СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ АНАДЫРЬ НА ПЕРИОД С 2016 ДО 2030 ГОДА. ПРОЕКТ - часть 10

 

  Главная      Книги - Разные     СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ АНАДЫРЬ НА ПЕРИОД С 2016 ДО 2030 ГОДА. ПРОЕКТ

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     8      9      10      11     ..

 

 

 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ АНАДЫРЬ НА ПЕРИОД С 2016 ДО 2030 ГОДА. ПРОЕКТ - часть 10

 

 

Таблица 2-7. Прогнозируемые годовые объёмы прироста теплопотребления, Гкал/год
Показатель
Ед. изм.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Отпуск в сеть
тыс. Гкал
236 461
238 056
240 985
243 914
246 844
249 773
252 702
255 631
населению
тыс. Гкал
153 375
154 409
156 309
158 209
160 109
162 009
163 909
165 809
бюджетофинансируемым организациям
тыс. Гкал
54 391
54 758
55 432
56 105
56 779
57 453
58 127
58 801
прочим потребителям
тыс. Гкал
28 695
28 889
29 244
29 600
29 955
30 311
30 666
31 022
Показатель
Ед. изм.
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Отпуск в сеть
тыс. Гкал
258 561
261 490
264 419
267 349
270 278
273 207
276 136
279 066
населению
тыс. Гкал
167 709
169 609
171 509
173 409
175 309
177 209
179 109
181 009
бюджетофинансируемым организациям
тыс. Гкал
59 474
60 148
60 822
61 496
62 170
62 843
63 517
64 191
прочим потребителям
тыс. Гкал
31 377
31 733
32 088
32 444
32 799
33 155
33 510
33 865
Источник: расчеты ЦТЭС.
198
2.7. Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии
(мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в
производственных зонах, с учётом возможных изменений
производственных зон и их перепрофилирования и приростов
объёмов потребления тепловой энергии
(мощности)
производственными объектами с разделением по видам
теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и
пар) в зоне действия каждого из существующих или
предлагаемых для строительства источников тепловой
энергии на каждом этапе
Согласно данным, предоставленным отдела строительства и
городского
хозяйства
Управления
промышленности
и
сельскохозяйственной политики Администрации городского округа
Анадырь, с 2016-2017гг. вводится блочно-модульной котельной по адресу
Рультытегина, 41 с установленной тепловой мощностью 2,6 МВт (2,236
Гкал/ч) для обеспечения теплом перспективной промплощадки.
Планируемое потребление тепла для новой котельной представлено в
таблице 2.6. Для действующих промышленных предприятий сохраняется
существующий уровень тепловых нагрузок.
2.8. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии
отдельными категориями потребителей, в том числе
социально значимых, для которых устанавливаются
льготные тарифы на тепловую энергию
(мощность),
теплоноситель
Отдельные категории потребителей, в том числе социально значимых,
для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию,
отсутствуют.
199
2.9. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии
потребителями, с которыми заключены или могут быть
заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры
теплоснабжения
На момент разработки Схемы в городском округе Анадырь свободные
долгосрочные договора теплоснабжения не заключены и в перспективе к
заключению не планируются.
2.10. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии
потребителями, с которыми заключены или могут быть
заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по
регулируемой цене
На момент разработки Схемы в городском округе Анадырь свободные
долгосрочные договора теплоснабжения не заключены и в перспективе к
заключению не планируются.
200
Глава 3. Электронная модель системы
теплоснабжения поселения, городского округа
3.1. Графическое
представление
объектов
системы
теплоснабжения с привязкой к топографической основе
поселения,
городского
округа и с полным
топологическим описанием связности объектов
Электронная модель схемы теплоснабжения г. Анадырь разработана с
использованием ИГС "CityCom" и программно-расчетного комплекса ИГС
"CityCom-ТеплоГраф". Разработчиком данного комплекса является ИВЦ
"Поток", сайт разработчика http://www.citycom.ru/. Модель выполнена без
учета привязки к геологической основе и схемы расположения
инженерных коммуникаций, согласно предоставленных данных отдела
архитектуры и градостроительства, управления по жилищно-
коммунальному хозяйству. В качестве исходных данных для ее разработки
использовались:
частное техническое задание на адаптацию и внедрение
информационной системы теплоснабжения г. Анадырь на базе
инструментальных средств ИГС "CityCom" и программно-
расчетного комплекса ИГС "CityCom-ТеплоГраф".
проектная и исполнительная документация по источникам тепла,
тепловым сетям, данные по вводам к потребителям;
эксплуатационная документация
(фактические температурные
графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным
тепловым нагрузкам и их видам и т.п.);
данные по видам прокладки и типам применяемых
теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых
сетей.
Согласно техническому заданию, выданным заказчиком, электронная
модель должна быть представлена в формате .bmp. Данный формат
201
является растровым изображением, в связи с чем, данный документ
является неполноценным, т.к. отсутствуют элементы управления
технологическими параметрами и процессами. Вследствие чего,
дальнейшее описание электронной модели является фактической работой
исполнителя, в лице ООО «Центр теплоэнергосбережений», на базе ИГС
«CityCom-ТеплоГраф» и соответственно база данных этой модели и ее
дистрибутив, не подлежит передачи заказчику. На основании расчетов
этой модели были даны рекомендации в Главе 6, 7 настоящего документа.
3.2. Паспортизация объектов системы теплоснабжения
Паспортизация объектов системы теплоснабжения осуществлялась на
основе предоставленных исходных и расчетных данных.
Паспортизация необходима для диспетчеризации объектов
теплоснабжения и ее структурирования в общей цепочке, а именно:
1.
Для источников тепловой энергии:
o номер источника;
o расчетная температура в подающем трубопроводе, °С;
o расчетная температура холодной воды, °С
o расчетная температура наружного воздуха, °С
o расчетный располагаемый напор на выходе из источника, м
o расчетный напор в обратном трубопроводе на источнике, м
o режим работы источника
o максимальный расход на подпитку, т/ч.
2.
Для участков тепловой сети:
o внутренний диаметр подающего и обратного трубопроводов,
м;
o шероховатость подающего и обратного трубопроводов, мм;
o коэффициент местного сопротивления, подающего и
обратного трубопроводов.
202
3.
Для насосной станции:
o напор насоса на подающем и обратном трубопроводах, м
o марка насоса на подающем и обратном трубопроводах.
4.
Для потребителей тепловой энергии:
o высота здания потребителя, м;
o номер схемы подключения потребителя;
o расчетная температура сетевой воды на входе к
потребителю, °C.
Данные по системе отопления потребителей а именно: расчетная
нагрузка на отопление, коэффициент изменения нагрузки отопления,
расчетная температура воды на входе в СО, расчетная температура воды на
выходе из СО, расчетная температура внутреннего воздуха для СО,
наличие регулятора на отопление, расчетный располагаемый напор в СО,
количество секций ТО на СО (для независимых схем подключения),
потери напора в
1-й секции ТО на СО
(для независимых схем
подключения), количество параллельных групп ТО на СО, расчетная
температура сетевой воды на выходе из ТО, расчетная температура сетевой
воды на выходе из потребителя, коэффициент пропускной способности
регулятора СО; номер установленного элеватора, диаметр установленного
сопла элеватора, диаметр установленной шайбы на подающем
трубопроводе перед СО, количество установленных шайб на подающем
трубопроводе перед СО, диаметр установленной шайбы на обратном
трубопроводе после СО, количество установленных шайб на обратном
трубопроводе после СО;
Данные по системе вентиляции потребителей (расчетная нагрузка на
вентиляцию, коэффициент изменения нагрузки вентиляции, расчетная
температуры наружного воздуха для СВ, расчетная температура
внутреннего воздуха для СВ, расчетный располагаемый напор в СВ,
203
наличие регулирующего клапана на СВ; диаметр установленной шайбы на
систему вентиляции, количество установленных шайб на систему
вентиляции.
3.3. Паспортизация и описание расчетных единиц
территориального деления, включая административное
Разбивка объектов по территориальному делению в ИГС «CityCom»
происходит на основе данных утвержденного генерального плана и карте
территориального планирования. По материалам этих данных, в
электронной модели объекты теплоснабжения можно разделить на зоны
действия административного или территориального деления, в рамках
существующего положения и перспективного развития города, поселения
и т.д.
Перед загрузкой слоя в карту семейство файлов слоя уже должно
существовать на диске, т.е. слои должны быть предварительно созданы.
В карту можно добавить:
1.
Векторный слой, растровый объект, группу растровых объектов.
2.
Слои с серверов, поддерживающих спецификацию WMS
(WebMapService).
3.
Растровый файл (формат *.bmp; *.pcx;*.tif;*.gif;*.jpg);
4.
Растровые объекты программ OziExplorer и MapInfo.
Режим получения информации используется для просмотра
семантической информации по объектам слоя. C помощью запросов
можно:
произвести выборку данных из базы в соответствии с заданными
условиями;
занести одинаковые данные одновременно для группы объектов;
производить копирование данных из одного поля в другое для
группы объектов.
204
Также выборка данных в ИГС «CityCom-ТеплоГраф» возможна по
условию:
квартал;
улица;
номер дома;
корпус;
символ дома;
адрес;
код улицы;
принадлежность;
код ЖЭУ;
обслуживающая организация;
количество этажей;
коды узлов подключения потребителей.
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
Гидравлический расчет предусматривает выполнение расчета системы
централизованного теплоснабжения с потребителями, подключенными к
тепловой сети по различным схемам.
Целью 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, а также
205
прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у
потребителей. Расчеты проводились 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 качестве
теплоносителя используется вода.
Гидравлический расчёт тепловых сетей проводится с учётом:
утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;
фактически установленного оборудования на абонентских вводах
и тепловых сетях.
Гидравлический расчет позволяет рассчитать любую аварию на
трубопроводах тепловой сети и источнике теплоснабжения. В результате
расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в
узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, расходы и
температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления.
При работе нескольких источников на одну сеть определено
распределение воды и тепловой энергии между источниками.
Рассчитывается баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между
источником и потребителями.
3.5. Моделирование
всех
видов
переключений,
осуществляемых в тепловых сетях, в том числе
переключений тепловых нагрузок между источниками
тепловой энергии
Коммутационные задачи предназначены для анализа изменений
вследствие отключения задвижек или участков сети. В результате
выполнения коммутационной задачи определяются объекты, попавшие под
отключение. При этом производится расчет объемов воды, которые
возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем
теплопотребления. Результаты расчета отображаются на карте в виде
206
тематической раскраски отключенных участков и потребителей и
выводятся в отчет
При анализе переключений определяется, какие объекты попадают
под отключения, и включает в себя:
вывод информации по отключенным объектам;
расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок
на системы теплопотребления при данных изменениях в сети;
отображение результатов расчета на карте в виде тематической
раскраски;
вывод табличных данных в отчет, с последующей возможностью
их печати, экспорта в формат MS Excel или HTML.
3.6. Расчет балансов тепловой энергии по источникам
тепловой энергии и по территориальному признаку
Целью расчета балансов тепловой энергии является определение
фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у
потребителей, а также количества тепловой энергии получаемой
потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и
располагаемом напоре на источнике.
Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том
числе при 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.
Расчёт тепловых сетей можно проводить с учётом:
утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;
тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети;
фактически установленного оборудования на абонентских вводах
и тепловых сетях.
В результате расчета можно получить следующую информацию:
207
Qo_t, Текущая нагрузка на отопление, Гкал/ч - в результате расчета
определяется текущая нагрузка на отопление, как сумма всех текущих
нагрузок на отопление подключенных к данному источнику;
Qsv_t, Текущая нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч - В результате расчета
определяется текущая нагрузка на вентиляцию, как сумма всех текущих
нагрузок на вентиляцию подключенных к данному источнику;
Qgv_t, Текущая нагрузка на ГВС, Гкал/ч
- в результате расчета
определяется текущая нагрузка на горячее водоснабжение, как сумма всех
текущих нагрузок на системы горячего водоснабжения подключенных к
данному источнику;
Qsum, Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч - в результате расчета
определяется суммарная тепловая нагрузка;
T2_t, Текущая температура воды в обратном трубопроводе, °С - в
результате расчета определяется;
Gso, Расход сетевой воды на СО, т/ч
- в результате расчета
определяется расход сетевой воды на систему отопления;
Gsv, Расход сетевой воды на СВ, т/ч
- в результате расчета
определяется расход сетевой воды на систему вентиляции;
Ggv, Расход сетевой воды на ГВС, т/ч
- в результате расчета
определяется расход сетевой воды на систему горячего водоснабжения;
Gut_pot, Расход воды на утечку из систему теплопотребления, т/ч - в
результате расчета определяется расход воды на утечки из систем
теплопотребления;
Gpodpit, Расход воды на подпитку, т/ч
- в результате расчета
определяется расход воды на подпитку;
Gut_pod, Расход сетевой воды на утечку из подающий трубопровод,
т/ч - в результате расчета определяется расход сетевой воды на утечки из
подающих трубопроводов;
208
Gut_obr, Расход сетевой воды на утечку из обратный трубопровод, т/ч
- в результате расчета определяется расход сетевой воды на утечки из
обратных трубопроводов;
Qpot_ts, Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч - в результате
расчета определяется величина тепловых потерь в тепловых сетях.
3.7. Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с
утечками теплоносителя
Целью расчета является определение фактических тепловых потерь
через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно
за год с разбивкой по месяцам.
Определение нормируемых эксплуатационных часовых тепловых
потерь производится на основании данных о конструктивных
характеристиках всех участков тепловой сети
(типе прокладки, виде
тепловой изоляции, диаметре и длине трубопроводов и т.п.) при
среднегодовых условиях работы тепловой сети исходя из норм тепловых
потерь. Подробная методика расчета тепловых потерь через изоляцию и с
учетом утечек теплоносителя описана в руководстве к ИГС «CityCom-
ТеплоГраф».
3.8. Расчет показателей надежности теплоснабжения
Подсистема рассчитывает количественные показатели надежности
теплоснабжения (вероятность безотказной работы) потребителей тепла от
любого источника тепловой компоненты, с учетом:
сроков службы трубопроводов тепловой сети;
климатических характеристик;
аккумулирующей способности зданий;
допустимого снижения температуры в помещениях;
среднего времени ликвидации повреждений на тепловых сетях.
209
Таким образом, подсистема позволяет определить так называемый
"радиус качественного теплоснабжения" для каждого источника тепла,
характеризуемый минимально допустимой вероятностью безотказного
снабжения потребителей тепловой энергией. Это, в свою очередь, дает
возможность определить "слабые" места в тепловой сети и спланировать
мероприятия по повышению надежности работы системы теплоснабжения
в целом.
3.9. Групповые изменения характеристик объектов (участков
тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с
целью моделирования различных перспективных
вариантов схем теплоснабжения
Для расчета перспективных нагрузок в ИГС «CityCom-ТеплоГраф» и
соответственно подбор по различным параметрам диаметров тепловых
сетей, дроссельных шайб на потребителях, дополнительная установка
подкачивающих насосных станций и т.д., возможен с использованием
расчетного режима «Конструкторский расчет».
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:
1.
Проектировании новых тепловых сетей.
2.
При реконструкции существующих тепловых сетей.
3.
При выдаче разрешений на подключение новых потребителей к
существующей тепловой сети.
В качестве источника теплоснабжения может выступать любой узел
системы, например, тепловая камера. Для более гибкого решения данной
задачи предусмотрена возможность задания для каждого участка тепловой
210
сети либо оптимальной скорости движения воды, либо удельных линейных
потерь напора.
В результате расчета определяются диаметры трубопроводов,
располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и
скорости движения воды на участках сети.
3.10. Сравнительные пьезометрические графики для
разработки и анализа сценариев перспективного
развития тепловых сетей
Базы характеристик участков тепловых сетей в базовый период 2015
года и на прогнозируемый период 2016-2030 годов.
Для источников тепловой энергии:
номер источника;
геодезическая отметка, м;
расчетная температура в подающем трубопроводе, °С;
расчетная температура холодной воды, °С
расчетная температура наружного воздуха, °С
расчетный располагаемый напор на выходе из источника, м
расчетный напор в обратном трубопроводе на источнике, м
режим работы источника
максимальный расход на подпитку, т/ч.
1.
Для участков тепловой сети:
внутренний диаметр подающего и обратного трубопроводов, м;
шероховатость подающего и обратного трубопроводов, мм;
коэффициент местного сопротивления, подающего и обратного
трубопроводов.
2.
Для насосной станции:
напор насоса на подающем и обратном трубопроводах, м;
марка насоса на подающем и обратном трубопроводах.
211
3. Для потребителей тепловой энергии:
высота здания потребителя, м;
номер схемы подключения потребителя;
расчетная температура сетевой воды на входе к потребителю, °C.
Данные по системе отопления потребителей а именно: расчетная
нагрузка на отопление, коэффициент изменения нагрузки отопления,
расчетная температура воды на входе в СО, расчетная температура воды на
выходе из СО, расчетная температура внутреннего воздуха для СО,
наличие регулятора на отопление, расчетный располагаемый напор в СО,
количество секций ТО на СО (для независимых схем подключения),
потери напора в
1-й секции ТО на СО
(для независимых схем
подключения), количество параллельных групп ТО на СО, расчетная
температура сетевой воды на выходе из ТО, расчетная температура сетевой
воды на выходе из потребителя, коэффициент пропускной способности
регулятора СО; номер установленного элеватора, диаметр установленного
сопла элеватора, диаметр установленной шайбы на подающем
трубопроводе перед СО, количество установленных шайб на подающем
трубопроводе перед СО, диаметр установленной шайбы на обратном
трубопроводе после СО, количество установленных шайб на обратном
трубопроводе после СО;
Данные по системе вентиляции потребителей (расчетная нагрузка на
вентиляцию, коэффициент изменения нагрузки вентиляции, расчетная
температуры наружного воздуха для СВ, расчетная температура
внутреннего воздуха для СВ, расчетный располагаемый напор в СВ,
наличие регулирующего клапана на СВ; диаметр установленной шайбы на
систему вентиляции, количество установленных шайб на систему
вентиляции.
212
Глава 4. Перспективные балансы тепловой
мощности источников тепловой энергии и тепловой
нагрузки
При расчете баланса в существующих зонах действия
энергоисточников в качестве прироста тепловой нагрузки за счет нового
строительства принималась только отопительно-вентиляционная нагрузка,
без учета нагрузки горячего водоснабжения. Такое решение обусловлено
тем, что, в соответствии с прогнозом перспективного развития города
предусмотрено незначительное увеличение численности населения
относительно существующего уровня.
На основании этого принято допущение, что вновь возводимая в
существующих зонах действия энергоисточников застройка предназначена
для заселения жителей, переезжающих из сносимых зданий либо
жителями, улучшающими условия проживания. Т.е. прироста потребления
горячей воды в этих зонах, как и прироста численности населения, не
прогнозируется. Также, исходя из существующих тенденций,
предусмотрено снижение водопотребления по мере роста уровня
оснащенности приборами учета.
Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной
тепловой нагрузки были составлены для источников тепловой энергии,
задействованных в схеме теплоснабжения города, на которых происходит
изменение перспективной тепловой нагрузки.
213
4.1. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной
тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия
источников тепловой энергии с определением резервов
(дефицитов) существующей располагаемой тепловой
мощности источников тепловой энергии
Существующие и перспективные тепловые нагрузки г. Анадырь,
определенные по зонам теплоснабжения существующих теплоисточников,
представлены в таблице 4-1.
Баланс тепловой энергии
(мощности) и перспективной тепловой
нагрузки в каждой из выделенных зон действия теплоисточников с
определением резерва, представлены в таблице 4-1.
214
Таблица 4-1. Существующие и перспективные тепловые нагрузки города Анадырь с учетом сноса, Гкал/ч
Перспективный период
Наименование
2015 г.,
2016 г.,
2017 г.,
2018 г.*
2019 г.,
2020 г.,
2021-2025 г.,
2026-2030 г.,
источника
Гкал/ч
Гкал/ч
Гкал/ч
Гкал/ч
Гкал/ч
Гкал/ч
Гкал/ч
Гкал/ч
Анадырская ТЭЦ
63,98
63,98
64,64
64,80
64,96
65,12
69,72
74,15
ГМ ТЭЦ
63,98
63,98
64,64
64,80
64,96
65,12
69,72
74,15
Ввод новой
котельной по
0,00
0,00
0,850
0,850
0,850
0,850
0,850
0,850
Рультытегина, 41
Итого по городу:
63,98
63,98
65,49
65,65
65,81
65,97
70,57
75,00
* - ввод нового котла мощностью 12.47 Гкал/ч.
215
4.2. Балансы тепловой мощности источника тепловой
энергии и присоединённой тепловой нагрузки в каждой
зоне действия источника тепловой энергии по каждому из
магистральных выводов (если таких выводов несколько)
тепловой мощности источника тепловой энергии
На всех источниках тепловой энергии имеется по одному
магистральному выводу. Баланс его тепловой мощности и присоединенной
тепловой нагрузки приведен в главе 4 пункте 4.1.
4.3. Гидравлический расчёт передачи теплоносителя для
каждого магистрального вывода с целью определения
возможности
(невозможности) обеспечения тепловой
энергией существующих и перспективных потребителей,
присоединённых к тепловой сети от каждого
магистрального вывода
Гидравлический расчет по тепловым сетям от существующих
теплоисточников выполнен в ИГС "CityCom-ТеплоГраф" по каждому
источнику в перспективе до 2030 года, где при условии выполнения
наладочных работ по тепловой сети обеспечен оптимальный
гидравлический режим.
Подробный
гидравлический
расчет
всех
магистралей
теплоисточников с перспективными тепловыми нагрузками по всем
рассмотренным в Схеме вариантам развития системы теплоснабжения
города приведен в главе 7.
4.4. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы
теплоснабжения при обеспечении перспективной
тепловой нагрузки потребителей
Как видно из таблицы 4-2, при обеспечении перспективной тепловой
нагрузки в централизованных зонах теплоснабжения дефицита
располагаемой тепловой мощности на перспективу не наблюдается, и даже
сохраняется существенный резерв располагаемой тепловой мощности по
всем расчетным этапам Схемы.
216
Таблица
4-2.
Резервы и дефициты тепловой мощности
теплоисточников г. Анадырь на перспективу до 2030 года
Перспективный период
Наименование
2021-
2026-
2015 г.,
2016 г.,
2017 г.,
2018 г.,
2019 г.,
2020 г.,
источника
2025 г.,
2030 г.,
Гкал/ч
Гкал/ч
Гкал/ч
Гкал/ч
Гкал/ч
Гкал/ч
Гкал/ч
Гкал/ч
Анадырская ТЭЦ
50,27
50,27
49,61
49,45
49,29
49,13
44,53
40,10
ГМ ТЭЦ
0,97
0,97
0,31
12,62*
12,46
12,30
7,70
3,27
Ввод новой
котельной по
0,00
0,00
0,77
0,77
0,77
0,77
0,77
0,77
Рультытегина, 41
Итого:
51,24
51,24
50,69
62,84
62,52
62,20
53,00
44,14
Источник: расчеты ЦТЭС.
Рисунок 4-1. Диаграмма присоединенных тепловых нагрузок к
теплоисточников
217

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     8      9      10      11     ..