Главная Книги - Разные ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ города ПЕРМИ НА ПЕРИОД ДО 2027 года
поиск по сайту правообладателям
|
|
содержание .. 2 3 4 5 ..
потребителей. Материальная характеристика зоны ненормативной надежности равна 9800 м2, что
в процентном соотношении составляет 89 % от всей зоны действия источника.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы по каждому промежуточному
направлению представлены в приложении 31. В результате расчета определена зона
ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения, которая представлена в графических
материалах в приложении 32.
Для ликвидации зоны ненормативной надежности теплорайона ВК-2 предлагаются
следующие мероприятия:
9 Реконструкция тепловых сетей определенных результатами гидравлических расчетов.
Перечень участков представлен в главе 7, пункт «е».
9 Реконструкция тепловых сетей определенных расчетом вероятности безотказной работы.
Перечень участков представлен в главе 7, пункт «д».
Обоснованием мероприятий по приведению показателя надежности тепловых сетей до
нормативного значения служит расчет вероятности безотказной работы трубопроводов с
реализованными мероприятиями по реконструкции тепловых сетей.
Расчет показателей надежности тепловых сетей от ВК-2 с учетом мероприятий по
реконструкции тепловых сетей.
Расчет промежуточного тупикового направления ВK-2 -- 1-06-К-524. Вероятность
безотказной работы и вероятность отказа для тупикового направления, путь ВK-2 -- 1-06-К-524,
равна: Рбр= 0.90985, Рот= 0.09015
Расчет промежуточного кольцевого направления 1-06-К-524 -- 1-19-К-16-0-23
определяется двумя полукольцами магистралей М1-06, путь 1-06-К-524 -- 1-19-К-16-0-23 и М1-06,
М1-19, путь 1-06-К-524 -- 1-19-К-16-0-23.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М1-06, путь 1-06-К-
524 -- 1-19-К-16-0-23, равна: Рбр= 1, Рот= 0.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для полукольца М1-06, М1-19, путь
1-06-К-524 -- 1-19-К-16-0-23, равна: Рбр= 0.96483, Рот= 0.03517.
Совокупная вероятность отказа двух полуколец тепловой сети 1-06-К-524 -- 1-19-К-16-0-23
равна: Рот=Рот1*Рот2=0*0.03517=0.
Совокупная вероятность безотказной работы двух полуколец тепловой сети 1-06-К-524 -- 1-
19-К-16-0-23 равна: Рбр=1-Рот=1-0 =1.
Расчет промежуточного тупикового направления 1-19-К-16-0-23 -- ул. Крупская, 2.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для тупикового направления, путь 1-19-К-
16-0-23 -- ул. Крупская, 2, равна: Рбр= 0.9993, Рот= 0.0007.
Совокупная вероятность безотказной работы тепловой сети главного направления, путь
ВК-2 -- ул. Крупской, 2, равна произведению вероятности безотказной работы промежуточных
направлений: Рбр=Р1*Р2*Р3*«.*Рn = 0.90985*1*0.9993=0.90921.
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей с учетом мероприятий
по строительству и реконструкциям показывает, что зона ненормативной надежности в
теплорайоне ВК-2 полностью ликвидирована.
91
Результаты расчетов вероятности безотказной работы с учетом мероприятий по
реконструкциям тепловых сетей представлены в приложении 31.
Расчет показателей надежности тепловых сетей от ВК-1 «Владимирскийª
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем узел 87-ЦТП-1,
находящийся по адресу ул. Коломенская, 13. Основное направление движения теплоносителя для
потребителя 87-ЦТП-1 определено по пути ВК-1 -- 87-ЦТП-1. Основное направление содержит
кольцевые участки, расчет надежности которых необходимо определить по отдельности.
Расчет промежуточного кольцевого направления ВК-1 - 87-К-24 определяется двумя
полукольцами магистрали М-87, путь ВК-1 - 87-К-24.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для первого полукольца М-87, путь
ВК-1 - 87-К-24, равна: Рбр= 0.85193, Рот= 0.14807.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для второго полукольца М-87, путь
ВК-1 - 87-К-24, равна: Рбр= 0.81453, Рот= 0.18547.
Совокупная вероятность отказа двух полуколец тепловой сети ВК-1 - 87-К-24 равна:
Рот=Рот1*Рот2=0.14807*0.18547=0.02746.
Совокупная вероятность безотказной работы двух полуколец тепловой сети ВК-1 - 87-К-24
равна: Рбр=1-Рот=1-0.02746=0.97254.
Расчет промежуточного тупикового направления 87-К-24 -- 87-ЦТП-1. Вероятность
безотказной работы и вероятность отказа для тупикового направления, путь 87-К-24 -- 87-ЦТП-1,
равна: Рбр= 0.87773, Рот= 0.12227.
Совокупная вероятность безотказной работы тепловой сети главного направления, путь
ВК-1 -- 87-ЦТП-1, равна произведению вероятности безотказной работы промежуточных
направлений: Рбр=Р1*Р2*Р3*«.*Рn = 0.97254*0.87773=0.85363.
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что зона
ненормативной надежности в теплорайоне ВК-1 «Владимирский» начинается с узла 87-Т-25 до
конечных потребителей. Материальная характеристика зоны ненормативной надежности равна
1302 м2, что в процентном соотношении составляет 21.1 % от всей зоны действия источника.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы по каждому промежуточному
направлению представлены в приложении 31. В результате расчета определена зона
ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения, которая представлена в графических
материалах в приложении 32.
Для ликвидации зоны ненормативной надежности теплорайона ВК-1 «Владимирский»
предлагаются следующие мероприятия:
9 Реконструкция тепловых сетей определенных результатами гидравлических расчетов.
Перечень участков представлен в главе 7, пункт «е».
9 Реконструкция тепловых сетей определенных расчетом вероятности безотказной работы.
Перечень участков представлен в главе 7, пункт «д».
Обоснованием мероприятий по приведению показателя надежности тепловых сетей до
нормативного значения служит расчет вероятности безотказной работы трубопроводов с
реализованными мероприятиями по реконструкции тепловых сетей.
92
Расчет показателей надежности тепловых сетей от ВК-1 «Владимирскийª с учетом
мероприятий по реконструкции тепловых сетей.
Расчет промежуточного кольцевого направления ВК-1 - 87-К-24 определяется двумя
полукольцами магистрали М-87, путь ВК-1 - 87-К-24.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для первого полукольца М-87, путь
ВК-1 - 87-К-24, равна: Рбр= 0.85193, Рот= 0.14807.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для второго полукольца М-87, путь
ВК-1 - 87-К-24, равна: Рбр= 0.81453, Рот= 0.18547.
Совокупная вероятность отказа двух полуколец тепловой сети ВК-1 - 87-К-24 равна:
Рот=Рот1*Рот2=0.14807*0.18547=0.02746.
Совокупная вероятность безотказной работы двух полуколец тепловой сети ВК-1 - 87-К-24
равна: Рбр=1-Рот=1-0.02746=0.97254.
Расчет промежуточного тупикового направления 87-К-24 -- 87-ЦТП-1. Вероятность
безотказной работы и вероятность отказа для тупикового направления, путь 87-К-24 -- 87-ЦТП-1,
равна: Рбр= 0.93527, Рот= 0.06473.
Совокупная вероятность безотказной работы тепловой сети главного направления, путь
ВК-1 -- 87-ЦТП-1, равна произведению вероятности безотказной работы промежуточных
направлений: Рбр=Р1*Р2*Р3*«.*Рn = 0.97254* 0.93527=0.90958.
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей с учетом мероприятий
по строительству и реконструкциям показывает, что зона ненормативной надежности в
теплорайоне ВК-1 «Владимирский» полностью ликвидирована.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы с учетом мероприятий по реконструкциям
тепловых сетей представлены в приложении 31.
Расчет показателей надежности тепловых сетей от ВК Вышка-2
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем узел 60-ЦТП-8,
находящийся по адресу ул. Гашкова, 9. Основное направление движения теплоносителя для
потребителя 60-ЦТП-8 определено по пути ВК Вышка-2 -- 60-ЦТП-8.
Вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления равна: Рбр= 0.98257
В качестве второго наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем узел 60-
ЦТП-3, находящийся по адресу ул. Целинная, 11. Основное направление движения теплоносителя
для потребителя 60-ЦТП-3 определено по пути ВК Вышка-2 -- 60-ЦТП-3.
Вероятность безотказной работы тепловой сети второго направления равна: Рбр= 0.98257
В качестве третьего наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем узел 60-
ЦТП-9, находящийся по адресу ул. Сигаева, 12. Основное направление движения теплоносителя
для потребителя 60-ЦТП-9 определено по пути ВК Вышка-2 -- 60-ЦТП-9.
Вероятность безотказной работы тепловой сети третьего направления равна: Рбр= 1
93
В качестве четвертого наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем узел 60-
ЦТП-6, находящийся по адресу ул. Целинная, 29. Основное направление движения теплоносителя
для потребителя 60-ЦТП-6 определено по пути ВК Вышка-2 -- 60-ЦТП-6.
Вероятность безотказной работы тепловой сети четвертого направления равна: Рбр=
0.98686
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что зона
ненормативной надежности в теплорайоне ВК Вышка-2 отсутствует.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы по каждому направлению
представлены в приложении 31.
Расчет показателей надежности тепловых сетей от ВК Кислотные Дачи.
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем узел 84-ЦТП-2,
находящийся по адресу ул. Генерала Черняховского, 90. Основное направление движения
теплоносителя для потребителя 84-ЦТП-2 определено по пути ВК Кислотные Дачи -- 84-ЦТП-2.
Основное направление содержит кольцевые участки, расчет надежности которых необходимо
определить по отдельности.
Расчет промежуточного тупикового направления ВК Кислотные Дачи -- 84-Т-3.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для тупикового направления, путь
ВК Кислотные Дачи -- 84-Т-3, равна: Рбр= 0.99225, Рот= 0.00775.
Расчет промежуточного кольцевого направления 84-Т-3 -- 84-К-3-27-1определяется
двумя полукольцами магистрали М-84, путь 84-Т-3 -- 84-К-3-27-1.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для первого полукольца М-84, путь
84-Т-3 -- 84-К-3-27-1, равна: Рбр= 0.96464, Рот= 0.03536.
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа для второго полукольца М-84, путь
84-Т-3 -- 84-К-3-27-1, равна: Рбр= 0.90109, Рот= 0.09891.
Совокупная вероятность отказа двух полуколец тепловой сети 84-Т-3 -- 84-К-3-27-1 равна:
Рот=Рот1*Рот2=0.03536*0.09891=0.003497.
Совокупная вероятность безотказной работы двух полуколец тепловой сети 84-Т-3 -- 84-К-
3-27-1 равна: Рбр=1-Рот=1-0.003497=0.99650.
Расчет промежуточного тупикового направления 84-К-3-27-1 -- 84-ЦТП-2. Вероятность
безотказной работы и вероятность отказа для тупикового направления, путь 84-К-3-27-1 -- 84-ЦТП-
2, равна: Рбр= 0.99741, Рот= 0.00259.
Совокупная вероятность безотказной работы тепловой сети главного направления, путь ВК
Кислотные Дачи -- 84-ЦТП-2, равна произведению вероятности безотказной работы
промежуточных направлений: Рбр=Р1*Р2*Р3*«.*Рn = 0.99225*0.99650*0.99741=0.98621.
В качестве второго наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем узел 84-
ЦТП-7, находящийся по адресу ул. Колвинская, 23. Основное направление движения
теплоносителя для потребителя 84-ЦТП-7 определено по пути ВК Кислотные Дачи -- 84-ЦТП-7.
Вероятность безотказной работы тепловой сети второго направления равна: Рбр= 0.92531
94
В качестве третьего наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем узел 84-Т-
24, находящийся по адресу ул. Рабкоровская, 23. Основное направление движения теплоносителя
для узла 84-Т-24 определено по пути ВК Кислотные Дачи -- 84-Т-24.
Вероятность безотказной работы тепловой сети третьего направления равна: Рбр= 0.89961
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что зона
ненормативной надежности в теплорайоне ВК Кислотные Дачи начинается с узла 84-Т-23 до
конечных потребителей. Материальная характеристика зоны ненормативной надежности равна 100
м2, что в процентном соотношении составляет 1.6 % от всей зоны действия источника.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы по каждому промежуточному
направлению представлены в приложении 31. В результате расчета определена зона
ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения, которая представлена в графических
материалах в приложении 32.
Для ликвидации зоны ненормативной надежности теплорайона ВК Кислотные Дачи
предлагаются мероприятия по реконструкции тепловых сетей определенных расчетом вероятности
безотказной работы. Перечень участков представлен в главе 7, пункт «д».
Обоснованием мероприятий по приведению показателя надежности тепловых сетей до
нормативного значения служит расчет вероятности безотказной работы трубопроводов с
реализованными мероприятиями по реконструкции тепловых сетей.
Расчет показателей надежности тепловых сетей от ВК Кислотные дачи с учетом
мероприятий по реконструкции тепловых сетей.
Вероятность безотказной работы тепловой сети третьего направления, пути ВК
Кислотные Дачи -- 84-Т-24, равна: Рбр= 0.91265.
Вероятность безотказной работы тепловых сетей основного направления определенного по
пути ВК Кислотные Дачи -- 84-ЦТП-2 и второго направления по пути ВК Кислотные Дачи --
84-ЦТП-7 остается неизменной.
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей с учетом мероприятий
по строительству и реконструкциям показывает, что зона ненормативной надежности в
теплорайоне ВК Кислотные Дачи полностью ликвидирована.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы с учетом мероприятий по
реконструкциям тепловых сетей представлены в приложении 31.
Расчет показателей надежности тепловых сетей от ВК ПЗСП
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем узел 91-ЦТП-1,
находящийся по адресу ул. Докучаева, 20. Основное направление движения теплоносителя для
потребителя 91-ЦТП-1определено по пути ВК ПЗСП -- 91-ЦТП-1.
Вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления равна: Рбр= 1
В качестве второго наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем узел 91-
ЦТП-2, находящийся по адресу ул. Костычева, 44а. Основное направление движения
теплоносителя для потребителя 91-ЦТП-2 определено по пути ВК ПЗСП -- 91-ЦТП-2.
Вероятность безотказной работы тепловой сети второго направления равна: Рбр= 1
95
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что зона
ненормативной надежности в теплорайоне ВК ПЗСП отсутствует.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы по каждому направлению
представлены в приложении 31.
Расчет показателей надежности тепловых сетей от ВК Хабаровска, 139.
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем жилой дом,
находящийся по адресу ул. Заречная, 131. Основное направление движения теплоносителя для
потребителя по ул. Заречная, 131 определено по пути ВК Хабаровска, 139 -- ул. Заречная,
131.
Вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления равна: Рбр= 0.98903
В качестве второго наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем жилой дом,
находящийся по адресу ул. Красноводская, 13. Основное направление движения теплоносителя
для потребителя по ул. Красноводская, 13 определено по пути ВК Хабаровска, 139 -- ул.
Красноводская, 13.
Вероятность безотказной работы тепловой сети второго направления равна: Рбр= 0.98913
В качестве третьего наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем ЦТП,
находящееся по адресу ул. Хабаровская, 36а. Основное направление движения теплоносителя для
потребителя по ул. Хабаровская, 36а определено по пути ВК Хабаровска, 139 -- ул.
Хабаровская, 36а.
Вероятность безотказной работы тепловой сети третьего направления равна: Рбр= 0.99378
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что зона
ненормативной надежности в теплорайоне ВК Хабаровская, 139 отсутствует.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы по каждому направлению
представлены в приложении 31.
Расчет показателей надежности тепловых сетей от ВК ПГТУ.
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем административное
здание, находящееся по адресу ул. Академика Королева, 1. Основное направление движения
теплоносителя для потребителя по ул. Академика Королева, 1 определено по пути ВК ПГТУ --
Академика Королева, 1.
Вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления равна: Рбр= 0.95983
В качестве второго наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем узел 96-
ЦТП-1, находящийся по адресу ул. Академика Королева, 10. Основное направление движения
теплоносителя для потребителя по ул. Академика Королева, 10 определено по пути ВК ПГТУ --
Академика Королева, 10.
Вероятность безотказной работы тепловой сети второго направления равна: Рбр= 0.98643
В качестве третьего наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем здание,
находящееся по адресу ул. Академика Королева, 21. Основное направление движения
96
теплоносителя для потребителя по ул. Академика Королева, 21 определено по пути ВК ПГТУ --
Академика Королева, 21.
Вероятность безотказной работы тепловой сети третьего направления равна: Рбр= 0.92784
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что зона
ненормативной надежности в теплорайоне ВК ПГТУ отсутствует.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы по каждому направлению
представлены в приложении 31.
Расчет показателей надежности тепловых сетей от ВК НПО «Искраª.
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем узел 73-ЦТП-5,
находящийся по адресу ул. Лобачевского, 26 к.7. Основное направление движения теплоносителя
для потребителя 73-ЦТП-5 определено по пути ВК НПО «Искраª -- 73-ЦТП-5.
Вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления равна: Рбр= 0.98745
В качестве второго наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем узел 73-
ЦТП-1, находящийся по адресу ул. Академика Веденеева, 85. Основное направление движения
теплоносителя для потребителя 73-ЦТП-1 определено по пути ВК НПО «Искраª -- 73-ЦТП-1.
Вероятность безотказной работы тепловой сети второго направления равна: Рбр= 1
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что зона
ненормативной надежности в теплорайоне ВК «НПО Искра» отсутствует.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы по каждому направлению
представлены в приложении 31.
Расчет показателей надежности тепловых сетей от ВК Новые Ляды.
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем очистные
сооружения ООО «Новогор-Прикамье», находящиеся по ул. 40 лет Победы, 1а. Основное
направление движения теплоносителя для выбранного потребителя определено по пути ВК
Новые Ляды -- очистные сооружения.
Вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления равна: Рбр= 0.96515
В качестве второго наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем жилой дом,
находящийся по адресу ул. 40 лет Победы, 10. Основное направление движения теплоносителя
для потребителя по ул. 40 лет Победы, 10 определено по пути ВК Новые Ляды -- ул. 40 лет
Победы, 10.
Вероятность безотказной работы тепловой сети второго направления равна: Рбр= 0.94353
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что зона
ненормативной надежности в теплорайоне ВК Новые Ляды отсутствует.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы по каждому направлению
представлены в приложении 31.
97
Расчет показателей надежности тепловых сетей от ВК Голованово.
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем ЦТП-2, находящееся
по адресу ул. Евгения Пузырева, 14. Основное направление движения теплоносителя для
выбранного потребителя определено по пути ВК Голованово - ЦТП-2.
Вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления равна: Рбр= 0.93061
В качестве второго наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем жилой дом,
находящийся по адресу ул. Бенгальская, 16. Основное направление движения теплоносителя для
потребителя по ул. Бенгальская, 16 определено по пути ВК Голованово -- Бенгальская, 16.
Вероятность безотказной работы тепловой сети второго направления равна: Рбр= 0.92192
В качестве третьего наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем жилой дом,
находящийся по адресу ул. Сестрорецкая, 24. Основное направление движения теплоносителя для
потребителя по ул. Сестрорецкая, 24 определено по пути ВК Голованово -- Сестрорецкая, 24.
Вероятность безотказной работы тепловой сети третьего направления равна: Рбр= 0.96534
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что зона
ненормативной надежности в теплорайоне ВК Голованово отсутствует.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы по каждому направлению
представлены в приложении 31.
Расчет показателей надежности тепловых сетей от ВК Молодежный.
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем жилой дом,
находящийся по адресу ул. Косякова, 5. Основное направление движения теплоносителя для
потребителя по ул. Косякова, 5 определено по пути ВК Молодежный -- ул. Косякова, 5.
Вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления равна: Рбр= 0.99223
В качестве второго наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем жилой дом,
находящийся по адресу ул. Академика Веденеева, 55. Основное направление движения
теплоносителя для потребителя по ул. Академика Веденеева, 55 определено по пути ВК
Молодежный -- Академика Веденеева, 55.
Вероятность безотказной работы тепловой сети второго направления равна: Рбр= 0.96877
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что зона
ненормативной надежности в теплорайоне ВК Молодежный отсутствует.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы по каждому направлению
представлены в приложении 31.
Расчет показателей надежности тепловых сетей от ВК Левшино.
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем узел 65-ЦТП-25,
находящийся по адресу ул. Социалистическая, 28. Основное направление движения теплоносителя
для потребителя 65-ЦТП-25 определено по пути ВК Левшино -- 65-ЦТП-25.
Вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления равна: Рбр= 0.93256
98
В качестве второго наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем узел 65-К-
61, находящийся по адресу ул. Левшинская, 34. Основное направление движения теплоносителя
для выбранного узла определено по пути ВК Левшино -- 65-К-61.
Вероятность безотказной работы тепловой сети второго направления равна: Рбр= 0.97376
В качестве третьего наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем узел 65-К-
57, находящийся по адресу ул. Томская, 41. Основное направление движения теплоносителя для
выбранного узла определено по пути ВК Левшино - 65-К-57.
Вероятность безотказной работы тепловой сети третьего направления равна: Рбр= 0.99947
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что зона
ненормативной надежности в теплорайоне ВК Левшино отсутствует.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы по каждому направлению
представлены в приложении 31.
Расчет показателей надежности тепловых сетей от ВК-5 «Заостровкаª.
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем жилой дом,
находящийся по адресу ул. Маяковского, 1. Основное направление движения теплоносителя для
потребителя по ул. Маяковского, 1 определено по пути ВК-5 «Заостровкаª -- Маяковского, 1.
Вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления равна: Рбр= 1
В качестве второго наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем комплекс
промышленных зданий, находящихся по адресу ул. Фоминская, 43. Основное направление
движения теплоносителя для потребителя по ул. Фоминская, 43 определено по пути ВК-5
«Заостровкаª -- Фоминская, 43.
Вероятность безотказной работы тепловой сети второго направления равна: Рбр= 0.96926
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что зона
ненормативной надежности в теплорайоне ВК-5 «Заостровка» отсутствует.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы по каждому направлению
представлены в приложении 31.
Расчет показателей надежности тепловых сетей от ВК-20.
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем жилой дом,
находящийся по адресу ул. Щербакова, 47а. Основное направление движения теплоносителя для
потребителя по ул. Щербакова, 47а определено по пути ВК-20 -- Щербакова, 47а.
Вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления равна: Рбр= 0.96209
В качестве второго наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем жилой дом,
находящийся по адресу ул. Менжинского, 51. Основное направление движения теплоносителя для
потребителя по Менжинского, 51 определено по пути ВК-20 -- Менжинского, 51.
Вероятность безотказной работы тепловой сети второго направления равна: Рбр= 0.97864
99
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что зона
ненормативной надежности в теплорайоне ВК-20 отсутствует.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы по каждому направлению
представлены в приложении 31.
Расчет показателей надежности тепловых сетей от ВК ПДК.
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем жилой дом,
находящийся по адресу ул. Щербакова, 49. Основное направление движения теплоносителя для
потребителя по ул. Щербакова, 49 определено по пути ВК ПДК -- Щербакова, 49.
Вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления равна: Рбр= 0.98423
В качестве второго наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем жилой дом,
находящийся по адресу ул. Песочная, 1. Основное направление движения теплоносителя для
потребителя по ул. Песочная, 1 определено по пути ВК ПДК -- Песочная, 1.
Вероятность безотказной работы тепловой сети второго направления равна: Рбр= 0.99314
В качестве третьего наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем здание
школы, находящееся по адресу ул. Валежная, 15. Основное направление движения теплоносителя
для потребителя по ул. Валежная, 15 определено по пути ВК ПДК -- Валежная, 15.
Вероятность безотказной работы тепловой сети третьего направления равна: Рбр= 0.99266
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что зона
ненормативной надежности в теплорайоне ВК ПДК отсутствует.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы по каждому направлению
представлены в приложении 31.
Расчет показателей надежности тепловых сетей от ВК НПО «БИОМЕДª.
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем ЦТП, находящееся
по адресу ул. Казахская, 106. Основное направление движения теплоносителя для выбранного
потребителя определено по пути ВК НПО «БИОМЕД -- ЦТП.
Вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления равна: Рбр= 0.97402
В качестве второго наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем
промышленное здание, находящееся по адресу ул. Братская, 177, к.13. Основное направление
движения теплоносителя для потребителя по ул. Братская, 177, к.13 определено по пути ВК НПО
«БИОМЕДª - ул. Братская, 177, к.13.
Вероятность безотказной работы тепловой сети второго направления равна: Рбр= 0.98648
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что зона
ненормативной надежности в теплорайоне ВК НПО «БИОМЕД» отсутствует.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы по каждому направлению
представлены в приложении 31.
100
Расчет показателей надежности тепловых сетей от ВК Новомет-Пермь.
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем жилой дом,
находящийся по адресу ул. 2-я Казанцевская, 3. Основное направление движения теплоносителя
для потребителя по ул. 2-я Казанцевская, 3 определено по пути ВК Новомет-Пермь - ул. 2-я
Казанцевская, 3.
Вероятность безотказной работы тепловой сети второго направления равна: Рбр= 0.99650
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что зона
ненормативной надежности в теплорайоне ВК Новомет-Пермь отсутствует.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы основного направления
представлены в приложении 31.
Расчет показателей надежности тепловых сетей от ВК Криворожская.
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем жилой дом,
находящийся по адресу ул. Цимлянская, 11. Основное направление движения теплоносителя для
потребителя по ул. Цимлянская, 11 определено по пути ВК Криворожская -- Цимлянская, 11.
Вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления равна: Рбр= 1
В качестве второго наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем жилой дом,
находящийся по адресу ул. Томская, 44. Основное направление движения теплоносителя для
потребителя по ул. Томская, 44 определено по пути ВК Криворожская -- Томская, 44.
Вероятность безотказной работы тепловой сети второго направления равна: Рбр= 1
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что зона
ненормативной надежности в теплорайоне ВК Криворожская отсутствует.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы по каждому направлению
представлены в приложении 31.
Расчет показателей надежности тепловых сетей от ВК Заозерье.
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем ЦТП больницы,
находящееся по адресу ул. Судоремонтная, 23. Основное направление движения теплоносителя
для потребителя ЦТП больницы определено по пути ВК Заозерье - ЦТП больницы.
Вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления равна: Рбр= 1
В качестве второго наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем жилой дом,
находящийся по адресу ул. Портовая, 17. Основное направление движения теплоносителя для
потребителя по ул. Портовая, 17 определено по пути ВК Заозерье -- Портовая, 17.
Вероятность безотказной работы тепловой сети второго направления равна: Рбр= 1
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что зона
ненормативной надежности в теплорайоне ВК Заозерье отсутствует.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы по каждому направлению
представлены в приложении 31.
101
Расчет показателей надежности тепловых сетей от ВК Лепешинской.
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем жилой дом,
находящийся по адресу ул. Ветлужская, 48. Основное направление движения теплоносителя для
потребителя по ул. Ветлужская, 48 определено по пути ВК Лепешинской - ул. Ветлужская, 48.
Вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления равна: Рбр= 1
В качестве второго наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем жилой дом,
находящийся по адресу ул. Генерала Наумова, 5. Основное направление движения теплоносителя
для потребителя по ул. Генерала Наумова, 5 определено по пути ВК Лепешинской -- Генерала
Наумова, 5.
Вероятность безотказной работы тепловой сети второго направления равна: Рбр= 1
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что зона
ненормативной надежности в теплорайоне ВК Лепешинской отсутствует.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы по каждому направлению
представлены в приложении 31.
Расчет показателей надежности тепловых сетей от ВК Генерала Наумова.
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем жилой дом,
находящийся по адресу ул. Машинистов, 47. Основное направление движения теплоносителя для
потребителя по ул. Машинистов, 47 определено по пути ВК Генерала Наумова - ул.
Машинистов, 47.
Вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления равна: Рбр= 1
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что зона
ненормативной надежности в теплорайоне ВК Генерала Наумова отсутствует.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы основного направления
представлены в приложении 31.
Расчет показателей надежности тепловых сетей от ВК Запруд.
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем узел 69-К-31,
находящийся по адресу ул. Колыбалова, 16. Основное направление движения теплоносителя для
узла 69-К-31 определено по пути ВК Запруд - 69-К-31.
Вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления равна: Рбр= 1
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что зона
ненормативной надежности в теплорайоне ВК Запруд отсутствует.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы основного направления
представлены в приложении 31.
102
Расчет показателей надежности тепловых сетей от ВК Окуловский.
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем жилой дом,
находящийся по адресу ул. Сочинская, 8. Основное направление движения теплоносителя для
потребителя по ул. Сочинская, 8 определено по пути ВК Окуловский - ул. Сочинская, 8.
Вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления равна: Рбр= 1
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что зона
ненормативной надежности в теплорайоне ВК Акуловский отсутствует.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы основного направления
представлены в приложении 31.
Расчет показателей надежности тепловых сетей от ВК Банная гора.
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем здание больницы,
находящееся по адресу ул. Корсуньская, 1 к.2. Основное направление движения теплоносителя
для потребителя по ул. Корсуньская, 1 к.2 определено по пути ВК Банная гора - ул.
Корсуньская, 1 к.2.
Вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления равна: Рбр= 1
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что зона
ненормативной надежности в теплорайоне ВК Банная гора отсутствует.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы основного направления
представлены в приложении 31.
Расчет показателей надежности тепловых сетей от ВК Чапаевский.
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем здание лицея,
находящееся по адресу ул. Александра Пархоменко, 2. Основное направление движения
теплоносителя для потребителя по Александра Пархоменко, 2 определено по пути ВК
Чапаевский - Александра Пархоменко, 2.
Вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления равна: Рбр= 0.99943
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что зона
ненормативной надежности в теплорайоне ВК Чапаевский отсутствует.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы основного направления
представлены в приложении 31.
Расчет показателей надежности тепловых сетей от ВК Костычева, 9.
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем жилой дом,
находящийся по адресу ул. Сочинская, 2. Основное направление движения теплоносителя для
потребителя по ул. Сочинская, 2 определено по пути ВК Костычева, 9 - ул. Сочинская, 2.
Вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления равна: Рбр= 1
103
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что зона
ненормативной надежности в теплорайоне ВК Костычева, 9 отсутствует.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы основного направления
представлены в приложении 31.
Расчет показателей надежности тепловых сетей от ВК ДИПИ.
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем узел 71-К-6-4,
находящийся по адресу ул. 10-я Линия, 10. Основное направление движения теплоносителя для
узла 71-К-6-4 определено по пути ВК ДИПИ - 71-К-6-4.
Вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления равна: Рбр= 1
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что зона
ненормативной надежности в теплорайоне ВК ДИПИ отсутствует.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы основного направления
представлены в приложении 31.
Расчет показателей надежности тепловых сетей от ВК Каменского.
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем жилой дом,
находящийся по адресу Каслинский пер., 8. Основное направление движения теплоносителя для
потребителя по Каслинский пер., 8 определено по пути ВК Каменского - Каслинский пер., 8.
Вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления равна: Рбр= 0.99829
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что зона
ненормативной надежности в теплорайоне ВК Каменского отсутствует.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы основного направления
представлены в приложении 31.
Расчет показателей надежности тепловых сетей от ВК Чусовская.
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем узел 86-Т-20,
находящийся по адресу ул. Коммунистическая, 9. Основное направление движения теплоносителя
для узла 86-Т-20 определено по пути ВК Чусовская - 86-Т-20.
Вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления равна: Рбр= 0.99921
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что зона
ненормативной надежности в теплорайоне ВК Чусовская отсутствует.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы основного направления
представлены в приложении 31.
Расчет показателей надежности тепловых сетей от ВК Бахаревка.
104
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем жилой дом,
находящийся по адресу ул. Пристанционная, 2. Основное направление движения теплоносителя
для потребителя по ул. Пристанционная, 2 определено по пути ВК Бахаревка - ул.
Пристанционная, 2.
Вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления равна: Рбр= 1
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что зона
ненормативной надежности в теплорайоне ВК Бахаревка отсутствует.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы основного направления
представлены в приложении 31.
Расчет показателей надежности тепловых сетей от ВК Лесопарковая.
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем жилой дом,
находящийся по адресу ул. Дос, 1. Основное направление движения теплоносителя для
потребителя по ул. Дос, 1 определено по пути ВК Лесопарковая - ул. Дос, 1.
Вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления равна: Рбр= 1
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что зона
ненормативной надежности в теплорайоне ВК Лесопарковая отсутствует.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы основного направления
представлены в приложении 31.
Расчет показателей надежности тепловых сетей от ВК Пышминская.
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем здание,
находящееся по адресу ул. Невская, 15. Основное направление движения теплоносителя для
потребителя по ул. Невская, 15 определено по пути ВК Пышминская - ул. Невская, 15.
Вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления равна: Рбр= 0.99750
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что зона
ненормативной надежности в теплорайоне ВК Пышминская отсутствует.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы основного направления
представлены в приложении 31.
Расчет показателей надежности тепловых сетей от ВК Подснежник.
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем лечебный корпус,
находящийся по адресу ул. Пристанционная, 37. Основное направление движения теплоносителя
для потребителя по ул. Пристанционная, 37 определено по пути ВК Подснежник -
Пристанционная, 37.
Вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления равна: Рбр= 0.99728
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что зона
ненормативной надежности в теплорайоне ВК Подснежник отсутствует.
105
Результаты расчетов вероятности безотказной работы основного направления
представлены в приложении 31.
Расчет показателей надежности тепловых сетей от ВК Брикетная.
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем жилой дом,
находящийся по адресу ул. Борцов Революции, 347. Основное направление движения
теплоносителя для потребителя по ул. Борцов Революции, 347 определено по пути ВК Брикетная
- ул. Борцов Революции, 347.
Вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления равна: Рбр= 1
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что зона
ненормативной надежности в теплорайоне ВК Брикетная отсутствует.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы основного направления
представлены в приложении 31.
Расчет показателей надежности тепловых сетей от ВК Гор. Больница.
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем лечебный корпус,
находящийся по адресу ул. Сельскохозяйственная, 25. Основное направление движения
теплоносителя для потребителя по ул. Сельскохозяйственная, 25 определено по пути ВК Гор.
Больница - ул. Сельскохозяйственная, 25.
Вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления равна: Рбр= 1
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что зона
ненормативной надежности в теплорайоне ВК Гор. Больница отсутствует.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы основного направления
представлены в приложении 31.
Расчет показателей надежности тепловых сетей от ВК Вышка-1.
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем жилой дом,
находящийся по адресу ул. Труда, 61. Основное направление движения теплоносителя для
потребителя по ул. Труда, 61 определено по пути ВК Вышка-1 - ул. Труда, 61.
Вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления равна: Рбр= 0.99981
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что зона
ненормативной надежности в теплорайоне ВК Вышка-1 отсутствует.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы основного направления
представлены в приложении 31.
Расчет показателей надежности тепловых сетей от ВК Борцов Революции.
106
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем здание детского
сада, находящегося по адресу ул. Борцов Революции, 153а. Основное направление движения
теплоносителя для потребителя по ул. Борцов Революции, 153а определено по пути ВК Борцов
Революции - ул. Борцов Революции, 153а.
Вероятность безотказной работы тепловой сети основного направления равна: Рбр= 0.99921
Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что зона
ненормативной надежности в теплорайоне ВК Борцов Революции отсутствует.
Результаты расчетов вероятности безотказной работы основного направления
представлены в приложении 31.
Результаты расчетов показателей надежности тепловых сетей в разрезе тепловых зон по
наиболее отдаленным потребителям от источника теплоснабжения представлены в таблице:
Показатели надежности тепловых сетей
на 2012 год
Контрольная
Тепловая зона
Адрес потребителя
Без реализации
С реализацией
точка
мероприятий по
мероприятий по
реконструкции т/с
реконструкции т/с
ЦТП-9
Советская, 66
0.99375
0.99375
ИТП
Максима Горького, 5
1
1
TЭЦ-6
ЦТП-2
Н. Островского, 9
0.90711
0.90711
ИТП
Революции, 68
0.95731
0.95731
ЦТП-21
Яблочкова, 16а
0.99017
0.99017
ЦТП-26
Ким, 99а
0.9054
0.9054
ВK-3
ИТП
Макаренко, 18
0.90898
0.90898
TЭЦ-9
ИТП
Окулова, 18
0.9378
0.9378
ЦТП-1
Калинина, 74
0.47925
0.91045
TЭЦ-14
ЦТП-28
Панфилова, 17а
0.82639
0.92511
ЦТП-17
Гусарова, 9/1
0.91433
0.91433
ВK-1
ЦТП-43
Г. Хасана, 147
0.98808
0.98808
ИТП
Боровая, 32, к. 2
0.62902
1
ВK-5
ЦТП-28
Куфонина, 18
0.90802
1
ИТП
Дзержинского, 10
0.8475
0.90568
TЭЦ-13
ЦТП-9
М. Толбухина, 40
0.91714
0.91714
ВK-2
ИТП
Крупской, 2
0.76688
0.90921
ВK-1 Владимирский
ЦТП-1
Коломенская, 13
0.85363
0.90958
ЦТП-8
Гашкова, 9
0.98257
0.98257
ЦТП-3
Целинная, 11
0.98257
0.98257
ВК ПГЭС Вышка-2
ЦТП-9
Сигаева, 12
1
1
ЦТП-6
Целинная, 29
0.98686
0.98686
ЦТП-2
Черняховского, 90
0.98621
0.98621
ВК ПГЭС Кислотные
ЦТП-7
Колвинская, 23
0.92531
0.92531
Дачи
ИТП
Рабкоровская, 23
0.89961
0.91265
ЦТП-1
Докучаева, 20
1
1
ВК ПЗСП
ЦТП-2
Костычева, 44а
1
1
ИТП
Заречная, 131
0.98903
0.98903
ВК ПГЭС
ИТП
Красноводская, 13
0.98913
0.98913
Хабаровская139
ЦТП
Хабаровская, 36а
0.99378
0.99378
ИТП
А. Королева, 1
0.95983
0.95983
ВК ПГТУ
ИТП
А. Королева, 10
0.98643
0.98643
ИТП
А. Королева, 21
0.92784
0.92784
ЦТП-5
Лобачевского, 26 к.7
0.98745
0.98745
ВК НПО Искра
ЦТП-1
Веденеева, 85
1
1
ИТП
40 лет Победы, 1а
0.96515
0.96515
ВК ПГЭС Новые Ляды
ИТП
40 лет Победы, 10
0.94353
0.94353
107
ЦТП
Е. Пузырева, 14
0.93061
0.93061
ВК Голованово
ИТП
Бенгальская, 16
0.92192
0.92192
ИТП
Сестрорецкая, 24
0.96534
0.96534
ИТП
Косякова, 5
0.99223
0.99223
ВК ПГЭС Молодежный
ИТП
Веденеева, 55
0.96877
0.96877
ЦТП-25
Социалистическая, 28
0.93256
0.93256
ВК ПГЭС Левшино
ИТП
Левшинская, 34
0.97376
0.97376
ИТП
Томская, 41
0.99947
0.99947
ИТП
Маяковского, 1
1
1
ВК-5 Заостровка
ИТП
Фоминская, 43
0.96926
0.96926
ИТП
Щербакова, 47а
0.96209
0.96209
ВK-20
ИТП
Менжинского, 51
0.97864
0.97864
ИТП
Щербакова, 49
0.98423
0.98423
ВК ПГЭС ПДК
ИТП
Песочная, 1
0.99314
0.99314
ИТП
Валежная, 15
0.99266
0.99266
ЦТП
Казахская, 106
0.97402
0.97402
ВК НПО БИОМЕД
ИТП
Братская, 177, к.13
0.98648
0.98648
ВК Новомет-Пермь
ИТП
2-я Казанцевская, 3
0.9965
0.9965
ИТП
Цимлянская, 11
1
1
ВК ПГЭС Криворожская
ИТП
Томская, 44
1
1
ЦТП
Судоремонтная, 23
1
1
ВК ПГЭС Заозерье
ИТП
Портовая, 17
1
1
ИТП
Ветлужская, 48
1
1
ВК ПГЭС Лепешинской
ИТП
Г. Наумова, 5
1
1
ВК ПГЭС Г. Наумова
ИТП
Машинистов, 47
1
1
ВК ПГЭС Запруд
ИТП
Колыбалова, 16
1
1
ВК ПГЭС Окуловский
ИТП
Сочинская, 8
1
1
ВК ПГЭС Банная гора
ИТП
Корсуньская, 1 к.2
1
1
ВК ПГЭС Чапаевский
ИТП
А. Пархоменко, 2
0.99943
0.99943
ВК Костычева 9
ИТП
Сочинская, 2
1
1
ВК ПГЭС ДИПИ
ИТП
10-я Линия, 10
1
1
ВК ПГЭС Каменского
ИТП
Каслинский пер., 8
0.99829
0.99829
ВК ПГЭС Чусовская
ИТП
Коммунистическая, 9
0.99921
0.99921
ВК ПГЭС Бахаревка
ИТП
Пристанционная, 2
1
1
ВК ПГЭС Лесопарковая
ИТП
Дос, 1
1
1
ВК ПГЭС Пышминская
ИТП
Невская, 15
0.9975
0.9975
ВК ПГЭС Подснежник
ИТП
Пристанционная, 37
0.99728
0.99728
ВК ПГЭС Брикетная
ИТП
Б. Революции, 347
1
1
Сельскохозяйственная,
ВК ПГЭС Гор. Больница
ИТП
1
1
25
ВК ПГЭС Вышка 1
ИТП
Труда, 61
0.99981
0.99981
ВК ПГЭС Б. Революции
ИТП
Б. Революции, 153а
0.99921
0.99921
б) Анализ аварийных отключений потребителей.
Анализ аварийных отключений потребителей составлен по результатам аварийного
отключения трубопроводов тепловых сетей ОАО "ТГК-9" в отопительный период 2011-12 годов.
Зарегистрированные дефекты первого контура нанесены на схему тепловых сетей и представлены
в приложении 32.
Количество отключенных абонентов в отопительный период 2011-12 г по причине
аварийного отключения трубопроводов тепловых сетей ОАО "ТГК-9" в разрезе диаметра
отключаемого трубопровода, представлено в таблице и диаграмме:
108
50
70
Диаметр
Количество
отключаемого
отключенных
450
80
трубопровода,
абонентов,
мм
шт.
400
100
700
420
350
125
600
160
500
188
150
300
400
58
200
300
154
250
250
62
250
200
174
200
300
150
88
150
125
14
400
100
10
100
500
80
6
70
18
50
600
50
28
0
700
В зоне СЦТ аварийное отключение участков тепловой сети во многих случаях не приводит к
отключению потребительских систем отопления. Как правило, большая часть потребителей не
попадает в зону отключения и включается в работу с ухудшенными параметрами теплоносителя с
резервных участков тепловых сетей. С увеличением диаметра отключенного трубопровода
тепловой сети, при отсутствии резервирования, количество абонентов без циркуляции
теплоносителя значительно возрастает.
Количество отключенных абонентов в отопительный период 2011-2012 г по причине
аварийного отключения трубопроводов тепловых сетей ОАО "ТГК-9" в разрезе типа отключаемого
трубопровода, представлено в таблице и диаграмме:
Тип
Количество
отключаемого
отключенных
954
трубопровода
абонентов, шт.
Подающий
954
1000
Обратный
426
800
600
426
400
200
0
Подающий
Обратный
Количество отключенных абонентов по причине аварийного отключения подающих
трубопроводов значительно выше, так как подающий трубопровод работает в более тяжелых
условиях в сравнении с обратным:
9 повышенная температура теплоносителя, благоприятно сказывающаяся на внутренней
коррозии металла;
109
9 повышенная механическая нагрузка на компенсаторы температурных удлинений,
стимулирующая образованию трещин сварных стыков.
Количество отключенных абонентов в отопительный период 2011-12 г по причине
аварийного отключения трубопроводов тепловых сетей ОАО "ТГК-9" в разрезе вида прокладки
отключаемого трубопровода, представлено в таблице и диаграмме:
Вид
Количество
прокладки
отключенных
1254
трубопровода
абонентов, шт.
Надземная
126
1400
Подземная
1254
1200
1000
800
600
400
126
200
0
Подземная
Надземная
Количество отключенных абонентов по причине аварийного отключения подземных
трубопроводов значительно выше, так как подземный трубопровод работает в менее
благоприятных условиях в сравнении с надземной прокладкой:
9 повышенная влажность воздуха внутри канала;
9 возможность подтопления (затопления) канала водой.
Количество отключенных абонентов в отопительный период 2011-12 г по причине
аварийного отключения трубопроводов тепловых сетей ОАО "ТГК-9" в разрезе года капитального
ремонта отключаемого трубопровода, представлено в таблице и диаграмме:
Год
Количество
капитального
отключенных
ремонта
абонентов, шт.
трубопровода
1957
108
1964
6
1968
6
1970
4
1973
34
1974
8
1975
12
1977
18
1980
2
1981
88
1982
2
1984
34
1985
18
1987
18
1989
248
1991
4
1992
82
1993
62
1994
188
1995
50
1996
190
110
1997
60
1999
34
2000
14
2001
12
2002
26
2003
4
2005
48
48
2003
4
26
2001
12
14
1999
34
60
1996
190
50
1994
188
62
1992
82
4
1989
248
18
1985
18
34
1982
2
88
1980
2
18
1975
12
8
1973
34
4
1968
6
6
1957
108
Кол. отключенных абонентов
Прямая зависимость между количеством отключенных абонентов и годом капитального
ремонта трубопроводов тепловой сети отсутствует.
в) Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных
отключений.
Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных
отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип
прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени затраченного на
согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций.
Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после
аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода
отключаемой теплосети, и соответствует установленным нормативам. Нормативный перерыв
теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места,
включающего в себя установление точного места повреждения
(со вскрытием канала) и начала
операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы представлены в
таблице:
111
Условный диаметр трубопровода отключаемой
Среднее время на восстановление теплоснабжения
тепловой сети, мм
при отключении 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
Статистика восстановлений тепловых сетей за 5 последних лет представлена в приложении
12.
Существенных отклонений от нормативного времени восстановления теплоснабжения за 5-
летний период не наблюдалось
(исключение составляют повреждения с величиной утечки
теплоносителя, превышающей номинальную производительность ХВО источников тепла). При
этом, в целях соблюдения нормативного времени на восстановление теплоснабжения,
предусматривается реорганизация аварийно-ремонтного обслуживания в составе оперативно-
диспетчерской службы ООО «Пермская сетевая компания» в 2013 г. В рамках оптимизации
процесса аварийно-ремонтного обслуживания предусматривается создание дежурных бригад в
составе АДС в зоне теплоснабжения ТЭЦ-14, с распространением территории обслуживания на
правобережную часть города (включая зону теплоснабжения ТЭЦ-13). Указанные мероприятия
позволят снизить время установления и локализации поврежденных трубопроводов и как
следствие, продолжительность снижения параметров качества теплоснабжения у потребителей в
правобережной части города на 3-4 часа.
г) Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной
надежности и безопасности теплоснабжения).
Карты-схемы тепловых сетей, с нанесенными зонами ненормативной надежности и
безопасности системы теплоснабжения, мероприятия по строительству и реконструкции тепловых
сетей для ликвидации зон ненормативной надежности и поддержания надежности системы
теплоснабжения в удовлетворительном состоянии, представлены в приложении 32. Зоны с
ненормативной надежностью и мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей
нанесены на основании расчетов показателей вероятности безопасной работы на период 2012 и
2027 года.
Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых
организаций
Основные технико-экономические показатели ОАО «Территориальная генерирующая
компания № 9» представлены в таблице:
112
Форма раскрытия информации в сфере теплоснабж ения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии
по ЗТЭЦ-5, ПТЭЦ-6, ЛВК-3, ПТЭЦ-9, ПТЭЦ-13, ВК-20, ПТЭЦ-14
ОАО "Териториальная генерирующая компания № 9"
За 2011 год
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Показатель*
1
Установленная тепловая мощность
Гкал/ч
4522,4
2
Количество теплоэлектростанций (штук)
штук
5
3
Количество тепловых станций и котельных (штук)
штук
7
4
Удельный расход условного топлива на единицу
кг у. т./Гкал
тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть
161,27
5
Удельный расход электрической энергии на единицу
кВт•ч/Гкал
тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть
34,64
6
Удельный расход холодной воды на единицу
куб. м/Гкал
тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть
0,55
* - все показатели отражаются в части регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт тепловой энергии).
113
1. Основные теплоснабжающие организации в г.Пермь (более 89% объема тепловой энергии и коммунальных ресурсов реализовываемых на рынке теплоснабжения
(за исключением собственных нужды промышленных предприятий на площадках которых находятся ведомственные котельные) по договорам на поставку товарной
продукции конечным потребителям) - ОАО "ТГК-9" и ООО "ПСК".
2. При этом проблема наличия двух разных тарифов в системе теплоснабжения, вызывает социальную напряжённость среди конечных потребителей (населения)
подключенных от сетей двух теплоснабжающих организаций, данный фактор является одной из ключевых проблем в системы теплоснабжения г. Пермь, при которой
при одних и тех же нормативах и одинаковой платежеспособности потребителей - физических лиц, счета за коммунальные услуги отопления и горячего водоснабжения
на однотипном жилье могут различаться на 30 - 40%;
3. «Переплатаª граждан, проживающих в домах подключенных от сетей ООО «ПСКª, является одним из видов перекрестного субсидирования, осуществляемого
внутри единой системы централизованного теплоснабжения.
4. Для решения данной проблемы предлагается усреднение тарифов ОАО "ТГК-9" и ООО "ПСК" и получением ОАО "ТГК-9" статуса единой теплоснабжающей
организации согласно действующих критериев.
Предлагаемая модель перевода сетей ПСК в ТГК-9 с усреднением тарифа для конечных потребителей
1 п/г 2013 г.
2 п/г 2013 г.
1 п/г 2014 г.
всего
полезный
тариф с
полезный
тариф с
рост к
полезный
тариф с
полезный
тариф с
Выручка,
Выручка,
Выручка,
Выручка,
отпуск,
01.09.12,
отпуск,
01.07.13,
тарифу 1
отпуск,
01.07.13,
отпуск,
01.07.13,
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.Гкал
руб/Гкал
тыс.Гкал
руб/Гкал
п/г, % *
тыс.Гкал
руб/Гкал
тыс.Гкал
руб/Гкал
Действующие условия
ТГК-9
4546.756
743.09
3378633
3543.813
846.78
113.95
3000813
4546.756
845.63
3844884
12637.324
809.06
10224330
- пар
1247.810
728.84
909450
1102.873
829.42
113.80
914740
1247.810
829.42
1034954
3598.493
794.54
2859144
- гвс с колл.
153.379
496.01
76077
90.381
564.46
113.80
51017
153.379
564.46
86576
397.139
538.02
213670
- гвс из т/с
3145.567
760.79
2393106
2350.559
865.78
113.80
2035056
3145.567
865.78
2723354
8641.692
827.56
7151516
ПСК
2609.643
1084.8
2830941
1928.405
1234.50
113.80
2380621
2609.643
1234.50
3221611
7147.692
1179.85
8433173
в т.ч.покупка от ТГК
2166.402
760.79
1648170
1643.023
865.78
113.80
1422489
2166.402
865.78
1875618
5975.828
827.71
4946277
Перевод сетей ПСК в ТГК-9
- гвс из т/с
3588.808
996.40
3575876
2635.941
1135.53
113.96
2993188
3588.808
1133.90
4069347
9813.556
1084.05
10638412
в % к тарифу ТГК
130.97
в % к тарифу ПСК
91.85
Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
а) Анализ динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного
регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по
каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет.
Анализ динамики утвержденных тарифов на тепловую энергию для потребителей г. Перми
2009
2010
2011
2012 (с 01.09.2012)
Теплоснабжающая организация
тариф,
тариф,
тариф,
тариф,
рост, %
рост, %
рост, %
руб./Гкал
руб./Гкал
руб./Гкал
руб./Гкал
ООО "Пермская сетевая компания"
742.55
851.96
114.73
970.06
113.86
1 084.80
111.83
ООО "ТГК-9"
520.06
610.02
117.30
679.66
111.42
760.79
111.94
ООО "Тепловая станция Кондратово" (отпускает тепловую
энергию в СЦТ, обслуживаемое ООО "ПСК")
760.79
650.21
85.47
727.90
111.95
ООО "Пермсгазэнергосервис" (основной объем отгрузки в сети
ООО "ПСК")
филиал "Прикамье"
1 260.70
873.24
69.27
999.86
114.50
1 119.20
111.94
филиал "Загарье"
856.59
876.55
102.33
960.16
109.54
1 052.62
109.63
ООО "СпецСтройМонтаж" (отпускает тепловую энергию в СЦТ,
обслуживаемое ООО "ПСК")
588.90
758.10
128.73
филиал "Пермское НПО "Биомед" ФГУП "Микроген" МЗ РФ
555.90
650.64
117.04
741.79
114.01
831.00
112.03
ЗАО "Новомет-Пермь"
736.82
806.62
109.47
901.85
111.81
988.43
109.60
ОАО НПО "Искра"
520.42
577.88
111.04
663.33
114.79
742.55
111.94
ООО "Пермский картон"
435.10
469.31
107.86
512.45
109.19
573.70
111.95
ОАО "Пермский завод силикатных панелей"
552.98
643.27
116.33
742.55
115.43
792.20
106.69
ФГБОУВПО "Пермский национальный исследовательский
политехнический университет"
608.20
676.24
111.19
782.27
115.68
860.43
109.99
Дирекция по теплоснабжению Свердловской железной дороги -
филиал ОАО "Российские железные дороги" (г. Пермь)
котельная Западная
533.31
605.56
113.55
878.00
144.99
948.89
108.07
котельная Восточная
533.31
621.65
116.56
896.40
144.20
1 001.78
111.76
котельная Блочная
533.31
627.27
117.62
725.13
115.60
809.88
111.69
котельная Боровая-4
533.31
627.17
117.60
725.05
115.61
810.48
111.78
котельная Цимлянская -4
533.31
624.82
117.16
721.92
115.54
792.93
109.84
ЦТП, ул. Дзержинского, 44
1 946.00
2 135.88
109.76
прочие ЦТП
1 162.92
1 300.62
111.84
Динамика роста тарифов теплоснабжающих организаций г.Перми соответствует установленным МЭР РФ индексам роста на соответствующий
период регулирования
б) Анализ структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы
теплоснабжения.
Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения,
представлены в таблице «Технико-экономические показатели и структура тарифов
теплоснабжающих организаций г. Перми на 2012 г.» находящейся в главе 1, часть 10.
При этом, анализ представленной структуры тарифов указывает на ее неоднородность,
позволяющую сделать выводы о необходимости рассмотрения органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов)
следующих вопросов, в рамках установленных полномочий:
в части возможного занижения лимита финансирования затрат на ремонтную деятельность (менее
5% от общего уровня затрат в структуре тарифа) организаций
ОАО «ТГК-9»;
ООО «Пермская сетевая компания»;
ООО «Спецстроймонтаж»;
ОАО НПО «Искра»;
ОАО «Пермский завод силикатных панелей»
в части подтверждения текущего уровня прочих затрат, в случае превышения их уровня более
чем на 25% от общего уровня установленных затрат в структуре тарифов.
116
Величина тарифа на момент разработки схемы теплоснабжения представлена в главе 1,
часть 11, пункт а.
При этом следует учитывать, что при установлении единой теплоснабжающей организации
в соответствии с установленными критериями, разница в тарифах для конечных потребителей в
зоне деятельности единой теплоснабжающей организации составит 42,6%. При этом указанный
фактор в отношении потребителей тепловой энергии, находящихся в единой системе
теплоснабжения, будет носить характер внутриузлового перекрестного субсидирования
(в
соответствии c редакцией пункта 13 Статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О
теплоснабжении" - о недопустимости повышения тарифов на тепловую энергию (мощность) для
других потребителей при установлении для отдельных категорий потребителей льготных тарифов
на тепловую энергию (мощность)). Наличие вышеуказанного фактора определяется требованиями
Федерального закона «О теплоснабжении», определяющего необходимость обеспечения единых
тарифов для потребителей тепловой энергии (мощности), теплоносителя, находящихся в одной
зоне деятельности единой теплоснабжающей организации и относящихся к одной категории
потребителей, для которых законодательством Российской Федерации предусмотрена
дифференциация тарифов на тепловую энергию
(мощность), теплоноситель. Исключение
составляют заключившие:
договоры теплоснабжения и
(или) договоры поставки тепловой энергии
(мощности),
теплоносителя по ценам, определенным соглашением сторон в отношении объема таких
поставок;
долгосрочные договоры теплоснабжения и (или) договоры поставки тепловой энергии
(мощности), теплоносителя с применением долгосрочных тарифов в отношении объема
таких поставок.
В целях исключения перекрестного субсидирования между потребителями в одной системе
теплоснабжения, предлагается реализация одного из двух вариантов решения данного вопроса:
Первый
- исключение перекрестного субсидирования путем изменения тарифов для
конечных потребителей при сохранении НВВ регулируемых организаций, при условии
согласования в установленном порядке тарифов на тепловую энергию (мощность), установленных
на уровне выше максимального или ниже минимального уровня, установленного федеральным
органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере
теплоснабжения (в соответствии с пунктом 7 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-
ФЗ "О теплоснабжении"). При этом допускается исключение перекрестного субсидирования, за
счет изменения вида тарифов переход с одноставочных на двухставочные тарифы;
Второй - в соответствии с пунктом 27 «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения»,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от
22 октября
2012 г. N
1075, путем
утверждения переходного периода, в течение которого осуществляется постепенное приведение
устанавливаемых органом регулирования тарифов на тепловую энергию в зоне деятельности
единой теплоснабжающей организации для потребителей тепловой энергии г. Пермь, с учетом
увеличения совокупного платежа для потребителей более низкой тарифной группы не более чем
на 20 процентов в предлагаемой модели, при этом:
срок действия переходного периода устанавливается не более 5 лет для потребителей
тепловой энергии в горячей воде, подключенных к тепловым сетям, принадлежащим
разным регулируемым организациям с учетом увеличения совокупного платежа для
потребителей находящихся в зоне действия единой теплоснабжающей организации и
относящихся к группе потребителей с более низкими тарифами. При этом длительность
переходного периода определяется количеством периодов проведения индексации тарифов
с уровнем роста совокупного платежа для таких потребителей на
20% до момента
установления единого тарифа для всех потребителей СЦТ (за исключением потребителей
117
групп, в отношении которых устанавливается льготный тариф в соответствии с
действующим законодательством);
для источников тепловой энергии расположенных в пределах одной системы
теплоснабжения и принадлежащих одной регулируемой организации на праве
собственности, тарифы на тепловую энергию
(мощность) устанавливаются без
дифференциации по каждому источнику тепловой энергии (в соответствии с пунктом 24
«Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 22 октября 2012 г. N 1075);
При реализации двух предложенных вариантов, предусматривается обязательное исполнение
следующих обязательств единой теплоснабжающей организации в зоне эксплуатационной
ответственности:
максимально-возможное перераспределение потоков тепловой энергии в обслуживаемых
зонах эксплуатационной ответственности, в пользу генераторов, с наиболее низкой
стоимостью производимого тепла, за счет формирования оперативной схемы и закрепления
балансовых решений на уровне договоров об управлении системой теплоснабжения (в
системах, где источники тепловой энергии принадлежат трем и более собственникам);
реализации мероприятий инвестиционной программы, направленных на увеличение
эффективности обслуживаемой зоны эксплуатационной ответственности с формированием
баланса с наиболее низким удельным расходом топлива на единицу полезно отпущенной
тепловой энергии;
минимизация уровня компенсации за обслуживание резервных мощностей, находящихся в
зоне эксплуатационной ответственности;
формирование договорных обязательств стимулирующих контрагентов, оказывающих
услуги по транспортировке тепловой энергии, а также сопутствующую сервисную
деятельность, к снижению издержек.
Решение о реализации одного из вариантов, либо их комбинации, принимается органами,
осуществляющими функции государственного регулирования цен в соответствии с установленными
полномочиями.
в) Анализ платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных
средств от осуществления указанной деятельности.
Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от
осуществления указанной деятельности отсутствуют и как правило весь объем необходимых
подключений
(общая годовая величина подключаемой мощности, в период последних 3-х лет,
составляла не менее 30 Гкал/ч), реализовывался за счет проведения мероприятий по увеличению
эффективности системы теплоснабжения
(снижение расхода и увеличение фактически
используемого температурного перепада). В отдельных случаях, связанных с отсутствием
технической возможности присоединения дополнительной тепловой нагрузки к тепловым сетям,
абоненту предлагается набор адресных мероприятий по реконструкции теплосетевого хозяйства
(увеличение диаметра тепловой сети, реконструкция ЦТП и т. п.), компенсирующие ухудшение
гидравлического режима от дополнительной нагрузки на тепловую сеть. Указанная практика
применяется в исключительном порядке
- в случаях, если на текущий момент возникла
неотложная необходимость в проведение системных
(комплексных) мероприятий для снятия
технологических ограничений пропускной способности сетевых объектов, и удовлетворении заявок
на подключение объектов законченного строительства и подлежащих вводу в период подачи
соответствующей заявки. При этом перечень мероприятий предлагается к рассмотрению и оценке
заинтересованной стороны (Застройщика или собственника объекта), с целью согласования
минимальной стоимости таких мероприятий. В случае если Стороны достигают договоренности, то
мероприятия по снятию технологического ограничения производятся после установления
118
индивидуального тарифа регулирующим органом в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
При этом большая часть мероприятий, подлежащих реализации на
магистральных сетевых трубопроводах не может быть реализована через индивидуальные
технические условия или тарифы на подключение, установленные в индивидуальном порядке, что
определяет необходимость установления платы за подключение, рассчитанной с учетом
выполнения критериев доступности (не превышающей стоимости строительства альтернативной
котельной).
г) Анализ платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе
для социально значимых категорий потребителей.
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для
социально значимых категорий потребителей, отсутствует.
Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в
системах теплоснабжения поселения, городского округа.
а) Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения
(перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая
проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).
Основные проблемы организации качественного теплоснабжения сводятся к перечню
финансовых и технических причин приводящих к снижению качества теплоснабжения:
1.
Крайне высокий износ основного оборудования тепловых сетей и источников
теплоснабжения, при повышении требований установленных законодательными актами и
нормативными документами, к оснащенности этих объектов средствами автоматизации и
противоаварийными защитами.
2.
Недостаточный для реновации эксплуатируемых активов, объем реконструкции и
капитальных ремонтов, производимых на источниках теплоснабжения и передаточных
устройствах, определенный наличием следующих факторов:
снижение базы, устанавливаемой тарифно-балансовыми решениями, за счет
ежегодной вынужденной корректировки, связанной с опережающим снижением
полезного отпуска над плановыми величинами за счет реализации мероприятий по
увеличению энергоэффективности и технологического потребления промышленными
предприятиями;
снижение доступного лимита оборотных средств по причине неплатежей со стороны
абонентами ЖКС.
3.
Несоответствие потребительских схем теплоснабжения, фактическим энергетическим
характеристикам тепловых сетей в точках поставки
(особенно у потребителей,
находящихся вблизи или за границей радиуса эффективного теплоснабжения). При этом
указанное несоответствие, как правило, определяется:
наличием элеваторных схем в точках поставки с недостаточным (для обеспечения
работы такой схемы) располагаемым напором;
наличия потребителей подключенных по зависимой схеме в точках, где давление
сетевой воды в обратном трубопроводе превышает величину рабочего давления,
установленного для типа фактически используемых нагревательных приборов;
наличием самовольных изменений, вносимых потребителем без корректировки проекта
теплоснабжения объектов
(самовольное присоединение или изменение мощности
системы теплоснабжения, либо отдельных ее конструктивных частей или элементов, а
также демонтаж внутри объектового оборудования и сетей, обеспечивающих
рециркуляцию горячей воды в системе горячего водоснабжения).
119
Существуют так же юридические и технологические и прочие проблемы качественного
теплоснабжения:
1.
Отсутствие платы за присоединение к системе централизованного теплоснабжения (СЦТ).
Плата за присоединение к СЦТ позволит частично ликвидировать высокий износ основного
оборудования тепловых сетей и будет стимулировать развитие СЦТ.
2.
Отсутствие стимулирования потребителей по снижению температуры в обратном
трубопроводе и штрафных санкций за нарушение термодинамических параметров
возвращаемых теплоносителей. В связи с тем, что указанное нарушение влечет за собой
неэкономичный режим работы источников с комбинированным циклом выработки
электрической и тепловой энергии, а также завышенный (относительно расчетного) расход
сетевой воды и сверхнормативные тепловые потери (вследствие превышения нормируемой
температуры в трубопроводах, используемой для определения нормативной величины
потерь в СЦТ). Повышенный расход увеличивает затраты электроэнергии на транспорт
теплоносителя и влечет за собой необходимость реализации дорогостоящих мероприятий
по увеличению пропускной способности трубопроводов. Кроме того, нарушения
термодинамических параметров возвращаемого теплоносителя, в большинстве случаев
приводит к ухудшению режима теплоснабжения потребителей, подключенных к тем же
трубопроводам общего пользования, что и потребитель допускающий режимные
нарушения.
3.
Повсеместный отказ от двухступенчатых последовательных схем включения
подогревателей ГВС в пользу смешанных, увеличивает пиковый расход сетевой воды и
температуру в обратном трубопроводе, стимулирует переход от качественного
регулирования (с постоянным минимальным расходом теплоносителя), к количественно-
качественному регулированию отпуска тепла с переменным расходом теплоносителя,
изменению величины располагаемого напора. Указанный фактор имеет отрицательное
влияние на наладку системы теплоснабжения и параметров качества на вводах
потребителей. Следует отметить, что не все источники теплоснабжения, из-за отсутствия
частотного регулирования в приводах сетевых насосов, готовы обеспечивать необходимые
показатели эффективности с переменным расходом теплоносителя в системе
теплоснабжения разрезе суточных пиков потребления. Кроме того, реконструкцию
существующих теплоиспользующих установок, производят сервисные организации,
заключающие соответствующие договоры с собственниками (представителями
собственников), без соблюдения требований действующего законодательства, а именно
получения технических условий на реконструкцию теплоиспользующего оборудования и
без согласования проекта со стороны теплоснабжающих организаций. В данных случаях в
связи с отсутствием ответственности сервисных организаций, при реализации таких
договоров в результате разбалансировки системы нарушаются права третьих лиц
(владельцев теплоиспользующих установок, подключённых к той же сети общего
пользования, что и собственники подвергающие собственные теплоиспользующие
установки реконструкции), получающих тепловую энергию, теплоноситель с ухудшением
параметров качества.
4.
Наличие бесхозяйных тепловых сетей, которые дают основную статистику по количеству
дефектов в условиях ОЗМ и являются источником повышенных тепловых потерь и утечек
теплоносителя. Здесь следует отметить, что в силу действующих нормативных актов,
предусматривающих регулирование объема тепловых потерь, учитываемых в тарифно-
балансовых решениях, объемы тепловой энергии и теплоносителя истраченные на
восполнение потерь через изоляцию и с утечкой по бесхозяйным сетевым объектам не
учитываются.
б) Описание существующих проблем организации надежного и безопасного
теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного
120
теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок
потребителей).
Проблемы в организации надежного и безопасного теплоснабжения города сводятся к
следующим основным причинам:
1. Высокий износ основного оборудования тепловых сетей и источников теплоснабжения.
2. Наличие локальных тепловых зон с необеспеченными параметрами качества
предоставляемых услуг (Приложение 10).
3. Отсутствие собственника у бесхозяйных сетевых объектов, а также программы вывода из
эксплуатации и приведения указанных объектов в нормативное состояние.
4. Отсутствие резервного электропитания у ряда потребителей включенных по независимой
схеме присоединения к СЦТ.
в) Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения.
Развитие систем теплоснабжения сдерживает ряд факторов:
1. Отсутствие платы за присоединение к СЦТ.
2. Наличие разницы между заявленными параметрами технологических присоединений и
фактическому их исполнению, в виде:
несоответствие технических характеристик объектов реализуемых на площадках
нового строительства, заявленным характеристикам, выдаваемым в рамках запросов
на предоставление технических условий на присоединение к сетям инженерно-
технического обеспечения;
несоответствие проектных решений, современным требованиям, предъявляемым к
тепловой защите зданий и сооружений;
избыточная концентрация объектов нового строительства в районах с низкой
материальной характеристикой распределительных сетей (центральная часть города с
распределительными сетями малых диаметров).
3. Сложности в оформлении землеотвода под новое строительство тепловых сетей и насосных
станций.
г) Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом
действующих систем теплоснабжения.
Глобальные проблемы в снабжении топливом (в том числе запасов) действующих систем
теплоснабжения отсутствуют.
д) Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на
безопасность и надежность системы теплоснабжения.
Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и
надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.
Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.
а) Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.
Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения, в разрезе административных
районов города, составлен на 01.01.2012 г. и представлен 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
121
содержание .. 2 3 4 5 ..
|
||
|
|
|