|
УТВЕРЖДАЮ»
Глава администрации
Козловского городского поселения
Козловского района
Чувашской Республики
_______________ А.Н. Поцелуев
«____» ______________ 2022 г.
|
ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДА КОЗЛОВКА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ
№ 0223/2022.ОМ-АСТ.006
г. Козловка, 2022 год
«СОГЛАСОВАНО»
Директор ГУП «Чувашгаз»
______________ Э.П. Никифоров
«____» ______________ 2022 г.
|
|
«СОГЛАСОВАНО»
Заместитель генерального директора по производству
ООО ИЦ «ЭнергоРазвитие»
______________ А. С. Вакатов
«____» ______________ 2022 г.
|
ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДА КОЗЛОВКА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ
№ 0223/2022.ОМ-АСТ.006
г. Казань, 2022 год
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ
№№
|
Наименование документа
|
Шифр
|
Глава 1
|
Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой
энергии для целей теплоснабжения.
|
0223/2022.ОМ-АСТ.001
|
Глава 2
|
Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.
|
0223/2022.ОМ-АСТ.002
|
Глава 3
|
Электронная модель системы теплоснабжения города Козловка.
|
0223/2022.ОМ-АСТ.003
|
Глава 4
|
Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.
|
0223/2022.ОМ-АСТ.004
|
Глава 5
|
Мастер-план развития систем теплоснабжения города Козловка.
|
0223/2022.ОМ-АСТ.005
|
Глава 6
|
Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.
|
0223/2022.ОМ-АСТ.006
|
Глава 7
|
Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.
|
0223/2022.ОМ-АСТ.007
|
Глава 8
|
Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.
|
0223/2022.ОМ-АСТ.008
|
Глава 9
|
Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы ГВС.
|
0223/2022.ОМ-АСТ.009
|
Глава 10
|
Перспективные топливные балансы.
|
0223/2022.ОМ-АСТ.010
|
Глава 11
|
Оценка надежности теплоснабжения.
|
0223/2022.ОМ-АСТ.011
|
Глава 12
|
Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.
|
0223/2022.ОМ-АСТ.012
|
Глава 13
|
Индикаторы развития систем теплоснабжения города Козловка.
|
0223/2022.ОМ-АСТ.013
|
Глава 14
|
Ценовые (тарифные) последствия.
|
0223/2022.ОМ-АСТ.014
|
Глава 15
|
Реестр единых теплоснабжающих организаций.
|
0223/2022.ОМ-АСТ.015
|
Глава 16
|
Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.
|
0223/2022.ОМ-АСТ.016
|
Глава 17
|
Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.
|
0223/2022.ОМ-АСТ.017
|
Глава 18
|
Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.
|
0223/2022.ОМ-АСТ.018
|
СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ 6
СПИСОК ОСНОВНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ.. 5
ВВЕДЕНИЕ. 6
СПИСОК ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ.. 7
ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ.. 9
6.1.Методика определения нормативных потерь теплоносителя в ТС в зонах действия источников тепловой энергии. 11
6.2.Перспективные нормативные потери теплоносителя в ТС г. Козловка на период 2022÷2032 гг.12
6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов. 14
6.4.Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии 14
6.5.Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения. 16
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.. 20
СПИСОК ОСНОВНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
Ф.И.О.
|
Должность,
степень, звание
|
Телефон
|
Выполненные
работы
|
Подпись
|
Каюмов Т.К.
|
Начальник
службы СЭЭФ
|
(843)212-11-59 (вн.6)
|
Общее руководство.
|
|
Коченков А.Г.
|
Зам. начальника службы СЭЭФ
|
(843) 212-11-59 (вн.6)
|
Сбор информации, разработка структуры отчетов.
|
|
Аскаров М.Р.
|
Главный специалист СЭЭФ
|
(843)212-11-59 (вн.6)
|
Разработка инвестиционной программы.
|
|
Никанов А.Н.
|
Ведущий
инженер СЭЭФ
|
(843)212-11-59 (вн.6)
|
Обработка информации, составление отчетов.
|
|
Федотов Д.В.
|
Ведущий
инженер СЭЭФ
|
(843)212-11-59 (вн.6)
|
Обработка информации, составление отчетов.
|
|
Халиуллин А.Ф.
|
Инженер 1 кат.
СЭЭФ
|
(843)212-11-59 (вн.6)
|
Разработка элект. модели схемы теплоснабжения.
|
|
Иванов Р.В.
|
Инженер 1 кат.
СЭЭФ
|
(843) 212-11-59 (вн.6)
|
Обработка информации, составление отчетов.
|
|
Хакимзянов И.Ф.
|
Инженер 1 кат.
СЭЭФ
|
(843)212-11-59 (вн.6)
|
Разработка электр. модели схемы теплоснабжения.
|
|
Хамматуллин Д.К.
|
Инженер 1 кат.
СЭЭФ
|
(843) 212-11-59 (вн.6)
|
Обработка информации, составление отчетов.
|
|
Громова О.Н.
|
Инженер 1 кат.
СЭЭФ
|
(843)212-11-59 (вн.6)
|
Составление СДД, обработка информации.
|
|
Шайдуллин А.Ш.
|
Инженер 2 кат.
СЭЭФ
|
(843)212-11-59 (вн.6)
|
Обработка информации, составление отчетов.
|
|
ВВЕДЕНИЕ
Схема теплоснабжения г. Козловка разработана с целью обеспечения надежного и качественного теплоснабжения на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом прогноза перспективного градостроительного развития до 2032 года, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, а также определения необходимых мероприятий и затрат на решение выявленных проблем, реконструкцию и модернизацию тепловых сетей и энергоисточников.
Схема теплоснабжения определяет стратегию и единую политику перспективного развития централизованных систем теплоснабжения города.
Основой для разработки схемы теплоснабжения г. Козловка до 2032 года являются:
- Федеральный закон от 27.06.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей;
- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в редакции постановления Правительства РФ от 16.03.2019 года № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения»;
- Приказ Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. № 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения";
- документы территориального планирования;
- техническое задание на выполнения работ.
За отчетный (базовый) период актуализации утвержденной Схемы теплоснабжения г. Козловка принято состояние 2021 года. За расчетный срок долгосрочного планирования принят 2032 год.
Работы проводились на основании договора №ЭР-2022-55-П от 22.03.2022г.
Заказчиком работ является ГУП «Чувашгаз», которое является Единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) г. Козловка Чувашской Республики.
Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр «ЭнергоРазвитие» (ООО ИЦ «ЭнергоРазвитие») г. Казань.
СПИСОК ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ
Базовый период – год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения населенного пункта;
Базовый период актуализации – год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения населенного пункта;
Зона действия источника тепловой энергии – территория населенного пункта или ее части, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;
Зона действия системы теплоснабжения – территория населенного пункта или ее части, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;
Мастер-план развития систем теплоснабжения населенного пункта – раздел схемы теплоснабжения, содержащий описание сценариев развития теплоснабжения населенного пункта и обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения населенного пункта;
Материальная характеристика ТС – сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков ТС и длины этих участков;
Местные виды топлива – топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы с/х деятельности, отходы производства и потребления и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения;
Мощность источника тепловой энергии (ТЭ) нетто – располагаемая мощность источника ТЭ за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии;
Обосновывающие материалы – обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, разработанные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 года №154;
Схема теплоснабжения населенного пункта – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
Располагаемая мощность источника ТЭ – установленная мощность источника ТЭ за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлах и др.);
Расчетная тепловая нагрузка – тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске ТЭ за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями (МУ) по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха;
Расчетный элемент территориального деления – территория населенного пункта или ее части, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения;
Теплосетевые объекты – объекты в составе тепловой сети и обеспечивающие передачу ТЭ от источника до теплопотребляющих установок потребителей ТЭ;
Топливный баланс – документ с взаимосвязанными показателями количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками ТЭ в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками ТЭ в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке ЭЭ и ТЭ;
Установленная мощность источника ТЭ – сумма тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска ТЭ потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника ТЭ;
Электронная модель системы теплоснабжения населенного пункта – документ в электронной форме, в котором представлена информация о характеристиках систем теплоснабжения населенного пункта.
Список используемых сокращений:
ГВС – горячее водоснабжение;
ИТП, ЦТП – индивидуальный тепловой пункт, центральный тепловой пункт;
КПД – коэффициент полезного действия;
МТС – магистральная тепловая сеть;
НС – насосная станция;
ППУ – пенополиуретан;
ПРК, ПО – программно-расчетный комплекс, программное обеспечение;
ПСВ, ОСВ – прямая и обратная сетевая вода;
СО – система отопления;
ТОА – теплообменный аппарат;
ТП – тепловой пункт;
ТС – тепловая сеть;
ТСО – теплоснабжающая организация;
ТЭ, ЭЭ – тепловая энергия, электрическая энергия;
ТЭР – топливно-энергетические ресурсы;
ХВС, ХПВ – холодное водоснабжение, хозяйственно-питьевая вода.
ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ
Расчетная производительность ВПУ, величина нормативной и аварийной подпитки тепловых сетей определены исходя из объема воды в тепловых сетях. При наличии тепловой нагрузки, подключенной по зависимой схеме, учтены объемы теплоносителя во внутренних теплопроводах отапливаемых зданий.
Объем теплоносителя в тепловых сетях определен либо по фактической структуре системы теплоснабжения каждого источника, либо по значению расчетной тепловой нагрузки.
Расчет технически обоснованных нормативных потерь сетевой воды (ПСВ) в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии выполнен в соответствии с:
– затраты сетевой воды на нормативную и аварийную подпитку тепловых сетей;
– расход сетевой воды на собственные нужды ВПУ котельных;
– затраты сетевой воды на пусковое заполнение тепловых сетей и систем теплопотребления после проведения планово-предупредительного ежегодного ремонта, а также при подключении новых сетей и систем;
– технологические сливы в средствах автоматического регулирования и защиты (которые предусматривают такой слив) в размере, не превышающем установленный техническими условиями;
– затраты сетевой воды на проведение плановых эксплуатационных испытаний и промывок в размере, не превышающем технически обоснованные значения.
При проведении расчетов предполагалось выполнение следующих условий:
– регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принимается по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя;
– расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки;
– расход теплоносителя на обеспечение нужд горячего водоснабжения потребителей (открытая схема теплоснабжения) рассчитан по условиям нагрузки ГВС и температурному графику ГВС;
– присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения на базе запланированных к строительству котельных осуществляется по закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты.
Потери сетевой воды (ПСВ) по отношению к технологическому процессу транспорта тепловой энергии условно разделены на технологические потери и потери с утечками сетевой воды.
К технологическим ПСВ относятся затраты сетевой воды, расходуемой непосредственно на обеспечение заданных режимов работы системы теплоснабжения, а также неизбежные при проведении работ, обеспечивающих надежное и безопасное состояние системы. Технологические ПСВ являются производственными затратами сетевой воды.
Утечки сетевой воды через не плотности соединений трубопроводов, в оборудовании и арматуре в пределах, установленных нормативными документами, значений как технически неизбежные при транспорте тепловой энергии также отнесены к производственным ПСВ.
К непроизводственным отнесены все ПСВ, превышающие установленные (нормируемые) значения технологических потерь и нормативную утечку, а также ПСВ, связанные с повреждениями трубопроводов и оборудования, нарушениями нормальных режимов теплоснабжения, приводящие к сливам сетевой воды. К таким потерям относится аварийная подпитка тепловых сетей. Основной составляющей нормируемых эксплуатационных ПСВ является нормируемая утечка сетевой воды из тепловой сети и систем теплопотребления.
Одним из существенных вопросов определения нормируемых технологических ПСВ является определение составляющей затрат сетевой воды на заполнение трубопроводов и систем теплопотребления после проведения плановых ремонтов и при пуске в работу новых сетей после монтажа. Это количество сетевой воды ежегодно принимается равным 1,5-кратному объему (емкости) трубопроводов и систем теплопотребления в системе теплоснабжения в целом.
Потери сетевой воды со сливом в системах автоматического регулирования при расчете плановых и перспективных балансов принимались равными нулю ввиду отсутствия на тепловых сетях средств автоматического регулирования давления и защиты (СРАЗ).
Потери сетевой воды на проведение плановых эксплуатационных испытаний и промывок тепловых сетей и систем теплопотребления включают в себя неизбежные ПСВ при проведении этих работ в соответствии с утвержденными в установленном порядке методическими указаниями, включая подготовительные работы, отключение отдельных участков тепловых сетей и систем теплопотребления, опорожнение (при необходимости) и их последующее включение в работу. Применяемые при этом методы и средства должны предусматривать минимальные ПСВ.
Расчетные годовые ПСВ на эти виды работ определяются исходя из установленной ПТЭ периодичности проведения и физического объема в планируемом году и эксплуатационных норм ПСВ, разработанных и утвержденных руководством энергоснабжающей организации по каждому виду работ для тепловых сетей, находящихся на балансе.
Проведение испытаний, как правило, планируется на предстоящий летний период. Ориентировочно рекомендуется принимать затраты сетевой воды на каждый вид испытаний и каждую промывку в размере 0,5-кратного объема испытываемых (промываемых) тепловых сетей.
6.1. Методика определения нормативных потерь теплоносителя в ТС в зонах действия источников тепловой энергии
Порядок определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя утвержден приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 года № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» с изменениями в соответствии с приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 года № 377.
К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:
– затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;
– технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;
– технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.
Расчетные годовые ПСВ с утечкой определяются по формуле:
, где
a – расчетное удельное значение ПСВ с утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления, м3/ч, принимается в размере 0,25 % от среднего объема тепловой сети;
Vср.г – среднегодовой объем сетевой воды в тепловой сети, м3;
Nгод – число часов работы системы теплоснабжения в течение года, ч.
Расчетные годовые ПСВ на пусковое заполнение тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и с подключением новых сетей и систем теплопотребления после монтажа принимаются равными 1,5-кратному объему тепловой сети по формуле:
, где
Vэтс – объем трубопроводов тепловой сети, на обслуживании, м3.
Расчетные годовые ПСВ на регламентные испытания определятся по формуле:
.
Расчетные годовые ПСВ со сливами из САРЗ, м3/год, определяются по формуле:
, где
g – технически обоснованный расход сетевой воды на слив для каждого типа используемых САРЗ (для применяемых в рассматриваемых тепловых сетях приборов типа РД-3М принимались согласно паспортам равным 0,03 м3/ч);
N – среднегодовое количество однотипных САРЗ, находящихся в работе, шт.;
n – среднегодовое число часов работы САРЗ, ч.
Суммарные расчётные годовые ПСВ для системы теплоснабжения в целом (м3/год) определяются по формуле:
, где
– расчетные годовые ПСВ на пусковое заполнение тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и с подключением новых сетей и систем после монтажа, м3;
– расчетные годовые ПСВ при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях, м³;
– расчетные годовые ПСВ со сливами из средств автоматического регулирования и защиты, установленных на тепловых сетях, м3;
– расчетные годовые ПСВ с утечкой из тепловой сети, м³.
6.2. Перспективные нормативные потери теплоносителя в ТС г. Козловка на период 2022÷2032 гг.
Расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя выполнен в соответствии с «Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержденными приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 года № 278 и «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 года № 325.
Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя тепловой энергии в системе теплоснабжения г. Козловка, прогнозировались исходя из следующих условий:
– регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя;
– расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя;
– сверхнормативный расход теплоносителя на компенсацию его потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям будет сокращаться, темп сокращения будет зависеть от темпа работ по реконструкции тепловых сетей;
– присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения, включая точечную застройку, будет осуществляться по закрытой схеме отпуска тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения с установкой необходимого теплообменного оборудования в индивидуальных тепловых пунктах;
– увеличение внутреннего объема систем теплопотребления определен расчётным путем в соответствии с перспективным планом подключения отопительно-вентиляционной нагрузки новых абонентов по удельному объему воды при температурном графике отопления 95/70 °C [2].
Перспективное изменение объема тепловых сетей в системе теплоснабжения г. Козловка (ГУП «Чувашгаз» и МУП «ЖКХ Козловского района») на период 2021÷2032 гг. приведены в таблице 6.1 и 6.2 соответственно. Результаты расчета перспективных нормативных потерь сетевой воды (ПСВ) в тепловых сетях г. Козловка (ГУП «Чувашгаз» и МУП «ЖКХ Козловского района») приведены в таблице 6.3 и 6.4 соответственно.
Таблица 6.1. Перспективное изменение объема тепловых сетей ГУП «Чувашгаз».
Период
|
Объем трубопроводов ТС, м3
|
2021
|
166,3
|
2022
|
166,3
|
2023
|
166,3
|
2024
|
166,3
|
2025
|
166,3
|
2026
|
166,3
|
2027
|
166,3
|
2028
|
166,3
|
2029
|
166,3
|
2030
|
166,3
|
2031
|
166,3
|
2032
|
166,3
|
Таблица 6.2. Перспективное изменение объема тепловых сетей МУП «ЖКХ Козловского района».
Период
|
Объем трубопроводов ТС, м3
|
2021
|
84,5
|
2022
|
84,5
|
2023
|
84,5
|
2024
|
84,5
|
2025
|
84,5
|
2026
|
84,5
|
2027
|
84,5
|
2028
|
84,5
|
2029
|
84,5
|
2030
|
84,5
|
2031
|
84,5
|
2032
|
84,5
|
Таблица 6.3. Перспективные нормативные потери сетевой воды в тепловых сетях котельных ГУП «Чувашгаз».
Наименование показателя, размерность
|
Период
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
2028
|
2029
|
2030
|
2031
|
2032
|
ПСВ, связанные с пуском после строительства и планового ремонта, тыс. м3/год
|
249,5
|
249,5
|
249,5
|
249,5
|
249,5
|
249,5
|
249,5
|
249,5
|
249,5
|
249,5
|
249,5
|
249,5
|
ПСВ, связанные с проведением плановых испытаний, тыс. м3/год
|
83,2
|
83,2
|
83,2
|
83,2
|
83,2
|
83,2
|
83,2
|
83,2
|
83,2
|
83,2
|
83,2
|
83,2
|
ПСВ, связанные со сливами из САРЗ, тыс. м3/год
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ПСВ, связанные с утечкой, тыс. м3/год
|
3,642
|
3,642
|
3,642
|
3,642
|
3,642
|
3,642
|
3,642
|
3,642
|
3,642
|
3,642
|
3,642
|
3,642
|
Норматив ПСВ, тыс. м3
|
3,975
|
3,975
|
3,975
|
3,975
|
3,975
|
3,975
|
3,975
|
3,975
|
3,975
|
3,975
|
3,975
|
3,975
|
Таблица 6.4. Перспективные нормативные потери сетевой воды в тепловых сетях котельных МУП «ЖКХ Козловского района».
Наименование показателя, размерность
|
Период
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
2028
|
2029
|
2030
|
2031
|
2032
|
ПСВ, связанные с пуском после строительства и планового ремонта, тыс. м3/год
|
126,8
|
126,8
|
126,8
|
126,8
|
126,8
|
126,8
|
126,8
|
126,8
|
126,8
|
126,8
|
126,8
|
126,8
|
ПСВ, связанные с проведением плановых испытаний, тыс. м3/год
|
42,3
|
42,3
|
42,3
|
42,3
|
42,3
|
42,3
|
42,3
|
42,3
|
42,3
|
42,3
|
42,3
|
42,3
|
ПСВ, связанные со сливами из САРЗ, тыс. м3/год
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ПСВ, связанные с утечкой, тыс. м3/год
|
1,851
|
1,851
|
1,851
|
1,851
|
1,851
|
1,851
|
1,851
|
1,851
|
1,851
|
1,851
|
1,851
|
1,851
|
Норматив ПСВ, тыс. м3
|
2,020
|
2,020
|
2,020
|
2,020
|
2,020
|
2,020
|
2,020
|
2,020
|
2,020
|
2,020
|
2,020
|
2,020
|
6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов
На действующих источниках тепловой энергии ГУП «Чувашгаз» и МУП «ЖКХ Козловского района» баки-аккумуляторы для подпитки ТС отсутствуют.
6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии
Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения рассчитывался в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»:
– в закрытых системах теплоснабжения – 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;
– в открытых системах теплоснабжения – равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 и увеличенным на 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;
– для обособленной тепловой сети горячего водоснабжения при наличии баков-аккумуляторов – равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков – по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.
Для открытых и закрытых систем теплоснабжения предусмотрена дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принят равным 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.
При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, которые отходят от коллектора источника тепловой энергии, аварийную подпитку допускается определять только для наибольшей по объему тепловой сети.
Для открытых систем теплоснабжения аварийную подпитку следует обеспечивать только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Объем воды в системах теплоснабжения (при отсутствии данных о фактическом объеме воды) допускается принимать 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт – при открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки – при обособленных сетях горячего водоснабжения.
В закрытых системах теплоснабжения на источниках тепловой энергии мощностью 100 МВт и более следует устанавливать баки запаса химически подготовленной воды ёмкостью 3% от ёмкости воды в системе теплоснабжения. Схема включения баков запаса должна обеспечивать беспрерывное обновление воды в баках. Внутренняя поверхность баков должна быть защищена от коррозии.
Для источников тепловой энергии мощностью менее 100 МВт необходимость применения баков запаса подпиточной воды определяют по расчётам проекта. Количество баков независимо от системы теплоснабжения принимают не менее двух с 50% от расчётной ёмкости.
При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети из зоны действия соседнего источника путем использования связи между магистральными трубопроводами источников или за счет использования существующих баков аккумуляторов. При серьезных авариях, в случае недостаточного объема подпитки химически обработанной воды, допускается использовать «сырую» воду согласно СП 124.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП «Тепловые сети» п.6.22 «Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей».
В таблицах 6.5 и 6.6 представлены значения расчетного (нормативного) и фактического расхода подпитки теплоносителя в эксплуатационном и аварийном режимах по теплоисточникам города на основании представленных данных теплоснабжающих организаций (ГУП «Чувашгаз» и МУП «ЖКХ Козловского района»).
Таблица 6.5. Расчетный и фактический расход подпитки теплоносителя в эксплуатационном и аварийном режимах в котельных ГУП «Чувашгаз».
Наименование показателя
|
Годы
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
2028
|
2029
|
2030
|
2031
|
2032
|
Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.:
|
4,823
|
4,823
|
4,823
|
4,823
|
4,823
|
4,823
|
4,823
|
4,823
|
4,823
|
4,823
|
4,823
|
4,823
|
Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
|
3,326
|
3,326
|
3,326
|
3,326
|
3,326
|
3,326
|
3,326
|
3,326
|
3,326
|
3,326
|
3,326
|
3,326
|
Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч
|
1,497
|
1,497
|
1,497
|
1,497
|
1,497
|
1,497
|
1,497
|
1,497
|
1,497
|
1,497
|
1,497
|
1,497
|
Таблица 6.6. Расчетный и фактический расход подпитки теплоносителя в эксплуатационном и аварийном режимах в котельных МУП «ЖКХ Козловского района».
Наименование показателя
|
Годы
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
2028
|
2029
|
2030
|
2031
|
2032
|
Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.:
|
2,451
|
2,451
|
2,451
|
2,451
|
2,451
|
2,451
|
2,451
|
2,451
|
2,451
|
2,451
|
2,451
|
2,451
|
Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
|
1,69
|
1,69
|
1,69
|
1,69
|
1,69
|
1,69
|
1,69
|
1,69
|
1,69
|
1,69
|
1,69
|
1,69
|
Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч
|
0,761
|
0,761
|
0,761
|
0,761
|
0,761
|
0,761
|
0,761
|
0,761
|
0,761
|
0,761
|
0,761
|
0,761
|
6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения
Существующий и перспективный балансы производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения котельных ГУП «Чувашгаз» и МУП « ЖКХ Козловского района» представлены в таблицах 6.7 и 6.8 соответственно.
Таблица 6.7. Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельных ГУП «Чувашгаз».
Наименование показателя
|
Годы
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
2028
|
2029
|
2030
|
2031
|
2032
|
Котельная ул. Лобачевского
|
Производительность ВПУ, т/ч
|
2,4
|
2,4
|
2,4
|
2,4
|
2,4
|
2,4
|
2,4
|
2,4
|
2,4
|
2,4
|
2,4
|
2,4
|
Срок службы
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
Кол-во баков аккумуляторов
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Объем баков аккумуляторов, м3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
|
0,716
|
0,716
|
0,716
|
0,716
|
0,716
|
0,716
|
0,716
|
0,716
|
0,716
|
0,716
|
0,716
|
0,716
|
Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
|
0,716
|
0,716
|
0,716
|
0,716
|
0,716
|
0,716
|
0,716
|
0,716
|
0,716
|
0,716
|
0,716
|
0,716
|
нормативные утечки теплоносителя, т/ч
|
0,199
|
0,199
|
0,199
|
0,199
|
0,199
|
0,199
|
0,199
|
0,199
|
0,199
|
0,199
|
0,199
|
0,199
|
сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
|
1,211
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
|
1,59
|
1,59
|
1,59
|
1,59
|
1,59
|
1,59
|
1,59
|
1,59
|
1,59
|
1,59
|
1,59
|
1,59
|
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч
|
1,684
|
1,684
|
1,684
|
1,684
|
1,684
|
1,684
|
1,684
|
1,684
|
1,684
|
1,684
|
1,684
|
1,684
|
Доля резерва, %
|
70,2
|
70,2
|
70,2
|
70,2
|
70,2
|
70,2
|
70,2
|
70,2
|
70,2
|
70,2
|
70,2
|
70,2
|
Котельная ТС ул. Калинина
|
Производительность ВПУ, т/ч
|
3,1
|
3,1
|
3,1
|
3,1
|
3,1
|
3,1
|
3,1
|
3,1
|
3,1
|
3,1
|
3,1
|
3,1
|
Срок службы
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
Кол-во баков аккумуляторов
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Объем баков аккумуляторов, м3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
|
0,734
|
0,734
|
0,734
|
0,734
|
0,734
|
0,734
|
0,734
|
0,734
|
0,734
|
0,734
|
0,734
|
0,734
|
Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
|
0,734
|
0,734
|
0,734
|
0,734
|
0,734
|
0,734
|
0,734
|
0,734
|
0,734
|
0,734
|
0,734
|
0,734
|
нормативные утечки теплоносителя, т/ч
|
0,204
|
0,204
|
0,204
|
0,204
|
0,204
|
0,204
|
0,204
|
0,204
|
0,204
|
0,204
|
0,204
|
0,204
|
сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
|
4,626
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
|
1,63
|
1,63
|
1,63
|
1,63
|
1,63
|
1,63
|
1,63
|
1,63
|
1,63
|
1,63
|
1,63
|
1,63
|
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч
|
2,366
|
2,366
|
2,366
|
2,366
|
2,366
|
2,366
|
2,366
|
2,366
|
2,366
|
2,366
|
2,366
|
2,366
|
Доля резерва, %
|
76,3
|
76,3
|
76,3
|
76,3
|
76,3
|
76,3
|
76,3
|
76,3
|
76,3
|
76,3
|
76,3
|
76,3
|
Котельная ТС ул. Виноградова
|
Производительность ВПУ, т/ч
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
Срок службы
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
Кол-во баков аккумуляторов
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Объем баков аккумуляторов, м3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
|
0,047
|
0,047
|
0,047
|
0,047
|
0,047
|
0,047
|
0,047
|
0,047
|
0,047
|
0,047
|
0,047
|
0,047
|
Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
|
0,047
|
0,047
|
0,047
|
0,047
|
0,047
|
0,047
|
0,047
|
0,047
|
0,047
|
0,047
|
0,047
|
0,047
|
нормативные утечки теплоносителя, т/ч
|
0,013
|
0,013
|
0,013
|
0,013
|
0,013
|
0,013
|
0,013
|
0,013
|
0,013
|
0,013
|
0,013
|
0,013
|
сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
|
0,394
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
|
0,105
|
0,105
|
0,105
|
0,105
|
0,105
|
0,105
|
0,105
|
0,105
|
0,105
|
0,105
|
0,105
|
0,105
|
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Доля резерва, %
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Котельные ГУП «Чувашгаз»
|
Производительность ВПУ, т/ч
|
5,5
|
5,5
|
5,5
|
5,5
|
5,5
|
5,5
|
5,5
|
5,5
|
5,5
|
5,5
|
5,5
|
5,5
|
Срок службы
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
Кол-во баков аккумуляторов
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Объем баков аккумуляторов, м3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
|
1,497
|
1,497
|
1,497
|
1,497
|
1,497
|
1,497
|
1,497
|
1,497
|
1,497
|
1,497
|
1,497
|
1,497
|
Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
|
1,497
|
1,497
|
1,497
|
1,497
|
1,497
|
1,497
|
1,497
|
1,497
|
1,497
|
1,497
|
1,497
|
1,497
|
нормативные утечки теплоносителя, т/ч
|
0,416
|
0,416
|
0,416
|
0,416
|
0,416
|
0,416
|
0,416
|
0,416
|
0,416
|
0,416
|
0,416
|
0,416
|
сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
|
6,231
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
|
3,325
|
3,325
|
3,325
|
3,325
|
3,325
|
3,325
|
3,325
|
3,325
|
3,325
|
3,325
|
3,325
|
3,325
|
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч
|
4,003
|
4,003
|
4,003
|
4,003
|
4,003
|
4,003
|
4,003
|
4,003
|
4,003
|
4,003
|
4,003
|
4,003
|
Доля резерва, %
|
72,8
|
72,8
|
72,8
|
72,8
|
72,8
|
72,8
|
72,8
|
72,8
|
72,8
|
72,8
|
72,8
|
72,8
|
Таблица 6.7. Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельных МУП «ШПТиВ».
Наименование показателя
|
Годы
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
2028
|
2029
|
2030
|
2031
|
2032
|
Котельная №2
|
Производительность ВПУ, т/ч
|
3,2
|
3,2
|
3,2
|
3,2
|
3,2
|
3,2
|
3,2
|
3,2
|
3,2
|
3,2
|
3,2
|
3,2
|
Срок службы
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
Кол-во баков аккумуляторов
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Объем баков аккумуляторов, м3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
|
0,761
|
0,761
|
0,761
|
0,761
|
0,761
|
0,761
|
0,761
|
0,761
|
0,761
|
0,761
|
0,761
|
0,761
|
Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
|
0,761
|
0,761
|
0,761
|
0,761
|
0,761
|
0,761
|
0,761
|
0,761
|
0,761
|
0,761
|
0,761
|
0,761
|
нормативные утечки теплоносителя, т/ч
|
0,211
|
0,211
|
0,211
|
0,211
|
0,211
|
0,211
|
0,211
|
0,211
|
0,211
|
0,211
|
0,211
|
0,211
|
сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
|
0,305
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
|
1,69
|
1,69
|
1,69
|
1,69
|
1,69
|
1,69
|
1,69
|
1,69
|
1,69
|
1,69
|
1,69
|
1,69
|
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч
|
2,439
|
2,439
|
2,439
|
2,439
|
2,439
|
2,439
|
2,439
|
2,439
|
2,439
|
2,439
|
2,439
|
2,439
|
Доля резерва, %
|
76,2
|
76,2
|
76,2
|
76,2
|
76,2
|
76,2
|
76,2
|
76,2
|
76,2
|
76,2
|
76,2
|
76,2
|
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Федеральный закон от 27.06.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
2. Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в редакции постановления Правительства РФ от 16.03.2019 года №276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».
3. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности…».
4. Новости теплоснабжения № 9 2010 год, Папушкин В.Н. «Радиус теплоснабжения. Хорошо забытое старое», (стр. 44÷49).
5. Приказ Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. № 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения".
6. Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 (ред. от 26.07.2018) «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
7. Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».
8. СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменениями № 1, 2).
9. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003. Минрегион России, 2012 г.
10. РД-7-ВЭП «Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом требований надежности».
11. Приказ Минрегиона РФ от 28.12.2009 N 610 «Об утверждении правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок».
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 г. № 235 «О порядке передачи объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения федеральной собственности в государственную собственность субъектов Российской Федерации и муниципальную собственность».
13. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
14. Приказ Министерства Энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 г. № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».
15. Приказ Минстроя России от 17.03.2014 N 99/пр «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.09.2014 N 34040).