СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ АНАДЫРЬ НА ПЕРИОД С 2016 ДО 2030 ГОДА. ПРОЕКТ - часть 11

 

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

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     9      10      11      12     ..

 

 

 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ АНАДЫРЬ НА ПЕРИОД С 2016 ДО 2030 ГОДА. ПРОЕКТ - часть 11

 

 

Глава 5. Перспективные балансы
производительности водоподготовительных
установок и максимального потребления
теплоносителя теплопотребляющими установками
потребителей, в том числе в аварийных режимах
Перспективные балансы тепловой энергии в составе Схемы приняты
на основании данных о перспективной застройке и планируемому сносу,
предоставленных отделом архитектуры и градостроительства г. Анадырь.
На основании этих данных и в соответствии со СНиП
41-02-2003
«Тепловые сети» определена величина перспективной подпитки тепловых
сетей в номинальном и аварийном режиме на ТЭЦ, а также требуемая
производительность водоподготовительных установок.
Существующие и перспективные балансы, результаты расчётов
производительности водоподготовительных установок на источниках, а
также расход теплоносителя для подпитки теплосети в номинальном и
аварийном режимах приведены в таблице 5-1.
Как видно из таблицы, производительности водоподготовительных
установок достаточно для компенсации утечек из тепловой сети в
номинальном режиме как в отчетный период, так и на планируемую
перспективу.
Расчёт нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон
действия источников тепловой энергии выполнен на основании
«Методических указаний по составлению энергетической характеристики
для систем транспорта тепловой энергии по показателю потери сетевой
воды» СО 153-34.20.523-2003, утверждённых приказом Министерства
энергетики Российской Федерации от
30.06.2003
№ 278, и Приказа
Министерства энергетики Российской Федерации от 10 августа 2012 г.
№377 "О порядке определения нормативов технологических потерь при
218
передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода
топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива
на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой
энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного
регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения".
Нормируемые годовые ПСВ в тепловой сетиGПСВ , м3 определяем по
формуле:
Р
Н
Р
Н
Р
Р
G
G
G
G
G
G
ПСВ
УТ
Т
УТ
П
П
П
И
;
G
где
Т
- расчётные годовые технологические потери сетевой воды,
м3;
Н
G
УТ
- расчётные (нормативные) годовые ПСВ с нормативной утечкой
из тепловой сети, м3;
Р
G
П
П
- расчётные годовые потери (затраты) сетевой воды, связанные с
пуском тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и с
подключением новых сетей после монтажа, м3. Потери сетевой воды,
связанных с пуском тепловых сетей в эксплуатацию после планового
ремонта и подключения новых сетей после монтажа на период
регулирования определяются в размере 1,5-кратного объёма сетей;
Р
G
П
А
=
0
- расчётные годовые ПСВ со сливами из САРЗ,
установленных на тепловых сетях, м3. САРЗ в системе теплоснабжения г.
Анадырь - отсутствуют;
Р
G
П
И
- расчётные годовые ПСВ, неизбежные при проведении
плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на
тепловых сетях, м3. Расчётные годовые ПСВ, неизбежные при проведении
плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на
тепловых сетях составляют 0,5-кратного объёма сетей.
219
В таблице 5-1 и представлены перспективные объёмы нормативных
потерь теплоносителя в ходе развития системы теплоснабжения г.
Анадырь с учётом предполагаемых к реализации мероприятий по новому
строительству.
Из анализа перспективного баланса теплоносителя и таблицы 5-1
очевидно, что на источниках АО «Чукотэнерго» на период до 2030 г.
существует резерв по производительности ХВО.
220
Таблица 5-1. Расход теплоносителя для подпитки тепловой сети на перспективный период до 2030 года
№ п/п
Показатели
Ед. изм.
2015
2016
2017
2018
2019
2020-2025
2026-2030
Анадырская ТЭЦ
1
Производительность ВПУ
т/ч
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
1.1
Максимальная подпитка
т/ч
1,99
1,99
2,02
2,03
2,03
1,99
1,99
тепловой сети в
тыс
1.2
эксплуатационном режиме,
15,92
15,92
16,14
16,21
16,27
16,27
16,27
т/год
в т.ч.:
Резерв (+) / дефицит (-)
2
ВПУ в эксплуатационном
т/ч
58,01
58,01
57,98
57,97
57,97
58,01
58,01
режиме
Максимальная подпитка
3
тепловой сети в аварийном
т/ч
13,50
13,50
13,50
13,50
13,50
13,50
13,50
режиме
Резерв (+) / дефицит (-)
4
т/ч
46,50
46,50
46,50
46,50
46,50
46,50
46,50
ВПУ в аварийном режиме
ГМ ТЭЦ
1
Производительность ВПУ
т/ч
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
1.1
т/ч
1,08
1,08
1,09
1,10
1,10
1,10
1,10
Максимальная
подпитка тепловой
сети в
тыс
1.2
8,58
8,58
8,70
8,74
8,77
8,77
8,77
т/год
эксплуатационном
режиме, в т.ч.:
Резерв (+) / дефицит (-)
2
ВПУ в эксплуатационном
т/ч
19,92
19,92
19,91
19,90
19,90
19,90
19,90
режиме
3
Максимальная подпитка
т/ч
13,50
13,50
13,50
13,50
13,50
13,50
13,50
221
№ п/п
Показатели
Ед. изм.
2015
2016
2017
2018
2019
2020-2025
2026-2030
тепловой сети в аварийном
режиме
Резерв (+) / дефицит (-)
4
т/ч
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
ВПУ в аварийном режиме
МП ГКХ
1
Производительность ВПУ
т/ч
ВПУ отсутствует
1.1
Максимальная подпитка
т/ч
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
тепловой сети в
тыс
1.2
эксплуатационном режиме,
8,58
8,58
8,70
8,74
8,77
8,77
8,77
т/год
в т.ч.:
Резерв (+) / дефицит (-)
2
ВПУ в эксплуатационном
т/ч
ВПУ отсутствует
режиме
Максимальная подпитка
3
тепловой сети в аварийном
т/ч
17,14
17,14
17,14
17,14
17,14
17,14
17,14
режиме
Резерв (+) / дефицит (-)
4
т/ч
ВПУ отсутствует
ВПУ в аварийном режиме
Источник: АО “Чукотэнерго” и МП ГКХ.
222
Глава 6. Предложения по строительству,
реконструкции и техническому перевооружению
источников тепловой энергии
6.1. Варианты развития системы теплоснабжения
Основные мероприятия, необходимые для качественного
функционирования
существующей
системы
централизованного
теплоснабжения и обеспечения перспективных потребителей тепловой
энергией, разработаны в соответствии с Генеральным планом городского
округа Анадырь и на основе данных, предоставленных АО «Чукотэнерго»
и МП ГКХ.
Предлагаемые в настоящей Схеме мероприятия реализуются в 2017-
2030 годах и согласуются во времени и пространстве с причинами,
являющимися обоснованием для их реализации (например, прокладка
тепловых сетей предполагалась в те же сроки, что и ввод в эксплуатацию
новых жилых объектов).
В настоящей Схеме теплоснабжения предложены три варианта
развития системы, которые имеют общие инвестиционные проекты.
Развитие
системы теплоснабжения возможно по трем
нижеследующим вариантам, каждый из которых предполагает наличие
определенных этапов его реализации.
Вариант 1
1.
Малый резерв установленной мощности на ГМ ТЭЦ в
перспективе будет являться барьером для развития застройки в
зоне ее обслуживания. Установка дополнительного котла
мощностью
12,47 Гкал/ч в
2019 году повысит надежность
теплоснабжения за счет увеличения установленной мощности и
обеспечит подключение новых потребителей.
223
2.
Ввод новой котельной по ул. Рультытегина
41 тепловой
мощностью 2,6 МВт (2,236 Гкал/ч) для обеспечения теплом
перспективной промышленной площадки.
3.
Перевод первого в 2018 году и второго в 2022 году энергоблока
Анадырской ТЭЦ с твердого топлива на природный газ, что
обеспечит снижение эксплуатационных затрат за счёт
сокращения расходов на топливо и собственные нужды.
4.
Реконструкция сетевых насосов на ЦТП-7 устранит
недостаточную производительность.
В 2028 году срок эксплуатации тепловых сетей и 11 ЦТП составит 25
лет и более.
5.
Замена изношенных тепловых сетей протяженностью 42,731 км в
2-х трубном исчислении, в том числе замена труб ГВС на трубы
со сталью марки
12х18н10т для снижения зарастания
отложениями, что позволит уменьшить эксплуатационные
затраты.
6.
Реконструкция устаревших
11 ЦТП, что также уменьшит
эксплуатационные затраты.
Итог: повышение надежности теплоснабжения и снижение
эксплуатационных расходов.
Вариант 2
Подпункты 1-4 те же, что и в варианте 1.
5.
Замена изношенных тепловых сетей протяженностью 42,731 км в
2-х трубном исчислении, в том числе замена труб ГВС на трубы
со сталью марки
12х18н10т для снижения зарастания
отложениями, что позволит уменьшить эксплуатационные
затраты. Замена проводится с учетом уменьшения общего
224
количества ЦТП до
3 штук и предполагает прокладку
магистральных и квартальных тепловых сетей.
6.
Реконструкция 3-х устаревших ЦТП и ликвидация остальных, что
уменьшит эксплуатационные затраты.
Итог: повышение надежности теплоснабжения и уменьшение
эксплуатационных затрат на обслуживание ЦТП.
Недостатки: увеличение
протяженности
и усложнение
гидравлической наладки тепловых сетей.
Вариант 3
Подпункты 1-4 те же, что и в варианте 1.
5.
Замена изношенных тепловых сетей протяженностью 42,731 км в
2-х трубном исчислении. Замена проводится с учетом
ликвидации всех ЦТП и предполагает прокладку магистральных
и квартальных тепловых сетей.
6.
Ликвидация 11 ЦТП.
7.
Установка в каждом здании ИТП с системой автоматического
регулирования температуры теплоносителя контуров отопления и
ГВС.
Итоги: повышение надежности теплоснабжения, исключение
эксплуатационных затрат на обслуживание ЦТП и уменьшение
протяженности тепловых сетей.
Недостатки: требуется установка ИТП в каждом здании, что для
зданий
с
низкой
нагрузкой
нецелесообразно,
увеличение
эксплуатационных затрат и больший объем инвестиций по сравнению с
другими вариантами.
Предложения по строительству, реконструкции и техническому
перевооружению источников тепловой энергии разрабатываются в
225
соответствии пунктом
10 и пунктом
41
«Требований к схемам
теплоснабжения». Сводный график предложенных проектов представлен в
таблице 6-1.
Таблица
6-1. График реализации предложений по строительству,
реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой
энергии
Инвестиционные
Ед.
2021-
2027-
Всего
2017
2018
2019
2020
проекты
изм.
2026
2030
Строительство
котельных
Ввод новой котельной по
Гкал/ч
2,236
2,236
-
-
-
-
-
Рультытегина, 41
Увеличение моцности
ТЭЦ
ГМ ТЭЦ, установка
Гкал/ч
12,47
-
12,47
-
-
-
-
дополнительного котла
Реконструкция ТЭЦ с
переводом на природный
газ
Перевод первого
энергоблока с твердого
Гкал/ч
70
-
70
-
-
-
-
топлива на природный газ
АТЭЦ
Перевод второго
энергоблока с твердого
Гкал/ч
70
-
-
-
-
70
-
топлива на природный газ
АТЭЦ
Реконструкция ЦТП
Реконструция сетевых
Гкал/ч
-
-
10,27
-
-
-
-
насосов на ЦТП-7
Реконструкция и
оптимизация количества
Гкал/ч
-
-
-
-
-
-
65,38
ЦТП
Итого
Гкал/ч
154,706
2,236
92,74
0
0
70
65,38
Источник: ЦТЭС.
6.2. Определение условий организации централизованного
теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а
также поквартирного отопления
Централизованное
теплоснабжение
предусмотрено
для
существующей и перспективной застройки. Под индивидуальным
226
теплоснабжением понимается, в частности, теплоснабжение от
индивидуальных котлов. По существующему состоянию системы
теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в
индивидуальном малоэтажном жилищном фонде. Поквартирное отопление
в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового
года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу
не планируется. На перспективу индивидуальное теплоснабжение
предусматривается для индивидуального жилищного фонда.
По городу Анадырь предлагается:
1.
Составить и утвердить список потребителей первой категории
качества надежности теплоснабжения, указанные в таблице 1-41.
2.
Дооснастить потребителей коммерческими узлами учета
тепловой энергии в период с 2014-2016 гг., указанные в таблице
1-42 и 1-43.
6.3. Обоснование
предлагаемых
для
строительства
источников тепловой энергии с комбинированной
выработкой тепловой и электрической энергии для
обеспечения перспективных тепловых нагрузок
Строительство источников тепловой энергии с комбинированной
выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения
перспективных тепловых нагрузок в рамках данного документа не
предусмотрено.
227
6.4. Обоснование
предлагаемых для реконструкции
действующих источников тепловой энергии с
комбинированной выработкой тепловой и электрической
энергии для обеспечения перспективных приростов
тепловых нагрузок
По состоянию на
31.12.2015 г, источниками централизованного
теплоснабжения в городе Анадырь являются ОП Анадырская ТЭЦ и ГМ
ТЭЦ АО «Чукотэнерго».
Тепловая нагрузка за 2017-2030 годы увеличивается на 11,02 Гкал/ч.
Предлагается проведение мероприятий, указанных в таблице 6-2.
228
Таблица 6-2. Перечень мероприятий предлагаемых к реализации на действующих источниках тепловой
энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных
приростов тепловых нагрузок
Место
дата
Объем,
Мероприятие
Описание
проведения
проведения
мероприятия
мероприятия
мероприятия
Чистка трубных пучков ПСВ I и II сетевой
Очистки труб от накипи улучшает
1
установки.
теплообменные свойства теплофикационной
АТЭЦ
2017
-
установки, что снизит расход топлива.
Обеспечение плотности вакуумной системы
Уплотнения вакуумной системы турбоагрегатов
2
турбоагрегатов ст. № 1,2.
снизят перерасход топлива за счет улучшения
АТЭЦ
2017
-
вакуума.
Чистка трубной системы конденсаторов
Очистки труб от накипи увеличит КПД
3
турбоагрегатов ст. №1,2,
турбоагрегатов, что снизит расход топлива на
АТЭЦ
2017
-
производственные нужды,
Снижение присосов воздуха в топку и
Проведение работ по снижению присосов
4
конвективные шахты котлоагрегатов ст. №1,2
воздуха приведет к снижению потерь тепла с
АТЭЦ
2017
-
через ограждающие конструкции.
уходяш;ими газами.
Отключение насоса НГО в зимний период.
5
АТЭЦ
2017
-
Модернизация узла коммерческого учета
Реализация мероприятия позволит вести архив
тепловой энергии и теплоносителя, отпускаемых с
исходных данных и результатов расчетов ТЭП в
коллекторов станции (модернизация 1 узла
электронном виде. Эффект от реализации
6
АТЭЦ
2017
1 узел
комерческого учета ОП Анадырская ТЭЦ)
проекта и целесообразность его реализации
заключается в повышении экономичности
работы станции.
Перевод первого энергоблока с твердого топлива
Перевод на газ обеспечит снижение
2018
на природный газ стоимость 420 млн
себестоимости Анадырской ТЭЦ за счёт
7
АТЭЦ
1 энергоблок ТЭЦ
сокращения затрат на топливо и потребления
энергии на собственные нужды станции.
Перевод второго энергоблока с твердого топлива
Перевод на газ обеспечит снижение
2022
на природный газ стоимость 460 млн
себестоимости Анадырской ТЭЦ за счёт
8
АТЭЦ
1 энергоблок ТЭЦ
сокращения затрат на топливо и потребления
энергии на собственные нужды станции.
229
Место
дата
Объем,
Мероприятие
Описание
проведения
проведения
мероприятия
мероприятия
мероприятия
Малый резерв установленной мощности на ГМ
Повысит надежность теплоснабжения за счет
ГМ ТЭЦ
2019
ТЭЦ, вследствии чего в перспективе развития
увеличения установленной мощности ГМ ТЭЦ
строительного фонда будет иметь органичение по
9
присоединяемой тепловой мощности
1 котел
Установка доп котла LOSS UT-H 14500*10 с
газовой горелкой WEISHAUPT WKGL-4/0-AZ в
2019 году 12.47 гкал/ч
ИТОГО
Источник: АО «Чукотэнерго» и расчеты ЦТЭС.
230
6.5. Обоснование
предлагаемых для реконструкции
котельных для выработки электроэнергии в
комбинированном цикле на базе существующих и
перспективных тепловых нагрузок
В рассматриваемом муниципальном образовании монтаж
когенерационных установок на данном этапе не предусмотрен.
6.6. Обоснование
предлагаемых для реконструкции
котельных с увеличением зоны их действия путём
включения в неё зон действия, существующих
источников тепловой энергии
По состоянию на
31.12.2015 г, источниками централизованного
теплоснабжения в городе Анадырь являются ОП Анадырская ТЭЦ и ГМ
ТЭЦ АО «Чукотэнерго».
В городском округе Анадырь котельные, снабжающие тепловой
энергией население и бюджетнофинасируемых потребителей, отсутствуют.
6.7. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый
режим работы котельных по отношению к источникам
тепловой энергии с комбинированной выработкой
тепловой и электрической энергии
Перевод котельных в пиковый режим работы по отношению к
источникам когенерации не предусмотрен, в связи с отсутствием
последних и в рассматриваемой перспективе ввод не планируется.
6.8. Обоснование предложений по расширению зон действия
действующих источников тепловой энергии с
комбинированной выработкой тепловой и электрической
энергии
По состоянию на
31.12.2015 г, источниками централизованного
теплоснабжения в городе Анадырь являются ОП Анадырская ТЭЦ и ГМ
ТЭЦ АО «Чукотэнерго».
Тепловая нагрузка за 2017-2030 годы увеличивается на 11,02 Гкал/ч.
Предлагается проведение мероприятий, указанных в таблице 6-2.
231
6.9. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или)
вывода из эксплуатации котельных при передаче
тепловых нагрузок на другие источники тепловой
энергии
Вывод в резерв и вывод из эксплуатации котельных в связи с
отсутствием последних и в рассматриваемой перспективе ввод не
планируется.
6.10. обоснование
организации
индивидуального
теплоснабжения в зонах застройки поселения
малоэтажными жилыми зданиями
Индивидуальное
теплоснабжение
предусматривается
для
индивидуальной застройки. Основанием для принятия такого решения
является удаленность планируемых районов застройки указанных типов от
существующих сетей систем централизованного теплоснабжения и низкая
плотность тепловой нагрузки в этих зонах, что приводит к существенному
увеличению затрат и снижению эффективности централизованного
теплоснабжения.
6.11. Обоснование
организации
теплоснабжения
в
производственных зонах на территории поселения,
городского округа
По данным генерального плана городского округа Анадырь на
ближайшую перспективу строительство новых промышленных
предприятий не планируется. Перспективное развитие промышленности
города намечено за счет развития и реконструкции существующих
предприятий. Возможный прирост ресурсопотребления на промышленных
предприятиях за счет расширения производства будет компенсироваться
снижением за счет внедрения энергосберегающих технологий
6.12. Обоснование перспективных балансов тепловой
мощности источников тепловой энергии
и
теплоносителя и присоединённой тепловой нагрузки в
232
каждой из систем теплоснабжения поселения,
городского округа и ежегодное распределение объёмов
тепловой нагрузки между источниками тепловой
энергии
Данные балансы представлены в Главе 4 Перспективные балансы
тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки и
Главе
5
Перспективные
балансы
производительности
водоподготовительных установок.
Зоны действия источников
теплоснабжения г. Анадырь на конец рассматриваемого периода показан
на рисунке 6-1.
233
6.13. Расчёт радиусов эффективного теплоснабжения (зоны
действия источников тепловой энергии) в каждой из
систем теплоснабжения, позволяющий определить
условия,
при
которых
подключение
теплопотребляющих
установок
к
системе
теплоснабжения
нецелесообразно
вследствие
увеличения совокупных расходов в указанной системе
Согласно п. 30, г. 2, ФЗ №190 от 27.07.2010 г.:
Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от
теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой
энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого
подключение теплопотребляющей установки к данной системе
теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных
расходов в системе теплоснабжения.
Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия,
при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку
теплопотребляющих
установок
к
системе
теплоснабжения
нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной
системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия
каждого источника тепловой энергии.
В настоящее время Федеральный закон №190 «О теплоснабжении»
ввел понятие «радиус эффективного теплоснабжения» без указания на
конкретную методику его расчета.
Методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не
утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере
теплоснабжения.
Для расчета радиусов эффективного теплоснабжения в нашем случае
воспользуемся методикой, изложенной в журнале
«Новости
теплоснабжения» №8 за 2012 г. (авторы - Д.А. Волков, Ю.В.Кожарин. «К
вопросу определения радиуса эффективного теплоснабжения). Согласно
235
этой методике для определения максимального радиуса подключения
новых потребителей к существующей тепловой сети согласно вначале для
подключаемой нагрузки при задаваемой величине удельного падения
давления 5 кгс/(м2*м) определяется необходимый диаметр трубопровода.
Далее для этого трубопровода определяются годовые тепловые потери
(или мощность потерь). Принимается, что эффективность теплопровода с
точки зрения тепловых потерь, равной величине 5% от годового отпуска
тепла к подключаемому потребителю. допустимый для данной сети
уровень тепловых потерь
(в процентах от годового отпуска тепла к
подключемому потребителю). Далее по расчету норматива годовых потерь
на 100 м длины трубопровода и допустимому уровню потерь (в Гкал/год)
по формуле (1) определяем радиус теплоснабжения:
где Qпот - годовые тепловые потери подключаемого трубопровода,
Q100 - нормативные годовые потери трубопровода на 100 м
длины.
В таблице 6-3 приведены расчеты по определению эффективного
радиуса теплоснабжения для вновь присоединяемых потребителей.
Таблица 6-3. Расчет эффективного радиуса теплоснабжения
Допустимая длина
Надземн
Qdi,
Qdiгод,
Qdiпот,
D, мм
G, т/ч
Бесканаль
Гкал/час
Гкал/год
Гкал/год
Канальная
ая
ная
прокладка
проклад
прокладка
ка
57
2,642
0,066
196,826
9,841
33,86
26,17
21,57
76
6,142
0,154
457,572
22,879
66,47
49,55
42,1
89
9,052
0,226
674,364
33,718
92,77
68,46
58,9
108
15,835
0,396
1179,690
58,984
149,61
108,56
95,45
133
28,596
0,715
2130,370
106,518
226,47
169,53
150,74
159
46,312
1,158
3450,192
172,510
349,89
242,66
227,46
219
108,365
2,709
8073,071
403,654
634,54
442,36
429,92
273
195,558
4,889
14568,851
728,443
942,33
662,29
651,04
236
Допустимая длина
Qdi,
Qdiгод,
Qdiпот,
Надземн
D, мм
G, т/ч
Бесканаль
Канальная
ая
Гкал/час
Гкал/год
Гкал/год
ная
прокладка
проклад
прокладка
ка
325
311,131
7,778
23178,909
1158,945
1285,56
897,66
843,69
377
461,444
11,536
34377,059
1718,853
1635,15
1155,96
1068,58
426
645,685
16,142
48102,806
2405,140
2020,48
1426,34
1341,84
480
915,117
22,878
68175,187
3408,759
2499,71
1786,18
1685,01
530
1183,348
29,584
88158,095
4407,905
2876,2
2062,39
1961,97
630
1869,289
46,732
139259,928
6962,996
3680,41
2674,44
2555,3
720
2657,148
66,429
197954,537
9897,727
4400,03
3241,13
3109,1
820
3768,085
94,202
280718,093
14035,905
5228,25
3901,1
3807,35
920
5097,105
127,428
379728,588
18986,429
6034,18
4554,55
4475,33
1020
6681,279
167,032
497747,769
24887,388
10956,04
10281,27
9973,52
Источник: расчеты ЦТЭС.
Примечания:
G, т/ч ─ расход воды при задаваемой величине удельного падения давления 5 кгс/(м2*м);
Qdi, Гкал/час
─ подключаемая нагрузка при задаваемой величине удельного падения
давления 5 кгс/(м2*м);
Qdiгод, Гкал/год ─ годовой отпуск тепла к подключаемому потребителю;
Qdiпот, Гкал/год
─ тепловые потери, равные величине 5% от годового отпуска тепла к
подключаемому потребителю.
Применительно к существующим сетям теплоснабжения результаты
представлены в таблице 6-4.
Таблица 6-4. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения
Расстояние источника до
Эффективный радиус
Источник
наиболее удаленного
теплоснабжения, км
потребителя, км
Анадырская ТЭЦ
1,93
2,55
ГМ ТЭЦ
1,93
2,55
Источник: расчеты ЦТЭС.
Примечание: Расчет произведён при существующей присоединённой нагрузке
─ 63,98 Гкал/час и
проектном температурном графике отпуска тепла с ТЭЦ - 135/75 С.
Выводы:
1.
Согласно данным все потребители тепловой энергии находятся в
зонах эффективного теплоснабжения.
2.
В настоящий момент радиус эффективного теплоснабжения
составляет - 2,55 км.
237
3.
При размещении новых объектов
- потребителей тепловой
энергии следует учитывать, чтобы точки размещения новых
тепловых нагрузок находились в пределах зоны эффективности
по расстоянию от источника тепловой энергии с учетом точки
подключения к магистрали и диаметра подключающего
трубопровода.
238

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     9      10      11      12     ..