Главная Книги - Разные ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ города ПЕРМИ НА ПЕРИОД ДО 2027 года
поиск по сайту правообладателям
|
|
содержание .. 1 2 3 ..
давления сетевой воды в подающем трубопроводе, с целью обеспечения нормальных
располагаемых напоров у концевых потребителей и обеспечения невскипания сетевой воды, на
М1-06, в Т-549, функционирует повысительная насосная станция ПН-21. На ПН-21 установлены 4
сетевых насоса.
Характеристика сетевых насосов:
Тип насоса
СЭ 1250-70-11
Производительность
1250 м3/час
Напор
70 м в. ст.
Мощность электродвигателя
315 кВт
Напряжение
6000 В
Частота вращения
1480 об/мин
Расчетный расход сетевой воды через насосную составляет 1680 м3/час
Теплорайон ВК-2 имеет границы с теплорайоном ТЭЦ-6 (ВК-3) на М1-06 в ТК-518 и на М1-
19 в ТК-16-0-15.
Выделение теплорайона ВК-2 в указанных границах обосновано пропускной способностью
основной тепломагистрали М1-06 (2Ду=600 мм), обеспечивающей нормальный гидравлический
режим для работы систем теплопотребления, что подтверждается гидравлическим расчетом
тепловых сетей теплорайона.
Схема тепловых сетей позволяет, при возникновении нештатных ситуаций, осуществлять
перевод части нагрузки с ВК-3 на ВК-2 в пределах границ узлов К-8 и К-500 (М1-19), а так же
организовать передачу теплоносителя для подпитки ВК-2. Передача подпиточной воды с ВК-2 на
ВК-3 возможна при врезке межтрубной перемычки в граничном узле 1-06-К-518 между подающим
трубопроводом со стороны ВК-2 и обратным со стороны ВК-3. В качестве существующих
ограничений, критичным является несоответствие располагаемой и фактически используемой
мощности источника, что влечет за собой многочисленные нарушения режимных параметров у
потребителей
(вследствие избыточных параметров на вводе потребительских установок в
переходных режимах) и низкий КИУМ в летнем периоде, приводящий к вынужденной реализации
непроектных режимов при реализации заданных теплогидравлических параметров
(режим
периодического «натопа»).
Структура тепловых сетей ВК-5
Отпуск тепла от ВК-5 осуществляется по пяти тепловыводам: 2Ду=800 мм на жилой район
Парковый, 2Ду=500 мм жилой район Заостровка, 2Ду=400 мм на деревню Кондратово, 2Ду=400 и
2Ду=300 мм на ООО «Пермский тепличный комбинат».
По ”городскому” тепловыводу теплоноситель поступает по основным тепломагистралям М2-
20 (2Ду=800 мм), М2-09 (2Ду=800 мм и 500 мм), М2-17 (2Ду=400 мм) к потребителям жилого
района Парковый, Железнодорожный, Госуниверситет.
Схема тепломагистралей - радиально-тупиковая.
Теплорайон ВК-5 имеет границы с теплорайоном ТЭЦ-9 на М2-09 в П-847, на М2-17 в ТК-46
(ТК-900), на распределительной теплосети в ТК-579-29 (ул. Ленина - ул. Хохрякова).
Выделение теплорайона ВК-5 в указанных границах обосновано балансом установленной
мощности источника (необходимостью поддержания номинальной базы потребления тепловой
нагрузки, для обеспечения надежности функционирования основного оборудования источника
тепла) и присоединенной нагрузки обеспечивающей базовую потребность сложившейся схемы, а
так же пропускной способностью тепломагистралей, обеспечивающей нормальный гидравлический
31
режим для работы систем теплопотребления, что подтверждается гидравлическим расчетом
тепловых сетей теплорайона.
В летний период имеется техническая возможность перевода всей нагрузки зоны
”городского” тепловывода ВК-5 на ТЭЦ-9, позволяющая значительно увеличить эффективность
всего узла за счет снижения удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии.
Схема тепловых сетей позволяет при возникновении нештатных ситуаций осуществлять
передачу теплоносителя для подпитки ВК-5.
Структура тепловых сетей котельной микрорайона Вышка-2
Отпуск тепла от котельной микрорайона Вышка-2 осуществляется по тепловыводу 2Ду=500
мм. По основной тепломагистрали и распределительным тепловым сетям, теплоноситель поступает
к ЦТП (10 шт.) и потребителям жилого района Вышка-2. Схема включения тепловых сетей -
радиально-тупиковая.
Структура тепловых сетей котельной микрорайона Кислотные Дачи
Отпуск тепла от котельной микрорайона Кислотные дачи осуществляется по тепловыводу
2Ду=500 мм. По основной тепломагистрали и распределительным тепловым сетям, теплоноситель
поступает к потребителям жилого района Кислотные Дачи. Схема включения тепловых сетей -
радиально-тупиковая.
Структура тепловых сетей котельной ООО «Пермский картонª
Отпуск тепла от источника осуществляется по тепловыводу 2Ду=500 мм по основной
тепломагистрали до ЦТП микрорайона Бумажник. Насосное оборудование ЦТП осуществляет
изменение температурного и гидравлического режима теплоносителя до приемлемого значения и
дальнейшего распределения по разводящим тепловым сетям микрорайона. Схема включения
тепловых сетей - радиально-тупиковая.
Структура тепловых сетей котельной «ПНИПУª
Отпуск тепла от источника осуществляется по тепловыводу
2Ду=400 мм и
распределительным тепловым сетям до учебных корпусов университета и ЦТП (2 шт.) микрорайона
Студенческий городок. Схема включения тепловых сетей - радиально-тупиковая.
Структура тепловых сетей котельной микрорайона Новые Ляды
Отпуск тепла от котельной осуществляется по двум тепловыводам: 2Ду=300 мм и 2Ду=250
мм. По распределительным тепловым сетям, теплоноситель поступает к потребителям жилого
района Новые Ляды. Схема включения тепловых сетей - радиально-тупиковая, с возможностью
работать на общее кольцо.
Структура тепловых сетей котельной микрорайона Молодежный
Отпуск тепла от котельной микрорайона Молодежный осуществляется по двум
тепловыводам 2Ду=350 мм и 2Ду=250 мм. По распределительным тепловым сетям, теплоноситель
поступает к ЦТП (6 шт.) и потребителям жилого района Молодежный. Схема включения тепловых
сетей - радиально-тупиковая.
Структура тепловых сетей котельной микрорайона Левшино
Отпуск тепла от котельной микрорайона Левшино осуществляется по тепловыводу 2Ду=350
мм. По распределительным тепловым сетям, теплоноситель поступает к ЦТП
(2 шт.) и
32
потребителям части жилого района Левшино. Схема включения тепловых сетей - радиально-
тупиковая.
Структура тепловых сетей котельной ОАО РЖД Западная
Отпуск тепла от котельной по двум тепловыводам по 2Ду=300 мм. По распределительным
тепловым сетям, теплоноситель поступает к потребителям жилых кварталов микрорайона Акулова.
Схема включения тепловых сетей - радиально-тупиковая.
Структура тепловых сетей котельной ПДК
Отпуск тепла от котельной ПДК осуществляется по тепловыводу 2Ду=300 мм. По
распределительным тепловым сетям, теплоноситель поступает к потребителям жилых кварталов
части микрорайона ПДК. Схема включения тепловых сетей - радиально-тупиковая.
Структура тепловых сетей котельной ОАО «НПО Искраª
Отпуск тепла от котельной осуществляется по распределительным тепловым сетям к
объектам ОАО «НПО Искра» и потребителям жилых кварталов части микрорайона Молодежный.
Схема включения тепловых сетей - радиально-тупиковая.
Структура тепловых сетей котельной по адресу Хабаровская 139
Отпуск тепла от котельной находящейся по адресу Хабаровская 139 осуществляется по
тепловыводу 2Ду=300 мм. По распределительным тепловым сетям теплоноситель поступает к
потребителям жилых кварталов части микрорайона Акулова. Схема включения тепловых сетей -
радиально-тупиковая.
Структура тепловых сетей котельной по адресу Генерала Наумова 18а
Отпуск тепла от котельной осуществляется по тепловыводу 2Ду=300 мм. По
распределительным тепловым сетям теплоноситель поступает к потребителям 3-х жилых
кварталов микрорайона Акулова. Схема включения тепловых сетей - радиально-тупиковая.
Структура тепловых сетей котельной поселка Заозерье
Отпуск тепла от котельной осуществляется по тепловыводу 2Ду=300 мм. По
распределительным тепловым сетям теплоноситель поступает к потребителям жилых кварталов
поселка Заозерье. Схема включения тепловых сетей - радиально-тупиковая.
Структура тепловых сетей котельной микрорайона Ива
Строящаяся котельная. Планируется осуществлять отпуск тепла от котельной микрорайона
Ива по тепловыводу 2Ду=300 мм. По распределительным тепловым сетям теплоноситель будет
поступать к потребителям (3 высотных здания первая очередь) жилого района Ива-1. Схема
включения тепловых сетей - радиально-тупиковая.
Структура тепловых сетей котельной ОАО «ПЗСПª
Отпуск тепла от источника осуществляется по двум тепловыводам: ”городскому” и
”заводскому”. От ”заводского” тепловывода теплоноситель поступает в промышленную зону
предприятия ОАО «ПЗСП». Теплоноситель по ”городскому” выводу №1 (2Ду=200 мм) поступает до
ЦТП-1; по ”городскому” выводу №2 (2Ду=250 мм) поступает до 4-х ЦТП микрорайона
Пролетарский. Схема включения тепловых сетей - радиально-тупиковая. Существующая схема
теплоснабжения оптимальна за счет: высокого КИУМ, определяющего снижение существующих
эксплуатационных издержек, при стабильном объеме узловой выработки.
33
Структура тепловых сетей ВК-20
Отпуск тепла от ВК-20 осуществляется по тепловыводу 2Ду=250 мм. По основной
тепломагистрали и распределительным тепловым сетям теплоноситель поступает от ВК-20 к
потребителям жилого района Камгэс. Схема включения тепловых сетей - радиально-тупиковая.
При этом следует отметить, что дополнительный объем заявок на подключение объектов нового
строительства значительно превышает базовое предложение полезной мощности от источника. В
данном случае необходима реконструкция существующих мощностей с переводом на график
качественного регулирования, установленный для остальных источников тепловой энергии ,
входящих в контур ОАО «ТГК-9».
Структура тепловых сетей котельной по адресу Лепешинской 3
Отпуск тепла от котельной осуществляется по тепловыводу 2Ду=250 мм. По
распределительным тепловым сетям теплоноситель поступает к потребителям 3-х жилых
кварталов микрорайона Акулова. Схема включения тепловых сетей - радиально-тупиковая.
Структура тепловых сетей котельной по адресу Каменского 28а
Отпуск тепла от котельной находящейся по адресу Каменского 28а осуществляется по
тепловыводу 2Ду=250 мм. По распределительным тепловым сетям теплоноситель поступает к
потребителям жилого квартала микрорайона Парковый. Схема включения тепловых сетей -
радиально-тупиковая.
Структура тепловых сетей ЗАО «Новомет-Пермьª
Отпуск тепла от источника осуществляется по двум тепловыводам: ”городскому” и
”заводскому”. От ”заводского” тепловывода теплоноситель поступает в промышленную зону
предприятия ЗАО «Новомет-Пермь». Теплоноситель по ”городскому” выводу (2Ду=200 мм) и
квартальным сетям поступает к жилому фонду микрорайона Ремзавод. Схема включения тепловых
сетей - радиально-тупиковая.
Структура тепловых сетей котельной поселка Запруд
Отпуск тепла от котельной осуществляется по тепловыводу 2Ду=200 мм. По
распределительным тепловым сетям теплоноситель поступает к потребителям жилых кварталов
поселка Запруд. Схема включения тепловых сетей - радиально-тупиковая.
Структура тепловых сетей котельной Криворожская
Отпуск тепла от котельной Криворожская осуществляется по тепловыводу 2Ду=200 мм. По
распределительным тепловым сетям теплоноситель поступает к потребителям жилых кварталов
части микрорайона Левшино. Схема включения тепловых сетей - радиально-тупиковая.
Структура тепловых сетей котельной микрорайона Чапаевский
Отпуск тепла от котельной микрорайона Чапаевский осуществляется по тепловыводу
2Ду=200 мм. По распределительным тепловым сетям, теплоноситель поступает к ЦТП и
потребителям жилого района Чапаевский. Схема включения тепловых сетей - радиально-
тупиковая.
Структура тепловых сетей котельной Банная гора
Отпуск тепла от котельной Банная гора осуществляется по тепловыводу 2Ду=200 мм. По
распределительным тепловым сетям теплоноситель поступает к потребителям Пермской краевой
клинической психиатрической больницы. Схема включения тепловых сетей - радиально-тупиковая.
34
Структура тепловых сетей котельной Бахаревская
Отпуск тепла от котельной Бахаревская осуществляется по тепловыводу 2Ду=200 мм. По
распределительным тепловым сетям теплоноситель поступает к потребителям частного сектора по
ул. 1-я Бахаревская. Схема включения тепловых сетей - радиально-тупиковая.
Структура тепловых сетей котельной поселка Окуловский
Отпуск тепла от котельной осуществляется по тепловыводу 2Ду=200 мм. По
распределительным тепловым сетям теплоноситель поступает к 5 потребителям жилого района
Окуловский. Схема включения тепловых сетей - радиально-тупиковая.
Структура тепловых сетей котельной по адресу Хабаровская 36а
Отпуск тепла от котельной находящейся по адресу Хабаровская 36а осуществляется по
тепловыводу 2Ду=150 мм. По распределительным тепловым сетям теплоноситель поступает к
потребителям жилых кварталов части микрорайона Акулова. Схема включения тепловых сетей -
радиально-тупиковая.
Структура тепловых сетей котельной санатория Подснежник
Отпуск тепла от котельной Подснежник осуществляется по тепловыводу 2Ду=150 мм. По
распределительным тепловым сетям теплоноситель поступает к потребителям детского
пульмонологического санатория «Светлана». Схема включения тепловых сетей - радиально-
тупиковая.
Структура тепловых сетей котельной ДИПИ
Отпуск тепла от котельной ДИПИ осуществляется по тепловыводу 2Ду=150 мм. По
распределительным тепловым сетям теплоноситель поступает к потребителям Верхнекурьинского
геронтологического центра и жилого квартала «Боровицкий». Схема включения тепловых сетей -
радиально-тупиковая.
Структура тепловых сетей котельной по адресу Чусовская 27
Отпуск тепла от котельной осуществляется по тепловыводу 2Ду=150 мм. По
распределительным тепловым сетям теплоноситель поступает к объектам РЖД и потребителям
жилого района Новые Ляды. Схема включения тепловых сетей - радиально-тупиковая.
Структура тепловых сетей котельной по адресу Борцов Революции 151
Отпуск тепла от котельной осуществляется по тепловыводу 2Ду=150 мм. По
распределительным тепловым сетям теплоноситель поступает к 4 потребителям жилого района
Курья. Схема включения тепловых сетей - радиально-тупиковая.
Структура тепловых сетей ФГУП НПО «Биомедª
Отпуск тепла от котельной осуществляется на нужды предприятия НПО «Биомед» и
потребителей жилого района Южный. По тепловыводу 2Ду=150 мм, по основной и квартальным
тепловым сетям, теплоноситель поступает к потребителям жилого квартала и школы-интерната
для глухих. Схема включения тепловых сетей - радиально-тупиковая.
Структура тепловых сетей котельной по адресу Костычева 9
Отпуск тепла от котельной осуществляется по тепловыводу 2Ду=150 мм. По тепловым
сетям теплоноситель поступает к 3 жилым домам микрорайона Пролетарский. Схема включения
тепловых сетей - радиально-тупиковая.
35
Структура тепловых сетей котельной по адресу Пышминская 12
Отпуск тепла от котельной осуществляется по тепловыводу 2Ду=125 мм. По
распределительным тепловым сетям теплоноситель поступает к 12 и потребителям жилого района
Верхняя Курья. Схема включения тепловых сетей - радиально-тупиковая.
Структура тепловых сетей котельной ДОС
Отпуск тепла от котельной ДОС осуществляется по тепловыводу 2Ду=80 мм. По
распределительным тепловым сетям теплоноситель поступает к 5 потребителям жилого квартала
по ул. Борцов Революции. Схема включения тепловых сетей - радиально-тупиковая.
Структура тепловых сетей котельной Вышка-1
Отпуск тепла от котельной осуществляется по тепловыводу 2Ду=100 мм. По тепловой сети
теплоноситель поступает к жилому дому по адресу ул. Труда, 61.
Структура тепловых сетей котельной по ул. Брикетная
Отпуск тепла от котельной осуществляется по тепловыводу 2Ду=80 мм. По
распределительным тепловым сетям теплоноситель поступает к 4 потребителям жилого района
Камская Долина. Схема включения тепловых сетей - радиально-тупиковая.
Структура тепловых сетей котельной Горбольницы №1
Отпуск тепла от котельной осуществляется по тепловыводу 2Ду=70 мм. По тепловой сети
теплоноситель поступает к корпусам Краевой клинической инфекционной больницы.
б) Электронные и бумажные схемы тепловых сетей в зонах действия источников
тепловой энергии.
Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии представлены в
приложении 2.
в) Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип
компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах
прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их
материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки.
Технологические параметры тепловых сетей по каждому участку, включая материальную
характеристику, в разрезе источников, изложены в приложении 3. Тип компенсирующих устройств
тепловой сети учтен в сумме коэффициентов местных сопротивлениях каждого участка. Как
правило, используется П-образная и Г-образная компенсация температурных удлинений; в черте
плотной городской застройки используются сальниковые компенсаторы. В местах прокладки
тепловых сетей преобладают суглинистые почвы, которые характеризуются минимальными
подвижками, поэтому критерий наименее надежных участков связан только с годом начала
эксплуатации трубопровода и строительных конструкций. В местах, где уровень стояния грунтовых
вод выше уровня дна канала теплотрассы, используется дренаж, позволяющий отводить
избыточную влагу от тепловых сетей.
г) Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на
тепловых сетях.
Количество секционирующей арматуры на тепловых сетях, в разрезе источников тепла,
представлено в приложении 4.
36
В качестве секционирующей арматуры в тепловых сетях первого контура широкое
применение получили задвижки типа ЗКл с рабочим давлением 1,6 МПа и более. На
трубопроводах большого диаметра в некоторых случаях, где нет доступа посторонних лиц,
запорная арматура оснащена электроприводами. В последнее время получили распространение
дисковые поворотные затворы фирмы «Баламакс», «Хёгсвор», характеризующиеся меньшей массой
и габаритными размерами в сравнении с классической запорной арматурой.
Регулирующая арматура на тепловых сетях первого контура используется в насосных
станциях. К регулирующей арматуре относятся регуляторы давления, которые поддерживают
заданное давление на всасе понизительной и на напоре повысительной насосной станции,
согласно режимной карты. Режимная карта работы насосных станций представлена в приложении
20. Регуляторами оснащены все насосные станции, работающие на магистральных тепловых сетях:
ПН-1, ПН-2, ПН-3, ПН-5, ПН-13, ПН-15, ПН-17, ПН-18, ПН-20, ПН-21.
д) Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов.
Строительные конструкции тепловых камер и павильонов, как правило, выполнены из
стандартных железобетонных конструкций: фундаментные блоки или красный кирпич и плиты
перекрытия. Толщина стен составляет 300-500 мм. Высота камер и павильонов в свету от уровня
пола до низа выступающих конструкций составляет не менее 2 м. В некоторых случаях
наблюдается местное уменьшение высоты узла до 1,8 м. Число люков камер применяется не менее
двух, расположенных по диагонали. Тепловые камеры и павильоны снабжены приямком, из
которых предусмотрен отвод сточных вод в сбросные колодцы или дренаж. В ряде случаев
павильоны электрифицированы, что позволяет использовать арматуру с электроприводом.
е) Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их
обоснованности.
Регулирование отпуска тепла качественное, путем изменения температуры сетевой воды в
подающем трубопроводе в соответствии с прогнозируемой температурой наружного воздуха. В
тепловых зонах, где режим отпуска тепла задает предприятие ООО «ПСК» (ТЭЦ-6, 9, 13, 14, ВК-1,
2, 3, 5), у жилого фонда преобладают двухступенчатые последовательные схемы включения
подогревателей ГВС. Отпуск тепла производится по повышенному температурному графику 150-700
С со срезкой 1350 С, с учетом увеличения располагаемого напора при температурах наружного
воздуха ниже чем в точке срезки (регулирование режима в указанном диапазоне количественно-
качественное). Температурная надбавка в подающем трубопроводе, в период температур
наружного воздуха от точки излома до среднесуточного значения температуры наружного воздуха
равным -150 С, необходима для работы подогревателей ГВС второй ступени, включенных по
последовательной схеме. Работа систем теплоснабжения при температурах наружного воздуха
ниже точки срезки, определяемая температурой теплоносителя в подающем трубопроводе равная
1350 С, компенсируется отпущенным расходом. Применение более низкого температурного графика
отпуска тепла не предоставляется возможным, так как повлечет за собой значительно больший
расход сетевой воды, что неудовлетворительно скажется на гидравлических режимах из-за
массового перегруза тепловых сетей по пропускной способности, значительного увеличения
потребления электроэнергии на привод сетевых насосов теплоисточников и насосных станций. В
качестве альтернативы, в целях обеспечения условий действующего законодательства по защите
конкуренции по отношению к производителям продукции (блочные ИТП, теплоиспользующие
установки предварительного изготовления), предусматривающие использование типовых схем с
параллельным или смешанным подключением подогревателей горячего водоснабжения,
предполагается выдача и согласование технических условий учитывающих:
увеличение расчетной поверхности нагрева, при применении смешанной (для
потребителей с максимальной тепловой нагрузкой системы горячего водоснабжения более
либо равной 0,2 Гкал/ч) или параллельной (для потребителей с максимальной тепловой
37
нагрузкой системы горячего водоснабжения менее 0,2 Гкал/ч) схем теплоснабжения до
величины, обеспечивающей удельные показатели расхода теплоносителя аналогичными
типовой схеме подключения (при последовательном подключении подогревателей);
установку ограничительных и (или) балансирующих устройств, предусматривающих
ограничение расхода до расчетной величины значения установленного по каждой СЦТ, в
соответствии с действующим законодательством РФ.
Наладка теплоиспользующих устройств и абонентских тепловых установок, производится в
соответствии с действующим графиком качественного регулирования
150/700С. При этом
теплоснабжение потребителей при температурах наружного воздуха, соответствующих, либо ниже
точки срезки температурного графика, соответствующей значению температуры сетевой воды в
подающем трубопроводе
1350С, производится без изменения регулировки потребительских
теплоиспользующих установок. В указанном температурном интервале, компенсация недоотпуска
по параметру качества теплоносителя в виде температуры, производится за счет
соответствующего увеличения массового расхода теплоносителя (количественное регулирование),
что отражается в договорах теплоснабжения.
Здесь следует учитывать, что в связи с разной удаленностью вводных устройств от
источников тепловой энергии и ЦТП (что определяет различие температуры прямой сетевой воды
на коллекторе источника тепла
(тепловыводе ЦТП)) параметры температурного графика для
каждой конкретной потребительской теплоиспользующей установки индивидуальны. В следствие
этого, графики регулирования отпуска тепловой энергии для потребителей предусматривают:
безусловное исполнение
(выдерживание) проектных параметров подаваемого и
возвращаемого теплоносителя, соответствующих требованиям СНИП и санитарно-
эпидемиологического
законодательства,
определенных расчётными режимами
соответствующим исполнению базового графика для внутренних систем отопления 95/700С.
Отклонения от указанного графика, могут быть предусмотрены как проектными решениями
(указываются в паспорте на тепловую установку в обязательном порядке), так и
техническим условиями на подключение или реконструкцию потребительских
теплоиспользующих устройств, выданными и согласованными теплоснабжающими
организациями в установленном порядке;
наличие расчетных коэффициентов смешения для потребительских теплоиспользующих
установок, подключенных по зависимой схеме и позволяющих выполнять требования по
обеспечению графиков подачи тепловой энергии, для внутренних систем теплоснабжения,
рассчитанных на основании режимных карт объекта теплоснабжения
(в периоде
предшествующем ОЗМ);
наличие скорректированного графика подачи тепловой энергии для каждой из систем
теплоснабжения, подключенных по независимой схеме, учитывающих перепад температур
и скорректированный расход во внутренней системе теплоснабжения, позволяющий
поддерживать нормируемое (проектное) значение средней температуры теплоносителя в
отопительных приборах:
температуры возвращаемого теплоносителя, учитывающего влияние нагрузки систем
горячего водоснабжения для потребительских систем, оснащенных инженерно-
техническими устройствами, входящих в состав инфраструктуры объекта теплоснабжения,
с помощью которых осуществляется подогрев воды, используемой для нужд горячего
водоснабжения.
Регулирование отпуска тепла котельной ВК-20 осуществляется по отопительному графику
отпуска тепла 95-700 С. При проектировании и строительстве тепловых сетей, их компенсирующая
способность рассчитывалась на график отпуска тепла 150-700 С, что позволит в перспективе,
реконструируя котельную и тепловые пункты потребителей, производить отпуск тепла по более
высокому графику отпуска тепла, чем сейчас.
38
Регулирование отпуска тепла в зонах теплоснабжения других источников - качественное и
производится по отопительным температурным графикам 115-700 С, 105-700 С и 95-700 С. Выбор
графика отпуска тепла обусловлен тем, что оборудование источников, тепловых сетей
(компенсаторы и неподвижные опоры) и потребителей не рассчитано на более высокую
температуру теплоносителя. Применение более высокого температурного графика отпуска тепла
невозможно без значительных инвестиций в источники, сети и тепловые пункты потребителей.
Температурные графики отпуска тепла представлены в приложении 5.
ж) Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их
соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.
Фактический температурный режим отпуска тепла в тепловые сети по теплоисточникам
ТЭЦ-6, 9, 13, 14, ВК-1, 2, 3, 5 соответствует утвержденным графикам регулирования отпуска тепла,
что наглядно отображено в приложении 6 (Суточная ведомость параметров теплоносителя по
теплоисточникам за 2011 год).
Сведения по фактическим температурным режимам отпуска тепла в тепловые сети других
источников отсутствуют (не представлены в установленном порядке).
з) Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики.
Транспортировка тепла от источников до потребителей осуществляется по магистральным
и распределительным тепловым сетям, общая протяжённость которых, с учётом квартальных сетей
составляет более 1500 км в однотрубном исчислении. Для обеспечения транспортировки и
создания необходимых гидравлических режимов, на магистральных тепловых сетях имеются 10
насосных станций. Описание и гидравлический режим работы насосных станций описан в части 3,
пункт а. Режимная карта работы насосных станций представлена в приложении 20.
Гидравлический режим тепловых сетей небольших теплорайонов с равнинным рельефом местности
обеспечивается оборудованием источников. Гидравлический режим тепловых сетей второго
контура обеспечивается более 400 ЦТП.
Расчетные параметры участков и пьезометрические графики, в разрезе теплоисточников,
представлены в приложении 7 и приложении 8 соответственно.
Значительная протяженность тепловых сетей и сложный рельеф местности сформировали
локальные зоны, где не обеспечиваются параметры качества предоставляемых услуг, а именно:
низкий располагаемый напор и
(или) превышение сверх допустимого давления в обратном
трубопроводе, а также низкое значение величины коэффициента смешения в связи с
удаленностью потребительской системы от источника тепла или ЦТП, определяющей
значительную величину падения температуры в подающем трубопроводе. Перечень потребителей
с необеспеченными параметрами качества предоставляемых услуг представлен в приложении 9.
В тепловых зонах ТЭЦ-6 и ВК-3, ТЭЦ-9, ВК ПГТУ, ВК Заозерье, ВК Левшино есть абоненты, у
которых давление в системах отопления отопительных приборов превышает максимально
допустимое значение. Наличие данного фактора свидетельствует о том, что у этих потребителей,
подключенных по зависимой схеме, велика вероятность разрыва систем отопления (рассчитанных
на работу с параметром давления не более 6 атм.), что может повлечь за собой как материальный,
так и физический ущерб у собственников и лиц, находящихся на указанных объектах
теплоснабжения. Это вызвано перепадом высот рельефа местности в теплорайонах ТЭЦ-6 и ВК-3,
ТЭЦ-9 и перегрузом пропускной способности отдельных участков тепловой сети в теплорайонах ВК
ПГТУ, ВК Заозерье, ВК Левшино. Для ликвидации высоких давлений теплоносителя у потребителей
необходимо реализовать следующие мероприятия, которые более подробно описаны в главе 7:
строительство понизительной насосной станции на магистральных сетях (ПН-23), перевод
39
потребителей на независимую схему присоединения, увеличение пропускной способности
трубопроводов тепловой сети.
В тепловых зонах ТЭЦ-6 и ВК-3, ТЭЦ-14, ВК-1, ВК-5, ВК Голованово, ВК Кислотные Дачи, ВК
Криворожская, ВК Левшино, ВК Лесопарковая, ВК Новые Ляды, ВК Акуловский, ВК ПГТУ, ВК ПДК,
ВК Пышминская, ВК Чапаевский есть абоненты, у которых в тепловых пунктах с зависимой
элеваторной схемой присоединения располагаемый напор составляет менее 1,2 атм., а с
непосредственным присоединением - значение, соизмеримое или равное с сопротивлением систем
отопления, что приводит к неудовлетворительному гидравлическому режиму работы
потребителей. Для устранения низких располагаемых напоров у потребителей необходимо
увеличение пропускной способности трубопроводов отдельных участков тепловой сети. Перечень
мероприятий описан в главе 7.
Неудовлетворительный гидравлический режим потребителей в разрезе тепловых зон
представлен в приложении 10.
Данные по точкам поставки с необеспеченным качеством, а также их соотношение с
точками входящими в определенную группу, в разрезе тепловых зон, приведены в таблице:
Системы отопления и вентиляции (точки
Наименование
Системы ГВС (точки поставки)
поставки)
источника
№ п/п
со штрафуемым
со штрафуемым
тепловой
отклонением по
отклонением по
всего
на "перетопе"
всего
от ЦТП
качеству
качеству
энергии
поставки
поставки
1
ВК1
699
18
16
402
180
19
2
ВК2
397
11
53
265
264
29
3
ВК5
479
22
6
299
383
51
5
ЛВК20
29
14
3
15
4
0
7
ТЭЦ13
394
5
14
276
279
12
8
ТЭЦ14
1266
118
46
764
560
278
11
ТЭЦ6+ВК3
2352
123
66
1807
917
107
12
ТЭЦ9
1891
60
106
1415
729
92
ИТОГО
7507
371
310
5243
3316
588
и) Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет.
Статистика отказов (инцидентов) тепловых сетей за последние 5 лет по предприятию ООО
«ПСК» (осуществляющей эксплуатационное обслуживание тепловых сетей на более чем 80%
территории города) представлена в таблице:
Балансодержатель т/с ООО
Балансодержатель т/с ОАО "ТГК-9"
"ПСК"
Итого-
Количество
Количество
Количество
Количество
Количество
Количество
вое
инцидентов
инцидентов
инцидентов
инцидентов
инцидентов
инцидентов
количе
на
на
на
на
Год
на обору-
на обору-
ство
трубопро-
трубопро-
трубопро-
трубопро-
довании в
довании в
инциде
воде в
воде в
воде в
воде в
отопи-
межотопи-
нтов,
отопи-
межотопи-
отопи-
межотопи-
тельный
тельный
шт.
тельный
тельный
тельный
тельный
период, шт.
период, шт.
период, шт.
период, шт.
период, шт.
период, шт.
2007
104
320
20
27
102
204
777
2008
95
289
12
29
110
219
754
2009
105
279
16
51
119
240
810
2010
111
381
3
38
148
310
991
2011
111
381
28
85
334
433
1372
40
Визуально, объем дефектов на магистральных и разводящих тепловых сетях за последние
1.5 года представлен на карте-схеме в приложении 32.
Статистика отказов (инцидентов) тепловых сетей за
последние 5 лет по предприятию ООО «ПСКͩ
1600
1372
1400
1200
991
1000
810
777
754
800
600
400
200
0
2007
2008
2009
2010
2011
Более подробная статистика отказов тепловых сетей за последние 5 лет представлена в
приложении 11.
Увеличение отказов тепловых сетей ООО «ПСК» и ОАО «ТГК-9» вызвано уменьшением
количества перекладываемых трубопроводов за последние годы.
Замена (перекладка) тепловых сетей за последние 5 лет
35
29.7
30
24.7
25
ПСК
20
17.2
ТГК
14.2
15
11.6
Всего
10
5
0
2007
2008
2009
2010
2011
41
Замена (перекладка) тепловых сетей за
последние 5 лет
20
18
ПСК
16
ТГК
14
12
10
8
6
4
2
0
2007
2008
2009
2010
2011
Статистика отказов (инцидентов) тепловых сетей за последний год по предприятию ООО
«Пермгазэнергосервис» представлена в таблице:
Количество инцидентов в месяц в
Количество инцидентов в месяц в
Месяц
2011 году, шт.
2012 году, шт.
Январь
12
Февраль
4
Март
8
Апрель
14
Май
13
Июнь
6
Июль
9
Август
7
Сентябрь
8
Октябрь
7
Ноябрь
8
Декабрь
6
За год
102
Вызывает опасение, резко возросшее количество отказов тепловой сети
2Ду800 мм в
тепловом районе ВК-2 работающей на нужды теплоснабжения микрорайона
«Висим»,
принадлежащей в настоящее время ООО
«ИК
«Витус». Последний технологический отказ,
задержавший сроки подачи теплоносителя более 2-х месяцев, произошел в июле 2012 года, был
ликвидирован силами КЧС г. Перми только в конце сентября. Всего за последние 5 лет на данной
тепловой сети произошло 4 отказа.
Статистика инцидентов на тепловых сетях других теплосетевых организаций отсутствует,
однако вышеприведенные данные с высокой степенью точности можно экстраполировать на
другие зоны в связи с достаточно однородным состоянием трубопроводной системы как в части ее
износа, так и условий эксплуатации.
к) Статистика восстановления (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых
сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых
сетей, за последние 5 лет.
42
Время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, в значительной
степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем
дренирования и заполнения.
Статистика восстановлений тепловых сетей за последние 5 лет показана в приложении 12.
Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей в
отопительный период в зависимости от диаметра трубопровода, сведено в таблицу:
Условный диаметр трубопровода, мм
Среднее время на восстановление т/с, час
50
2
80
3
100
4
150
5
200
6
300
7
400
8
500
9
600
8
700
9
800
10
1000
12
Примечание: в указанную статистику включены интервалы времени, от момента выявления
дефекта по месту и характеру (после проведения работ по вскрытию), отключения участка СПР,
заполнения и включения в работу с закрытием аварийной заявки. При оценке данных временных
затрат не включались технологические операции по доставке дежурных бригад к месту возможной
аварии, оперативные переключения по выявлению участка с повышенным расходом и время
согласования проведения раскопок с владельцами смежных объектов инженерной
инфраструктуры.
л) Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования
капитальных (текущих) ремонтов.
К процедурам диагностики тепловых сетей, используемых в организации ООО «ПСК»
относятся:
9 Испытания трубопроводов на плотность и прочность;
9 Замеры показаний индикаторов скорости коррозии, устанавливаемых в наиболее
характерных точках.
9 Замеры потенциалов трубопровода, для выявления мест наличия электрохимической
коррозии.
9 Диагностика металлов.
Информация о процедурах диагностики состояния тепловых сетей других теплосетевых
организаций отсутствует.
Капитальный ремонт включает в себя полную замену трубопровода и частичную (либо
полную) замену строительных конструкций. Планирование капитальных ремонтов производится по
критериям:
9 количества дефектов на участке трубопровода в отопительный период и межотопительный,
в результате гидравлических испытаний тепловой сети на плотность и прочность;
9 результатов диагностики тепловых сетей;
9 объема последствий в результате вынужденного отключения участка;
9 срок эксплуатации трубопровода.
43
м) Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным
обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами
испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.
Периодичность и технический регламент и требования процедур летних ремонтов
производятся в соответствии с главой
9
«Ремонт тепловых сетей» типовой инструкции по
технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)
РД153-34.0-20.507-98
К методам испытаний тепловых сетей относятся:
9
Гидравлические испытания, производятся ежегодно до начала отопительного сезона в
целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной
арматуры. Минимальное значение пробного давления составляет 1,25 рабочего. Значение
рабочего давления установлено техническим руководителем ООО «ПСК» и составляет для
тепловых сетей первого контура 1,6 МПа. Сведения об установленном рабочем давлении
трубопроводов у других теплосетевых организаций отсутствуют. На предприятии ООО
«ПСК» гидравлические испытания на плотность и прочность трубопроводов производятся
по участкам секционирования стационарными насосами опрессовочных узлов или
передвижными опрессовочными помпами. Такой метод позволяет более качественно
выполнить опрессовку тепловой сети и запорной арматуры. Другие теплосетевые
организации выполняют опрессовку тепловых сетей насосным оборудованием источников
или ЦТП. В настоящее время ООО
«ПСК», разработала и приступила к реализации
программы сокращения регламентных сроков проведения диагностики участка,
предусматривающей снижение времени отключения испытуемых участков до 3 суток (без
учета времени на восстановления повреждений, плотности трубопроводной арматуры и
дефектов опорных конструкций, выявленных по результатам проведенных испытаний.
9
Испытания на максимальную температуру теплоносителя. На тепловых сетях предприятия
ООО «ПСК» не проводятся. Сведения о температурных испытаниях тепловых сетей других
теплосетевых организаций отсутствуют.
9
Определение тепловых потерь. В тепловых сетях ООО
«ПСК» осуществляются в
соответствии с действующими методическими указаниями и проводятся каждый год. По
каждой тепловой зоне испытания на тепловые потери проводятся не реже 1 раза в 5 лет.
Информация об испытаниях тепловых сетей на тепловые потери других теплосетевых
организаций отсутствует (не представлена в установленном порядке).
н) Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии
(мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии
(мощности) и теплоносителя.
Технологические потери при передаче тепловой энергии складывается из технически
обоснованных значений нормативных энергетических характеристик по следующим показателям
работы оборудования тепловых сетей и систем теплоснабжения:
9 потери и затраты теплоносителя;
9 потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции, а также с потерями и
затратами теплоносителей;
9 удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной
тепловой нагрузки потребителей и единицу отпущенной потребителям тепловой энергии;
9 разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или
температура сетевой воды в обратных трубопроводах при заданных температурах сетевой
воды в подающих трубопроводах);
9 расход электроэнергии на передачу тепловой энергии.
44
Нормативные энергетические характеристики тепловых сетей и нормативы технологических
потерь, при передаче тепловой энергии, применяются при проведении объективного анализа
работы теплосетевого оборудования, в том числе при выполнении энергетических обследований
тепловых сетей и систем теплоснабжения, планировании и определении тарифов на отпускаемую
потребителям тепловую энергию и платы за услуги по ее передаче, а также обосновании в
договорах теплоснабжения (на пользование тепловой энергией), на оказание услуг по передаче
тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, показателей качества тепловой энергии и режимов
теплопотребления, при коммерческом учете тепловой энергии.
Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов при передаче тепловой
энергии, устанавливаемые на период регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность) и
платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), разрабатываются для каждой тепловой
сети независимо от величины присоединенной к ней расчетной тепловой нагрузки.
Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов, устанавливаемые на
предстоящий период регулирования тарифа на тепловую энергию (мощности) и платы за услуги по
передаче тепловой энергии (мощности), (далее - нормативы технологических затрат при передаче
тепловой энергии) разрабатываются по следующим показателям:
9 потери тепловой энергии в водяных и паровых тепловых сетях через теплоизоляционные
конструкции и с потерями и затратами теплоносителя;
9 потери и затраты теплоносителя;
9 затраты электроэнергии при передаче тепловой энергии.
Нормативы технологических затрат при передаче тепловой энергии для водяных тепловых
сетей с присоединенной расчетной тепловой нагрузкой 50 Гкал/ч (58 МВт тепловых) и выше
разрабатываются на основе утвержденных в установленном порядке нормативных энергетических
характеристик.
Энергетические характеристики систем транспорта тепловой энергии (тепловых сетей)
представляют комплекс показателей, предназначенных для анализа состояния оборудования
тепловых сетей и режимов работы системы теплоснабжения, в зависимости от номинальных и
исходно-номинальных значений технико-экономических показателей его работы в абсолютном,
удельном или относительном исчислении от нагрузки или других норм образующих показателей
при фиксированных значениях внешних факторов. Внешние факторы обусловлены объективными
обстоятельствами (в частности, температурой окружающей среды), оказывающими влияние на
экономичность работы оборудования, значения которых не зависят от деятельности
производственного персонала эксплуатирующей организации и подрядных ремонтных
организаций. Фиксированные значения внешних факторов при разработке энергетических
характеристик принимаются близкими к среднегодовым, а также методически обусловленными для
выполнения соответствующих расчетов.
Энергетическая характеристика тепловой сети по показателю "потери сетевой воды"
устанавливает зависимость технически обоснованных потерь теплоносителя на транспорт и
распределение тепловой энергии от источника до потребителей (в пределах балансовой
принадлежности эксплуатирующей организации) от характеристик и режима работы системы
теплоснабжения.
Энергетическая характеристика тепловой сети по показателю "тепловые потери"
устанавливает зависимость технологических затрат тепловой энергии на ее транспорт и
распределение от источника тепловой энергии до границы балансовой принадлежности тепловых
сетей от температурного режима работы тепловых сетей и внешних климатических факторов при
заданной схеме и конструктивных характеристиках тепловых сетей.
45
Режимные характеристики тепловых сетей, а именно энергетические характеристики по
показателям «удельный расход сетевой воды» и «разность температур воды в подающем и
обратном трубопроводах», устанавливают зависимости нормативных значений указанных
показателей от температуры наружного воздуха, стабильные при неизменном состоянии системы
теплоснабжения в условиях соблюдения нормативной температуры сетевой воды в подающем
трубопроводе и нормативной разности давлений сетевой воды в подающем и обратном
трубопроводах на выводах источника тепловой энергии.
Гидравлическая энергетическая характеристика тепловой сети (энергетическая
характеристика по показателю «удельный расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии»)
устанавливает зависимость от температуры наружного воздуха нормативного значения каждого из
указанных показателей, стабильная при неизменном состоянии системы теплоснабжения в
условиях соблюдения нормативной температуры сетевой воды в подающем трубопроводе и
нормативной разности давлений сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах на выводах
источника тепловой энергии.
о) Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии
приборов учета тепловой энергии.
Наиболее существенными составляющими тепловых потерь в теплоэнергетических
системах являются потери на объектах-потребителях. Наличие таковых не является прозрачным и
может быть определено только после появления в тепловом пункте здания прибора учета
тепловой энергии, т.н. теплосчетчика. В самом распространенном случае таковыми являются
потери:
9 в системах отопления связанные с неравномерным распределением тепла по объекту
потребления и нерациональностью внутренней тепловой схемы объекта (5-15%);
9 в системах отопления связанные с несоответствием характера отопления текущим
погодным условиям (15-20%);
9 в системах ГВС из-за отсутствия систем рециркуляции горячей воды, а также систем
горячего водоснабжения с высоким соотношением материальной характеристики к
присоединенной мощности, теряется от 15% до 35% тепловой энергии;
9 в системах ГВС из-за отсутствия или неработоспособности регуляторов горячей воды на
бойлерах ГВС (до 15% нагрузки ГВС);
9 в трубчатых (скоростных) бойлерах по причине наличия внутренних утечек, загрязнения
поверхностей теплообмена и трудности регулирования (до 10-15% нагрузки ГВС).
Общие неявные непроизводительные потери на объекте потребления могут составлять до
45% от тепловой нагрузки! Главной косвенной причиной наличия и возрастания
вышеперечисленных потерь является отсутствие на объектах теплопотребления как приборов
учета количества потребляемого тепла, так и систем тепловой автоматики. Отсутствие прозрачной
картины потребления тепла объектом обуславливает вытекающее отсюда недопонимание
значимости принятия на нем энергосберегающих мероприятий.
Величину тепловых потерь в тепловых сетях можно оценить расчетным путем. Расчет
нормативных тепловых потерь за 2012 год в разрезе теплоисточников представлен в приложении
13.
п) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации
участков тепловой сети и результаты их исполнения.
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков
тепловой сети отсутствуют.
46
р) Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к
тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и
обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям.
Системы отопления потребителей в зависимости от давления и температуры теплоносителя
присоединяются непосредственно, по зависимой схеме, либо по независимой схеме.
Системы горячего водоснабжения присоединяются непосредственно (в открытой системе
теплоснабжения) и независимо (в закрытой системе теплоснабжения), через водонагреватели
включенные по двухступенчатой последовательной, двухступенчатой смешанной или
параллельной схеме.
Наиболее распространенные типы теплопотребляющих установок потребителей в зоне
теплоснабжения самых весомых источников города: ТЭЦ-6, 9, 13, 14, ВК-1, 2, 3, 5, являются ИТП и
ЦТП включенные по зависимой и независимой схеме отопления и двухступенчатой
последовательной и реже двухступенчатой смешанной схемой включения подогревателей ГВС.
Преобладающее распространение подогревателей ГВС, включенных по двухступенчатой
последовательной схеме, определяют применяемый повышенный 150-700 С со срезкой 1350 С
график регулирования отпуска тепловой энергии.
В зоне теплоснабжения остальных источников применяется непосредственное
присоединение систем отопления и различные схемы включения подогревателей ГВС. Это
определяет график отпуска тепловой энергии потребителям 105-700 С или 95-700 С.
В зоне теплоснабжения котельных ВК ПГЭС Кислотные дачи, ВК ПГЭС Новые Ляды, ВК НПО
Искра, подогреватели ГВС частично отсутствуют, так как система теплоснабжения открытая.
с) Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной
из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета
тепловой энергии и теплоносителя.
Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии потребителей и
планы по установке приборов учета зоны теплоснабжения ООО «ПСК» представлены в
приложении 14.
Сведения о приборах учета зон теплоснабжения других теплосетевых организаций
отсутствует.
т) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций
и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи.
Диспетчерская служба предприятия ООО «ПСК» обеспечивает непрерывное оперативно-
диспетчерское управление ТЭЦ-6, 9, 13,
14 (в части тепловой нагрузки), ВК-1,
2,
3,
5,
20,
тепловыми сетями и насосными станциями. Дежурный диспетчер в оперативном отношении, в
части ведения тепловых и гидравлических режимов на источниках ОАО
«ТГК-9», подчинен
дежурному диспетчеру ОКД ООО «КЭС-Трейдинг». Начальники смен станций источников, в части
ведения тепловых и гидравлических режимов, подчинены дежурному диспетчеру. У дежурного
диспетчера в оперативном подчинении находятся начальники и мастера районов, служба
испытаний наладки и автоматики, аварийно-восстановительная служба, дежурные диспетчеры
эксплуатационных районов, машинисты насосных станций, а также дежурный персонал источника
тепла, обслуживающий основное оборудование водогрейных котельных ОАО «ТГК-9», находящихся
в оперативном управлении у ООО «ПСК».
Диспетчерская служба предприятия ООО «ПСК» в своей работе использует следующие
средства автоматизации, телемеханизации и связи:
47
9 Информационно графическую систему (ИГС) «CityCom-ТеплоГраф» Инженерно-
внедренческого центра (ИВЦ) «Поток» и подсистемы гидравлика, архив переключений,
повреждения, оперативная схема, локализация аварий. ИГС «ТеплоГраф» является базой
данных и гидравлической моделью тепловых сетей города.
9 Программные комплексы «ОИК диспетчер NT» и «Взлет СП», позволяющие хранить,
отображать в режиме реального времени основные параметры теплоносителя (расход,
давление, температура) с контрольных точек теплосети: тепловывода источников,
насосные станции, ЦТП.
9 Телефонная, сотовая и радиосвязь.
Сведения по диспетчерским службам других теплосетевых организаций отсутствуют.
у) Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных
станций.
На балансе ОАО «ТГК-9» находится 11 насосных станций, перекачивающие теплоноситель
на магистральных тепловых сетях. Насосные станции оборудованы автоматическими электронными
регуляторами поддержания давления нижней зоны и регуляторами непрямого действия (клапан
рассечки). Для повышения оперативности диспетчерского контроля за работой технологического
оборудования насосных станций, последние оснащены аппаратурой телеизмерения и
телесигнализации при помощи которой на диспетчерский пункт выведены основные параметры
теплоносителя и оборудования насосных станций. Весь комплекс работ по ремонтному и
эксплуатационному обслуживанию, а также оперативное управления данными активами,
осуществляется персоналом ООО «ПСК».
На балансе ООО «ПСК» находится 298 ЦТП и 2 ИТП. Из них на 54 ЦТП установлены
автоматические системы регулирования расхода теплоносителя фирмы ООО «Данфосс», на 114
ЦТП установлены системы автоматического регулирования по поддержанию температуры ГВС, на
31 ЦТП используется насосы ГВС с частотными приводами.
Более подробная информация по оборудованию центральных тепловых пунктов и насосных
станций представлена в приложении 15.
ф) Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления.
На магистральных трубопроводах тепловых сетей для защиты теплоиспользующих
установок потребителей и обратных трубопроводов от повышенного давления, на всех
понизительных насосных станциях в количестве 8 шт. установлены гидравлические клапаны
рассечки. Клапан рассечки предназначен для автоматического прекращения подачи воды по
подающей магистрали из верхней зоны теплосети в нижнюю зону, при превышении давления в
обратной магистрали свыше допустимого.
На квартальных тепловых сетях на балансе ООО «ПСК» находятся 302 ЦТП, из которых
233 ЦТП имеют независимую схему присоединения. Все они оборудованы предохранительными
клапанами ARI-SAFE 12.903 производства «Данфосс» для аварийного сброса при повышении
давления в обратном трубопроводе во 2 контуре системы отопления.
Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления у других
теплосетевых организаций отсутствуют.
х) Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора
организации, уполномоченной на их эксплуатацию.
В соответствии с ФЗ №190, в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых
сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или
48
городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в
течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию,
тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми
сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят
указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание
указанных бесхозяйных тепловых сетей, в том числе транзитных тепловых сетей проходящих по
подвалам техническим подпольям (техническим этажам) потребителей тепловой энергии. Орган
регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых
сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования. Здесь
следует учитывать, что в срок до 01.01.2014 г. органом местного самоуправления, должна быть
согласована программа реконструкции бесхозяйных сетевых объектов, а так же выноса транзитных
тепловых сетей из подвалов и технических подполий (технических этажей) с определением
источников финансирования. Техническое задание и формирование таких программ с
определением сроков, очередности и потребности в капитальных вложениях в зоне
эксплуатационной ответственности единой теплоснабжающей организации, производится по
инициативе указанной организации.
Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей представлен в приложении 16. Решения
по эксплуатации бесхозяйных тепловых сетей представлены в приложении 17.
Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.
Зона действия ТЭЦ-6 и ВК-3 (работают параллельно на общие сети)
Зона действия ТЭЦ-6 и ВК-3 распространяется на центральную часть Свердловского
Ленинского и Мотовилихинского районов города. Зона действия источника ограничена р. Кама,
Егошиха, ул. Уральская, Крупская, КИМ, Инженерная, Добролюбова, р. Ива, ул. Самаркандская,
Горловская, Балхашская, Братская, Ординская, Г. Хасана, Хлебозаводская, Яблочкова, р. Данилиха,
ул. Попова, р. Кама и составляет 22,4 км2. В зоне эффективного радиуса теплоснабжения ТЭЦ-6
находятся производственные котельные: ВК ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ», ВК
мотовозоремонтного завода «Ремпутьмаш», ВК ОАО «Покровский хлеб» и отопительная котельная
ВК-1.
В отопительный период в случае возникновения внештатных
(аварийных) ситуаций,
дефицита топлива на любом из источников тепловой энергии, имеется техническая возможность
переключения тепловой нагрузки потребителей, находящихся в микрорайонах "Крохалева",
"Липовая Гора" как на ТЭЦ-6, так и на котельную ВК-1 для поддержания необходимых параметров
качества теплоснабжения. Для потребителей микрорайона "Владимирский" перевод на ТЭЦ-6, с
поддержанием необходимых параметров качества возможен, только в случае достижения
температуры наружного воздуха значения выше 40С. В диапазоне более низких температур
наружного воздуха, обеспечение режима подачи теплоносителя, возможно только на уровне
минимальных параметров, обеспечивающих циркуляцию теплоносителя в сети, для
предупреждения размораживания сетевой инфраструктуры рассматриваемого района. Для более
качественного резервирования потребителей в указанном районе, целесообразна организация
резервной связи (зоны перетока), от тепловой зоны ТЭЦ-6 и ВК-3 (точка подключения - Т-106-40),
до участка тепловой сети находящегося в зоне эксплуатации ООО «Пермгазэнергосервис» (точка
подключения - Т-33 по ул. Краснополянская).
В межотопительный период имеется техническая возможность расширить зону действия
ТЭЦ-6 путем перевода всей тепловой нагрузки с котельной ВК-1 со значительным снижением
удельного расхода топлива на производство тепловой энергии в узле с учетом перевода выработки
продукции в комбинированный цикл и снижения объема потерь на обеспечение собственных нужд
ВК-1 до физического «0».
49
Зона действия ТЭЦ-9
Зона действия ТЭЦ-9 распространяется на Индустриальный, левобережную часть
Дзержинского и Ленинского районов города. Зона действия источника ограничена ул. Попова, р.
Данилиха, ул. Леонова, Промышленная, Оверятская, Встречная, лесопарковой зоной Балатово, ул.
Малкова, ж/д Главного направления, ул. Хохрякова, Окулова до ул. Попова и составляет 28,9 км2.
В зоне эффективного радиуса теплоснабжения ТЭЦ-9 находятся производственные котельные: ВК
«Сибур-Химпром», ВК ОАО «Телта», ВК ОАО «Морион», ВК Пермской печатной фабрики «Гознак».
В отопительный период в случае возникновения внештатных (аварийных) ситуаций имеется
техническая возможность перевести на ТЭЦ-9 часть тепловой нагрузки микрорайонов
«Крохалева», «Липовая Гора» с зоны покрытия нагрузок, осуществляемых ТЭЦ-6 и котельной ВК-1
для поддержания минимального режима, а при проведении мероприятий по реконструкции
передаточных устройств находящихся в тепловой зоне ТЭЦ-9, доведение параметров на точках
поставки до уровня, позволяющего осуществлять теплоснабжение вышеуказанных микрорайонов в
базовом режиме.
В межотопительный период имеется техническая возможность расширить зону действия
ТЭЦ-9 путем перевода всей тепловой нагрузки с котельной ВК-1 и ВК-5 со значительным
снижением удельного расхода топлива на производство тепловой энергии в узле с учетом
перевода выработки продукции в комбинированный цикл и снижения объема потерь на
обеспечение собственных нужд ВК-1 до физического «0».
Зона действия ТЭЦ-13
Зона действия ТЭЦ-13 распространяется на правобережную часть Орджоникидзевского
района города. Зона действия источника ограничена промзоной ТЭЦ-13, ул. Гремячий Лог, ж/д
проходящей вдоль р. Гайва, ул. Усадебной, Карбышева, Репина вдоль промзоны ТЭЦ-13 и
составляет 8 км2. В зоне эффективного радиуса теплоснабжения ТЭЦ-13 котельных нет.
Зона действия ТЭЦ-14
Зона действия ТЭЦ-14 распространяется на Кировский район города. Зона действия
источника ограничена автодорогой Пермь-Краснокамск, р. Кама, р. Ласьва и составляет 19,6 км2. В
зоне эффективного радиуса теплоснабжения ТЭЦ-14 находятся производственные котельные: ВК
ОАО «Сорбент», ВК производственной компании «Уралгорнефтемаш», ВК ОАО «Хенкель-Пемос».
Зона действия ВК-1
Зона действия ВК-1 распространяется на южную часть Свердловского района города. Зона
действия источника ограничена р. Егошиха, ул. Бордовский тракт, ж/д Главного направления, ул.
Яблочкова, Хлебозаводская, Г. Хасана, Ординская и составляет 7 км2.
В отопительный период в случае возникновения внештатных (аварийных) ситуаций,
дефицита топлива на любом из источников тепловой энергии, имеется техническая возможность
переключения тепловой нагрузки потребителей, находящихся в микрорайонах "Крохалева",
"Липовая Гора" как на ТЭЦ-6, так и на котельную ВК-1 для поддержания необходимых параметров
качества теплоснабжения. Для потребителей микрорайона "Владимирский" не имеющей прямой
сетевой гидравлической связи в отличие от микрорайонов «Крохалева» и «Липовая гора» (что
определяет гидравлическую обособленность района как отдельной зоны теплоснабжения), перевод
на ТЭЦ-6, с поддержанием необходимых параметров качества возможен, только в случае
достижения температуры наружного воздуха значения выше 40С. В диапазоне более низких
температур наружного воздуха, обеспечение режима подачи теплоносителя, возможно либо на
уровне минимальных параметров, обеспечивающих циркуляцию для предотвращения
50
размораживания объектов коммунальной инфраструктуры, либо полной нормализации параметров,
путем строительства преточной связи.
В отопительный период в случае возникновения внештатных (аварийных) ситуаций имеется
техническая возможность перевести на ВК-1 с ТЭЦ-6 тепловую нагрузку потребителей
расположенных по ул. Хлебозаводской на участке магистрали М1-02 от Т-14 до П-7 без ухудшения
гидравлических режимов потребителей.
Зона действия ВК-2
Зона действия ВК-2 распространяется на левобережную часть Мотовилихинского района.
Зона действия источника ограничена р. Кама, Мотовилиха, ул. Борчаниновская, р. Ива, ул.
Добролюбова, Инженерная, КИМ, Крупская, Уральская, р. Егошиха, Кама и составляет 4 км2.
Зона действия ВК-5
Зона действия ВК-5 распространяется на левобережную часть Дзержинского района. Зона
действия источника ограничена р. Кама, ул. Красина, Трамвайная, Вишерская, Дзержинского,
Хохрякова, ж/д Главного направления, ул. Малкова, лесопарковой зоной Балатово, ул. Встречная,
Восточным обходом, р. Кама и составляет 10,9 км2.
В отопительный период в случае возникновения внештатных (аварийных) ситуаций имеется
техническая возможность перевести с зоны теплоснабжения ТЭЦ-9 тепловую нагрузку жилого
квартала ограниченного улицами Ленина, Петропавловская, Хохрякова, Толмачева для
поддержания минимального режима. Так же, наличие технологических коридоров и имеющихся
преточных связей с ТЭЦ-9, позволяет рассматривать вопрос о реализации проекта перевода
котельной в разряд пиковой мощности используемой при нештатных ситуациях и периодах особо
низких температур, при условии привлечения дополнительного объема инвестиционных ресурсов,
на реализацию проекта увеличения узловой эффективности.
Зона действия котельной микрорайона Вышка-2
Зона действия котельной распространяется на микрорайон Вышка-2 находящийся в
левобережной части Мотовилихинского района. Зона действия источника ограничена
административной границей Мотовилихинского района, ул. Целинная, Кирпичная, Соликамская и
составляет 1,5 км2.
Зона действия котельной микрорайона Кислотные дачи
Зона действия котельной распространяется на микрорайон Кислотные дачи находящийся в
левобережной части Орджоникидзевского района. Зона действия источника ограничена жилым
массивом расположенным вокруг ул. Г. Черняховского и ул. Волочаевская и составляет 3 км2.
Зона действия котельной ООО «Пермский картонª
Зона действия котельной ООО «Пермский картон» распространяется на микрорайон
Бумажник находящийся в левобережной части Орджоникидзевского района. Зона действия
источника ограничена р. Кама, Васильевка, ул. Бенгальская, Пузырева и составляет 1,8 км2.
Зона действия котельной «ПНИПУª
Зона действия котельной «ПНИПУ» распространяется на микрорайон Студенческий городок
находящийся в правобережной части Ленинского района. Зона действия источника ограничена
лесным массивом и автодорогой Пермь - Гайва, составляет 1,5 км2.
Зона действия котельной микрорайона Новые Ляды
51
Зона действия котельной распространяется на микрорайон Новые Ляды находящийся в
восточной части Свердловского района. Зона действия источника ограничена лесным массивом и
частным сектором микрорайона, составляет 1,8 км2.
Зона действия котельной микрорайона Молодежный
Зона действия котельной распространяется на микрорайон Молодежный находящийся в
левобережной части Орджоникидзевского района. Зона действия источника ограничена ул.
Лаврова, Штурвальная, Качканарская, Ставропольская, Веденеева, Волховская и составляет 0,5
км2.
Зона действия котельной микрорайона Левшино
Зона действия котельной распространяется на микрорайон Левшино находящийся в
левобережной части Орджоникидзевского района. Зона действия источника ограничена р. Кама,
ул. Железнодорожная, Левшинский пер., ул. Делегатская, Цимлянская, Социалистическая и
составляет 1 км2.
Зона действия котельной ОАО РЖД Западная
Зона действия котельной ОАО РЖД Западная распространяется на микрорайон Акулова
находящийся в правобережной части Дзержинского района. Зона действия источника ограничена
лесным массивом, ул. Красноводской, М. Загуменных, ж/д Главного направления и составляет 0,8
км2.
Зона действия котельной ПДК
Зона действия котельной ПДК распространяется на микрорайон Левшино находящийся в
левобережной части Орджоникидзевского района. Зона действия источника ограничена ул.
Цимлянская, Перевалочная, Белозерская и составляет 0,4 км2.
Зона действия котельной ВК «Искраª
Зона действия котельной распространяется на промышленную зону и микрорайон
Молодежный находящийся в левобережной части Орджоникидзевского района. Зона действия
источника ограничена р. Кама, ул. Менжинского, Волховская, Веденеева, Кутузова, Соликамская и
составляет 0,7 км2.
Зона действия котельной по адресу Хабаровская 139
Зона действия котельной, находящейся по адресу Хабаровская 139, распространяется на
микрорайон Акулова находящийся в правобережной части Дзержинского района. Зона действия
источника ограничена лесным массивом, ул. Хабаровская, Вагонная, Красноводская и составляет
0,4 км2.
Зона действия котельной по адресу Генерала Наумова 18а
Зона действия котельной, находящейся по адресу Генерала Наумова 18а, распространяется
на микрорайон Акулова находящийся в правобережной части Дзержинского района. Зона действия
источника ограничена ул. Ветлужская, Сортировочная, Кочегаров, Г. Наумова, Машинистов,
Лепешинской и составляет 0,2 км2.
Зона действия котельной поселка Заозерье
Зона действия котельной распространяется на поселок Заозерье находящийся в
правобережной части Орджоникидзевского района. Зона действия источника ограничена р. Кама,
ул. Верхне-Камская, Прямолинейная, Сигнальная и составляет 0,5 км2.
52
Зона действия котельной ОАО «ПЗСПª
Зона действия котельной распространяется на промышленную зону предприятия ОАО
«ПЗСП» и микрорайон Пролетарский находящийся в правобережной части Дзержинского района.
Зона действия источника ограничена промзоной ОАО «ПЗСП», ул. Докучаева, транспортная,
Сочинская и составляет 1,7 км2.
Зона действия ВК-20
Зона действия котельной ВК-20 распространяется на микрорайон Камгэс находящийся в
левобережной части Орджоникидзевского района. Зона действия источника ограничена ул.
Лянгасова, Краснослудская, Усинская, Хохловская, Волховская, Язьвинская, Кавказская,
Белозерская, Кутамышская, руч. Грязный, ул. Боковая и составляет 1 км2.
Зона действия котельной по адресу Лепешинской 3
Зона действия котельной, находящейся по адресу Лепешинской 3, распространяется на
микрорайон Акулова находящийся в правобережной части Дзержинского района. Зона действия
источника ограничена ул. Ветлужская, Лепешинской, Машинистов, Г. Наумова, Кочегаров, М.
Загуменных и составляет 0,2 км2.
Зона действия котельной по адресу Каменского 28а
Зона действия котельной распространяется на часть микрорайона Парковый находящийся в
левобережной части Дзержинского района. Зона действия источника ограничена ул. В. Каменского,
Гатчинская, Переселенческая, пер. Каслинский и составляет 0,4 км2.
Зона действия котельной ЗАО «Новомет-Пермьª
Зона действия котельной ЗАО «Новомет-Пермь» распространяется на промышленную зону
одноименного предприятия и часть микрорайона Ремзавод находящийся на западной окраине
Индустриального района. Зона действия источника ограничена промзоной ЗАО «Новомет-Пермь» и
прилегающим жилым кварталом микрорайона по ул. Казанцевская и составляет 0,4 км2.
Зона действия котельной поселка Запруд
Зона действия котельной распространяется на поселок Запруд находящийся в
левобережной части Мотовилихинского района. Зона действия источника ограничена ул.
Лядовская, Колыбалова, Гарцовская, Запрудская и составляет 0,2 км2.
Зона действия котельной Криворожская
Зона действия котельной распространяется на микрорайон Левшино находящийся в
левобережной части Орджоникидзевского района. Зона действия источника ограничена ул.
Цимлянская, Томская, Социалистическая, А. Старикова и составляет 0,2 км2.
Зона действия котельной микрорайона Чапаевский
Зона действия котельной распространяется на микрорайон Чапаевский находящийся в
левобережной части Орджоникидзевского района. Зона действия источника ограничена ул.
Соликамская, Липовая, Лянгасова, пер. Еловский и составляет 0,3 км2.
Зона действия котельной Банная гора
Зона действия котельной распространяется на Пермскую краевую клиническую
психиатрическую больницу находящуюся в левобережной части Орджоникидзевского района. Зона
действия источника ограничена р. Кама и лесным массивом, составляет 0,1 км2.
53
Зона действия котельной Бахаревская
Зона действия котельной распространяется на жилой квартал находящийся в Свердловском
районе города. Зона действия источника ограничена ж/д Главного направления, ул. Бахаревская и
составляет 0,2 км2.
Зона действия котельной поселка Окуловский
Зона действия котельной распространяется на жилой квартал микрорайона Окуловский
находящийся в правобережной части Дзержинского района. Зона действия источника ограничена
ул. Докучаева, Транспортная, Сочинская и составляет 0,04 км2.
Зона действия котельной по адресу Хабаровская 36а
Зона действия котельной распространяется на жилой квартал микрорайона Акуловский
находящийся в правобережной части Дзержинского района. Зона действия источника ограничена
лесным массивом и ул. Хабаровская, составляет 0,14 км2.
Зона действия котельной санатория Подснежник
Зона действия котельной распространяется на детский пульмонологический санаторий
«Светлана» находящийся в Свердловском районе. Зона действия источника ограничена ул.
Пристанционная и лесным массивом, составляет 0,05 км2.
Зона действия котельной ДИПИ
Зона действия котельной распространяется на жилой квартал микрорайона Курья
находящийся в правобережной части Мотовилихинского района. Зона действия источника
ограничена ул. 5-я Линия, Сосьвинская, 13-я линия, Верхнекурьинская и составляет 0,18 км2.
Зона действия котельной по адресу Чусовская 27
Зона действия котельной распространяется на жилой квартал микрорайона Новые Ляды
находящийся в Свердловском районе. Зона действия источника ограничена ул. Чусовская,
Трактовая, Коммунистическая, Флотская, Крестьянская и составляет 0,2 км2.
Зона действия котельной по адресу Борцов Революции 151
Зона действия котельной распространяется на квартал микрорайона Курья находящийся в
правобережной части Мотовилихинского района. Зона действия источника ограничена ул. Б.
Революции, Торфяная и составляет 0,02 км2.
Зона действия котельной ФГУП НПО «Биомедª
Зона действия котельной распространяется на промплощадку НПО «Биомед» и жилой
квартал микрорайона Южный находящийся в Свердловском районе. Зона действия источника
ограничена лесным массивом и ул. Братская, Лихвинская, и составляет 0,5 км2.
Зона действия котельной по адресу Костычева 9
Зона действия котельной распространяется на жилой квартал микрорайона Пролетарский
находящийся в правобережной части Дзержинского района. Зона действия источника ограничена
ул. Ветлужская, Сочинская, Транспортная, Красноборская и составляет 0,04 км2.
Зона действия котельной по адресу Пышминская 12
54
Зона действия котельной распространяется на жилой квартал микрорайона Курья
находящийся в правобережной части Мотовилихинского района. Зона действия источника
ограничена ул. 5-я Линия, Верхнекурьинская, 1-я линия, Солнечная и составляет 0,05 км2.
Зона действия котельной ДОС
Зона действия котельной распространяется на квартал микрорайона Курья находящийся в
правобережной части Мотовилихинского района. Зона действия источника ограничена ул. Ленская,
ДОС и составляет 0,02 км2.
Зона действия котельной Вышка-1
Зона действия котельной распространяется на жилой дом по адресу ул. Труда, 61 и
составляет 0,001 км2.
Зона действия котельной по ул. Брикетная
Зона действия котельной распространяется на квартал микрорайона Камская Долина
находящийся в правобережной части Ленинского района. Зона действия источника ограничена ул.
Б. Революции, Ломоносова и составляет 0,02 км2.
Зона действия котельной Горбольницы №1
Зона действия котельной распространяется на корпуса Краевой клинической инфекционной
больницы находящейся по адресу ул. Сельскохозяйственная, 25 и составляет 0,01 км2.
Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей
тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.
а) Описание значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах
территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха.
Максимальное значение теплопотребления наблюдается в Свердловском районе города
Перми. Свердловский район является самым крупным в городе, включает в себя, помимо объектов
жилья и соцкультбыта, крупные промышленные предприятия, являющиеся наиболее крупными
потребителями тепловой энергии. Минимальное значение теплопотребления наблюдается в
Ленинском районе города, в связи с низкой плотностью теплопотребления, обусловленной
значительным объемом малоэтажной застройки в историческом центре города. Населенный пункт
пос. Кондратово получает тепловую энергию от котельной ВК-5 находящейся в городской черте и
не является элементом территориального деления города.
Значения договорных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления
тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в расчетных элементах
районного территориального деления, представлены в таблице:
Административный
Нагрузка
Нагрузка ГВС
Нагрузка
Суммарная
район
отопления, Гкал/ч
средняя, Гкал/ч
вентиляции,
присоединенная
Гкал/ч
тепловая
нагрузка, Гкал/ч
Дзержинский
281.537
45.627
14.088
341.251
Индустриальный
419.557
63.215
17.548
500.320
Кировский
316.970
39.550
6.100
362.620
дер. Кондратово
19.930
0.794
0.000
20.724
Ленинский
216.882
26.573
14.665
258.120
Мотовилихинский
487.527
65.480
6.697
559.704
Орджоникидзевский
302.394
30.829
4.008
337.231
Свердловский
765.140
85.383
40.249
840.772
Сумма:
2809.937
357.450
103.355
3270.742
55
б) Описание случаев (условий) применения отопления жилых помещений в
многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников
тепловой энергии.
Случаев применения индивидуальных квартирных источников тепловой энергии для нужд
отопления в многоквартирных домах не наблюдается.
в) Описание значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах
территориального деления за отопительный период и за год в целом.
Значения потребления тепловой энергии, в разрезе расчетных элементов территориального
деления города, рассчитаны исходя из суммарных договорных нагрузок потребителей на нужды
отопление, вентиляции и горячего водоснабжения по административным районам. Месячное
потребление тепловой энергии рассчитано по фактической среднемесячной температуре
наружного воздуха 2011 года.
Таблица среднемесячных фактических температур наружного воздуха в 2011 году:
Календарный месяц
Tнв. ср., град. С
январь
-12.2
февраль
-17.9
март
-5.6
апрель
4.2
май
12.1
июнь
15.9
июль
20.2
август
14.8
сентябрь
11.3
октябрь
5.4
ноябрь
-7.3
декабрь
-7.8
Месячное потребление тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции рассчитано по
формуле: Qтек=(Qmax(20-tнв)/55)*24часа*кол. дней, где
Qтек - Месячное потребление тепловой энергии, Гкал;
Qmax - Договорная тепловая нагрузка (отопления, вентиляции) при расчетной
температуре расчетного воздуха;
Tнв - Среднемесячная фактическая температура наружного воздуха.
Нагрузка горячего водоснабжения, в отличие от нагрузки отопления и вентиляции, не
зависит от температуры наружного воздуха и является величиной постоянной. Месячное
потребление тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения рассчитано по формуле:
Qгвс=Qmax*24часа*кол. дней, где
Qгвс - Месячное потребление тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал;
Qmax - Договорная тепловая нагрузка ГВС при расчетной температуре расчетного воздуха.
Значения потребления тепловой энергии за отопительный период рассчитаны исходя из
продолжительности отопительного периода, согласно действующим нормам для города Перми,
равной 224 дня. Значения потребления тепловой энергии за год рассчитаны исходя из планового
ремонта тепловых сетей в межотопительный период продолжительностью 14 дней.
56
Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления
помесячно, за отопительный период и за год в целом представлены в таблице:
Расчетный элемент территориального деления
Дзержин-
Индустр
Кировс-
Ленинс-
Мотовили-
Орджони
Свердло
Период
ский
иальный
кий
кий
хинский
кидзевск
вский
район
район
район
район
район
ий район
район
Q от., Гкал/ч
281.5
419.6
317.0
216.9
487.6
302.4
715.1
Q гвс ср., Гкал/ч
45.6
63.2
39.6
26.6
65.5
30.8
85.4
Q вент., Гкал/ч
14.1
17.5
6.1
14.7
6.7
4.0
40.2
Q сумм., Гкал/ч
341.3
500.3
362.6
258.1
559.8
337.2
840.8
Q от., Гкал
122441
182466
137851
94322
212058
131512
311016
Q гвс ср., Гкал
33946
47032
29425
19770
48717
22937
63525
Q вент., Гкал
6127
7632
2653
6378
2913
1743
17504
Q сумм., Гкал
162514
237130
169929
120470
263688
156192
392045
Q от., Гкал
130371
194284
146779
100431
225792
140029
331159
Q гвс ср., Гкал
30661
42481
26578
17857
44002
20717
57377
Q вент., Гкал
6524
8126
2825
6791
3101
1856
18638
Q сумм., Гкал
167556
244890
176181
125079
272896
162603
407175
Q от., Гкал
97496
145292
109766
75106
168855
104718
247652
Q гвс ср., Гкал
33946
47032
29425
19770
48717
22937
63525
Q вент., Гкал
4879
6077
2112
5078
2319
1388
13938
Q сумм., Гкал
136321
198401
141304
99954
219891
129043
325115
Q от., Гкал
58232
86780
65561
44859
100853
62546
147917
Q гвс ср., Гкал
32851
45515
28476
19133
47145
22197
61476
Q вент., Гкал
2914
3630
1262
3033
1385
829
8325
Q сумм., Гкал
93997
135924
95299
67025
149384
85572
217718
Q от., Гкал
11646
17356
13112
8972
20171
12509
29583
Q гвс ср. за 12 дней
13140
18206
11390
7653
18858
8879
24590
Q гвс ср. за 19 дней
20806
28826
18035
12117
29859
14058
38935
Q вент., Гкал
583
726
252
607
277
166
1665
Q сумм., Гкал
46175
65114
42790
29349
69165
35612
94773
Q от., Гкал
0
0
0
0
0
0
0
Q гвс ср. за 16 дней
17521
24275
15187
10204
25144
11838
32787
Q вент., Гкал
0
0
0
0
0
0
0
Q сумм., Гкал
17521
24275
15187
10204
25144
11838
32787
Q от., Гкал
0
0
0
0
0
0
0
Q гвс ср., Гкал
33946
47032
29425
19770
48717
22937
63525
Q вент., Гкал
0
0
0
0
0
0
0
Q сумм., Гкал
33946
47032
29425
19770
48717
22937
63525
Q от., Гкал
0
0
0
0
0
0
0
Q гвс ср., Гкал
33946
47032
29425
19770
48717
22937
63525
Q вент., Гкал
0
0
0
0
0
0
0
Q сумм., Гкал
33946
47032
29425
19770
48717
22937
63525
Q от., Гкал
0
0
0
0
0
0
0
Q гвс ср., Гкал
32851
45515
28476
19133
47145
22197
61476
Q вент., Гкал
0
0
0
0
0
0
0
Q сумм., Гкал
32851
45515
28476
19133
47145
22197
61476
Q от., Гкал
55603
82862
62601
42834
96300
59722
141239
Q гвс ср., Гкал
33946
47032
29425
19770
48717
22937
63525
Q вент., Гкал
2782
3466
1205
2896
1323
792
7949
Q сумм., Гкал
92332
133359
93231
65500
146340
83451
212713
Q от., Гкал
100616
149942
113279
77510
174259
108070
255578
Q гвс ср., Гкал
32851
45515
28476
19133
47145
22197
61476
Q вент., Гкал
5035
6271
2180
5241
2394
1432
14384
Q сумм., Гкал
138502
201728
143935
101883
223798
131700
331438
Q от., Гкал
105874
157778
119199
81560
183366
113718
268934
Q гвс ср., Гкал
33946
47032
29425
19770
48717
22937
63525
Q вент., Гкал
5298
6599
2294
5515
2519
1507
15136
Q сумм., Гкал
145118
211409
150918
106845
234601
138162
347595
Q от., Гкал
682279
1016758
768149
525593
1181655
732824
1733078
Q гвс ср., Гкал
245288
339844
212621
142856
352018
165739
459020
Q вент., Гкал
34141
42526
14783
35539
16230
9713
97539
57
Q сумм., Гкал
961709
139912
995552
703989
1549904
908276
228963
Q от., Гкал
682279
1016758
768149
525593
1181655
732824
1733078
Q гвс ср., Гкал
384358
532524
333169
223851
551600
259707
719268
Q вент., Гкал
34141
42526
14783
35539
16230
9713
97539
Q сумм., Гкал
1100779
159180
111610
784983
1749486
100224
254988
Максимальное значение теплопотребления наблюдается в Свердловском районе города
Перми.
При этом представленные в таблице объемы потребления тепловой энергии,
предусматривают сценарий с выходом на максимальное потребление, учитывающий климатические
параметры соответствующие СНИП и выборку заявленной мощности потребителями. Иные
сценарии представлены в приложении 40.
Здесь следует отметить, что указанный баланс потребления сформирован на основании
заявленной потребителями тепловой энергии и горячей воды, договорной мощности
теплоиспользующего оборудования. В связи с различием заявленного и фактического
использования мощности, указанный баланс:
9
является вариантом, использования теплоэнергоресурсов в объемах мощности, на которую
потребитель получил право пользования, установленного условиями договоров
теплоснабжения, заключенных в установленном действующим законодательством порядке
и определяется как инерционный вариант развития схем теплоснабжения,
предусматривающим ограниченное использование мощности
(по факту юридического
удержания неиспользуемых объемов, в отсутствие двухставочных тарифов и договоров на
резервирование мощности);
9
подлежит корректировке при формировании реальных балансов, цель которых:
минимизация капитальных затрат в сетевые активы и оборудования источников
тепловой энергии, направленных на увеличением мощности (пропускной способности);
минимизация стоимости подключений объектов нового строительства к системам
тепловой инфраструктуры;
безусловное исполнение условий действующего законодательства, по реализации
установленного приоритета комбинированной выработки, за счет существующего
потенциала установленной мощности существующих источников работающих в
комбинированном цикле, при условии эффективности производимых в узел инвестиций
(затраты на комплексный перевод нагрузки потребителей в зону покрытия источника,
осуществляющего комбинированную выработку не должны превышать затрат на
реконструкцию/строительство существующих источников с переводом работы в
комбинированный цикл;
обязательный учет исполнения условий
261-ФЗ, в части планирования снижения
нагрузки существующих потребительских систем во всех расчетных сроках за счет
реализации программ повышения энергетической эффективности в потребительском
секторе.
Соответственно комплекс технических решений, учитываемый в схеме теплоснабжения,
предусматривает, все вышеуказанные факторы в балансе мощности, определяемые рамками
эффективного сценария. При этом развитие системы будет происходить внутри рамок
определенных разностью предлагаемых сценарных условий определяемых балансом включенным в
приложение 40.
г) Описание значений потребления тепловой энергии при расчетных температурах
наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии.
58
Максимальное значение теплопотребления
(по заявленной мощности) наблюдается от
источников ТЭЦ-6 и ВК-3, работающих в параллель на общие тепловые сети. При этом следует
учитывать, что наиболее крупная потребительская заявка на ТЭЦ-6 в объеме 100 Гкал/ч, подается
ежегодно одним из самых крупных потребителей города - группой предприятий ОАО "Энергетик-
ПМ". При этом указанный объем мощности не выбирается (не используется) потребителем в виду
отсутствия платы за резерв мощности и отсутствия технологической потребности (за исключением
объема потребления ТЭР, на нужды СОиВ).
Весомое потребление тепловой энергии наблюдается от источников ТЭЦ-6, 9, 13, 14, ВК-1,
2, 3, 5 работающих на тепловые сети ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9» и ООО
«Пермская сетевая компания». Меньшая величина теплопотребления наблюдается от остальных
источников принадлежащих ООО «Пермгазэнергосервис» и другим организациям.
Значения договорных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления
тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников
тепловой энергии, представлены в таблице:
Суммарная
Нагрузка
Нагрузка
Нагрузка ГВС
присоединенная
Источник тепла
отопления,
вентиляции,
средняя, Гкал/ч
тепловая
Гкал/ч
Гкал/ч
нагрузка, Гкал/ч
TЭЦ-6,ВK-3
894.190
108.610
36.900
989.700
TЭЦ-9
551.990
85.160
24.010
661.160
TЭЦ-14
316.970
39.550
6.100
362.620
ВK-1
194.410
29.460
17.070
240.940
ВK-5
158.013
25.344
11.330
194.687
TЭЦ-13
168.540
17.300
0.960
186.800
ВK-2
224.09
19.600
0.150
243.84
ВК ПГЭС Вышка-2
50.990
6.770
0.852
58.612
ВК ПГЭС Кислотные Дачи
38.248
5.395
0.000
43.643
ВК ПЗСП
25.112
3.558
0.000
28.670
ВК ПГЭС Хабаровская139
17.019
2.011
0.000
19.030
ВК ПГТУ
14.993
1.127
2.777
18.897
ВК НПО Искра
16.197
1.746
0.000
17.943
ВК ПГЭС Новые Ляды
15.639
2.093
0.084
17.816
ВК Голованово
15.338
1.075
0.000
16.413
ВК ПГЭС Молодежная
13.212
1.370
0.000
14.583
ВK-20
10.790
1.340
2.050
14.180
ВК ПГЭС Левшино
12.322
1.332
0.000
13.654
ВК ПГЭС ПДК
10.582
0.127
0.000
10.710
ВК НПО БИОМЕД
9.039
0.368
0.000
9.407
ВК Новомет-Пермь
8.006
0.883
0.000
8.889
ВК ПГЭС Криворожская
6.164
0.000
0.000
6.164
ВК ПГЭС Заозерье
5.877
0.278
0.000
6.155
ВК ПГЭС Лепешинской
5.310
0.123
0.000
5.433
ВК ПГЭС Г. Наумова
4.951
0.111
0.000
5.061
ВК ПГЭС Запруд
4.548
0.448
0.000
4.996
ВК ПГЭС Окуловский
3.435
0.371
0.000
3.806
ВК ПГЭС Банная гора
1.969
0.673
0.998
3.640
ВК ПГЭС Чапаевский
3.155
0.193
0.000
3.348
ВК Костычева 9
2.070
0.583
0.000
2.653
ВК ПГЭС ДИПИ
1.534
0.247
0.074
1.855
ВК ПГЭС Каменского
1.553
0.017
0.000
1.570
ВК ПГЭС Чусовская
1.002
0.066
0.000
1.068
ВК ПГЭС Бахаревка
0.700
0.001
0.000
0.702
ВК ПГЭС Лесопарковая
0.606
0.094
0.000
0.701
ВК ПГЭС Пышминская
0.600
0.000
0.000
0.600
ВК ПГЭС Подснежник
0.235
0.000
0.000
0.235
ВК ПГЭС Брикетная
0.219
0.000
0.000
0.219
ВК ПГЭС Гор. Больница
0.152
0.026
0.000
0.178
ВК ПГЭС Вышка 1
0.080
0.000
0.000
0.080
59
ВК ПГЭС Б. Революции
0.040
0.000
0.000
0.076
Сумма:
2705.050
357.450
103.355
3165.891
Значения договорных тепловых нагрузок превышают фактически отпущенную в сеть
тепловую энергию в перерасчете на расчетную ТНВ. Расчет фактически используемой тепловой
нагрузки, составленный по результатам показаний приборов учета в перерасчете на расчетную
ТНВ по основным источникам, представлен в приложении 6.
Фактически используемая тепловая нагрузка
- величина мощности, рассчитанная по
фактическому режиму работы существующих источников тепловой энергии, определенная на
основании показаний узлов учета тепловой энергии, установленных на коллекторах
(тепловыводах) указанных источников. Порядок определения баланса по фактически используемой
мощности, определен требованиями действующего законодательства
(Приказ Министерства
регионального развития РФ от 28 декабря 2009 г. N 610 «Об утверждении правил установления и
изменения (пересмотра) тепловых нагрузок») и соответствует фактическим данным получаемым от
источников тепловой энергии с отклонением не более 3% (допустимый параметр отклонений,
обусловлен нормируемым диапазоном изменения тепловой нагрузки допускаемым требованиями
ПТЭ электрических станций и тепловых сетей, а также Правилами эксплуатации тепловых
энергоустановок). Соответственно, расчет эффективного сценария, базирующегося на потребности
в мощности, определяемой на основании фактически используемой тепловой нагрузки (не выборка
заявленной мощности), предусматривает определение потребности в каждой точке поставки, с
последующей ежегодной актуализацией всего реестра, проводимой в соответствие с требованиями
вышеуказанных
«Правил». По зонам теплоснабжения в границах эксплуатационной
ответственности ОАО «ТГК-9» и ООО «ПСК» (89% обслуживаемой территории), указанный бизнес-
процесс закреплен на уровне действующих условий договоров теплоснабжения, по остальным
участникам схемы проведения данного мероприятия на текущий момент невозможно, в силу
отсутствия взаимных обязательств указанного характера, между теплоснабжающими
организациями и потребителями тепловой энергии.
д) Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения
на отопление и горячее водоснабжение.
Нормативы потребления коммунальных услуг, в том числе на нужды отопления и горячего
водоснабжения, утверждены
21.05.2012 постановлением Правительства Пермского края № 320-п.
Норматив теплопотребления показывает необходимое количество тепловой энергии, Гкал,
затрачиваемой на отопление 1 м2 общей площади жилого помещения в зависимости от года
постройки и этажности многоквартирного жилого дома. Норматив потребления горячего
водоснабжения показывает объем потребления ГВС, м3, на одного человека в месяц в зависимости
от условий потребления услуги ГВС и этажности здания. Нормативы потребления коммунальных
услуг для населения Пермского городского округа представлены в приложении 18.
Расчет нормируемого объема потребления тепловой энергии на нужды отопления и
горячего водоснабжения, экспертное заключение о соответствии нормативов потребления
коммунальных услуг, предоставляемых исполнителями коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах, подаваемых теплоснабжающими
организациями Пермского края на границу балансовой принадлежности сетей, представлены в
приложении 19.
Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников
тепловой энергии.
60
содержание ..
1
2
3 .. |
||
|
|
|