СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ» СОВЕТСКО-ГАВАНСКОГО РАЙОНА ДО 2031 ГОДА - часть 6

 

  Главная      Книги - Разные     СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ» СОВЕТСКО-ГАВАНСКОГО РАЙОНА ДО 2031 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2017 ГОД)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     4      5      6      7     ..

 

 

 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ» СОВЕТСКО-ГАВАНСКОГО РАЙОНА ДО 2031 ГОДА - часть 6

 

 

 82 

2.4  Прогнозы  приростов  объемов  потребления  тепловой  энергии 

(мощности)  и  теплоносителя  с  разделением  по  видам  теплопотребления  в 

каждом расчетном элементе территориального деления 

Расчет перспективной тепловой нагрузки на отопление 

Расчёт  перспективного  потребления  тепловой  энергии  основан  на  СП 

124.13330.2012  «Тепловые  сети»  и  методических  рекомендациях  для  разработки 

схем теплоснабжения. 

Тепловые  потоки  на  отопление  при  известных  площадях  зданий  и  удельных 

отопительных характеристиках могут быть определены по формуле: 

𝑄

𝑜𝑚𝑎𝑥

= 𝑞

от

𝑆

зд

(𝑡

вн

− 𝑡

от

)𝑎

 , 

Вт 

где:  

𝑞

от

- удельный расход тепловой энергии на отопление, кДж/(м

2

∙°С∙сутки) 

(принимается согласно таблицы 2.10-2.11); 

𝑆

зд

- площадь здания, м

2

𝑡

вн

  –  средняя  температура  внутреннего  воздуха  отапливаемых  зданий 

(принимается для жилых зданий равной 20°С); 

𝑡

от

  – 

расчетная  температура  наружного  воздуха  наиболее  холодной 

пятидневки с обеспеченностью 0,92, °С; 

𝑎

 – 

поправочный коэффициент к величине  

𝑞

от

 (принимается в зависимости от 

расчетной температуры наружного воздуха по таблице 2.9). 

 
Таблица 2.10 - Поправочный коэффициент 

𝑎

 к величине  

𝑞

от

 

Расчетная 

температура 

наружного воздуха 

𝑡

от

, °С 

𝑎

 

Расчетная 

температура 

наружного воздуха 

𝑡

от

, °С 

𝑎

 

2,02 

-30 

1,00 

-5 

1,67 

-35 

0,95 

-10 

1,45 

-40 

0,90 

-15 

1,29 

-45 

0,85 

-20 

1,17 

-50 

0,82 

-25 

1,08 

-55 

0,80 

 
 
 
 
 

 83 

Таблица 2.11 - Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление  

𝑞

от

 жилых домов, кДж/(м

2

·°С·сут) 

Отапливаемая площадь домов, м

2

 

С числом этажей 

 

60 и менее 

140 

 

100 

125 

135 

150 

110 

120 

130 

250 

100 

105 

110 

115 

400 

90 

95 

100 

600 

80 

85 

90 

1000 и более 

70 

75 

80 

Примечание - При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 60-1000 

м

2

 значения 

𝑞

от

 должны определяться по линейной интерполяции. 

 
Таблица 2.12 - Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление 

зданий 

𝑞

от

, кДж/(м

2

·°С·сут) или [кДж/(м

3

·°С·сут)] 

Типы зданий 

Этажность зданий 

 

1-3 

4, 5 

6, 7 

8, 9 

10, 11  12 и выше 

1 Жилые, гостиницы, 

общежития 

По таблице 

2.11 

85[31] 

для 4-этажных 

одноквартирных и 

блокированных домов - 

по таблице 2.3 

80[29]  76[27,5]  72[26] 

70[25] 

2 Общественные, 

кроме 

перечисленных в 

поз.3, 4 и 5 таблицы 

[42]; [38]; [36] 

соответственно 

нарастанию 

этажности 

[32] 

[31] 

[29,5] 

[28] 

3 Поликлиники и 

лечебные 

учреждения, дома-

интернат 

[34]; [33]; [32] 

соответственно 

нарастанию 

этажности 

[31] 

[30] 

[29] 

[28] 

4 Дошкольные 

учреждения 

[45] 

5 Сервисного 

обслуживания 

[23]; [22]; [21] 

соответственно 

нарастанию 

этажности 

[20] 

[20] 

Административного 

назначения (офисы) 

[36]; [34]; [33] 

соответственно 

нарастанию 

этажности 

[27] 

[24] 

[22] 

[20] 

[20] 

Примечание - Для регионов, имеющих значениеD

d

 = 8000 °С·сут и более, нормируемые 

𝑞

от

  

следует снизить на 5%. 

 

При  расчёте  перспективных  тепловых  нагрузок  принимаем  во  внимание,  что 

вновь  вводимые  в  эксплуатацию  строительные  фонды  будут  подключены  к 

централизованному теплоснабжению.  

 84 

Результаты  расчётов  перспективных  тепловых  нагрузок  на  отопление 

представлены в таблице 2.13. 

 
Таблица 2.13 – Результаты расчётов прироста площадей строительного фонда и 

перспективных тепловых нагрузок на отопление. 

Период 

Многоквартирные дома 

Общественные здания 

тыс.м

2

 

Гкал/час 

тыс.м

2

 

Гкал/час 

2017 г. 

14,087 

0,611 

1,460 

0,056 

2018 г. 

14,087 

0,611 

1,460 

0,056 

2019 г. 

14,087 

0,611 

1,460 

0,056 

2020 г. 

14,087 

0,611 

1,460 

0,056 

2021 г. 

14,087 

0,497 

1,460 

0,054 

2022 г. 

14,087 

0,497 

1,460 

0,054 

2023 г. 

14,087 

0,497 

1,460 

0,054 

2024 г. 

14,087 

0,497 

1,460 

0,054 

2025 г. 

14,087 

0,497 

1,460 

0,054 

2026 г. 

14,087 

0,497 

1,460 

0,054 

2027 г. 

14,087 

0,497 

1,460 

0,054 

2028 г. 

14,087 

0,497 

1,460 

0,054 

2029 г. 

14,087 

0,497 

1,460 

0,054 

2030 г. 

14,087 

0,497 

1,460 

0,054 

2031 г. 

14,087 

0,497 

1,460 

0,054 

 

 

Рис.2.2 – Перспективные тепловые нагрузки на отопление 

Расчет перспективной тепловой нагрузки на ГВС 

 

Расчет перспективной тепловой нагрузки на ГВС производится по формуле: 

0,611 

1,223 

1,834 

2,446 

2,943 

3,440 

3,937 

4,435 

4,932 

5,429 

5,927 

6,424 

6,921 

7,418 

7,916 

0,056  0,111  0,167  0,223 

0,277  0,331  0,385  0,440 

0,494  0,548  0,603  0,657 

0,711  0,766 0,820 

0,000

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

2017г  2018г  2019г  2020г  2021г  2022г  2023г  2024г  2025г  2026г  2027г  2028г  2029г  2030г  2031г 

Жилые дома 

Общественные здания 

 85 

𝑄

ℎ𝑚

=

1,2𝑚(𝑎+𝑏)(60−𝑡

с

)

24∙3,6

∙ с

 , Вт 

Где: 

𝑚

 – число жителей, чел.; 

𝑎

  –  норма  расхода  воды  на  горячее  водоснабжение  при  температуре  60°С  на 

одного человека в сутки, л (принимается в размере 105 л/сутки по таблице 2.14); 

𝑏

-  норма  расхода  воды  на  горячее  водоснабжение,  потребляемое  в 

общественных  зданиях,  при  температуре  60°С  на  одного  человека  в  сутки,  л 

(принимается в размере 25 л/сутки по таблице 2.14); 

𝑡

с

  –  температура  холодной  (водопроводной)  воды  в  отопительный  период 

(принимается равной 5°С). 

с

  –  удельная  теплоёмкость  воды,  принимается  в  расчетах  равной  4,187 

кДж/(кг∙°С). 

 
Таблица  2.14  –  Норма  расхода  горячей  воды  СП  30.13330.2012  (Внутренний 

водопровод и канализация зданий) 

Водопотребители 

Измеритель 

Норма расхода воды в 

средние сутки, л 

общая 

горячей

 

(в том числе 

горячей) 

tot

u,m

q

 

h

u,m

q

 

1. Жилые дома квартирного типа, 
оборудованные: 

 

 

 

с водопроводом и канализацией без ванн 

1 житель 

95 

 

с газоснабжением 

то же 

120 

— 

с водопроводом, канализацией и ваннами с 
водонагревателями, работающими на твердом 
топливе 

 

150 

 

с водопроводом, канализацией и ваннами с 
газовыми водонагревателями 

 

190 

 

с быстродействующими газовыми 
нагревателями и многоточечным водоразбором 

 

210 

 

централизованным горячим водоснабжением, 
оборудованные умывальниками, мойками и 
душами 

 

195 

85 

с сидячими ваннами, оборудованными душами 

 

230 

90 

с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, 
оборудованными душами 

 

250 

105 

высотой св. 12 этажей с централизованным 
горячим водоснабжением и повышенными 
требованиями к их благоустройству 

1 житель 

360 

115 

2. Общежития: 

 

 

 

с общими душевыми 

то же 

85 

50 

 86 

с душами при всех жилых комнатах 

110 

60 

с общими кухнями и блоками душевых на 
этажах при жилых комнатах в каждой секции 
здания 

 

140 

80 

3. Гостиницы, пансионаты и мотели с общими 
ваннами и душами 

120 

70 

4. Гостиницы и пансионаты с душами во всех 
отдельных номерах 

 

230 

140 

5. Гостиницы с ваннами в отдельных номерах, 
% от общего числа номеров: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

до 25 

 

200 

100 

  75 

 

250 

150 

 100 

 

 

300 

180 

6. Больницы: 

 

 

 

с общими ваннами и душевыми 

1 койка 

115 

75 

с санитарными узлами, приближенными к 
палатам 

1 койка 

200 

90 

инфекционные 

то же 

240 

110 

7. Санатории и дома отдыха: 

 

 

 

с ваннами при всех жилых комнатах 

200 

120 

с душами при всех жилых комнатах 

 

150 

75 

8. Поликлиники и амбулатории 

1 больной 

в смену 

13 

5,2 

9. Детские ясли-сады: 
с дневным пребыванием детей: 

 
 

 
 

 
 

со столовыми, работающими на 
полуфабрикатах 

1 ребенок 

21,5 

11,5 

со столовыми, работающими на сырье, и 
прачечными, оборудованными 
автоматическими стиральными машинами 

то же 

75 

25 

с круглосуточным пребыванием детей: 
со столовыми, работающими на 
полуфабрикатах 

 
 

 
 

39 

 
 

21,4 

со столовыми, работающими на сырье, и 
прачечными, оборудованными 
автоматическими стиральными машинами 

1 ребенок 

93 

28,5 

10. Пионерские лагеря (в том числе 
круглогодичного действия): 

 
 

 
 

 
 

со столовыми, работающими на сырье и 
прачечными, оборудованными 
автоматическими стиральными машинами 

1 место 

200 

40 

со столовыми, работающими на 
полуфабрикатах и стиркой белья в 
централизованных прачечных 

то же 

55 

30 

11. Прачечные: 

 

 

 

механизированные 

1 кг сухого белья 

75 

25 

немеханизированные 

то же 

40 

15 

12. Административные здания 

1 работающий 

12 

 87 

13. Учебные заведения (в том числе высшие и 
средние специальные) с душевыми при 
гимнастических залах и буфетами, 
реализующими готовую продукцию 

1 учащийся и 

1 преподаватель 

17,2 

14. Лаборатории высших и средних 
специальных учебных заведений 

1 прибор 

в смену 

224 

112 

15. Общеобразовательные школы с душевыми 
при гимнастических залах и столовыми, 
работающими на полуфабрикатах 

1 учащийся и 

1 преподаватель 

в смену 

10 

То же, с продленным днем 

то же 

12 

3,4 

16. Профессионально-технические училища с 
душевыми при гимнастических залах и 
столовыми, работающими на полуфабрикатах 

 

20 

17. Школы-интернаты с помещениями: 
учебными (с душевыми при гимнастических 
залах) 

 
 

 

 
 

 
 

2,7 

спальными 

1 место 

70 

30 

18. Научно-исследовательские институты и 
лаборатории: 

 
 

 
 

 
 

химического профиля 

1 работающий 

460 

60 

биологического профиля 

то же 

310 

55 

физического профиля 

125 

15 

естественных наук 

12 

19. Аптеки: 

 

 

 

торговый зал и подсобные помещения 

12 

лаборатория приготовления лекарств 

310 

55 

20. Предприятия общественного питания: 
для приготовления пищи: 

 
 

 
 

 
 

реализуемой в обеденном зале 

1 условное 

блюдо 

12 

продаваемой на дом 

то же 

10 

выпускающие полуфабрикаты: 

 

 

 

мясные 

1 т 

 

 

рыбные 

то же 

 

 

овощные 

 

 

— 

кулинарные 

 

 

 

21. Магазины: 

 

 

 

продовольственные 

1 работающий 

в смену (20 м

2

 

торгового зала) 

250 

65 

промтоварные 

1 работающий 

в смену 

12 

22. Парикмахерские 

1 рабочее место в 

смену 

56 

33 

 
 
 
 
 
 
 

 88 

Таблица 2.15 – Результаты расчета перспективной тепловой нагрузки на ГВС 

Период 

Многоквартирные дома 

Общественные здания 

тыс.м

2

 

Гкал/час 

тыс.м

2

 

Гкал/час 

2017 г. 

14,087 

0,127 

1,460 

0,005 

2018 г. 

14,087 

0,127 

1,460 

0,005 

2019 г. 

14,087 

0,127 

1,460 

0,005 

2020 г. 

14,087 

0,127 

1,460 

0,005 

2021 г. 

14,087 

0,097 

1,460 

0,004 

2022 г. 

14,087 

0,097 

1,460 

0,004 

2023 г. 

14,087 

0,097 

1,460 

0,004 

2024 г. 

14,087 

0,097 

1,460 

0,004 

2025 г. 

14,087 

0,097 

1,460 

0,004 

2026 г. 

14,087 

0,097 

1,460 

0,004 

2027 г. 

14,087 

0,097 

1,460 

0,004 

2028 г. 

14,087 

0,097 

1,460 

0,004 

2029 г. 

14,087 

0,097 

1,460 

0,004 

2030 г. 

14,087 

0,097 

1,460 

0,004 

2031 г. 

14,087 

0,097 

1,460 

0,004 

 

 

Рис.2.3 – Перспективные тепловые нагрузки на ГВС 

 

Расчет перспективной тепловой нагрузки на вентиляцию 

 

При  проектировании  жилых  зданий  учитывается  естественная  вентиляция, 

соответственно, нагрузка на приточно-вытяжную вентиляцию равна нулю. 

0,127 

0,254 

0,380 

0,507 

0,604 

0,702 

0,799 

0,896 

0,993 

1,090 

1,188 

1,285 

1,382 

1,479 

1,576 

0,005  0,010  0,015  0,020  0,024  0,027  0,031  0,035  0,039 

0,043  0,046  0,050  0,054  0,058 0,062 

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2017г  2018г  2019г  2020г  2021г  2022г  2023г  2024г  2025г  2026г  2027г  2028г  2029г  2030г  2031г 

Жилые дома 

Общественные здания 

 89 

Расчет перспективной тепловой нагрузки на вентиляцию общественных зданий 

производится по формуле:  

𝑄

𝑣

общ

= 𝑞

0

𝐾

1

𝐾

2

𝑆

, Вт 

где: 

𝑞

от

-  удельный  расход  тепловой  энергии  на  отопление,  кДж/(м

2

∙°С∙сутки) 

(принимается согласно таблицы 2.4);; 

𝐾

1

-  коэффициент,  учитывающий  тепловой  поток  на  отопление  общественных 

зданий, при отсутствии данных 

𝐾

1

следует принимать равным 0,25; 

𝐾

2

- коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных 

зданий,  при  отсутствии  данных 

𝐾

2

  следует  принимать  равным  для  общественных 

зданий построенных после 1985 года - 0,6; 

𝑆

- площадь строительных фондов общественных зданий, м

2

 

Таблица  2.16  –  Результаты  расчета  перспективной  тепловой  нагрузки  на 

вентиляцию 

Период 

Многоквартирные дома 

Общественные здания 

тыс.м

2

 

Гкал/час 

тыс.м

2

 

Гкал/час 

2017 г. 

14,087 

– 

1,460 

0,053 

2018 г. 

14,087 

– 

1,460 

0,053 

2019 г. 

14,087 

– 

1,460 

0,053 

2020 г. 

14,087 

– 

1,460 

0,053 

2021 г. 

14,087 

– 

1,460 

0,043 

2022 г. 

14,087 

– 

1,460 

0,043 

2023 г. 

14,087 

– 

1,460 

0,043 

2024 г. 

14,087 

– 

1,460 

0,043 

2025 г. 

14,087 

– 

1,460 

0,043 

2026 г. 

14,087 

– 

1,460 

0,043 

2027 г. 

14,087 

– 

1,460 

0,043 

2028 г. 

14,087 

– 

1,460 

0,043 

2029 г. 

14,087 

– 

1,460 

0,043 

2030 г. 

14,087 

– 

1,460 

0,043 

2031 г. 

14,087 

– 

1,460 

0,043 

 

Результаты  расчета  перспективной  суммарной  тепловой  нагрузки  на 

теплоснабжение представлены в таблицах 2.17 и 2.18. 

 
 
 
 
 
 

 90 

Таблица 2.17 – Суммарные перспективные тепловые нагрузки 

Период 

Многоквартирные дома 

Общественные здания 

Суммарный прирост тепловой энергии, Гкал/час 

2016 г. 

0,738 

0,113 

2017 г. 

0,738 

0,113 

2018 г. 

0,738 

0,113 

2019 г. 

0,738 

0,113 

2020 г. 

0,594 

0,101 

2021 г. 

0,594 

0,101 

2022 г. 

0,594 

0,101 

2023 г. 

0,594 

0,101 

2024 г. 

0,594 

0,101 

2025 г. 

0,594 

0,101 

2026 г. 

0,594 

0,101 

2027 г. 

0,594 

0,101 

2028 г. 

0,594 

0,101 

2029 г. 

0,594 

0,101 

2030 г. 

0,594 

0,101 

2031 г. 

0,738 

0,113 

 

 

Рис.2.4 – Перспективные тепловые нагрузки на вентиляцию 

0,053 

0,105 

0,158 

0,211 

0,253 

0,296 

0,339 

0,381 

0,424 

0,467 

0,509 

0,552 

0,595 

0,637 

0,680 

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

2017г  2018г  2019г  2020г  2021г  2022г  2023г  2024г  2025г  2026г  2027г  2028г  2029г  2030г  2031г 

Общественные здания 

 91 

Таблица 2.18 – Результаты расчета приростов суммарной перспективной тепловой нагрузки 

Период 

Тепловая нагрузка, 

Гкал/час 

Прирост 

площади 

строительных 

фондов, м

2

 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/час 

Прирост тепловой нагрузки с 

нарастанием, Гкал/час 

отопление и 

вентиляция 

ГВС 

отопление  вентиляция 

ГВС 

отопление  вентиляция 

ГВС 

2015 г. 

51,541 

5,287 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

2016 г. 

52,144 

5,369 

5,61 

0,603 

0,000 

0,082 

0,603 

0,000 

0,082 

2017 г. 

52,261 

5,419 

15,55 

0,667 

0,053 

0,132 

1,270 

0,053 

0,214 

2018 г. 

52,981 

5,551 

15,55 

0,667 

0,053 

0,132 

1,937 

0,106 

0,346 

2019 г. 

53,701 

5,683 

15,55 

0,667 

0,053 

0,132 

2,604 

0,159 

0,478 

2020 г. 

54,421 

5,815 

15,55 

0,667 

0,053 

0,132 

3,271 

0,212 

0,610 

2021 г. 

55,016 

5,916 

15,55 

0,552 

0,043 

0,101 

3,823 

0,255 

0,711 

2022 г. 

55,611 

6,017 

15,55 

0,552 

0,043 

0,101 

4,375 

0,298 

0,812 

2023 г. 

56,206 

6,118 

15,55 

0,552 

0,043 

0,101 

4,927 

0,341 

0,913 

2024 г. 

56,801 

6,219 

15,55 

0,552 

0,043 

0,101 

5,479 

0,384 

1,014 

2025 г. 

57,396 

6,320 

15,55 

0,552 

0,043 

0,101 

6,031 

0,427 

1,115 

2026 г. 

57,991 

6,421 

15,55 

0,552 

0,043 

0,101 

6,583 

0,470 

1,216 

2027 г. 

58,586 

6,522 

15,55 

0,552 

0,043 

0,101 

7,135 

0,513 

1,317 

2028 г. 

59,181 

6,623 

15,55 

0,552 

0,043 

0,101 

7,687 

0,556 

1,418 

2029 г. 

59,776 

6,724 

15,55 

0,552 

0,043 

0,101 

8,239 

0,599 

1,519 

2030 г. 

60,371 

6,825 

15,55 

0,552 

0,043 

0,101 

8,791 

0,642 

1,620 

2031 г. 

60,966 

6,926 

15,55 

0,552 

0,043 

0,101 

9,343 

0,685 

1,721 

 
 
 

 92 

 

Рисунок 2.5 – Структура прогноза прироста потребления тепловой энергии для перспективной застройки жилищного и 

общественного фондов по городу Советская Гавань на период до 2031 года 

 

2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  2024 г.  2025 г.  2026 г.  2027 г.  2028 г.  2029 г.  2030 г.  2031 г. 

ГВС 

1797,60 2906,40 4015,20 5124,00 5972,40 6820,80 7669,20 8517,60 9366,00 10214,40 11062,80 11911,20 12759,60 13608,00 14456,40

Вентиляция  175,88

351,77

527,65

703,53

846,23

988,93

1131,62 1274,32 1417,02 1559,72 1702,41 1845,11 1987,81 2130,51 2273,20

Отопление  4214,55 6428,02 8641,49 10854,96 12686,80 14518,64 16350,47 18182,31 20014,15 21845,98 23677,82 25509,66 27341,50 29173,33 31005,17

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

22000

24000

26000

28000

30000

32000

34000

36000

38000

40000

42000

44000

46000

48000

50000

52000

Гк

ал

/го

д 

 93 

 

Рисунок 2.6 – Структура прогноза прироста потребления тепловой энергии с учетом базового периода 

173431,33 175820,68 178210,04 180599,39 

182573,92 184548,46 186522,99 188497,53 

190472,06 192446,60 194421,13 196395,66 

198370,20 200344,73 202319,27 

45520,28  46629,08 

47737,88  48846,68 

49695,08  50543,48 

51391,88  52240,28 

53088,68  53937,08 

54785,48  55633,88 

56482,28  57330,68 

58179,08 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2017 г. 

2018 г. 

2019 г. 

2020 г. 

2021 г. 

2022 г. 

2023 г. 

2024 г. 

2025 г. 

2026 г. 

2027 г. 

2028 г. 

2029 г. 

2030 г. 

2031 г. 

Гк

ал

/го

д 

ГВС 

Отопление и вентиляция 

 94 

3. МАСТЕР – ПЛАН СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

3.1 Варианты развития системы теплоснабжения города Советская Гавань 

 

 На  основании  анализа  существующего  состояния  систем  теплоснабжения, 

перспектив  развития  города  Советская  Гавань,  предложений  МООО  «Советско-

Гаванские  теплосети,  АО  «ТЭЦ  в  г.Советская  Гавань»,  предложений 

исполнительных  органов  власти  в  схеме  теплоснабжения  города  Советская  Гавань 

предложены 

к  рассмотрению  следующие 

варианты  развития 

системы 

теплоснабжения: 

1 - вариант развития системы теплоснабжения на основе строительства ТЭЦ; 

2  -  вариант  развития  системы  теплоснабжения  на  основе  реконструкции 

существующих и строительства новых котельных; 

3  –  вариант,  при  котором  отсутствуют  какие  либо  проекты  в  источниках 

теплоснабжения и тепловых сетях систем теплоснабжения. 

Строительство  новых  тепловых  сетей  и  теплосетевых  объектов  с  учетом 

перспективного ввода в эксплуатацию ТЭЦ (вариант 1). 

Для  обеспечения  тепловой  мощностью  перспективных  тепловых  нагрузок  в 

существующих  зонах  действия  энергоисточников  с  дефицитами  тепловой 

мощности,  в  зонах  развития  территории  с  перспективной  тепловой  нагрузкой, 

необеспеченной  тепловой  мощностью,  предложены  следующие  мероприятия: 

реконструкция  и  модернизация  оборудования  существующих  энергоисточников, 

расширение  зон  действия  существующих  энергоисточников;  строительство  новых 

энергоисточников (вариант 2);  

При  реализации  варианта  3  инфраструктурные  изменения  в  системах 

теплоснабжения  отсутствуют,  капитальные  затраты  в  источники  теплоснабжения, 

тепловые  сети  и  теплосетевые  объекты  не  предполагаются.  Система 

теплоснабжения  города  Советская  Гавань  в  перспективе  поддерживается  на 

существующем  уровне  функционирования  за  счет  возрастающих  ремонтных 

фондов, показатели эффективности функционирования системы ухудшаются за счет 

 95 

старения  оборудования.  Предложения  по  проектам  для  данного  варианта  не 

рассматриваются в виду их отсутствия. 

Варианты для перехода с открытой на закрытую систему теплоснабжения:  

Подвариант с установкой дополнительного пластинчатого теплообменника для 

нужд  ГВС  в  ЦТП  с  переходом  на  четырехтрубную  систему  теплоснабжения,  с 

прокладкой дополнительных трубопроводов для ГВС. 

Подвариант  с  установками  для  потребителей  нуждающихся  в  горячем 

водоснабжении индивидуальных тепловых пунктов с теплообменниками для ГВС. 

Зоны  действия  систем  теплоснабжении  по  первому  варианту  развития 

представлены на рисунке 3.1, по второму – на рисунке 3.2. 

 

3.2 Сравнение вариантов развития систем теплоснабжения 

 

В  результате  разработки  схемы  теплоснабжения  для  каждого  из  вариантов 

развития  системы  теплоснабжения  города  Советская  Гавань  выполнены 

необходимые  расчеты.  Результаты  расчетов  приведены  в  соответствующих  частях 

настоящего отчета: 

• описание мероприятий по развитию энергоисточников городского округа – в 

главе  7  «Обосновывающие  материалы.  Предложения  по  строительству, 

реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»; 

•  описание  мероприятий  по  развитию  системы  транспорта  теплоносителя  –  в 

главе  8  «Предложения  по  строительству  и  реконструкции  тепловых  сетей  и 

сооружений на них»; 

•  оценка  эффективности  инвестиций  –  в  главе11  «Обоснование  инвестиций  в 

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение».  

 98 

4. 

ЭЛЕКТРОННАЯ  МОДЕЛЬ  СИСТЕМЫ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

4.1. Общее назначение электронной модели системы теплоснабжения 

 

Электронная  модель  муниципального  образования  городского  поселения 

«Город Советская Гавань»  включена в состав настоящей Схемы теплоснабжения в 

соответствии с требованиями Федерального закона №ФЗ-190 «О теплоснабжении» и 

Постановления Правительства РФ №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 

порядку их разработки и утверждения». 

Система  централизованного  теплоснабжения  (СЦТС)  является  одним  из 

наиболее  сложных  и  динамично  развивающихся  объектов  коммунальной 

инженерной  инфраструктуры,  что  обуславливает  необходимость  применения 

системного  и  комплексного  подхода  при  решении  задач  ее  текущего 

функционирования и планирования развития.  

Анализ  существующего  положения  в  сфере  теплоснабжения  поселения, 

промышленного  узла  требуется  проводить  на  основе  созданной  или  создаваемой в 

процессе  разработки  схемы  теплоснабжения  автоматизированной  информационно-

аналитической  системы  «Электронная  модель  системы  теплоснабжения  города, 

населенного пункта».  

Необходимость  создания  «Электронная  модель  системы  теплоснабжения 

города, 

населенного 

пункта» 

диктуется 

следующими 

требованиями, 

предъявляемыми  к  процессу  и  результатам  разработки  схем  теплоснабжения 

городов:  

-  осуществление  мониторинга  принятых  решений  по  развитию  головных 

объектов  систем  теплоснабжения,  а  для  крупных  городов  и  системы 

электроснабжения в целом;  

-  необходимость  повышения  эффективности  информационного  обеспечения 

процессов  выработки  и  принятия  управленческих  решений  в  области  текущего 

функционирования  и  перспективного  развития  системы  теплоснабжения  города,  а 

также  взаимосвязанных  с  ним  отраслей  городского  хозяйства,  на  основании 

 99 

результатов статистической, аналитической и иной обработки объективных данных 

о процессах производства, распределения и потребления тепла;  

-  необходимость  разработки  мер  для  повышения  надежности  системы 

теплоснабжения  поселения,  промышленного  узла  и  минимизации  возможности 

возникновения  аварийных  ситуаций  в  системе  теплоснабжения  на  основе  их 

моделирования  с  разработкой  противоаварийных  мер  в  области  технического 

оснащения специальным оборудованием и тренировкой персонала;  

-  проведение  единой  политики  в  организации  текущей  деятельности 

предприятий  в  ходе  реализации  перспективного  развития  всех  систем 

теплоснабжения поселения, промышленного узла;  

-  создание  информационной  платформы  для  координации  действий  и 

согласование интересов основных участников теплоснабжения (теплоснабжающих и 

эксплуатирующих 

организаций, 

администрации 

и 

надзорных 

органов, 

существующих и будущих потребителей, инвесторов и т.д.);  

-  экономии  бюджетных  средств  поселения,  выделяемых  на  обеспечение 

процессов производства, распределения и потребления энергоресурсов.  

Электронная  модель  разработана  и  представлена  в  программном  комплексе 

«ZuluThermo» геоинформационной системы «Zulu» версии 7.006.   

 

4.2. Расчетные модули электронной модели 

 

4.2.1. Общие положения  

Расчетная  электронная  модель  создана  средствами  программного  комплекса 

ГИС Zulu 7.0 с модулем теплогидравлических расчетов ZuluThermo, разработанного 

ООО «Политерм» (г.Санкт-Петербург).  

Геоинформационная  система  Zulu  7.0  написана  на  языке  программирования 

Visual C++.  

Геоинформационная  система  Zulu  предназначена  для  редактирования  и 

разработки ГИС приложений, требующих визуализации пространственных данных в 

векторном  и  растровом  виде,  анализа  их  топологии  и  их  связи  с  семантическими 

базами данных.  

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     4      5      6      7     ..