Главная Книги - Разные ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ города ПЕРМИ НА ПЕРИОД ДО 2027 года
поиск по сайту правообладателям
|
|
содержание .. 3 4 5 6 ..
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
Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения, в разрезе источников,
представлен в приложении 24.
Как было указано выше, схема теплоснабжения рассматривает два сценария развития СЦТ:
инерционный и эффективный. Под инерционным сценарием понимается развитие СЦТ без
дополнительного перевода водогрейных котельных в пиковый режим и значительного изменения
зон теплоснабжения между источниками, с прогнозным приростом перспективных тепловых
нагрузок на уровне прошлых лет. При этом основные этапы реализации инерционного сценария
предусматривают:
выборку заявленной договорной мощности (тепловой нагрузки) потребителями тепловой
энергии, что предусматривает системное неисполнение требований 261-ФЗ и нарушение
договорных обязательств по эффективному и бережливому использованию подаваемых на
границу раздела теплоэнергетических ресурсов, а также возобновление технологического
потребления тепловой энергии потребителями промышленной зоны (что по определению
невозможно, в связи с фактически произведенной реконструкцией технологического цикла
предприятий, а также перепрофилированием промышленных объектов);
удержание сложившейся схемы потокораспределения в системе централизованного
теплоснабжения с сохранением, либо увеличением доли производства тепловой энергии
на источниках с наиболее высокой себестоимостью выработки и (или) работающих в
режиме некомбинированной выработки;
отказ от проведения мероприятий по улучшению энергетической эффективности узлов
(реконструкция ЦТП и оборудования в точках поставки «проблемных зон») с учетом в
прогнозных балансах таких решений;
«замораживание» технических условий на подключение объектов нового строительства,
либо реализация дополнительного объема локальных мероприятий, увеличивающих
мощность существующих передаточных устройств с сопутствующим увеличением
материальной характеристики сети и как следствие увеличение объема капитального
строительства и потребности в восполнении потерь ресурсов на производственные и
хозяйственные нужды теплоснабжающих компаний.
обеспечение площадок комплексной застройки
(мкр.
«Бахаревка» и
«Ива-2»)
инфраструктурными решениями, предусматривающими строительство дополнительных
локальных источников тепловой энергии, с мощностью рассчитанной непосредственно для
восполнения потребности в ресурсах указанных площадок.
Эффективный сценарий предусматривает максимальную загрузку источников работающих в
комбинированном цикле по выработке электрической и тепловой энергии и дополнительное
строительство новых микрорайонов. При этом основными мероприятиями, имеющими
значительное влияние на прогнозный баланс мощности, являются:
перевод в первый расчетный срок тепловой нагрузки промзоны по ул. Г. Хасана и
микрорайона Крохалева с ВК-1 на ТЭЦ-6 с сохранением за котельной ВК-1 микрорайона
Липовая гора, промзоны бывшего предприятия «Велта» и пос. Владимирский по
соображениям надежности (обеспечение номинального расхода теплоносителя, через
основное оборудования (работающий котлоагрегат) в часы минимального водоразбора);
122
перевод во второй расчетный срок тепловой нагрузки микрорайонов Парковый,
Железнодорожный, Госуниверситет с ВК-5 на ТЭЦ-9 (в случае привлечения финансовых
ресурсов на реализацию указанного проекта, в настоящее время учитываются как дефицит
доступного лимита инвестиционной программы);
перевод во второй расчетный срок тепловой нагрузки промзоны по ул. Г. Хасана и
микрорайона Крохалева с ТЭЦ-6 на ТЭЦ-9 с учетом реконструкции переточной связи,
необходимой для обеспечения подключения зоны комплексной застройки микрорайона
«Бахаревка» ;
присоединение к ТЭЦ-9 тепловой нагрузки комплексной застройки микрорайона Бахаревка;
увеличение эффективности ТЭЦ-6 во втором расчетном сроке за счет вывода в резерв
«старой очереди» станции;
присоединение к ТЭЦ-6, ВК-3 (1-я очередь СТ) и ВК-2 (2 и 3-я очередь СТ) тепловой
нагрузки вновь осваиваемого микрорайона Ива-2;
реконструкция теплофикационного оборудования ТЭЦ-6 и ТЭЦ-9 во втором и третьем
расчетном сроке под планируемый дефицит тепловой мощности обслуживаемых зон (в
случае реализации подключения объектов нового строительства, согласно заявляемой
нагрузке) с использованием высвобождаемый мощностей парового цикла ТЭЦ-9 в связи со
снижением потребления базового клиента «Лукойл-ПНОС»;
освоение перспективной площадки застройки микрорайона Вышка-2;
реконструкция потребительских теплоиспользующих установок в проблемных точках
поставки (по энергосервисным контрактам, обязательным к реализации) и реконструкция
квартальных сетей и ЦТП, остающихся в работе (узлы с расчетной эффективностью
превышающей комплекс мероприятий по переводу на ИТП всех потребителей узла) в
объеме определенном на все расчетные сроки.
б) Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,
сгруппированных по расчетным элементам территориального деления и по зонам
действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на
многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные
здания промышленных предприятий.
Поадресный прогноз прироста площади строительных фондов, сгруппированных по зонам
действия источников тепловой энергии и по расчетным элементам территориального деления с
разделением объектов строительства на категории абонентов, представлен в приложении 33.
Таблицы приложения содержат информацию по приросту площади строительных фондов за
каждый год первого 5-летнего периода и по последующим 5-летним периодам.
Прогноз строительных фондов составлен из расчета реальных возможностей строительных
компаний г. Перми, реально существующих строительных площадок, договоров на подключение
объектов нового строительства заявленных в реализацию, а также заявки на ввод мощностей и
прогнозных балансов выработки/потребления тепловой энергии скорректированных на показатели
устанавливаемые приоритетными и пилотными проектами, предусматривающими комплексную
застройку территорий по следующим площадным объектам: мкр. «Вышка -2», мкр. «Бахаревка»,
мкр. «Ива-2», учитывающие выданные ТУ и сроки реализации этапов нового строительства,
установленной предварительными графиками освоения существующих и проектируемых
строительных площадок.
Прогноз прироста площади строительных фондов, сгруппированных по расчетным
элементам территориального деления, категориям и по годам застройки, по городу в целом,
представлен в диаграммах:
123
Прогноз прироста площади строительных фондов по административным
районам за 2012-2016 гг.
Тыс. м2
Дзержинский
200.0
Свердловский
150.0
Орджоникидзевский
100.0
Индустриальный
50.0
Ленинский
0.0
2012
2013
2014
2015
2016
Мотовилихинский
Кировский
Прогноз прироста площади строительных фондов по
административным районам за 2012-2016 гг.
Тыс. м2
Кировский
700
Мотовилихинский
600
Индустриальный
500
Ленинский
400
Орджоникидзевский
300
Свердловский
Дзержинский
200
100
0
Прогноз прироста площади строительных фондов по категориям абонентов
за 2012-2016 гг.
Тыс. м2
400.00
300.00
Жилье
200.00
100.00
Административн
0.00
Промышленное
2012
2013
2014
2015
2016
В первый расчетный срок максимальный прирост площади строительных фондов
прогнозируется для жилой застройки в Дзержинском и Свердловском районах города в 2013 и 2014
годах.
124
Прогноз прироста площади строительных фондов по
административным районам за 2017-2021 гг.
Тыс. м2
Кировский
700
Мотовилихинский
600
Ленинский
500
Орджоникидзевский
400
Индустриальный
300
Дзержинский
Свердловский
200
100
0
Во второй расчетный срок максимальный прирост площади строительных фондов
прогнозируется в Дзержинском и Свердловском районах города.
Прогноз прироста площади строительных фондов по
административным районам за 2022-2026 гг.
Тыс. м2
Кировский
600
Орджоникидзевский
500
Мотовилихинский
400
Ленинский
Дзержинский
300
Свердловский
200
Индустриальный
100
0
В третий расчетный срок максимальный прирост площади строительных фондов
прогнозируется в Индустриальном и Свердловском районах города.
125
Прирост прироста площади строительных фондов по г.
Перми за три расчетных периода.
Тыс. м2
2263.2
2195.9
2300
2200
2100
2000
1911.7
1900
1800
2012-2016
2017-2021
1700
2022-2026
Максимальный прирост площади строительных фондов прогнозируется во второй
расчетный период схемы теплоснабжения.
Прогноз прироста площади строительных фондов, сгруппированных по теплоисточникам и
по годам застройки, представлен в диаграммах:
126
Прогноз прироста площади строительных фондов в
разрезе источников за 2012-2016 гг.
ВК ПГЭС Молодежная
Тыс. м2
ВК ПГЭС Чусовская
700
ВК ПГЭС Чапаевский
ВК ПГЭС Г.Наумова
ВК ПГТУ
600
ВК Цимлянская
ВК Щербакова
ВК НПО Искра
500
ВК ПГЭС Вышка-2
ВК ПГЭС Новые Ляды
400
ВК ПГЭС Хабаровская 139
ВК ПГЭС Ива
300
ВK-20
ВК ПГЭС Кислотные Дачи
ВК-5 Заостровка
200
ВК-1
ВК-2
100
ТЭЦ-13
ТЭЦ-14
ВК-5
0
ТЭЦ-9
TЭЦ-6,ВК-3
Прогноз прироста площади строительных фондов в
разрезе источников за 2017-2021 гг.
ВК ПГЭС Кислотные Дачи
Тыс. м2
ВК ПЗСП
800
ВК Цимлянская
ВК ПГЭС Хабаровская 139
700
ВК ПГЭС Вышка-2
ВК ПГЭС Ива
600
ВК-2
ВК-1
500
ВК НПО Искра
ТЭЦ-14
400
ТЭЦ-13
ВК-5
300
ТЭЦ-9
200
TЭЦ-6,ВК-3
100
0
127
Прогноз прироста площади
строительных фондов в разрезе
источников за 2022-2026 гг.
Тыс. м2
ВК-1
700
ВК-2
ТЭЦ-14
600
ТЭЦ-13
ВК-5
500
ТЭЦ-9
TЭЦ-6,ВК-3
400
300
200
100
0
Максимальный прирост площади строительных фондов прогнозируется в зонах
теплоснабжения источников ТЭЦ-6 и ВК-3, ТЭЦ-9.
Прогноз прироста объемов теплопотребления и площадей строительных фондов составлен
на основании следующих исходных данных, представленных в приложении 34:
9 материалы Генерального плана, раздел теплоснабжение;
9 действующие технические условия на присоединение к тепловым сетям;
9 запросы на выдачу технических условий на присоединение к тепловым сетям;
9 расчетные тепловые нагрузки перспективных площадок застройки;
9 перспективные проекты планировки территорий г. Перми;
9 перечень действующих разрешений на строительство;
9 перечень объектов перспективного строительства по данным ассоциации «Пермские
строители».
Следует отметить, что в ходе реализации схемы теплоснабжения неизбежна её
корректировка с учетом фактических вводимых в эксплуатацию площадей строительных фондов и
реализуемых программ по строительству бюджетного многоквартирного жилья.
в) Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление,
вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к
энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
В соответствии с требованиями ФЗ № 261 от 23.09.2009 года «Об энергосбережении и
повышении энергетической эффективности» в приложении 24 «Баланс тепловой мощности
источников с существующей и перспективной тепловой нагрузкой потребителей» учитывается
снижение отпуска тепловой энергии в объеме реализации базового пакета мероприятий по
энергосбережениям и увеличения энергетической эффективности существующих потребительских
систем.
Прогноз перспективных удельных расходов на отопление, вентиляцию потребительских
систем и горячее водоснабжение представлен в таблице:
128
Период
2012 г
2016 г
2021 г
2026г
Удельный расход на нужды
40.0
36.2
32.4
28.6
отопления, вентиляции, т/Гкал
Удельный расход на нужды ГВС в
18.2
17.7
17.2
16.7
переходный период, т/Гкал
Уменьшение величины значения удельных расходов сетевой воды спрогнозировано
снижением температуры обратной сетевой воды потребительских систем отдаваемой в тепловую
сеть.
г) Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения
технологических процессов.
Прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения
технологических процессов рассчитан отношением годовых потерь тепловой энергии через
изоляцию к годовому значению теплопотребления по системе теплоснабжения в целом на начало
2012 и конец 2026 года. При этом следует отметить, что изменение объема тепловых потерь до
абсолютных величин, указанных ниже, рассчитан для сценарных условий предусматривающий
максимальный объем финансовых потребностей ОКК, сформированный в главе 10.
Значения годовых потерь тепловой энергии через изоляцию представлены в таблице и
диаграмме:
Тепловые потери через изоляцию за 2012 год
Тепловые потери через изоляцию за 2026 год
565 006 Гкал
470 838 Гкал
Годовые тепловые потери через изоляцию трубопровода по
системе теплоснабжения г. Перми
620000
570000
520000
470000
420000
Год
Значения годового теплопотребления по системе теплоснабжения в целом представлены в
таблице и диаграмме:
Теплопотребление на 2012 год
Теплопотребление на 2027 год
129
10 071 262 Гкал
12 064 307 Гкал
Годовое теплопотребление тепловой энергии в системе
теплоснабжения г. Перми
12500000
12000000
11500000
11000000
10500000
10000000
9500000
Год
При этом представленные в таблице и на диаграмме объемы теплопотребления учитывают
сценарные условия в виде:
формирования климатологических параметров соответствующих СНИП (по температуре
наружного воздуха и продолжительности отопительного периода);
выборке тепловой нагрузки заявленной потребителями.
Значения годового объема теплопотребления, в сценарных условиях предусматривающих
сохранение климатологических параметров на уровне сложившемся за последние пять лет, а также
невыборку заявленной мощности потребителями тепловой энергии. Данные представлены в
приложении
40, описывающем графики совместной работы источников тепла систем
теплоснабжения, подлежащие закреплению в условиях соглашений по управлению системой
теплоснабжения в установленном действующем законодательством порядке.
Значения годового теплопотребления по системе теплоснабжения в двух вышеуказанных
сценариях представлены в таблице и диаграмме:
Теплопотребление на
Теплопотребление
Сценарий
2012 год
на 2027 год
Сохранение климатологических параметров, наблюдавшихся
9 708 607 Гкал
11 199 002 Гкал
за последние 5 лет, при выборке заявленных нагрузок
Сохранение климатологических параметров, наблюдавшихся
8 631 284 Гкал
9 897 467 Гкал
за последние 5 лет, при невыборке заявленных нагрузок
Удельные расходы тепловой энергии для обеспечения технологических процессов
представлены в таблице и диаграмме:
Удельный расход тепловой энергии на 2012 год
Удельный расход тепловой энергии на 2012 год
0.056
0.039
130
Удельный расход тепловой энергии
0.06
0.055
0.05
0.045
0.04
0.035
Год
д) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и
теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном
элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или
предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.
Поадресный прогноз прироста тепловых нагрузок потребителей, сгруппированных по зонам
действия источников тепловой энергии и по расчетным элементам территориального деления с
разделением объектов строительства на категории абонентов, представлен в приложении 33.
Таблицы с прогнозом прироста тепловых нагрузок содержат информацию по каждому году первого
5-летнего периода и по последующим 5-летним периодам.
Прогноз прироста объемов теплопотребления, сгруппированный по расчетным элементам
территориального деления, категориям и по годам застройки, по городу в целом, представлен в
диаграммах:
131
Прогноз прироста тепловой нагрузки за 2012-2016 гг. по
Гкал/ч
административному делению.
25.00
Дзержинский
20.00
Свердловский
15.00
Орджоникидзевский
Индустриальный
10.00
Ленинский
5.00
Мотовилихинский
0.00
2012
2013
2014
2015
2016
Кировский
Прогноз прироста тепловой нагрузки за 2012-2016 гг. по
административному делению.
Мотовилихинский
90
Кировский
80
Индустриальный
70
Ленинский
60
Орджоникидзевский
50
Свердловский
40
Дзержинский
30
20
10
0
Гкал/ч.
Прогноз прироста тепловой нагрузки за 2012-2016 гг. по категориям
абонентов.
Гкал/ч
60.00
40.00
Жилье
20.00
Административн
0.00
Промышленное
2012
2013
2014
2015
2016
132
В первый расчетный срок, в период 2012-2016 годов, максимальный прирост
теплопотребления прогнозируется у жилой застройки в Дзержинском и Свердловском районах
города в 2013 и 2014 годах.
Прогноз прироста тепловой нагрузки за 2017-2021 гг. по
административному делению.
Кировский
80
Мотовилихинский
70
Ленинский
60
Орджоникидзевский
50
Индустриальный
40
Дзержинский
30
Свердловский
20
10
0
Гкал/ч.
Во второй расчетный срок, в период 2017-2021 годов, максимальный прирост
теплопотребления прогнозируется в Дзержинском и Свердловском районах города.
Прогноз прироста тепловой нагрузки за 2022-2026 гг. по
административному делению.
Кировский
70
Орджоникидзевский
60
Мотовилихинский
50
Ленинский
Дзержинский
40
Свердловский
30
Индустриальный
20
10
0
Гкал/ч.
В третий расчетный срок, в период 2022-2026 годов, максимальный прирост
теплопотребления прогнозируется в Индустриальном и Свердловском районах города.
133
Прирост перспективной тепловой нагрузки по г. Перми за
три расчетных периода.
291.4
300
252.2
250
202.1
200
150
100
2012-2016
50
2017-2021
0
Гкал/ч.
2022-2026
Максимальный прирост теплопотребления прогнозируется в первый расчетный период
схемы теплоснабжения.
Прогноз прироста теплопотребления, сгруппированный по теплоисточникам и по годам
застройки, представлен в диаграммах:
134
Прогноз прироста тепловой нагрузки в разрезе
источников за 2012-2016 гг.
ВК ПГЭС Молодежная
ВК ПГЭС Чусовская
90
ВК ПГЭС Чапаевский
ВК ПГЭС Г.Наумова
80
ВК ПГТУ
ВК Цимлянская
70
ВК Щербакова
ВК НПО Искра
60
ВК ПГЭС Вышка-2
ВК ПГЭС Новые Ляды
50
ВК ПГЭС Хабаровская 139
ВК ПГЭС Ива
40
ВK-20
ВК ПГЭС Кислотные Дачи
30
ВК-5 Заостровка
ВК-1
20
ВК-2
ТЭЦ-13
10
ТЭЦ-14
ВК-5
0
ТЭЦ-9
Гкал/ч.
TЭЦ-6,ВК-3
Прогноз прироста тепловой нагрузки в разрезе
источников за 2017-2021 гг.
ВК ПГЭС Кислотные Дачи
ВК ПЗСП
90
ВК Цимлянская
ВК ПГЭС Хабаровская 139
80
ВК ПГЭС Вышка-2
ВК ПГЭС Ива
70
ВК-2
60
ВК НПО Искра
ВК-1
50
ТЭЦ-14
ТЭЦ-13
40
ВК-5
30
ТЭЦ-9
TЭЦ-6,ВК-3
20
10
0
Гкал/ч.
135
Прогноз прироста тепловой
нагрузки в разрезе источников за
2022-2026 гг.
ВК-1
80
ВК-2
ТЭЦ-14
70
ТЭЦ-13
60
ВК-5
ТЭЦ-9
50
TЭЦ-6,ВК-3
40
30
20
10
0
Гкал/ч.
Максимальный прирост теплопотребления прогнозируется в зонах источников ТЭЦ-6 и ВК-
3, ТЭЦ-9.
Прогноз приростов объемов теплопотребления и площадей строительных фондов составлен
на основании исходных данных, перечень которых описан в пункте «б» главы 2. Исходные данные
представлены в приложении 34.
е) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и
теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах
территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на
каждом этапе.
Прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии подробно описан в пункте «д»
главы 2.
Прирост потребления теплоносителя в расчетных элементах территориального деления
отсутствует по причине того, что открытые системы теплоснабжения города не получают
дальнейшего развития. Напротив, в период 2017-2022 годов планируется перевести открытые
системы потребления теплоносителя на нужды ГВС, в зонах теплоснабжения источников ВК ПГЭС
Кислотные Дачи, ВК НПО Искра, ВК ПГЭС Новые Ляды, в закрытые (171 объект). Тепловые пункты
потребителей, получающие ГВС непосредственно из трубопроводов тепловых сетей, должны быть
оборудованы теплообменниками для нагрева холодной воды. Перечень объектов, подлежащих
переводу в закрытую систему теплоснабжения, описан в пункте «и» главы 7.
Зоны действия индивидуального теплоснабжения города не планируется присоединять к
СЦТ.
ж) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и
теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом
возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов
объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с
разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и
136
пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства
источников тепловой энергии на каждом этапе.
Приростов объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя объектами жилья и
соцкультбыта, расположенными в производственных зонах, не планируется.
Прирост теплопотребления тепловой энергии в паре производственными объектами не
планируется. Прогноз прироста теплопотребления тепловой энергии производственными
объектами в сетевой воде в производственных зонах с разбивкой по годам, представлен в таблице:
Прогноз
Макс.
Средн.
Макс.
Сум-
Источник
прироста
нагр.
нагр.
нагр.
марная
тепло-
Имя абoнeнта
Адрес абонента
тепло-
отoпл.,
ГВС,
вент.,
нагрузка,
снабжения
потребления,
Гкал/ч
Гкал/ч
Гкал/ч
Гкал/ч
г.
ВК-1
Редуктор ПМ
Героев Хасана ул. 105
6.440
0.417
2.040
8.897
2017-21
НПП
ТЭЦ-13
Репина ул. 115
0.250
0.048
0.150
0.442
2012
"Технология"
"Квадро Плюс"
Ласьвинская ул. 110
0.420
0.000
0.000
0.420
2012
ООО "Спец-М"
Гальперина ул. 6
0.600
0.000
0.000
0.600
2016
ТЭЦ-14
ЗАО "ЛИЗ-
Теплоходная ул. 14
0.300
0.042
0.000
0.342
2016
Гарант"
Шишов А.А.
Нижнекамская ул. 25а
0.911
0.000
0.000
0.911
2017-21
Итого
8.921
0.500
2.190
11.611
Перепрофилирование производственной зоны территории ОАО «Пермская научно-
производственная приборостроительная компания» ограниченной улицами Н. Островского,
Красноармейская, М. Горького, Белинского в жилую застройку будет производиться в период 2012-
2022 годов. Объем прироста теплопотребления зоны перепрофилирования производственной
площадки ОАО «ПН ППК» в жилую застройку представлен в таблице:
Прогноз
Макс.
Средн.
Макс.
Сум-
Источник
прироста
нагр.
нагр.
нагр.
марная
тепло-
Имя абoнeнта
Адрес абонента
тепло-
отoпл.,
ГВС,
вент.,
нагрузка,
снабжения
потребления,
Гкал/ч
Гкал/ч
Гкал/ч
Гкал/ч
г.
ООО ПМ-
Белинского ул. 41
2.000
0.000
0.000
2.000
2015
Девелопмен
ТЭЦ-6
ООО ПМ-
Кв. № 266, 267
10.000
0.000
0.000
10.000
2017-21
Девелопмен
Итого
12.000
0.000
0.000
12.000
з) Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями
потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются
льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель.
В настоящий момент льготные тарифы для потребителей не устанавливаются.
и) Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми
заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные
договоры теплоснабжения.
В настоящий момент заявки на свободные долгосрочные договоры теплоснабжения от
потребителей тепловой энергии отсутствуют.
137
к) Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми
заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по
регулируемой цене.
В настоящий момент заявки на долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой
цене от потребителей тепловой энергии отсутствуют.
Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского
округа.
а) Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к
топографической основе поселения, городского округа и с полным топологическим
описанием связности объектов.
Электронная модель системы теплоснабжения городского округа выполнена в среде ИГС
"CityCom-ТеплоГраф". Программный комплекс ТеплоГраф содержит всю функциональность,
необходимую для графического представления и описания тепловых сетей на плане местности,
включая базу данных паспортизации тепловых сетей и инструментарий для ввода и корректировки
данных. В состав программного комплекса включены также все необходимые виды тематических
раскрасок, графических выделений, справочных и отчетных документов, формируемых на
основании информации, содержащейся в базе данных паспортизации.
б) Паспортизация объектов системы теплоснабжения.
В программном комплексе к объектам системы теплоснабжения относятся следующие
элементы, которые образуют между собой связанную структуру: источник, участок тепловой сети,
узел, потребитель. Каждый элемент имеет свой паспорт объекта состоящий из описательных
характеристик. Среди этих характеристик есть как необходимые для проведения гидравлического
расчета и решения иных расчетно-аналитических задач, так и чисто справочные. Процедуры
технологического ввода позволяют корректно заполнить базу данных характеристик узлов и
участков тепловой сети.
В гидравлической модели описано более 22.5 тыс. узлов и участков тепловых сетей города,
11674 потребителя тепловой энергии, откалиброван и рассчитан гидравлический режим по 51
источнику тепловой энергии.
в) Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая
административное.
В паспортизацию объектов тепловой сети так же включена привязка к административным
районам города, что позволяет получать справочную информацию по объектам базы данных в
разрезе территориального деления расчетных единиц.
г) Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том
числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой
энергии на единую тепловую сеть.
Модель тепловых сетей города Перми в своем расчете имитирует гидравлический режим
тепловых сетей в таком виде, как это фактически реализовано: с многочисленными закольцовками
магистралей и параллельной работой источников тепла.
д) Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том
числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии.
138
Моделирование переключений позволяет отслеживать программой состояние запорно-
регулирующей арматуры и насосных агрегатов в базе данных описания тепловой сети. Любое
переключение на схеме тепловой сети влечет за собой автоматическое выполнение
гидравлического расчета и, таким образом, в любой момент времени пользователь видит тот
гидравлический режим, который соответствует текущему состоянию всей совокупности запорно-
регулирующей арматуры и насосных агрегатов на схеме тепловой сети.
е) Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по
территориальному признаку.
Расчет балансов тепловой энергии по источникам в модели тепловых сетей города
организован по принципу того, что каждый источник привязан к своему административному
району. В результате получается расчет балансов тепловой энергии по источникам тепла и по
территориальному признаку.
ж) Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя.
Расчет потерь тепловой энергии выполнен в соответствии с инструкцией по организации в
Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при
передаче тепловой энергии по приказу Минэнерго России от 30 декабря 2008 года № 325.
з) Расчет показателей надежности теплоснабжения.
Подсистема рассчитывает количественные показатели надежности теплоснабжения
(вероятность безотказной работы) потребителей тепла от любого источника тепловой компоненты,
с учетом:
сроков службы трубопроводов тепловой сети;
климатических характеристик;
аккумулирующей способности зданий;
допустимого снижения температуры в помещениях;
среднего времени ликвидации повреждений на тепловых сетях.
Таким образом, подсистема определяет "радиус качественного теплоснабжения" для
каждого источника тепла, характеризуемый минимально допустимой вероятностью безотказного
снабжения потребителей тепловой энергией. Это, в свою очередь, дает возможность определить
"слабые" места в тепловой сети и спланировать мероприятия по повышению надежности работы
системы теплоснабжения в целом.
и) Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей,
потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных
перспективных вариантов схем теплоснабжения.
Групповые изменения характеристик объектов применимы для различных целей и задач
гидравлического моделирования, однако его основное предназначение - калибровка расчетной
гидравлической модели тепловой сети. Трубопроводы реальной тепловой сети всегда имеют
физические характеристики, отличающиеся от проектных, в силу происходящих во времени
изменений - коррозии и выпадения отложений, отражающихся на изменении эквивалентной
шероховатости и уменьшении внутреннего диаметра вследствие зарастания. Очевидно, что эти
изменения влияют на гидравлические сопротивления участков трубопроводов, и в масштабах сети
в целом это приводит к весьма значительным расхождением результатов гидравлического расчета
по "проектным" значениям с реальным гидравлическим режимом, наблюдаемым в эксплуатируемой
тепловой сети. С другой стороны, измерить действительные значения шероховатостей и
внутренних диаметров участков действующей тепловой сети не представляется возможным,
поскольку это потребовало бы массового вскрытия трубопроводов, что вряд ли реализуемо.
139
Поэтому эти значения можно лишь косвенным образом оценить на основании сравнения реального
(наблюдаемого) гидравлического режима с результатами расчетов на гидравлической модели, и
внести в расчетную модель соответствующие поправки. Модель тепловых сетей города Перми
откалибрована по фактическому гидравлическому режиму работы тепловых сетей. На основании
выверенной и откалиброванной модели тепловых сетей возможно проектировать перспективные
варианты схемы теплоснабжения.
к) Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев
перспективного развития тепловых сетей.
Сравнительные пьезометрические графики одновременно отображают графики давлений
тепловой сети рассчитанные в двух различных базах: контрольной, показывающей существующий
гидравлический режим и модельной, показывающей перспективный гидравлический режим.
Данный инструментарий реализован в модели тепловых сетей города Перми и является удобным
средством анализа.
Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии
и тепловой нагрузки.
а) Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой
из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов
(дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой
энергии.
Балансы тепловой мощности нетто и перспективного прироста тепловой мощности, потерь
тепловой мощности в тепловых сетях, присоединенной тепловой нагрузки, для каждого расчетного
срока в разрезе источников тепла представлены в приложении 24.
б) Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной
тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из
магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности
источника тепловой энергии.
Балансы тепловой мощности источников и договорной присоединенной тепловой нагрузки,
распределенной по магистральным тепловыводам ТЭЦ и ВК в период первого расчетного срока
2012-16 годов при инерционном варианте развития СЦТ, представлены в таблице:
Присоединенная
Тепловая
Условный
Суммарная
тепловая
мощность
диаметр
присоединенная
Наименование источника
Тепловывод
нагрузка по
нетто,
тепловывода,
тепловая
тепловыводу,
Гкал/ч
мм
нагрузка, Гкал/ч
Гкал/ч
М1-01
800
275.59
622.000
М1-04
800
204.82
TЭЦ-6, ВК-3
1093.49
М1-07
1000
508.08
489.000
М1-02, 03
800
105.00
М2-01
500
83.84
М2-02
800
316.05
TЭЦ-9
910.230
756.62
М2-04
1000
356.65
М2-05
800
0.08
М4-01
700
135.28
М4-02
400
27.99
TЭЦ-14
563.000
401.18
М4-03
800
206.80
М4-05
500
31.17
М1-08
700
181.58
ВK-1
364.800
М-87А
700
43.51
254.55
М-87Б
500
29.46
ВK-5
370.000
М2-20
800
190.08
232.92
140
М2-21
400
22.14
М-94
500
20.73
TЭЦ-13
222.500
М3-01
800
203.53
203.53
М1-06
600
150.63
ВK-2
417.000
255.49
М-01
800
104.85
ВК ПГЭС Вышка-2
59.160
М-60
500
61.79
61.79
ВК ПГЭС Кислотные Дачи
56.580
М-84
500
52.69
52.69
ВК ПЗСП
60.300
М-91
250
29.11
29.11
М-85А
350
10.89
ВК ПГЭС Хабаровская139
30.130
23.34
М-85Б
300
12.45
М-96А
400
12.54
ВК ПГТУ
49.520
20.90
М-96Б
400
8.37
М-73А
300
10.01
ВК НПО Искра
69.594
М-73Б
150
1.28
20.78
М-73В
300
9.49
М-82А
300
15.35
ВК ПГЭС Новые Ляды
39.510
22.71
М-82Б
250
7.36
ВК Голованово
47.700
М-90
500
17.68
17.68
ВК ПГЭС Молодежный
23.710
М-73
350
14.84
14.84
ВK-20
7.500
М3-20
250
20.43
20.43
ВК ПГЭС Левшино
15.000
М-65
350
13.69
13.69
ВК ПГЭС ПДК
14.590
М-62
300
11.26
11.26
ВК НПО БИОМЕД
36.506
М-95
300
9.72
9.72
ВК Новомет-Пермь
16.532
М-93
200
8.97
8.97
ВК ПГЭС Криворожская
6.410
М-66
200
6.27
6.27
ВК ПГЭС Заозерье
12.430
М-76
300
6.49
6.49
ВК ПГЭС Лепешинской
7.280
М-77
250
5.76
5.76
ВК ПГЭС Г. Наумова
7.360
М-80
300
6.63
6.63
ВК ПГЭС Запруд
8.240
М-69
200
5.11
5.11
ВК ПГЭС Акуловский
5.950
М-91
250
3.85
3.85
ВК ПГЭС Банная гора
5.720
М-63
200
3.72
3.72
ВК ПГЭС Чапаевский
19.090
М-72
200
4.02
4.02
ВК Костычева 9
2.67
М-92
150
2.61
2.61
ВК ПГЭС ДИПИ
3.640
М-71
150
2.00
2.00
ВК ПГЭС Каменского
4.290
М-61
250
1.66
1.66
ВК ПГЭС Чусовская
1.720
М-86
150
1.30
1.30
ВК ПГЭС Бахаревка
1.770
М-74
200
0.76
0.76
ВК ПГЭС Лесопарковая
1.070
М-68
80
0.73
0.73
ВК ПГЭС Пышминская
1.370
М-70
100
0.69
0.69
ВК ПГЭС Подснежник
1.190
М-81
150
0.32
0.32
ВК ПГЭС Брикетная
1.360
М-78
80
0.26
0.26
ВК ПГЭС Гор. Больница
0.320
М-67
70
0.18
0.18
ВК ПГЭС Вышка 1
0.080
М-79
100
0.09
0.09
ВК ПГЭС Б. Революции
0.830
М-75
150
0.09
0.09
Балансы тепловой мощности источников и договорной присоединенной тепловой нагрузки,
распределенной по магистральным тепловыводам ТЭЦ и ВК в период первого расчетного срока
2012-16 годов при эффективном варианте развития СЦТ, представлены в таблице:
Присоединенная
Тепловая
Условный
Суммарная
тепловая
мощность
диаметр
присоединенная
Наименование источника
Тепловывод
нагрузка по
нетто,
тепловывода,
тепловая
тепловыводу,
Гкал/ч
мм
нагрузка, Гкал/ч
Гкал/ч
М1-01
800
275.59
622.000
М1-04
800
193.57
TЭЦ-6, ВК-3
1260.62
М1-07
1000
524.68
489.000
М1-02, 03
800
266.70
М2-01
500
83.84
TЭЦ-9
910.230
766.82
М2-02
800
316.05
141
М2-04
1000
366.85
М2-05
800
0.08
М4-01
700
135.28
М4-02
400
27.99
TЭЦ-14
563.000
401.18
М4-03
800
206.80
М4-05
500
31.17
М1-08
700
19.88
ВK-1
364.800
М-87А
700
43.51
92.85
М-87Б
500
29.46
М2-20
800
190.08
ВK-5
370.000
М2-21
400
22.14
232.92
М-94
500
20.73
TЭЦ-13
222.500
М3-01
800
203.53
203.53
М1-06
600
150.63
ВK-2
417.000
255.49
М-01
800
104.85
ВК ПГЭС Вышка-2
59.160
М-60
500
61.79
61.79
ВК ПГЭС Кислотные Дачи
56.580
М-84
500
52.69
52.69
ВК ПЗСП
60.300
М-91
250
29.11
29.11
М-85А
350
10.89
ВК ПГЭС Хабаровская139
30.130
23.34
М-85Б
300
12.45
М-96А
400
12.54
ВК ПГТУ
49.520
20.90
М-96Б
400
8.37
М-73А
300
10.01
ВК НПО Искра
69.594
М-73Б
150
1.28
20.78
М-73В
300
9.49
М-82А
300
15.35
ВК ПГЭС Новые Ляды
39.510
22.71
М-82Б
250
7.36
ВК Голованово
47.700
М-90
500
17.68
17.68
ВК ПГЭС Молодежный
23.710
М-73
350
14.84
14.84
ВK-20
7.500
М3-20
250
20.43
20.43
ВК ПГЭС Левшино
15.000
М-65
350
13.69
13.69
ВК ПГЭС ПДК
14.590
М-62
300
11.26
11.26
ВК НПО БИОМЕД
36.506
М-95
300
9.72
9.72
ВК Новомет-Пермь
16.532
М-93
200
8.97
8.97
ВК ПГЭС Криворожская
6.410
М-66
200
6.27
6.27
ВК ПГЭС Заозерье
12.430
М-76
300
6.49
6.49
ВК ПГЭС Лепешинской
7.280
М-77
250
5.76
5.76
ВК ПГЭС Г. Наумова
7.360
М-80
300
6.63
6.63
ВК ПГЭС Запруд
8.240
М-69
200
5.11
5.11
ВК ПГЭС Акуловский
5.950
М-91
250
3.85
3.85
ВК ПГЭС Банная гора
5.720
М-63
200
3.72
3.72
ВК ПГЭС Чапаевский
19.090
М-72
200
4.02
4.02
ВК Костычева 9
2.67
М-92
150
2.61
2.61
ВК ПГЭС ДИПИ
3.640
М-71
150
2.00
2.00
ВК ПГЭС Каменского
4.290
М-61
250
1.66
1.66
ВК ПГЭС Чусовская
1.720
М-86
150
1.30
1.30
ВК ПГЭС Бахаревка
1.770
М-74
200
0.76
0.76
ВК ПГЭС Лесопарковая
1.070
М-68
80
0.73
0.73
ВК ПГЭС Пышминская
1.370
М-70
100
0.69
0.69
ВК ПГЭС Подснежник
1.190
М-81
150
0.32
0.32
ВК ПГЭС Брикетная
1.360
М-78
80
0.26
0.26
ВК ПГЭС Гор. Больница
0.320
М-67
70
0.18
0.18
ВК ПГЭС Вышка 1
0.080
М-79
100
0.09
0.09
ВК ПГЭС Б. Революции
0.830
М-75
150
0.09
0.09
Балансы тепловой мощности источников и договорной присоединенной тепловой нагрузки,
распределенной по магистральным тепловыводам ТЭЦ и ВК в период второго расчетного срока
2017-21 годов при инерционном варианте развития СЦТ, представлены в таблице:
Наименование источника
Тепловая
Тепловывод
Условный
Присоединенная
Суммарная
142
мощность
диаметр
тепловая
присоединенная
нетто,
тепловывода,
нагрузка по
тепловая
Гкал/ч
мм
тепловыводу,
нагрузка, Гкал/ч
Гкал/ч
М1-01
800
306.98
622.000
М1-04
800
156.47
TЭЦ-6, ВК-3
1089.23
М1-07
1000
520.79
489.000
М1-02, 03
800
105.00
М2-01
500
84.86
М2-02
800
317.14
TЭЦ-9
910.230
809.04
М2-04
1000
406.96
М2-05
800
0.08
М4-01
700
139.98
М4-02
400
28.71
TЭЦ-14
563.000
412.65
М4-03
800
212.89
М4-05
500
31.07
М1-08
700
186.80
ВK-1
364.800
М-87А
700
45.10
262.60
М-87Б
500
30.71
М2-20
800
220.16
ВK-5
370.000
М2-21
400
22.14
263.00
М-94
500
20.73
TЭЦ-13
222.500
М3-01
800
218.76
218.76
М1-06
600
218.02
ВK-2
417.000
322.87
М-01
800
104.85
ВК ПГЭС Вышка-2
59.160
М-60
500
63.92
63.92
ВК ПГЭС Кислотные Дачи
56.580
М-84
500
52.57
52.57
ВК ПЗСП
60.300
М-91
250
29.53
29.53
М-85А
350
12.71
ВК ПГЭС Хабаровская139
30.130
25.43
М-85Б
300
12.72
М-96А
400
12.47
ВК ПГТУ
49.520
20.79
М-96Б
400
8.32
М-73А
300
20.31
ВК НПО Искра
69.594
М-73Б
150
1.25
30.84
М-73В
300
9.27
М-82А
300
15.20
ВК ПГЭС Новые Ляды
39.510
22.50
М-82Б
250
7.29
ВК Голованово
47.700
М-90
500
17.57
17.57
ВК ПГЭС Молодежный
23.710
М-73
350
14.70
14.70
ВK-20
7.500
М3-20
250
20.30
20.30
ВК ПГЭС Левшино
15.000
М-65
350
12.98
12.98
ВК ПГЭС ПДК
14.590
М-62
300
11.24
11.24
ВК НПО БИОМЕД
36.506
М-95
300
9.68
9.68
ВК Новомет-Пермь
16.532
М-93
200
8.88
8.88
ВК ПГЭС Криворожская
6.410
М-66
200
6.27
6.27
ВК ПГЭС Заозерье
12.430
М-76
300
6.46
6.46
ВК ПГЭС Лепешинской
7.280
М-77
250
5.75
5.75
ВК ПГЭС Г. Наумова
7.360
М-80
300
6.62
6.62
ВК ПГЭС Запруд
8.240
М-69
200
5.06
5.06
ВК ПГЭС Акуловский
5.950
М-91
250
3.81
3.81
ВК ПГЭС Банная гора
5.720
М-63
200
3.65
3.65
ВК ПГЭС Чапаевский
19.090
М-72
200
4.01
4.01
ВК Костычева 9
2.67
М-92
150
2.56
2.56
ВК ПГЭС ДИПИ
3.640
М-71
150
1.97
1.97
ВК ПГЭС Каменского
4.290
М-61
250
1.66
1.66
ВК ПГЭС Чусовская
1.720
М-86
150
1.29
1.29
ВК ПГЭС Бахаревка
1.770
М-74
200
0.76
0.76
ВК ПГЭС Лесопарковая
1.070
М-68
80
0.72
0.72
ВК ПГЭС Пышминская
1.370
М-70
100
0.69
0.69
ВК ПГЭС Подснежник
1.190
М-81
150
0.32
0.32
ВК ПГЭС Брикетная
1.360
М-78
80
0.26
0.26
143
ВК ПГЭС Гор. Больница
0.320
М-67
70
0.18
0.18
ВК ПГЭС Вышка 1
0.080
М-79
100
0.09
0.09
ВК ПГЭС Б. Революции
0.830
М-75
150
0.09
0.09
Балансы тепловой мощности источников и договорной присоединенной тепловой нагрузки,
распределенной по магистральным тепловыводам ТЭЦ и ВК в период второго расчетного срока
2017-21 годов при эффективном варианте развития СЦТ, представлены в таблице:
Присоединенная
Тепловая
Условный
Суммарная
тепловая
мощность
диаметр
присоединенная
Наименование источника
Тепловывод
нагрузка по
нетто,
тепловывода,
тепловая
тепловыводу,
Гкал/ч
мм
нагрузка, Гкал/ч
Гкал/ч
М1-01
800
306.98
622.000
М1-04
800
156.47
TЭЦ-6, ВК-3
1105.83
М1-07
1000
537.39
489.000
М1-02, 03
800
105.00
М2-01
500
84.86
М2-02
800
317.14
TЭЦ-9
1304.03
1268.9
М2-04
1000
526.96
М2-05
800
339.94
М4-01
700
139.98
М4-02
400
28.71
TЭЦ-14
563.000
412.65
М4-03
800
212.89
М4-05
500
31.07
М1-08
700
19.88
ВK-1
364.800
М-87А
700
45.10
95.69
М-87Б
500
30.71
М2-20
800
0.00
ВK-5
370.000
М2-21
400
22.14
42.87
М-94
500
20.73
TЭЦ-13
222.500
М3-01
800
218.76
218.76
М1-06
600
264.66
ВK-2
417.000
369.51
М-01
800
104.85
ВК ПГЭС Вышка-2
59.160
М-60
500
63.92
63.92
ВК ПГЭС Кислотные Дачи
56.580
М-84
500
52.57
52.57
ВК ПЗСП
60.300
М-91
250
29.53
29.53
М-85А
350
12.71
ВК ПГЭС Хабаровская139
30.130
25.43
М-85Б
300
12.72
М-96А
400
12.47
ВК ПГТУ
49.520
20.79
М-96Б
400
8.32
М-73А
300
20.31
ВК НПО Искра
69.594
М-73Б
150
1.25
30.84
М-73В
300
9.27
М-82А
300
15.20
ВК ПГЭС Новые Ляды
39.510
22.50
М-82Б
250
7.29
ВК Голованово
47.700
М-90
500
17.57
17.57
ВК ПГЭС Молодежный
23.710
М-73
350
14.70
14.70
ВK-20
7.500
М3-20
250
20.30
20.30
ВК ПГЭС Левшино
15.000
М-65
350
12.98
12.98
ВК ПГЭС ПДК
14.590
М-62
300
11.24
11.24
ВК НПО БИОМЕД
36.506
М-95
300
9.68
9.68
ВК Новомет-Пермь
16.532
М-93
200
8.88
8.88
ВК ПГЭС Криворожская
6.410
М-66
200
6.27
6.27
ВК ПГЭС Заозерье
12.430
М-76
300
6.46
6.46
ВК ПГЭС Лепешинской
7.280
М-77
250
5.75
5.75
ВК ПГЭС Г. Наумова
7.360
М-80
300
6.62
6.62
ВК ПГЭС Запруд
8.240
М-69
200
5.06
5.06
ВК ПГЭС Акуловский
5.950
М-91
250
3.81
3.81
ВК ПГЭС Банная гора
5.720
М-63
200
3.65
3.65
144
ВК ПГЭС Чапаевский
19.090
М-72
200
4.01
4.01
ВК Костычева 9
2.67
М-92
150
2.56
2.56
ВК ПГЭС ДИПИ
3.640
М-71
150
1.97
1.97
ВК ПГЭС Каменского
4.290
М-61
250
1.66
1.66
ВК ПГЭС Чусовская
1.720
М-86
150
1.29
1.29
ВК ПГЭС Лесопарковая
1.070
М-68
80
0.72
0.72
ВК ПГЭС Пышминская
1.370
М-70
100
0.69
0.69
ВК ПГЭС Брикетная
1.360
М-78
80
0.26
0.26
ВК ПГЭС Вышка 1
0.080
М-79
100
0.09
0.09
ВК ПГЭС Б. Революции
0.830
М-75
150
0.09
0.09
Балансы тепловой мощности источников и договорной присоединенной тепловой нагрузки,
распределенной по магистральным тепловыводам ТЭЦ и ВК в период третьего расчетного срока
2022-26 годов при инерционном варианте развития СЦТ, представлены в таблице:
Присоединенная
Тепловая
Условный
Суммарная
тепловая
мощность
диаметр
присоединенная
Наименование источника
Тепловывод
нагрузка по
нетто,
тепловывода,
тепловая
тепловыводу,
Гкал/ч
мм
нагрузка, Гкал/ч
Гкал/ч
М1-01
800
334.25
622.00
М1-04
800
175.77
TЭЦ-6, ВК-3
1107.95
М1-07
1000
492.93
489.00
М1-02, 03
800
105.00
М2-01
500
83.85
М2-02
800
330.54
TЭЦ-9
910.23
853.98
М2-04
1000
439.51
М2-05
800
0.08
М4-01
700
143.40
М4-02
400
28.40
TЭЦ-14
563.00
418.71
М4-03
800
216.19
М4-05
500
30.73
М1-08
700
219.15
ВK-1
364.80
М-87А
700
12.38
292.60
М-87Б
500
61.06
М2-20
800
200.30
ВK-5
370.00
М2-21
400
26.02
289.44
М-94
500
63.12
TЭЦ-13
222.50
М3-01
800
229.64
229.64
М1-06
600
235.68
ВK-2
417.00
340.53
М-01
800
104.85
ВК ПГЭС Вышка-2
59.16
М-60
500
63.25
63.25
ВК ПГЭС Кислотные Дачи
56.58
М-84
500
52.03
52.03
ВК ПЗСП
60.30
М-91
250
29.17
29.17
М-85А
350
12.61
ВК ПГЭС Хабаровская139
30.13
25.23
М-85Б
300
12.62
М-96А
400
12.40
ВК ПГТУ
49.52
20.68
М-96Б
400
8.28
М-73А
300
20.24
ВК НПО Искра
69.59
М-73Б
150
1.23
30.66
М-73В
300
9.19
М-82А
300
15.06
ВК ПГЭС Новые Ляды
39.51
22.29
М-82Б
250
7.22
ВК Голованово
47.70
М-90
500
17.46
17.46
ВК ПГЭС Молодежный
23.71
М-73
350
14.56
14.56
ВK-20
7.50
М3-20
250
20.16
20.16
ВК ПГЭС Левшино
15.00
М-65
350
11.99
11.99
ВК ПГЭС ПДК
14.59
М-62
300
11.23
11.23
ВК НПО БИОМЕД
36.51
М-95
300
9.64
9.64
ВК Новомет-Пермь
16.53
М-93
200
8.79
8.79
145
ВК ПГЭС Криворожская
6.41
М-66
200
6.27
6.27
ВК ПГЭС Заозерье
12.43
М-76
300
6.43
6.43
ВК ПГЭС Лепешинской
7.28
М-77
250
5.74
5.74
ВК ПГЭС Г. Наумова
7.36
М-80
300
6.61
6.61
ВК ПГЭС Запруд
8.24
М-69
200
5.02
5.02
ВК ПГЭС Акуловский
5.95
М-91
250
3.77
3.77
ВК ПГЭС Банная гора
5.72
М-63
200
3.58
3.58
ВК ПГЭС Чапаевский
19.09
М-72
200
3.99
3.99
ВК Костычева 9
2.67
М-92
150
2.50
2.50
ВК ПГЭС ДИПИ
3.64
М-71
150
1.95
1.95
ВК ПГЭС Чусовская
1.72
М-86
150
1.28
1.28
ВК ПГЭС Бахаревка
1.77
М-74
200
0.76
0.76
ВК ПГЭС Лесопарковая
1.07
М-68
80
0.71
0.71
ВК ПГЭС Пышминская
1.37
М-70
100
0.69
0.69
ВК ПГЭС Подснежник
1.19
М-81
150
0.32
0.32
ВК ПГЭС Брикетная
1.36
М-78
80
0.26
0.26
ВК ПГЭС Гор. Больница
0.32
М-67
70
0.17
0.17
ВК ПГЭС Вышка 1
0.08
М-79
100
0.09
0.09
ВК ПГЭС Б. Революции
0.83
М-75
150
0.09
0.09
Балансы тепловой мощности источников и договорной присоединенной тепловой нагрузки,
распределенной по магистральным тепловыводам ТЭЦ и ВК в период третьего расчетного срока
2022-26 годов при эффективном варианте развития СЦТ, представлены в таблице:
Присоединенная
Тепловая
Условный
Суммарная
тепловая
мощность
диаметр
присоединенная
Наименование источника
Тепловывод
нагрузка по
нетто,
тепловывода,
тепловая
тепловыводу,
Гкал/ч
мм
нагрузка, Гкал/ч
Гкал/ч
М1-01
800
334.25
622.00
М1-04
800
175.77
TЭЦ-6, ВК-3
1107.95
М1-07
1000
492.93
489.00
М1-02, 03
800
105.00
М2-01
700
166.45
М2-02
1000
482.54
TЭЦ-9
1394.03
1308.35
М2-04
1000
475.51
М2-05
800
183.85
М4-01
700
143.40
М4-02
400
28.40
TЭЦ-14
563.00
418.71
М4-03
800
216.19
М4-05
500
30.73
М1-08
700
19.88
ВK-1
364.80
М-87А
700
12.38
93.32
М-87Б
500
61.06
М2-20
800
0.00
ВK-5
370.00
М2-21
400
26.02
289.44
М-94
500
63.12
TЭЦ-13
222.50
М3-01
800
229.64
229.64
М1-06
600
292.08
ВK-2
417.00
396.93
М-01
800
104.85
ВК ПГЭС Вышка-2
59.16
М-60
500
63.25
63.25
ВК ПГЭС Кислотные Дачи
56.58
М-84
500
52.03
52.03
ВК ПЗСП
60.30
М-91
250
29.17
29.17
М-85А
350
12.61
ВК ПГЭС Хабаровская139
30.13
25.23
М-85Б
300
12.62
М-96А
400
12.40
ВК ПГТУ
49.52
20.68
М-96Б
400
8.28
М-73А
300
20.24
ВК НПО Искра
69.59
М-73Б
150
1.23
30.66
М-73В
300
9.19
146
М-82А
300
15.06
ВК ПГЭС Новые Ляды
39.51
22.29
М-82Б
250
7.22
ВК Голованово
47.70
М-90
500
17.46
17.46
ВК ПГЭС Молодежный
23.71
М-73
350
14.56
14.56
ВK-20
7.50
М3-20
250
20.16
20.16
ВК ПГЭС Левшино
15.00
М-65
350
11.99
11.99
ВК ПГЭС ПДК
14.59
М-62
300
11.23
11.23
ВК НПО БИОМЕД
36.51
М-95
300
9.64
9.64
ВК Новомет-Пермь
16.53
М-93
200
8.79
8.79
ВК ПГЭС Криворожская
6.41
М-66
200
6.27
6.27
ВК ПГЭС Заозерье
12.43
М-76
300
6.43
6.43
ВК ПГЭС Лепешинской
7.28
М-77
250
5.74
5.74
ВК ПГЭС Г. Наумова
7.36
М-80
300
6.61
6.61
ВК ПГЭС Запруд
8.24
М-69
200
5.02
5.02
ВК ПГЭС Акуловский
5.95
М-91
250
3.77
3.77
ВК ПГЭС Банная гора
5.72
М-63
200
3.58
3.58
ВК ПГЭС Чапаевский
19.09
М-72
200
3.99
3.99
ВК Костычева 9
2.67
М-92
150
2.50
2.50
ВК ПГЭС ДИПИ
3.64
М-71
150
1.95
1.95
ВК ПГЭС Чусовская
1.72
М-86
150
1.28
1.28
ВК ПГЭС Лесопарковая
1.07
М-68
80
0.71
0.71
ВК ПГЭС Пышминская
1.37
М-70
100
0.69
0.69
ВК ПГЭС Брикетная
1.36
М-78
80
0.26
0.26
ВК ПГЭС Вышка 1
0.08
М-79
100
0.09
0.09
ВК ПГЭС Б. Революции
0.83
М-75
150
0.09
0.09
в) Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального
вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой
энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой
сети от каждого магистрального вывода.
Расчетные параметры участков и пьезометрические графики для первого, второго и
третьего расчетного срока схемы теплоснабжения, в разрезе теплоисточников, представлены в
приложении 25-30. Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии для
каждого расчетного срока представлены в приложении 2.
Для покрытия заявленной Заказчиками объектов нового строительства, перспективной
тепловой нагрузки и обеспечения удовлетворительных гидравлических режимов у потребителей в
каждый расчетный период, необходимо выполнить реконструкцию тепловых сетей с увеличением
пропускной способности за счет изменения диаметра условного прохода существующих
трубопроводов, строительство и реконструкцию насосных станций, реконструкцию ИТП. Перечень
объектов строительства и реконструкции указан в главе 7 (пункты б, е, з, и).
Перспективный гидравлический режим системы теплоснабжения рассчитан исходя из
следующих ограничений:
поддержания располагаемого напора у потребителей не менее 1,2-1,5 атм. при зависимом
и не менее 0,3-0,5 атм. (в зависимости от сопротивления систем отопления) при
непосредственном присоединении систем отопления к наружным тепловым сетям;
обеспечения давления в обратном трубопроводе у потребителей не более 6 атм. для
предотвращения разрыва систем отопления абонентских систем;
поддержания давления не менее 3 атм. в подающем трубопроводе тепловых сетей для
обеспечения не вскипания теплоносителя в интервале температур 100-135 0С.
147
Объем мероприятий отраженный в главе 7 (пункты б, е, з, и) позволяет выполнить
покрытие перспективной тепловой нагрузки указанной в главе 2 (пункты б, д) при
удовлетворительном гидравлическом режиме тепловой системы города.
г) Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при
обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.
Существующая система теплоснабжения г. Перми в целом обеспечивает покрытие
перспективной тепловой нагрузки потребителей. Суммарный профицит тепловой мощности
«нетто» системы теплоснабжения города, на момент составления схемы теплоснабжения,
составляет 1146 Гкал/ч. Суммарный профицит системы теплоснабжения города, по истечении 1, 2
и 3-го расчетного срока, с учетом запланированного ввода в эксплуатацию дополнительного
прироста тепловых мощностей источников, составляет 1010, 806 и 656 Гкал/ч соответственно.
Значительный резерв тепловой мощности «нетто» наблюдается у источников ТЭЦ-9, 14, ВК-1, 2, 5.
Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных
установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими
установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.
Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок
теплоносителя и расчетный часовой расход подпиточной воды в разрезе источников представлен в
таблице:
Объем
Расчетный
Объем
тепловых сетей
часовой расход
Производительность
трубопроводов
системы
воды для
водоподготовительных
Наименование источника
тепловых
отопления и
подпитки
установок
сетей, м3
вентиляции
тепловых сетей,
теплоносителя, т/ч
зданий, м3
м3/ч
TЭЦ-6
200
27381.3
11955.45
98.3
TЭЦ-9
340
66492.9
25493.2
230.0
TЭЦ-13
50
4414.2
4157.4
21.4
TЭЦ-14
160
20809.3
7245.2
70.1
ВK-1
140
2819.1
1648.1
11.2
ВК-2
150
5718.8
7427.7
32.9
ВK-3
200
11341.9
8084.7
48.6
ВK-5
90
1597.4
758.8
5.9
ВK-20
50
355.2
359.9
1.8
ВК ПГЭС Вышка-2
25
586.7
1125.0
4.3
ВК ПГЭС Кислотные Дачи
100
1359.9
900.3
5.7
ВК ПЗСП
20
433.3
504.7
2.3
ВК ПГЭС Хабаровская139
2
234.1
457.4
1.7
ВК НПО Искра
10
318.0
567.6
2.2
ВК ПГЭС Новые Ляды
75
696.7
377.9
2.7
ВК Голованово
160
560.7
304.6
2.2
ВК ПГТУ
50
853.5
355.8
3.0
ВК ПГЭС Молодежная
10
252.4
258.7
1.3
ВК ПГЭС Левшино
10
367.4
195.1
1.4
ВК ПГЭС ПДК
15
143.4
206.4
0.9
ВК Новомет-Пермь
20
43.2
156.1
0.5
ВК НПО БИОМЕД
Нет данных
102.0
176.3
0.7
ВК ПГЭС Криворожская
-
51.6
120.2
0.4
ВК ПГЭС Заозерье
10
118.5
114.6
0.6
ВК ПГЭС Лепешинской
-
67.0
103.5
0.4
ВК ПГЭС Г. Наумова
-
69.2
120.4
0.5
148
ВК ПГЭС Запруд
8
41.9
88.7
0.3
ВК ПГЭС Окуловский
-
19.5
67.0
0.2
ВК ПГЭС Банная гора
15
35.6
57.9
0.2
ВК ПГЭС Чапаевский
62
88.8
68.0
0.4
ВК Костычева 9
1.2
11.7
40.4
0.1
ВК ПГЭС ДИПИ
-
44.9
31.4
0.2
ВК ПГЭС Каменского
Ликвидация котельной
ВК ПГЭС Чусовская
2
18.7
21.9
0.1
ВК ПГЭС Бахаревка
Ликвидация котельной
ВК ПГЭС Лесопарковая
-
6.7
11.8
0.0
ВК ПГЭС Пышминская
-
7.1
11.7
0.0
ВК ПГЭС Подснежник
Ликвидация котельной
ВК ПГЭС Брикетная
-
3.5
4.3
0.0
ВК ПГЭС Гор. Больница
Ликвидация котельной
ВК ПГЭС Вышка 1
-
0.3
1.7
0.0
ВК ПГЭС Б. Революции
-
3.2
0.8
0.0
Максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах, с учетом подачи в
тепловую сеть «сырой» воды, в разрезе источников сведено в таблицу:
Объем
Расчетный
трубопроводов
аварийный
Производительность
тепловых сетей
подпиточного
Объем баков
расход воды
и систем
Наименование источника
устройства с учетом
аккумуляторов,
для подпитки
отопления и
подачи «сырой» воды,
м3
тепловых
т/ч
вентиляции
сетей, м3/ч
зданий, м3
TЭЦ-6
400
2000
39336.7
786.7
TЭЦ-9
1200
130
91986.1
1839.7
TЭЦ-13
200
-
8571.6
171.4
TЭЦ-14
800
-
28054.5
561.1
ВK-1
300
1000
4467.2
89.3
ВК-2
240
500
13146.4
262.9
ВK-3
500
1200
19426.6
388.5
ВK-5
180
1600
2356.2
47.1
ВK-20
230
126
715.1
14.3
ВК ПГЭС Вышка-2
25
60
1711.7
34.2
ВК ПГЭС Кислотные Дачи
100
800
2260.2
45.2
ВК ПЗСП
20
700
938.0
18.8
ВК ПГЭС Хабаровская139
2
60
691.5
13.8
ВК НПО Искра
10
233
885.5
17.7
ВК ПГЭС Новые Ляды
200
410
1074.5
21.5
ВК Голованово
250
950
865.3
17.3
ВК ПГТУ
200
200
1209.2
24.2
ВК ПГЭС Молодежная
40
-
511.2
10.2
ВК ПГЭС Левшино
10
-
562.4
11.2
ВК ПГЭС ПДК
15
55
349.8
7.0
ВК Новомет-Пермь
20
-
199.3
4.0
ВК НПО БИОМЕД
Нет данных
Нет данных
278.3
5.6
ВК ПГЭС Криворожская
-
60
171.8
3.4
ВК ПГЭС Заозерье
10
60
233.0
4.7
ВК ПГЭС Лепешинской
-
30
170.5
3.4
ВК ПГЭС Г. Наумова
-
60
189.6
3.8
ВК ПГЭС Запруд
29
70
130.6
2.6
149
ВК ПГЭС Окуловский
-
-
86.5
1.7
ВК ПГЭС Банная гора
15
170
93.4
1.9
ВК ПГЭС Чапаевский
62
430
156.8
3.1
ВК Костычева 9
1.2
-
52.0
1.0
ВК ПГЭС ДИПИ
-
-
76.2
1.5
ВК ПГЭС Каменского
Ликвидация котельной
ВК ПГЭС Чусовская
2
60
40.6
0.8
ВК ПГЭС Бахаревка
Ликвидация котельной
ВК ПГЭС Лесопарковая
-
-
18.5
0.4
ВК ПГЭС Пышминская
-
1.6
18.8
0.4
ВК ПГЭС Подснежник
Ликвидация котельной
ВК ПГЭС Брикетная
-
4.1
7.8
0.2
ВК ПГЭС Гор. Больница
Ликвидация котельной
ВК ПГЭС Вышка 1
-
0.6
2.0
0.0
ВК ПГЭС Б. Революции
-
3.4
3.9
0.1
Следует отметить, что источники ТЭЦ-6, 9, ВК-1, 2, 3, 5 работают в едином контуре СЦТ,
что позволяет осуществлять передачу подпиточной сетевой воды, возможности которой описаны в
части 7 (пункт б).
Аварийные режимы подпитки теплосети осуществляются с помощью дополнительного
расхода «сырой» воды по штатным аварийным врезкам в трубопроводы сетевой воды. Такие
режимы являются крайне не желательными с точки зрения надежной эксплуатации тепловых
сетей, поскольку качество «сырой» воды по своему химическому составу значительно уступает
нормам для подпиточной воды и, как следствие, ведет к ускоренному износу трубопроводов
сетевой воды.
Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому
перевооружению источников тепловой энергии.
а) Определение условий организации централизованного теплоснабжения,
индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.
Системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) характеризуются сочетанием трех
основных звеньев: теплоисточников, тепловых сетей и местных систем теплоиспользования
(теплопотребления) отдельных зданий или сооружений. Наличие трех основных звеньев
определяет возможность организации централизованного теплоснабжения.
Отсутствие одного из звеньев, отвечающего за транспорт теплоносителя - тепловые сети,
определяет условия создания индивидуального теплоснабжения. При этом генерация тепла и
системы теплопотребления располагается в непосредственной близости друг от друга, а тепловые
сети имеют минимальную длину.
Поквартирное отопление является разновидностью индивидуального теплоснабжения и
характеризуется тем, что генерация тепла происходит непосредственно у потребителя в квартире.
Условия организации поквартирного отопления во многом схожи с условиями создания
индивидуального теплоснабжения.
Зоны СЦТ и индивидуального теплоснабжения г. Перми обозначены в графической части
(приложение 2). Случаев применения поквартирного отопления для нужд отопления в
многоквартирных домах не наблюдается.
б) Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с
комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения
перспективных тепловых нагрузок.
150
Строительство источников с комбинированной выработкой тепла и электрической энергии,
для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, не планируется по причине того, что в городе
наблюдается значительный профицит тепловой энергии у источников с комбинированным циклом
выработки, который сегодня составляет более 440 Гкал/ч в сетевой воде. Общая величина
профицита тепловой энергии в сетевой воде источников с комбинированной выработкой тепла,
отопительных и производственно-отопительных котельных в городе Перми, составляет более 1100
Гкал/ч. При этом в перспективных балансах учитывается объем высвобождаемой мощности в
результате реализации базового пакета мер по увеличению энергоэффективности объектов
теплоснабжения и как следствие высвобождения используемой мощности.
в) Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой
энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для
обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок.
Покрытие перспективной тепловой нагрузки 3-го расчетного срока схемы теплоснабжения в
тепловой зоне ТЭЦ-13 не обеспечивается суммарной тепловой мощностью «нетто» источника в
сетевой воде. Исходя из баланса тепловой мощности источника, присоединенной и планируемой к
присоединению тепловой нагрузки, тепловых потерь в теплосетях (приложение 24), необходимо
увеличение тепловой мощности «нетто» ТЭЦ-13 в сетевой воде. Объемы и сроки увеличения
мощности ТЭЦ-13, исходя из приложения 24, сведены в таблицу:
Необходимый объем увеличения
Срок реализации увеличения
Источник
тепловой мощности «нетто» в
тепловой мощности источника
сетевой воде, Гкал/ч
ТЭЦ-13
2022-2026 г.
7.137
Следует отметить, что указанный дефицит тепловой мощности ТЭЦ-13 «нетто» к 2027 году
объемом 7.137 Гкал/ч составляет 3% от располагаемой тепловой мощности источника и
сопоставим со статистической ошибкой прогноза присоединения потребителей. Запас
располагаемой мощности в паре позволяет увеличить мощность источника в сетевой воде путем
установки дополнительного пароводяного подогревателя.
г) Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки
электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных
тепловых нагрузок.
Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе
существующих и перспективных тепловых нагрузок владельцами генерирующих активов не
планируется.
д) Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их
действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой
энергии.
Реконструкция котельных по причине увеличения их зоны действия, путем включения в нее
зон действия существующих источников тепловой энергии, не планируется. Перевод тепловой
нагрузки котельных ВК РЖД Каменского 9, ВК ПГЭС Каменского 28а, подлежащих ликвидации,
планируется без реконструкции ВК-5.
Для ликвидации дефицита тепловой мощности «нетто» ВК-20 и покрытия и перспективной
тепловой нагрузки с увеличением зоны действия котельной необходима ее реконструкция.
Величина объема дефицита тепловой мощности источника и прироста тепловой нагрузки изложена
в приложении 24. Мероприятия, позволяющие увеличить располагаемую мощность «нетто»
источника описаны в приложении 36.
151
содержание .. 3 4 5 6 ..
|
||
|
|
|