ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО город Горячий Ключ на период 2020–2045 годы - часть 8

 

  Главная      Книги - Разные     ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО город Горячий Ключ на период 2020–2045 годы (актуализация на 2019 г.)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     6      7      8      9     ..

 

 

 

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО город Горячий Ключ на период 2020–2045 годы - часть 8

 

 

Пользовательское
Тип
Информация, записываемая в поле
п/п
наименование поля
данных
недоотпуск теплоты,
расчета надежности тепловых сетей
Гкал/от.период
Табл. 3.4. Паспортизация объекта «обобщенный потребитель»
Пользовательское
Тип
Информация, записываемая в поле
п/п
наименование поля
данных
1
Наименование узла
Д
Задается пользователем, например ул. Ленина, д.14
После выполнения расчетов в данном поле
записывается цифра, например 1, 2, 3, и т.д.
2
Номер источника
Р
соответствующая номеру источника от которого
запитывается данный потребитель
Задается геодезическая отметка поверхности земли, на
3
Геодезическая отметка, м
Д
которой находится данный узел ввода
Указывается способ задания нагрузки: 0 - задается
4
Способ задания нагрузки
Д
расходом; 1 - задается сопротивлением
Задается величина расхода необходимого для данного
Расход на СО,СВ и
потребителя. Данное значение необходимо указывать
5
Д
закр.системы ГВС, т/ч
только в том случае, если Способ задания нагрузки
установлен Задается расходом
Задается пользователем в случае необходимости
Коэфф.изменения расхода
увеличения циркуляционного расхода по сравнению с
6
на СО,СВ и закр.системы
Д
расчетным значением, например, 1.1, 1.2 и т.д. В этом
ГВС
случае расчетное значение будет увеличено
соответственно на 10 или 20%
Расход на открытый
7
Д
Задается величина расхода на открытый водоразбор
водоразбор, т/ч
Задается пользователем в случае необходимости
увеличения расхода на открытый водоразбор по
Коэфф.изменения расхода
8
Д
сравнению с расчетным значением, например, 1.1, 1.2 и
на открытый водоразбор
т.д. В этом случае расчетное значение будет увеличено
соответственно на 10 или 20%
Указывается доля открытого водоразбора из подающего
Доля водоразбора из
9
Д
трубопровода, например 0.4 - 40% водоразбора из под.
подающего тр-да
тр-да
Максимальное давление в
10
Д
обратном тр-де, м
Указывается величина предварительно рассчитанного
Расчетное обобщенное
обобщенного сопротивления. Данное значение
11
Д
сопротивление, м/(т/ч)*2
необходимо указывать только в том случае, если Способ
задания нагрузки установлен Задается сопротивлением
Задается требуемый располагаемый напор на
12
Требуемый напор, м
Д
обобщенном потребителе, например 10, 15, 20 и т.д.
метров
Задается минимальный статический напор на
Минимальный статический
13
Д
обобщенном потребителе, например 10, 15, 20 и т.д.
напор, м
метров
Способ определения
14
Р
температуры обр. воды
163
Пользовательское
Тип
Информация, записываемая в поле
п/п
наименование поля
данных
Фактическая температура
15
Р
обр. воды,°С
Значение располагаемого напоpа определяется в
16
Располагаемый напоp, м
Р
результате расчета
Напор в подающем
Значение напора в подающем трубопроводе
17
Р
трубопроводе, м
определяется в результате расчета
Значение напоpа в обpатном тpубопроводе
18
Напоp в обpатном тp-де, м
Р
определяется в результате расчета
Давление в подающем
Значение давления в подающем трубопроводе
19
Р
трубопроводе, м
определяется в результате расчета
Давление в обратном
Значение давления в обратном трубопроводе
20
Р
трубопроводе, м
определяется в результате расчета
Время прохождения воды от
21
Р
Значение определяется в результате расчета
источника, мин
Путь, пройденный от
22
Р
Значение определяется в результате расчета
источника, м
Значение данной величины определяется в результате
23
Давление вскипания, м
Р
расчета
Значение данной величины определяется в результате
24
Статический напор, м
Р
расчета
Статический напор на
25
Р
Определяется в результате расчета
выходе, м
Температура воды в
Значение температуры воды в подающем трубопроводе
26
Р
подающем трубопроводе,°C
определяется в результате расчета
Температура воды в
Значение температуры воды в обратном трубопроводе
27
Р
обратном трубопроводе,°C
определяется в результате расчета
Обобщенное сопротивление,
28
Р
Значение определяется в результате расчета
м/(т/ч)*2
Расход воды на открытый
29
Р
Значение определяется в результате расчета
водоразбор, т/ч
Расход воды в подающем тр-
30
Р
Значение определяется в результате расчета
де, т/ч
Расход воды в обратном тр-
31
Р
Значение определяется в результате расчета
де, т/ч
Расчетная темп. внутреннего
32
Р
Значение определяется в результате расчета
воздуха для СО,°C
Коэффициент тепловой
Значение определяется в результате расчета
33
Р
аккумуляции, ч
надежности
Минимально допустимая
Значение определяется в результате расчета
34
Р
температура, °С
надежности
Вероятность безотказной
Значение определяется в результате расчета
35
Р
работы
надежности
Значение определяется в результате расчета
36
Коэффициент готовности
Р
надежности
Средний суммарный
Значение определяется в результате расчета
37
недоотпуск теплоты, Гкал/от.
Р
надежности
период
164
Табл. 3.5.
Паспортизация объекта «Центральный тепловой пункт»
Тип
Пользовательское
данны
Информация, записываемая в поле
п/п
наименование поля
х
1
Адрес
Д
2
Наименование узла
Д
После выполнения расчетов в данном поле
записывается цифра, например 1, 2, 3, и т.д.
3
Номер источника
Р
соответствующая номеру источника от которого
запитывается данный объект
4
Геодезическая отметка, м
Д
Номер схемы подключения
5
Д
Задается схема присоединения ЦТП.
узла
Расчетная температура на
6
Д
входе 1 контура, °C
Расчетная температура на
7
Д
выходе 1 контура, °C
Расчетная температура на
8
Д
входе 2 контура, °C
Расчетная температура на
9
Д
выходе 2 контура, °С
Располагаемый напор второго
10
Д
контура, м
Напор в обратнике второго
11
Д
контура, м
12
Количество секций ТО на СО
Д
Потери напора в 1-й секции ТО
13
Д
на СО, м
Количество параллельных
14
Д
групп ТО на СО
Рекомендуемый номер
15
Р
Определяется в результате расчета
элеватора
Рекомендуемый диаметр
16
Р
Определяется в результате расчета
сопла элеватора, мм
Расчетный коэффициент
17
Р
Определяется в результате расчета
смешения
Фактический коэффициент
18
Р
Определяется в результате расчета
смешения
Номер установленного
19
Д
элеватора
Диаметр установленного сопла
20
Д
элеватора, мм
Потери напора в сопле
21
Р
Определяется в результате расчета
элеватора, м
Температура на входе 1
22
Р
Определяется в результате расчета
контура, °C
Температура на выходе 1
23
Р
Определяется в результате расчета
контура, °C
Температура на выходе 2
24
Р
Определяется в результате расчета
контура, °C
165
Тип
Пользовательское
данны
Информация, записываемая в поле
п/п
наименование поля
х
Температура на входе 2
25
Р
Определяется в результате расчета
контура, °C
Диаметр шайбы на под.тр-де,
26
Р
Определяется в результате расчета
мм
Количество шайб на под. тр-
27
Р
Определяется в результате расчета
де, шт
Диаметр шайбы на обр. тр-де,
28
Р
Определяется в результате расчета
мм
Количество шайб на обр. тр-
29
Р
Определяется в результате расчета
де, шт
Диаметр установленной
30
Д
шайбы на под.тр-де, мм
Количество установленных
31
Д
шайб на под.тр-де, шт
Диаметр установленной
32
Д
шайбы на обр.тр-де, мм
Количество установленных
33
Д
шайб на обр.тр-де, шт
Потери напора на шайбе в
34
Р
Определяется в результате расчета
под. тр-де, м
Потери напора на шайбе в
35
Р
Определяется в результате расчета
обр. тр-де, м
36
Диаметр шайбы на ГВС, мм
Р
Определяется в результате расчета
37
Количество шайб на ГВС, шт.
Р
Определяется в результате расчета
Диаметр установленной
38
Д
шайбы на ГВС, мм
Количество установленных
39
Д
шайб на ГВС, шт
Потери напора на шайбе ГВС,
40
Р
Определяется в результате расчета
м
Температура холодной воды,
41
Д
°C
42
Температура воды на ГВС, °C
Д
Располагаемый напор 2
43
Д
контура ГВС, м
Напор в обратнике 2 контура
44
Д
ГВС, м
Текущая температура
45
Д
холодной воды, °C
Количество секций ТО ГВС I
46
Д
ступень
Количество паралл. групп ТО
47
Д
ГВС I ступень
Потери напора в одной секции
48
Д
I ступени, м
При наличии результатов замеров, задается
Исп. температура на входе 1
49
Д
испытательная температура теплоносителя на входе
контура I ступени, °C
первого контура.
166
Тип
Пользовательское
данны
Информация, записываемая в поле
п/п
наименование поля
х
При наличии результатов замеров, задается
Исп. температура на выходе 1
50
Д
испытательная температура теплоносителя на выходе
контура I ступени, °C
первого контура.
При наличии результатов замеров, задается
Исп. температура на входе 2
51
Д
испытательная температура горячей воды на входе
контура I ступени, °C
второго контура.
При наличии результатов замеров, задается
Исп. температура на выходе 2
52
Д
испытательная температура горячей воды на выходе
контура I ступени, °C
второго контура.
Исп. тепловая нагрузка I
При наличии результатов замеров задается тепловая
53
Д
ступени, Гкал/час
нагрузка первой степени теплообменного аппарата.
Расход 1 контура I ступени ТО
54
Р
Определяется в результате расчета
ГВС, т/ч
Расход 2 контура I ступени ТО
Расход горячей воды во втором контуре, определяется
55
Р
ГВС, т/ч
в результате расчета
Тепловая нагрузка I ступени,
Тепловая нагрузка I ступени ТО на ГВС, определяется
56
Р
Гкал/час
в результате расчета
Температура на входе 1
Температура на входе 1 контура I ступени ТО на ГВС,
57
Р
контура I ступени, °C
определяется в результате расчета
Температура на выходе 1
Температура на выходе 1 контура I ступени ТО на ГВС,
58
Р
контура I ступени, °C
определяется в результате расчета
Температура на входе 2
Температура на входе 2 контура I ступени ТО на ГВС,
59
Р
контура I ступени, °C
определяется в результате расчета
Температура на выходе 2
Температура на выходе 2 контура I ступени ТО на ГВС,
60
Р
контура I ступени, °C
определяется в результате расчета
Количество секций ТО ГВС II
61
Д
ступень
Количество паралл. групп ТО
62
Д
ГВС II ступень
Потери напора в одной секции
63
Д
II ступени, м
При наличии результатов замеров, задается
Исп. температура на входе 1
64
Д
испытательная температура теплоносителя на входе
контура II ступени, °C
первого контура II ступени
При наличии результатов замеров, задается
Исп. температура на выходе 1
65
Д
испытательная температура теплоносителя на выходе
контура II ступени, °C
первого контура II ступени
При наличии результатов замеров, задается
Исп. температура на входе 2
66
Д
испытательная температура горячей воды на входе
контура II ступени, °C
второго контура II ступени
При наличии результатов замеров, задается
Исп. температура на выходе 2
67
Д
испытательная температура горячей воды на выходе
контура II ступени, °C
второго контура II ступени
Исп. тепловая нагрузка II
При наличии результатов замеров задается тепловая
68
Д
ступени, Гкал/час
нагрузка первой степени теплообменного аппарата.
Температура на входе 1
Температура на входе 1 контура II ступени ТО на ГВС,
69
Р
контура II ступени, °C
определяется в результате расчета
Температура на выходе 1
Температура на выходе 1 контура II ступени ТО на
70
Р
контура II ступени, °C
ГВС, определяется в результате расчета
167
Тип
Пользовательское
данны
Информация, записываемая в поле
п/п
наименование поля
х
Температура на входе 2
Температура на входе 2 контура II ступени ТО на ГВС,
71
Р
контура II ступени, °C
определяется в результате расчета
Температура на выходе 2
Температура на выходе 2 контура II ступени ТО на
72
Р
контура II ступени, °C
ГВС, определяется в результате расчета
Расход 1 контура II ступени ТО
73
Р
Определяется в результате расчета
ГВС, т/ч
Расход 2 контура II ступени ТО
Расход горячей воды во втором контуре II ступени,
74
Р
ГВС, т/ч
определяется в результате расчета
Тепловая нагрузка II ступени,
Тепловая нагрузка II ступени ТО на ГВС, определяется
75
Р
Гкал/час
в результате расчета
Расход сетевой воды на
76
Р
Определяется в результате расчета
квартал после наладки, т/ч
Подключенная нагрузка на
Определяется автоматически по подключенной
77
Р
отопление, Гкал/ч
нагрузке квартала
Подключенная нагрузка на
Определяется автоматически по подключенной
78
Р
вентиляцию, Гкал/ч
нагрузке квартала
Подключенная нагрузка на
Определяется автоматически по подключенной
79
Р
ГВС, Гкал/ч
нагрузке квартала
Суммарный расход сетевой
80
Р
Определяется в результате расчета
воды, т/ч
Располагаемый напоp на
81
Р
Определяется в результате расчета
вводе ЦТП, м
Напор в подающем
82
Р
Определяется в результате расчета
трубопроводе, м
Напоp в обpатном тp-де на
83
Р
Определяется в результате расчета
вводе ЦТП, м
Давление в подающем
84
Р
Определяется в результате расчета
трубопроводе, м
Давление в обратном
85
Р
Определяется в результате расчета
трубопроводе, м
Напор в подающем тр-де 2
86
Р
Определяется в результате расчета
контура ЦТП, м
87
Напор в под.тр-де ГВС, м
Р
Определяется в результате расчета
88
Напор в обр.тр-де ГВС, м
Р
Определяется в результате расчета
89
Давление в под.тр-де, м
Р
Определяется в результате расчета
90
Давление в под.тр-де ГВС, м
Р
Определяется в результате расчета
91
Давление в обр.тр-де ГВС, м
Р
Определяется в результате расчета
92
Давление в обр.тр-де, м
Р
Определяется в результате расчета
Напор в обратном тр-де 2
93
Р
Определяется в результате расчета
контура ЦТП, м
94
Расход воды по перемычке, т/ч
Р
Определяется в результате расчета
Расчетная температура внутр.
95
Д
воздуха для СО, °C
Расчетная средняя нагрузка на
96
Д
ГВС, Гкал/ч
Указывается признак наличия регулятора температуры
97
Наличие регулятора на ГВС
Д
на систему горячего водоснабжения: 0 - отсутствует; 1 -
168
Тип
Пользовательское
данны
Информация, записываемая в поле
п/п
наименование поля
х
установлен
Балансовый коэффициент
98
Д
закр.ГВС
Указывается способ дросселирования на ЦТП цифрой
от 0 до 6. 0 - дросселирование на ЦТП не
производится, если это не является обязательным; 1 -
дросселируется выход из ЦТП на отопление, шайба
устанавливается всегда на подающем трубопроводе; 2
- дросселируется выход из ЦТП на отопление, шайба
устанавливается всегда на обратном трубопроводе; 3 -
дросселируется выход из ЦТП на отопление, места
Способ дросселирования на
99
Д
установки шайб определяются автоматически; 4 -
ЦТП
устанавливаются шайбы на вводе в ЦТП (общие на
отопление и ГВС), места установки шайб
определяются автоматически; 5 - устанавливаются
шайбы на вводе в ЦТП (общие на отопление и ГВС),
шайба устанавливается всегда на подающем
трубопроводе; 6 - устанавливаются шайбы на вводе в
ЦТП (общие на отопление и ГВС), шайба
устанавливается всегда на обратном трубопроводе
Запас напора при
100
Д
дросселировании, м
Расчетная температура
101
Д
наружного воздуха, °C
Текущая температура
102
Д
наружного воздуха, °C
Среднегодовая температура
103
Д
воды в под. тр-де,°С
Среднегодовая температура
104
Д
воды в обр. тр-де,°С
Среднегодовая температура
105
Д
грунта, °C
Среднегодовая температура
106
Д
наружного воздуха,°С
Среднегодовая температура
107
Д
воздуха в подвалах,°C
Текущая температура
108
Д
грунта,°C
Текущая температура воздуха
109
Д
в подвалах,°C
Суммарный расход воды во 2
110
Р
Определяется в результате расчета
контуре ЦТП, т/ч
Тепловая нагрузка верхней
111
Р
Определяется в результате расчета
ступени ТО ГВС, Гкал/ч
Тепловая нагрузка нижней
112
Р
Определяется в результате расчета
ступени ТО ГВС, Гкал/ч
Потери тепла от утечек в
113
Р
Определяется в результате расчета
подающем тр-де, Ккал/ч
169
Тип
Пользовательское
данны
Информация, записываемая в поле
п/п
наименование поля
х
Потери тепла от утечек в
114
Р
Определяется в результате расчета
обратном тр-де, Ккал/ч
Потери тепла от утечек в сист.
115
Р
Определяется в результате расчета
теплопотреб., Ккал/ч
Задается пользователем по результатам испытаний,
Исп. температура воды на
116
Д
если испытания не проводились, задается расчетное
входе 1 контура, °C
значение.
Задается пользователем по результатам испытаний,
Исп. температура воды на
117
Д
если испытания не проводились, задается расчетное
выходе 1 контура, °C
значение.
Задается пользователем по результатам испытаний,
Исп. температура воды на
118
Д
если испытания не проводились, задается расчетное
входе 2 контура, °C
значение.
Задается пользователем по результатам испытаний,
Исп. температура воды на
119
Д
если испытания не проводились, задается расчетное
выходе 2 контура, °C
значение.
Задается пользователем по результатам испытаний,
120
Исп. расход 1 контура, т/ч
Д
если испытания не проводились, задается равным 0
Задается пользователем по результатам испытаний,
121
Исп. расход 2 контура, т/ч
Д
если испытания не проводились, задается равным 1
Суммарная тепловая нагрузка
122
Р
Определяется в результате расчета
на ЦТП, Гкал/ч
Тепловые потери в подающем
123
Р
Определяется в результате расчета
тр-де, Ккал/ч
Тепловые потери в обратном
124
Р
Определяется в результате расчета
тр-де, Ккал/ч
Расход воды на утечки из под.
125
Р
Определяется в результате расчета
тр-да, т/ч
Расход воды на утечки из обр.
126
Р
Определяется в результате расчета
тр-да, т/ч
Расход воды на утечки из
127
Р
Определяется в результате расчета
систем теплопотреб., т/ч
Время прохождения воды от
128
Р
Определяется в результате расчета
источника, мин
Путь, пройденный от
129
Р
Определяется в результате расчета
источника, м
130
Давление вскипания, м
Р
Определяется в результате расчета
Давление вскипания на
131
Р
Определяется в результате расчета
выходе ЦТП, м
132
Статический напор, м
Р
Определяется в результате расчета
Статический напор на выходе
133
Р
Определяется в результате расчета
ЦТП, м
Табл. 3.6. Паспортизация объекта «Узел»
Пользовательское наименование
Тип
Информация, записываемая в поле
п/п
поля
данных
1
Наименование узла
Д
170
Пользовательское наименование
Тип
Информация, записываемая в поле
п/п
поля
данных
После выполнения расчетов в данном поле
записывается цифра, например 1, 2, 3, и т.д.
2
Номер источника
Р
соответствующая номеру источника от которого
запитывается данный узел тепловой сети
3
Геодезическая отметка, м
Д
4
Исполнение узла (надз., подз.)
Д
5
Материал узла (к, ж/б)
Д
Слив из подающего
6
Д
трубопровода, т/ч
Слив из обратного трубопровода,
7
Д
т/ч
Значение располагаемого напора в узле
8
Располагаемый напоp, м
Р
определяется в результате выполнения наладочного
или поверочного расчета
Значение напора в подающем трубопроводе
Напор в подающем
9
Р
определяется в результате выполнения наладочного
трубопроводе, м
или поверочного расчета
Значение напора в обратном трубопроводе
Напоp в обpатном тpубопpоводе,
10
Р
определяется в результате выполнения наладочного
м
или поверочного расчета
Значение температуры в подающем трубопроводе
Температура воды в подающем
11
Р
тепловой сети определяется в результате
трубопроводе,°C
выполнения наладочного или поверочного расчета
Значение температуры в обратном трубопроводе
Температура воды в обратном
12
Р
тепловой сети определяется в результате
трубопроводе,°C
выполнения наладочного или поверочного расчета
Значение давления в подающем трубопроводе
Давление в подающем
13
Р
тепловой сети определяется в результате
трубопроводе, м
выполнения наладочного или поверочного расчета
Значение давления в обратном трубопроводе
Давление в обратном
14
Р
тепловой сети определяется в результате
трубопроводе, м
выполнения наладочного или поверочного расчета
Время прохождения воды от
В результате расчетов определяется время
15
Р
источника, мин
прохождения воды от источника до узла
Путь, пройденный от источника,
В результате расчетов определяется путь,
16
Р
м
пройденный от источника до узла
Значение данной величины определяется в
17
Давление вскипания, м
Р
результате расчета
Значение данной величины определяется в
18
Статический напор, м
Р
результате расчета
19
Статический напор на выходе, м
Р
Определяется в результате расчета
Табл. 3.7. Паспортизация объекта «Насосная станция»
Пользовательское
Тип
Информация, записываемая в поле
п/п
наименование поля
данных
Наименование насосной
1
Д
станции
171
Пользовательское
Тип
Информация, записываемая в поле
п/п
наименование поля
данных
2
Номер источника
Д
3
Геодезическая отметка, м
Д
Способ задания насоса на
4
Д
подающем
Пользователем указывается марка насоса
5
Марка насоса на подающем
Д
установленного на подающем трубопроводе.
Число насосов на подающем
6
Д
тр-де
Напор насоса на подающем
7
Д
трубопроводе, м
Напор после насоса на
8
Д
подающем, м
Напоp на входе в насосную в
Определяется в результате выполнения наладочной
9
Р
под. тpубопp-де, м
или поверочной задачи
Напоp на выходе из насосной
Определяется в результате выполнения наладочной
10
Р
в под. тpубопp-де, м
или поверочной задачи
Давление в подающем тр-де
Определяется в результате выполнения наладочной
11
Р
перед узлом, м
или поверочной задачи
Давление в подающем тр-де
Определяется в результате выполнения наладочной
12
Р
после узла, м
или поверочной задачи
Расход воды в подающем
Определяется в результате выполнения наладочной
13
Р
трубопроводе, т/ч
или поверочной задачи
Температура воды в
Определяется в результате выполнения наладочной
14
Р
подающем трубопроводе, °C
или поверочной задачи
Способ задания насоса на
15
Д
обратном
Пользователем указывается марка насоса
16
Марка насоса на обратном
Д
установленного на обратном трубопроводе.
Число насосов на обратном тр-
17
Д
де
Напоp насоса на обp. тpубопp-
18
Д
де, м
Напор перед насосом на
19
Д
обратном, м
Напоp на входе в насосную в
Определяется в результате выполнения наладочной
20
Р
обp. тpубопp-де, м
или поверочной задачи
Напоp на выходе из насосной
Определяется в результате выполнения наладочной
21
Р
в обp. тpубопp-де, м
или поверочной задачи
Давление в обратном тр-де
Определяется в результате выполнения наладочной
22
Р
после узла, м
или поверочной задачи
Давление в обратном тр-де
Определяется в результате выполнения наладочной
23
Р
перед узлом, м
или поверочной задачи
Расход воды в обратном
Определяется в результате выполнения наладочной
24
Р
трубопроводе, т/ч
или поверочной задачи
Температура воды в обратном
Определяется в результате выполнения наладочной
25
Р
трубопроводе, °C
или поверочной задачи
Время прохождения воды от
Определяется в результате выполнения наладочной
26
Р
источника, мин
или поверочной задачи
27
Путь, пройденный от
Р
Определяется в результате выполнения наладочной
172
Пользовательское
Тип
Информация, записываемая в поле
п/п
наименование поля
данных
источника, м
или поверочной задачи
Значение данной величины определяется в
28
Давление вскипания, м
Р
результате расчета
Значение данной величины определяется в
29
Статический напор, м
Р
результате расчета
Статический напор на выходе,
Значение данной величины определяется в
30
Р
м
результате расчета
Табл. 3.8.
Паспортизация объекта «Запорная арматура»
Пользовательское
Тип
Информация, записываемая в поле
п/п
наименование поля
данных
1
Наименование арматуры
Д
После выполнения расчетов в данном поле
записывается цифра, например 1, 2, 3, и т.д.
2
Номер источника
Р
соответствующая номеру источника от которого
запитывается данный объект
3
Геодезическая отметка, м
Д
Назначение: сеть, дренаж,
4
Д
воздушник (с, д, в)
Задается пользователем марка установленной
5
Марка задвижки на подающем
Д
запорной арматуры на подающем
трубопроводе.
Материал арматуры на подаче
6
Д
(ч, л, с)
Условный диаметр на
7
Д
подающем, м
Задается пользователем степень открытия
Степень открытия на
8
Д
арматуры установленной на подающем
подающем
трубопроводе.
Задается пользователем марка установленной
9
Марка задвижки на обратном
Д
запорной арматуры на обратном трубопроводе.
Материал арматуры на
10
Д
обратке (ч, л, с)
Условный диаметр на
11
Д
обратном, м
Задается пользователем степень открытия
12
Степень открытия на обратном
Д
арматуры на обратном трубопроводе.
13
Располагаемый напор, м
Р
Определяется в результате расчета
Располагаемый напор на
14
Р
Определяется в результате расчета
выходе, м
Напор в подающем
15
Р
Определяется в результате расчета
трубопроводе, м
Напор после узла в подающем,
16
Р
Определяется в результате расчета
м
Напор в обратном
17
Р
Определяется в результате расчета
трубопроводе, м
18
Напор после узла в обратном,
Р
Определяется в результате расчета
173
Пользовательское
Тип
Информация, записываемая в поле
п/п
наименование поля
данных
м
Температура воды в под. тр-
19
Р
Определяется в результате расчета
де,°C
Температура воды в обр. тр-
20
Р
Определяется в результате расчета
де,°C
Давление в подающем
21
Р
Определяется в результате расчета
трубопроводе, м
Давление после узла в
22
Р
Определяется в результате расчета
подающем, м
Давление в обратном
23
Р
Определяется в результате расчета
трубопроводе, м
Давление после узла в
24
Р
Определяется в результате расчета
обратном, м
Время прохождения воды от
25
Р
Определяется в результате расчета
источника, мин
Путь, пройденный от
26
Р
Определяется в результате расчета
источника, м
27
Давление вскипания, м
Р
Определяется в результате расчета
28
Статический напор, м
Р
Определяется в результате расчета
Статический напор на выходе,
29
Р
Определяется в результате расчета
м
Средняя интенсивность
30
Р
Определяется в результате расчета надежности
отказов, 1/(км*ч)
Расчетная интенсивность
31
Р
Определяется в результате расчета надежности
отказов, 1/(км*ч)
Расчетное время
32
Р
Определяется в результате расчета надежности
восстановления, ч
33
Период эксплуатации, лет
Р
Определяется в результате расчета надежности
34
Время восстановления, ч
Р
Определяется в результате расчета надежности
Интенсивность
35
Р
Определяется в результате расчета надежности
восстановления, 1/ч
Интенсивность отказов,
36
Р
Определяется в результате расчета надежности
1/(км*ч)
37
Поток отказов, 1/ч
Р
Определяется в результате расчета надежности
Относительное кол. отключ.
38
Р
Определяется в результате расчета надежности
нагрузки
39
Вероятность отказа
Р
Определяется в результате расчета надежности
3.3. Паспортизацию и описание расчетных единиц территориального
деления, включая административное
В качестве единицы территориального деления при разработке электронной модели
схемы теплоснабжения принят кадастровый квартал. Публичная карта кадастровых
кварталов была введена в структуру электронной модели.
174
3.4. Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени
закольцованности, в том числе гидравлический расчет при
совместной работе нескольких источников тепловой энергии на
единую тепловую сеть
3.4.1. Наладочный расчет тепловой сети
Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным
количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор
элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств,
определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может
производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом
подборе в случае, если заданного напора недостаточно.
В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах,
напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура
теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у
потребителей, температура внутреннего воздуха.
Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью
сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами
устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в
зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе
нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой
энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией
между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им
источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.
3.4.2. Поверочный расчет тепловой сети
Целью поверочного расчета является определение фактических расходов
теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой
энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем
трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.
Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения,
служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и
тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры
внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных
данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков
тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по
одному из трубопроводов и т.д.
В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах,
напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура
теплоносителя в узлах сети
(при учете тепловых потерь), температуры внутреннего
воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую
систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется
распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде
и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются
175
потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают
воду и тепловую энергию.
3.4.3. Конструкторский расчет тепловой сети
Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов
тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при
заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.
Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение
потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел
системы теплоснабжения, например, тепловая камера. Для более гибкого решения данной
задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам
тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и
располагаемого напора в точке подключения.
В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети,
располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения
воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях.
3.4.4. Расчет требуемой температуры на источнике
Целью задачи является определение минимально необходимой температуры
теплоносителя на выходе из источника для обеспечения у заданного потребителя
температуры внутреннего воздуха не ниже расчетной.
3.4.5. Пьезометрический график
Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация
результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского).
Это основной аналитический инструмент специалиста по гидравлическим расчетам
тепловых сетей. Пьезометр представляет собой графический документ, на котором
изображены линии давлений в подающей и обратной магистралях тепловой сети, а также
профиль рельефа местности - вдоль определенного пути, соединяющего между собой два
произвольных узла тепловой сети по неразрывному потоку теплоносителя. На
пьезометрическом графике наглядно представлены все основные характеристики режима,
полученные в результате гидравлического расчета, по всем узлам и участкам вдоль
выбранного пути: манометрические давления, полные и удельные потери напора на
участках тепловой сети, располагаемые давления в камерах, расходы теплоносителя,
перепады, создаваемые на насосных станциях и источниках, избыточные напоры и т.д.
Существующие пьезометрические графики от централизованных источников
тепловой энергии представлены ниже.
176
3.5. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в
тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок
между источниками тепловой энергии
Целью данной задачи является анализ отключений, переключений, поиск ближайшей
запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей
участок и т.д. Используя модель сети можно решать ряд топологических задач, поиск
кратчайшего пути, анализ связности, анализ колец, анализ отключений, поиск
отключающих устройств и т.д. Можно менять состояния объектов
(переключения) с
последующим автоматическим обновлением состояния всей
сети
(например,
включение/выключение задвижки трубопровода) выполнять поиск отключающих устройств
(формирование списка объектов, имеющих признак
«отключающее устройство», при
отключении которых выбранный объект также переводится в состояние «отключен»),
кратчайших путей (находить кратчайший путь по сети между выбранными узлами с учетом
направлений участков), связанных объектов
(находится множество объектов сети,
достижимых из выбранного узла сети, достижимость может определяться без учета
направления участков, с учетом и против направления участков), искать все кольца сети, в
которые входят все выбранные объекты.
3.6. Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии
и по территориальному признаку
Разработанная электронная модель системы теплоснабжения позволяет
осуществлять расчёт балансов тепловой энергии, как по источникам тепловой энергии, так
и по территориальному признаку. Целью данного расчета является получение балансов
тепловой энергии.
3.7. Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками
теплоносителя
Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через
изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по
месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так
и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному
тепловому пункту
(ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных
коэффициентов на нормы тепловых потерь.
Результаты выполненных расчетов можно экспортировать в MS Excel.
203
3.8. Расчет показателей надежности теплоснабжения
Целью данного расчета является обоснование необходимости реализации
мероприятий, которые повышают надежность теплоснабжения потребителей тепловой
энергии. Проверка эффективности реализации мероприятий, повышающих надёжность
теплоснабжения потребителей, осуществляется путём сравнения исходных (полученных
до реализации) значений показателей надёжности, с расчётными значениями,
полученными после моделирования реализации этих мероприятий.
3.9. Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых
сетей, потребителей) по заданным критериям с целью
моделирования различных перспективных вариантов схем
теплоснабжения
Разработанная электронная модель системы теплоснабжения позволяет
осуществлять групповые изменения характеристик объектов системы теплоснабжения.
Для этого используется инструмент «База данных» (открывается после выбора объекта
системы теплоснабжения). Данный инструмент позволяет задать требуемое значение для
любого поля в паспорте объекта для группы объектов, объединённых по какому-либо
признаку - принадлежности к источнику, году ввода в эксплуатацию, расположению на
местности и т.п.
3.10. Сравнительные пьезометрические графики для разработки и
анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей
Разработанная электронная модель системы теплоснабжения позволяет
осуществлять построение пьезометрических графиков, которые являются предметом
анализа моделируемых гидравлических режимов.
3.11. Изменения гидравлических режимов, с учетом изменений в составе
оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и
теплопотребляющих установок за период, предшествующий
актуализации схемы теплоснабжения
Информация об изменениях, произошедших с момента разработки схемы
теплоснабжения до момента настоящей актуализации, в составе оборудования источников
тепловой энергии, в тепловых сетях и теплопотребляющих установок произошли
следующие изменения:
- подключены многоквартирные жилые дома по адресу: г. Горячий Ключ, ул.
Рябиновая, 2 «в» и 2 «б» (2018 г.);
204
-
подключена врачебная амбулатория по адресу: г. Горячий Ключ, ул. Энгельса,
2 (2018 г.);
-
выполнена реконструкция котельной №1 (2013 г.) с полной заменой основного
оборудования источника тепловой энергии на современное и
энергоэффективное;
-
выполнена реконструкция котельной
№18 (2018 г.) с полной заменой
основного оборудования источника тепловой энергии на современное и
энергоэффективное;
-
выполнено техническое перевооружение котельной СОШ №1 (г. Горячий
Ключ, ул. Ленина, 2б) - в 2013 г.;
-
выполнена замена двух котлов в котельной СОШ №12 (ст. Мартанская, ул.
Красная 36) на котлы марки ИШМА-ES 63: одного котла в 2015 г., второго - в
2018 г.;
-
выполнена замена одного котла в котельной СОШ № 14 (ст. Имеретинская,
ул. Ленина 16) на котел марки MEGA PREX N350 в 2015 г.;
-
в 2016 г. выполнено техническое перевооружение котельной ДОУ № 3 (г.
Горячий Ключ, ул. Репина 49);
-
выполнена замена одного котла в котельной ДОУ № 5 (г. Горячий Ключ, ул.
Гоголя 36) на котел марки КЧМ-7 гном (6 сек. 80 кВт) в 2014 г.;
-
выполнена замена одного котла в котельной ДОУ № 10 (ст. Бакинская, ул.
Ленина 56) на котел марки BAXI Slim 1300i в 2018 г.;
-
выполнена замена двух котлов в котельной ДОУ № 15 (ст. Суздальская ул.
Ленина 26) на один котел марки BAXI Slim 1400 in (40 кВт) в 2016 г. и на
второй котел марки BAXI Slim 1490 in (49 кВт) в 2018 г.;
-
в 2014 г. введена в эксплуатацию котельная ТО «Перекресток» (г. Горячий
Ключ, ул. Ленина, 185);
-
в 2013 г. введена в эксплуатацию котельная МУ Городской исторический
музей (г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 34а);
-
выполнена реконструкция котельной СДК (ст. Мартанская, ул. Красная, 32) - в
2015 г.;
-
выполнена реконструкция котельной СДК (ст. Суздальская, ул. Красная, 30) -
в 2013 г.;
-
выполнена замена двух котлов в котельной СДК (ст. Бакинская, ул. Ленина,
57а) на один котел марки Novel 45RAL в 2016 г. и на второй котел марки BAXI
Slim HPS 1,99 (90 кВт) в 2018 г.;
-
выполнена реконструкция котельной Стадион (г. Горячий Ключ, ул. Ленина,
90) - в 2014 г.;
-
в 2016 г. введена в эксплуатацию котельная ДОУ № 1 (г. Горячий Ключ, ул.
Октябрьская, 131).
205
3.11.1. Изменение пезографика источников тепловой энергии
За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, весомых
изменений в теплогидравлических режимах работы муниципальных и ведомственных
источников тепловой энергии не произошло, что не привело к изменениям в построении
пьезометрических графиков.
Перспективные пьезометрические графики по
муниципальным и ведомственным котельным представлены в Главе 4 все гидравлические
изменения, связанные с запланированными капитальными ремонтами и реконструкцией
ветхих тепловых сетей. Пьезографики по бюджетным котельным не предоставляются в
связи с незначительной протяженностью теплотрассы от источника тепла до
теплопотребляющей установки.
3.11.2. Изменение связанные с реконструкцией теплопотребляющих установок
потребителей тепловой энергии
За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, значительных
изменений в теплопотребляющих установках потребителей тепловой энергии не
произошло.
206
4.
ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ
ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И
ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ
4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения
(актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и
перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия
источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов)
существующей располагаемой тепловой мощности источников
тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины
расчетной тепловой нагрузки
Информация по балансам существующей тепловой энергии
(мощности) и
перспективной тепловой нагрузке в зоне действия централизованных источников тепловой
энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой
мощности представлена в Табл. 4.1.
При расчете перспективной нагрузки нового строительства учтена средняя плотность
застройки.
207
Табл. 4.1. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия
централизованных источников тепловой энергии
Этапы
Наименование параметра
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025 - 2029
2030 - 2045
Котельная № 1
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
6,20
6,20
6,20
7,40
7,40
7,40
7,40
7,40
Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
5,24
5,24
5,24
7,03
7,03
7,03
7,03
7,03
Технические ограничения на использование
Режимная наладка горелочных устройств
Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды
0,140
0,140
0,140
0,167
0,167
0,167
0,167
0,167
источника тепловой энергии, Гкал/ч
Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды
0,00044
0,00044
0,00047
0,00059
0,00063
0,00067
0,00071
0,00095
источника тепловой энергии, млн.руб.
Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч
5,101
5,101
5,101
6,863
6,863
6,863
6,863
6,863
Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
3,953
4,481
4,481
4,895
4,895
4,895
5,359
5,359
Тепловые потери через утечки, Гкал/ч
0,1070
0,1139
0,1208
0,1277
0,1346
0,1416
0,1577
0,1577
Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч
0,351
0,357
0,363
0,369
0,376
0,382
0,389
0,398
Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн.руб.
0,00136
0,00149
0,00162
0,00177
0,00192
0,00209
0,00231
0,00314
Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых
4,410
4,951
4,965
5,392
5,405
5,418
5,906
5,914
сетях), Гкал/ч
Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч
0,690
0,149
0,136
1,471
1,458
1,444
0,957
0,948
Котельная № 2
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
8,385
8,385
16,469
16,469
16,469
16,469
16,469
16,469
Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
7,604
7,604
15,650
15,650
15,650
15,650
15,650
15,650
Технические ограничения на использование
Режимная наладка горелочных устройств
Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды
0,190
0,190
0,372
0,372
0,372
0,372
0,372
0,372
источника тепловой энергии, Гкал/ч
Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды
0,00060
0,00060
0,00125
0,00132
0,00140
0,00148
0,00157
0,00211
источника тепловой энергии, млн.руб
Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч
7,414
7,414
15,278
15,278
15,278
15,278
15,278
15,278
208

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     6      7      8      9     ..