Ejemplo comparativo

Para tratar de analizar los impactos derivados de la aplicación de esta metodología se ha construido un ejemplo con siete recintos de cálculo.

Dimensiones en planta 4*3 m y 3 m de altura con una ventana de 2*1,2 m con una fachada orientada al Sur.

  • En el primer recinto no se ha incluido el efecto de los puentes térmicos
  • En el segundo se han introducido los PT como sub-superficies con un ancho de 0,05 m
  • En el tercero se han introducido los PT como superficies externas de 1 m de ancho
  • En el cuarto se han introducido los PT como superficies externas con 0,5 m de ancho
  • En el quinto se han introducido los PT como superficies externas de 0,25 m de ancho
  • En el sexto se han introducido los PT como sub-superficies con un ancho de 0,15 m
  • En el séptimo se han introducido los PT como una superficie equivalente.

En todos los recintos las condiciones operacionales son idénticas y asimilables al uso de vivienda usando las definiciones de cargas y perfiles ocupacionales indicados en el DB HE.

Excepto el cerramiento de fachada orientado al Sur todos los demás son adiabáticos (esto magnifica y hace más evidente el impacto de la fachada y de sus puentes térmicos)

Para el cerramiento de fachada se ha previsto una tipología de cerramiento a base de ladrillo perforado con un aislante por el interior de 60 mm con conductividad térmica 0,036 W/mK

Se han considerado dos tipologías de puentes térmicos:

  • Contornos de hueco con un valor Ψ de 0,10 W/mK
  • Intersección de fachada con forjados con un valor de Ψ 0,51 W/mK

Para el cálculo se ha considerado la zona climática de Madrid.

Características térmicas de la superficie equivalente.

Para aplicar el método de la superficie equivalente es preciso introducir una conductividad térmica ficticia para el cerramiento que contiene los PT (en nuestro caso de estudio es solo la fachada). En la tabla adjunta se ilustra el procedimiento de cálculo seguido para igualar la transmisión térmica mediante la conductividad térmica ficticia para el aislante para que la transmisión térmica de la fachada incluya el efecto de los Puentes Térmicos.

La degradación ficticia de la conductividad térmica representa el aumento de transmisión térmica debida al efecto de los puentes térmicos para esta superficie concreta (no podría aplicarse a otras superficies con otras dimensiones o composición de PT)

Resultados Demanda energética

En el grafico siguiente se resumen las demandas mensuales de calefacción y refrigeración para los diferentes métodos de introducción de los PT.

Para Calefacción

Se aprecia que la inclusión de los puentes térmicos tiene un impacto relevante en la demanda siendo muchísimo más grande cuando se representan como superficies que cuando se representan como sub superficies.

Habría que poner en duda  si los puentes térmicos pueden llegar a casi triplicar la demanda en relación a la modelización sin puentes térmicos (como sería el caso de modelización de PT con superficies externas de 1 m de ancho).

En cualquier caso contra más “ancha” es la superficie mayor es el impacto evaluado por lo que para no producir una sobre estimación excesiva convendría no admitir modelizaciones con anchos superiores a un determinado valor pero tampoco sub-superficies tan pequeñas que infravaloran el impacto sobre la demanda (probablemente debido a un valor “demasiado” bajo de la resistencia térmica “no mass”)

La modelización mediante sub-superficies de 0,15 m de altura produce resultados similares a los obtenidos con el método del cerramiento equivalente.

Para Refrigeración

En este caso se aprecia que la incorporación de los PT en forma de superficie externa sea cual sea su dimensión provoca una reducción de la demanda, lo que es difícilmente cedible.

La incorporación de los PT como sub superficies si proporciona un aumento de la demanda de refrigeración lo que resulta ser más creíble, contra más pequeño es el ancho de la sub superficie mas se infravalora la demanda de refrigeración en relación al método del cerramiento equivalente.

Temperaturas operativas

Parece ser que en el caso de modelizar los PT como superficies externas las temperaturas operativas se apartan mucho (demasiado?) del caso sin considerar los puentes térmicos lo que probablemente es de difícil justificación pero con anchos muy pequeños quizás se aproximan mucho (demasiado?) al caso sin puentes térmicos lo que probablemente también es de difícil justificación.

Con un ancho de sub-superficie del orden de 0,15 m los valores medios mensuales de la temperatura operativa coinciden sensiblemente con los obtenidos con el método del cerramiento equivalente.

Conclusión

No es posible extraer una conclusión concluyente sobre la mejor forma de modelizar los puentes térmicos partiendo solamente de un único ejemplo tan sencillo pero se pueden extraer algunos indicios:

  • Los dos métodos de sub-superficies y superficies externas parecen ser convergentes con el método del cerramiento equivalente si se usan valores adecuados del alto de las superficies que pretenden representar al puente térmico.
  • Si se efectúa la modelización con superficies externas estas no deben ser “demasiado” grandes y probablemente sería razonable usar altos inferiores a los 0,25 m
  • Si se efectúa la modelización con sub-superficies estas no deben ser “demasiado” pequeñas y probablemente sería razonable usar valores del orden de 0,15 m ( o mejor aun adaptando a valores inferiores el ancho de dibujo en función del valor de Y del puente térmico)

Las reflexiones que se desprenden de este estudio deberían validarse para otros casos con geometrías / climatologías/ niveles de aislamiento/… más complejas en donde la incidencia de puentes térmicos es probablemente inferior y quizás no sea necesario ser tan estricto ya que este caso presenta una incidencia de puentes térmicos “elevada” en relación a la superficie opaca de la envolvente exterior del edificio.

Resultados encuesta “El sector de la simulación de edificios en España” realizada el 06/2020 entre los socios de IBPSA Spain

Se han recibido 80 respuestas, de las cuales el 33% son arquitect@s, el 25% investigador@s y el 20% consultor@s energétic@s. El resto de participantes son ingenier@s, arquitect@s técnic@s, docentes, desarrollador@s de software, entre otros. Por lo que consideramos que un gran abanico de usuarios de software de simulación han participado en la encuesta. De estos, más del 33% llevan realizando simulaciones entre 1 y 5 años. Más de un 25% entre 5 y 10 años y más de un 20% más de 10 años. Los usuarios con experiencia menor a un año es del 12%. El 40% no utiliza la simulación para fines comerciales. 

Más del 50% de los encuestados utilizan HULC y THERM, seguidos por Design Builder. Un 33% utiliza Open Studio y CypeTherm. Un 25% utiliza EnergyPlus, seguido por REVIT, TRNSYS y ECOTEC. Los software de simulación acústica son utilizados por un único encuestado, lo que podría ser un indicador de que aún queda gran recorrido por dar a conocer a IBPSA Spain a un colectivo más interdisciplinar. También podría mostrar un área técnica a reforzar o incluso una posibilidad de especialización interesante, siempre que no sea consecuencia de una falta de interés del mercado hacia este tipo de aplicación técnica a un buen diseño de los edificios.

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